Génie des Systèmes de Télécommunication & Réseaux3GPP Long Term EvolutionNORME CONDIDATE POUR LA STANDARISATION 4G LTE ADVANCEDProposé par: M. MOUSSAOUI	Réalisé par:Anas BENNANI   Anouar LOUKILI   Assia MOUNIR   Hasnae GUENNOUNI   Yasser KHAMILICHI
PLAN GENERALIntroduction3G Long Term Evolution:OFDM,OFDMA/SC-FDMAMIMOSchémas Duplex FDD/TDDStructure de Trame & Sous-trameCanaux Physiques, Logiques & de TransportSpectre & Bandes de FréquenceSAEConclusion2
IntroductionAvec des services tels que WiMAX offrant de très hauts débits, le travaille sur le développement d’une nouvelle génération de technologie cellulaire a commencé. Mise à niveau de la technologie cellulaire UMTS baptisée LTE.L’idée est que la 3G LTE permettra:Débits  plus élevés Temps de latence beaucoup plus faible(besoin croissant pour de nombreux services),3G LTE permettra aux services de communications cellulaires d’aller de l'avant pour répondre aux besoins en matière de technologie cellulaire à 2017 et bien au-delà.3
IntroductionHSPA & HSPA + sont en cours de déploiement, Développement de la 3G LTE est entrain d’être baptisé 3.99G comme ce n'est pas encore un plein standard 4G, (en réalité nombreuses sont les similitudes avec les technologies cellulaires pronostiquées pour la 4G). La 3G LTE apportera des améliorations significatives en performance sur les normes 3G existantes.De nombreux opérateurs n'ont pas encore mis à niveau leurs réseaux 3G de base, et la LTE est considérée comme la prochaine étape logique pour beaucoup d‘entre eux, car cela évitera de fournir plusieurs stades de mises à niveau. L'utilisation de la LTE fournira également les capacités de données qui seront nécessaires pendant plusieurs années à venir et jusqu'à ce que le lancement complet des normes de la 4G connues sous le nom  de LTE Advanced.4
Introduction5
Introduction6
Génie des Systèmes de Télécommunication & RéseauxOFDM & OFDMA/SC-FDMA
IntroductionElément clé de la LTE : utilisation de la technologie OFDMet des régimes d'accès associés. OFDM est utilisée dans un certain nombre d'autres systèmes :WLAN, WiMAXTechnologies de broadcast (DVB, DAB, …).OFDM présente de nombreux avantages.Compte tenu de ses avantages, l'utilisation de l’OFDM et des technologies d'accès associés, OFDMA/SC-FDMA sont des choix naturels pour la nouvelle norme cellulaire LTE.8
Systèmes Single CarrierProblèmes des systèmes Single Carrière:Multi-trajets Domaine temporel : IESDomaine fréquentiel : Distorsion spectreSolution: EgalisationInversion du canalEgalisateur Rake (Systèmes CDMA)Dans les deux cas, l'implémentation d’égaliseur canal devient de plus en plus complexe avec l'augmentation des débits . 9
Système MC : OFDMSystèmes OFDM subdivisent la BP en plusieurs sous-porteuses étroites et transmettent les données en flux parallèles.Chaque sous-porteuse est modulée à l'aide de niveaux variables de modulation QAM, i.e. QPSK, QAM, 64 QAM.Chaque symbole OFDM est une combinaison linéaire des signaux instantanés sur chacune des sous-porteuses dans le canal. 10
OFDM : AvantagesDeux aspects remarquables de l'OFDM:Chaque symbole OFDM est précédé d'un préfixe cyclique (CP), 		=> éliminer efficacement l'IES. Des sous-porteuses étroitement espacées, 				=> usage efficace de la BP, sans présence d’ICI - Inter Carrier Interference-. 11
OFDM : InconvénientsOFDM, comme toute les modulation, souffre de quelques défauts:Sensibilité aux erreurs de fréquence porteuse.Symbole OFDM est somme de sous-porteuses (pbm: non zero-ICI).PAPR* élevé .OFDM n'est pas un schéma de modulation à enveloppe constante (pbm: écrêtage).[*] PAPR ( Peak-to-Average Power Ratio).12
LTE OFDMAOFDMA régime de multiplexage en LTE downlink.Signal OFDM utilisé en LTE comporte un max de 2048 sous porteuses présentant un espacement de 15 kHz.  Au sein du signal OFDM, il est possible de choisir entre trois types de modulation:QPSK (= 4QAM)  -  2 bits par symbole -16QAM   - 4 bits par symbole -64QAM   - 6 bits par symbole -13
LTE OFDMAEn OFDMA, les utilisateurs se voient attribuer un nombre précis de sous-porteuses pour un time slot prédéterminé, appelées PRBs, (Physical Resource Blocks). Les PRBs ont chacun une dimension temps et fréquence. La Répartition des PRBs est géré par une fonction de planification à la station de base.14
LTE OFDMALa division des sous-porteuses en PRBs permet de compartimenter les données à travers des numéros standards de sous-porteuses.PRBs couvrentun time slot et sont composés de 12 sous-porteuses, indépendamment de la bande passante globale du signal. Cela signifie que les différentes largeurs de bande des signaux LTE auront différents nombres de blocs ressources.15
LTE OFDMALe signal en downlink se compose de NBW sous-porteuses pour une durée de Nsymb symboles OFDM ce qui peut être représentée par une grille de ressources. Chaque case de la grille représente une sous-porteuse unique pour une période de symbole et est désignée par « Resource Element ». Notez que dans les applications MIMO, il y a une grille de ressources pour chaque antenne d'émission.16
LTE OFDMAPour faciliter:estimation offset de la porteuse,estimation du canal,synchronisation, ... LTE intègre des signaux spécifiques de référence dans les PRBs. Les signaux de référence sont transmis:CP court : 1er et 5ème symboles OFDM de chaque slot CP étendu : 1eret 4ème symboles OFDM,Notons que les symboles de référence sont transmis chaque six sous-porteuses.17
SC-FDMAEn LTE uplink, un concept différent est utilisé en technique d'accès. Bien qu’on utilise encore une forme de technologie OFDMA, l'implémentation est appelé Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA).Sans surprise, la consommation d'énergie est une considération clé pour les UE. Le PAPR élevé et la perte en efficacité associés à l'OFDM sont des préoccupations majeures.La SC-FDMA est bien adaptée aux exigences de la LTE en uplink.18
SC-FDMALa SC-FDMA offre des performances et une complexité globale similaire à l’OFDMA mais utilise en revanche une technique de multiplexage fréquentiel a une seule porteuse. La chaine de transmission du SC-FDMA est la suivante :    La transposition du signal sur les sous-porteuse détermine, par l’insertion d’un nombre adéquat de zéros, quelle partie du spectre est utilisée pour la transmission. Deux modes de transmission sont alors possibles : le mode localise et le mode distribue19
SC-FDMALe mode localisé:≫ Aucun zéro n’est inséré entre les échantillons de sortie de la DFT, ceux-ci		    	    étant donc transposes sur des sous-porteuses consécutivesLe mode distribué :  NON RETENU PAR LA 3GPP≫ Un certain nombre de zéros est inséré entre chaque échantillon de sortie		de la DFT, offrant une plus grande diversité fréquentielle20
SC-FDMAGénération et réception d’un signal SC-FDMAOFDM et le SC-FDMA utilisent les mêmes blocs fonctionnels , la seule différence entre les deux diagrammes étant la présence des blocs DFT et IDFT pour la génération d’un signal SC-FDMA. C’est pourquoi les deux technologies ont les mêmes linklevel performances et la même efficacité spectrale.21
SC-FDMAGénération et réception d’un signal SC-FDMA Le transmetteur convertit le signal d’entrée binaire en une suite de symboles complexesmodules, regroupes en un bloc de M symboles Une DFT a M points permet ensuite d’obtenir une représentation fréquentielle des symboles d’entrée Chacune des M sorties de la DFT est transposée sur une des N sous-porteuses orthogonales Enfin, une IDFT a N points permet d’obtenir un unique signal dans le domaine temporel22
SC-FDMAAvantages du SC-FDMA :OFDM: détection par sous-porteuse, un zéro sur le spectre dégrade fortement les performances.SC-FDMA: détection a lieu après l’IDFT et s’effectue donc sur l’ensemble du signal, permettant de moyenner le SNR sur la totalité de la bande de fréquences utilisée.23
SC-FDMAAvantages du SC-FDMA:OFDM: envoi de données s’effectuant parallèlement sur plusieurs sous-porteuses 	 PAPR élève.SC-FDMA: envoi de données en série sur une même porteuse		 PAPR moindre.24
Génie des Systèmes de Télécommunication & RéseauxMIMO
MIMO / MRC La couche PHY LTE peut exploiter des Trx/Rx multiples à la fois côté BTS et côté UE pour renforcer la robustesse du lien et augmenter les débits pour la transmission downlink LTE. La Maximal Ratio Combining (MRC) est utilisée pour accroître la fiabilité du lien dans des conditions de propagation difficiles (signal faible, multi-trajets).  La MIMO est une technique apparentée qui est utilisé pour augmenter les taux de données du système.26
MRC   Avec MRC, un signal est reçu par deux (ou plus) d'antennes séparées / paires émetteur-récepteur.Antennes physiquement séparées, et donc ont des réponses impulsionnelles distinctes du canal. La compensation de canal est appliquée à chaque signal reçu dans le processeur bande de base avant d'être linéairement combinés pour créer un signal composite unique reçu.Toutefois, le bruit thermique de chaque Trx/Rx est non corrélé. Ainsi, la combinaison linéaire des  signaux de canal  compensés en bande de base 		un meilleur SNR.27
MRC28
MRCAmélioration de la fiabilité en présence de bruit AWGN et de sélectivité en fréquence Amélioration du SNRLa possibilité de sélectivité en fréquence profonde se retrouve considérablement réduiteAmélioration de la fiabilité du lien  MRC n'augmente pas le taux nominal de données du système  !! MRC est donc une forme de diversité de récepteurs MIMO (Multiple Input Multiple Output) 29
LTE MIMOSISOMISOMIMO30
LTE MIMO31
LTE MIMOPrincipe: utilisation des antennes multiples en émission comme à la réception.L’opération MIMO nécessite une connaissance a priori de toutes les réponses du canal En LTE, les réponses impulsionnelles des canaux sont déterminées par la transmission séquentielle de signaux de référence connus de chaque antenne de transmission 32
LTE MIMOLa combinaison linéaire des deux flux de données sur les deux antennes du récepteur des donne comme résultat un système de deux équations à  deux inconnues, qui se résout par deux flux de données d'origine.Exemple: LTE downlink33
LTE MIMORésultats : 		Amélioration de la fiabilité du lien par la MRC		Augmentation du rapport SNR		Amélioration du taux nominal de données du 	système : Augmentation Débit 34
Schémas Duplex FDD/TDD
  LTE: Schémas DuplexIl est essentiel que tout système de communication cellulaire doit être capable de transmettre dans les deux directions simultanément. Afin d’être en mesure de transmettre dans les deux sens, un UE ou une station de base doit disposer d'un schéma duplex. Il existe deux formes de duplex qui sont couramment utilisés:FDD : Frequency Division Duplex TDD  : Time Division Duplex.36
 LTE: Schémas DuplexFDD : Frequency Division DuplexCaractéristiques  Nécessité d’un duplexeur  Coût de matériel élevéUtilisation des deux canaux différents dans les deux directionsBande de garde: Isolation entre UL & DLUne Large bande de garde n'affecte pas la capacitéNécessité d’une transmission en continue Pas d’interférence inter-slots37
 LTE: Schémas DuplexTDD : Time Division DuplexCaractéristiques  Moindre coûtUtilisation du même canal de transmission dans les deux liaisonsBande de garde: Isolation entre UL & DLUne grande période de garde va limiter la capacité. Nécessité d’une transmission en discontinue permission à la fois la transmission en liaison montante et en liaison descendante. Pouvoir dégrader les performances de l'amplificateur RF de puissance de l'émetteur.Pouvoir la production des interférence inter-slots38
 LTE: Schémas DuplexEn Brefil est prévu que LTE FDD sera la plus répandueIl est prévu que les terminaux seront en mesure de fonctionner en utilisant soit le mode FDD-LTE ou LTE TDD (TD-LTE)Les UEs LTE seront des téléphones à double standardle principal problème sera ensuite les bandes de fréquences que le téléphone peut couvrir.39
LTE: Structure de Trame ObjectifsMaintien de la synchronisation Gestion les différents types d'informations transportées Le système 3G LTE a défini  une structure de trame et de sous-trame pour l'E-UTRA : l'interface radio pour la 3G LTE.40
LTE: Structure de Trame Les structures de trames pour la LTE diffèrent entre les modes duplex TDD et FDD, car il ya des exigences différentes sur la séparation des données transmises. Il existe deux types de structures de trames      LTE:Type 1:   Utilisé par les systèmes opérant en mode                       LTE FDDType 2:   Les systèmes opérant en mode LTE TDD.41
LTE: Structure de Trame Structure de trame LTE Type 1 (FDD) Longueur totale de 10 ms20 slots individuels.La sous-trame LTE se compose de deux slots 42
LTE: Structure de Trame Structure de trame LTE Type 2 (TDD) Les sous-trames peuvent être divisées en sous-trames de types sous-trames spéciales. 43
LTE: Structure de Trame Structure de trame LTE Type 2 (TDD) Les sous-trames spéciales sont composées de trois champsDwPTS- Downlink Pilot Time SlotUtilisé pour  la synchoronisation  download GP - GuardPeriodAssure la transmission de UE sans avoir des interférences entre UL et DL.UpPTS - Uplink Pilot Time Stotutilisé par Node B pour déterminer le niveau de puissance reçu et la duréé de la puissade l'UE.44
LTE: Structure de Trame Structure de trame LTE Type 2 (TDD) Les sous-trames spéciales sont composées de trois champsDwPTS- Downlink Pilot Time SlotUtilisé pour  la synchoronisation  download GP - GuardPeriodAssure la transmission de UE sans avoir des interférences entre UL et DL.UpPTS - Uplink Pilot Time Stotutilisé par Node B pour déterminer le niveau de puissance reçu et la duréé de la puissade l'UE.45
Les canaux
LTE: Les canauxDifférents canaux sont utilisés pour séparer les différents types de données et leur permettent d'être transportés à travers le Radio Access Network d'une façon ordonnée.Canaux Physiques: transportent les données utilisateur et les messages de contrôle.Canaux de Transport:  fournissent les informations de transfert à la Medium Access Control (MAC) et aux couches supérieures.Canaux Logiques: fournissent des services au niveau de la couche MAC à l'intérieur de la structure protocolaire de la LTE.47
LTE: Les canaux       NAS Non Access Stratum:communication avec la MME dans le CN LTE -  gestion de la mobilité  de gestion de session.LTE MAC fournit le transfert de données et les services de mapping . Layer 3: Radio Resource Control (RRC) diffusion d'informations Système - configure  RLC, MAC et  PDCP, fonctions de mobilité -  fonctions de gestion de QoS.Layer 2:Packet Data Convergence Protocol (PDCP):IP header compression  - Réduire le nombre de bits à transmettre.Basé sur Robust Header Compression ROHCRadio Link Control (RLC)Segmentation / concaténation - La retransmissionMedium Access Control (MAC)Uplink / downlinkscheduling - Hybrid-ARQ retransmissionsChoix de la modulation – assignement de Ressource  NASLayer 3Layer 2Layer 1Layer 1  :La couche physique (PHY)Codage / décodage - Modulation / Démodulation le mapping des ressourcesMAC in the LTE Protocol  Stack48
LTE: Les canauxProtocol architecture:RRCLayer 3PDCPLayer 2RLCCanaux logiquesMACCanaux de Transport Layer 1 PHYCanaux Physiques Transceiver49
LTE: Canaux Physiques Downlink: PhysicalBroadcast Channel (PBCH) :   transporte les informations système, pour les UE, nécessaires pour accéder au réseau. Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) :   informer l'UE sur le nombre de symboles OFDM (1, 2 ou 3) utilisé pour le PDCCH dans une sous-trame. Ce canal se compose de 32 bits brouillés qui sont spécifiques aux cellules pour la modulation et le mapping. Physical Downlink Control Channel (PDCCH) :   transporter principalement l’ordonnancement de l'information. PhysicalHybrid ARQ Indicator Channel (PHICH) :   indiquer le statut Hybride ARQ. Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) :   Ce canal est utilisé pour l'unicast et les fonctions de paging. Physical Multicast Channel (PMCH):    transporte les informations système à des fins de multicast. Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) :    fournit des informations pour permettre à l'UE de décoder le PDSCH.50
Uplink:Physical Uplink Control Channel (PUCCH) :   Envoie des accusés ARQ.  Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) :   Ce canal  est l’analogue  du canal PDSCH en Uplink. PhysicalRandom Access Channel (PRACH)    utilisé pour les fonctions d'accès aléatoire (Random Access).LTE: Canaux Physiques 51
Downlink:Broadcast Channel (BCH) :   Ce canal de transport LTE mappe au Broadcast Control Channel (BCCH). Downlink Shared Channel (DL-SCH) :   Ce canal de transport est le canal principal pour le transfert de données en liaison descendante. Il est utilisé par de nombreux canaux logiques. Paging Channel (PCH) :   Pour transmettre le PCCH Multicast Channel (MCH) :   Ce canal de transport est utilisé pour transmettre les informations MCCH afin d’établir les transmissions multidiffusion.  LTE: Canaux de transport 52
Uplink:Uplink Shared Channel (UL-SCH) :   Ce canal de transport est le canal principal de liaison montante pour le transfert de données. Il est utilisé par de nombreux canaux logiques. Random Access Channel (RACH) :   Ceci est utilisé pour les conditions d’accès aléatoire.  LTE: Canaux de transport 53
Canaux de Contrôle :Broadcast Control Channel (BCCH) :   fournit des informations système à  tous les terminaux mobiles connectés à la eNodeB. Paging Control Channel (PCCH) :    utilisé pour les informations de paging lors de la recherche d'une unité sur le réseau. Common Control Channel (CCCH) :   utilisé pour obtenir des renseignements       d’ accès aléatoire. Multicast Control Channel (MCCH) :   utilisé pour les informations nécessaires pour la réception de multidiffusion. Dedicated Control Channel (DCCH) :    pour le transfert des informations de contrôle spécifiques à l’utilisateur, par exemple les actions de contrôle y compris le contrôle de puissance, handover, etc.  LTE: Canaux logiques54
Canaux de Trafic :DedicatedTraffic Channel (DTCH) :   Ce canal de trafic est utilisé pour la transmission des données utilisateur.  Multicast Traffic Channel (MTCH) :   Ce canal est utilisé pour la transmission de données multicast.   LTE: Canaux logiques55
  LTE: Overview Canaux logiquesCanaux de  transport  Canaux PhysiquesDownlinkUplink56
Spectre et bandes de fréquences
      Il y a un nombre croissant de bandes de fréquences  qui sont susceptibles pour une utilisation dans la LTE FDD.    LTE: Spectre et bandes de fréquences58
      Il y a plusieurs allocations TDD qui sont en cours de préparation pour l’utilisation en LTE TDD.    LTE: Spectre et bandes de fréquences59
SAE  System Architecture Evolution
LTE: Architecture SAELTE = Long Term Evolution (aussiconnusous le nom de eUTRAN)SAE = System Architecture Evolution (ce qui définit  EPC)EPC = Evolved PacketCoreEPS = Evolved Packet System qui inclut EPC, LTE et les terminaux61
LTE: Architecture SAEArchitecture EPS (LTE/SAE)L’architecture EPS est constitué d’un EPC (PacketCore Network) et d’un eUTRAN Radio Access NetworkLe Réseau Coeur fournit l’accès pour les packets IP des  réseaux externes il assure aussi plusieurs fonctionalités ( QoS, sécurité, mobilité et la gestion des terminaux)Le Réseau d’accès radio assure toutes les fonctions relatives à l’interface radioEPS62
LTE: Architecture SAEUTRAN/ e-UTRANUMTSLTESuppression de l’entité RNC de l’UMTSLa majorité des fonctionalités RNC sontmaintenantassurées par les eNodeBeNodeB directement connectées entre elles et avec le réseau cœur EPC63
LTE: Architecture SAEArchitecture e-UTRANArchitecture plate et simplifiée comparée à celle hiérarchique 2G/3GLa seule entité présente dans l’accès est l’eNodeB qui peut être assimilé à un nodeB+RNC,  qui est responsable de la transmission et de la réception radio avec l’UE.64
LTE: Architecture SAEArchitecture SAE : EPCMobility Management Entity Entité de gestion de mobilité, c’est le nœud principal de contrôle du réseau d'accès LTE SAEHome Subscriber Server, la base de données des abonnées Packet Data Network GatewayLa passerelle PDN assure la connectivité pour l'UE à des réseaux de paquets de données externesServing Gateway, La passerelle de service SGW, est un élément plan de données au sein de la LTE SAEPolicy and ChargingRulesFunctionl'entité qui détecte les flux de service, applique la politique de tarification65
LTE: Architecture SAEAvantages EPSArchitecture plate et simplifiée
Architecture uniquement paquet
Connectivité permanente tout-IP
Réduction de la latence

Présentation 3 G Lte

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    Génie des Systèmesde Télécommunication & Réseaux3GPP Long Term EvolutionNORME CONDIDATE POUR LA STANDARISATION 4G LTE ADVANCEDProposé par: M. MOUSSAOUI Réalisé par:Anas BENNANI Anouar LOUKILI Assia MOUNIR Hasnae GUENNOUNI Yasser KHAMILICHI
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    PLAN GENERALIntroduction3G LongTerm Evolution:OFDM,OFDMA/SC-FDMAMIMOSchémas Duplex FDD/TDDStructure de Trame & Sous-trameCanaux Physiques, Logiques & de TransportSpectre & Bandes de FréquenceSAEConclusion2
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    IntroductionAvec des servicestels que WiMAX offrant de très hauts débits, le travaille sur le développement d’une nouvelle génération de technologie cellulaire a commencé. Mise à niveau de la technologie cellulaire UMTS baptisée LTE.L’idée est que la 3G LTE permettra:Débits plus élevés Temps de latence beaucoup plus faible(besoin croissant pour de nombreux services),3G LTE permettra aux services de communications cellulaires d’aller de l'avant pour répondre aux besoins en matière de technologie cellulaire à 2017 et bien au-delà.3
  • 4.
    IntroductionHSPA & HSPA+ sont en cours de déploiement, Développement de la 3G LTE est entrain d’être baptisé 3.99G comme ce n'est pas encore un plein standard 4G, (en réalité nombreuses sont les similitudes avec les technologies cellulaires pronostiquées pour la 4G). La 3G LTE apportera des améliorations significatives en performance sur les normes 3G existantes.De nombreux opérateurs n'ont pas encore mis à niveau leurs réseaux 3G de base, et la LTE est considérée comme la prochaine étape logique pour beaucoup d‘entre eux, car cela évitera de fournir plusieurs stades de mises à niveau. L'utilisation de la LTE fournira également les capacités de données qui seront nécessaires pendant plusieurs années à venir et jusqu'à ce que le lancement complet des normes de la 4G connues sous le nom de LTE Advanced.4
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    Génie des Systèmesde Télécommunication & RéseauxOFDM & OFDMA/SC-FDMA
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    IntroductionElément clé dela LTE : utilisation de la technologie OFDMet des régimes d'accès associés. OFDM est utilisée dans un certain nombre d'autres systèmes :WLAN, WiMAXTechnologies de broadcast (DVB, DAB, …).OFDM présente de nombreux avantages.Compte tenu de ses avantages, l'utilisation de l’OFDM et des technologies d'accès associés, OFDMA/SC-FDMA sont des choix naturels pour la nouvelle norme cellulaire LTE.8
  • 9.
    Systèmes Single CarrierProblèmesdes systèmes Single Carrière:Multi-trajets Domaine temporel : IESDomaine fréquentiel : Distorsion spectreSolution: EgalisationInversion du canalEgalisateur Rake (Systèmes CDMA)Dans les deux cas, l'implémentation d’égaliseur canal devient de plus en plus complexe avec l'augmentation des débits . 9
  • 10.
    Système MC :OFDMSystèmes OFDM subdivisent la BP en plusieurs sous-porteuses étroites et transmettent les données en flux parallèles.Chaque sous-porteuse est modulée à l'aide de niveaux variables de modulation QAM, i.e. QPSK, QAM, 64 QAM.Chaque symbole OFDM est une combinaison linéaire des signaux instantanés sur chacune des sous-porteuses dans le canal. 10
  • 11.
    OFDM : AvantagesDeuxaspects remarquables de l'OFDM:Chaque symbole OFDM est précédé d'un préfixe cyclique (CP), => éliminer efficacement l'IES. Des sous-porteuses étroitement espacées, => usage efficace de la BP, sans présence d’ICI - Inter Carrier Interference-. 11
  • 12.
    OFDM : InconvénientsOFDM,comme toute les modulation, souffre de quelques défauts:Sensibilité aux erreurs de fréquence porteuse.Symbole OFDM est somme de sous-porteuses (pbm: non zero-ICI).PAPR* élevé .OFDM n'est pas un schéma de modulation à enveloppe constante (pbm: écrêtage).[*] PAPR ( Peak-to-Average Power Ratio).12
  • 13.
    LTE OFDMAOFDMA régimede multiplexage en LTE downlink.Signal OFDM utilisé en LTE comporte un max de 2048 sous porteuses présentant un espacement de 15 kHz. Au sein du signal OFDM, il est possible de choisir entre trois types de modulation:QPSK (= 4QAM) -  2 bits par symbole -16QAM   - 4 bits par symbole -64QAM   - 6 bits par symbole -13
  • 14.
    LTE OFDMAEn OFDMA,les utilisateurs se voient attribuer un nombre précis de sous-porteuses pour un time slot prédéterminé, appelées PRBs, (Physical Resource Blocks). Les PRBs ont chacun une dimension temps et fréquence. La Répartition des PRBs est géré par une fonction de planification à la station de base.14
  • 15.
    LTE OFDMALa divisiondes sous-porteuses en PRBs permet de compartimenter les données à travers des numéros standards de sous-porteuses.PRBs couvrentun time slot et sont composés de 12 sous-porteuses, indépendamment de la bande passante globale du signal. Cela signifie que les différentes largeurs de bande des signaux LTE auront différents nombres de blocs ressources.15
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    LTE OFDMALe signalen downlink se compose de NBW sous-porteuses pour une durée de Nsymb symboles OFDM ce qui peut être représentée par une grille de ressources. Chaque case de la grille représente une sous-porteuse unique pour une période de symbole et est désignée par « Resource Element ». Notez que dans les applications MIMO, il y a une grille de ressources pour chaque antenne d'émission.16
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    LTE OFDMAPour faciliter:estimationoffset de la porteuse,estimation du canal,synchronisation, ... LTE intègre des signaux spécifiques de référence dans les PRBs. Les signaux de référence sont transmis:CP court : 1er et 5ème symboles OFDM de chaque slot CP étendu : 1eret 4ème symboles OFDM,Notons que les symboles de référence sont transmis chaque six sous-porteuses.17
  • 18.
    SC-FDMAEn LTE uplink,un concept différent est utilisé en technique d'accès. Bien qu’on utilise encore une forme de technologie OFDMA, l'implémentation est appelé Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA).Sans surprise, la consommation d'énergie est une considération clé pour les UE. Le PAPR élevé et la perte en efficacité associés à l'OFDM sont des préoccupations majeures.La SC-FDMA est bien adaptée aux exigences de la LTE en uplink.18
  • 19.
    SC-FDMALa SC-FDMA offredes performances et une complexité globale similaire à l’OFDMA mais utilise en revanche une technique de multiplexage fréquentiel a une seule porteuse. La chaine de transmission du SC-FDMA est la suivante : La transposition du signal sur les sous-porteuse détermine, par l’insertion d’un nombre adéquat de zéros, quelle partie du spectre est utilisée pour la transmission. Deux modes de transmission sont alors possibles : le mode localise et le mode distribue19
  • 20.
    SC-FDMALe mode localisé:≫Aucun zéro n’est inséré entre les échantillons de sortie de la DFT, ceux-ci étant donc transposes sur des sous-porteuses consécutivesLe mode distribué : NON RETENU PAR LA 3GPP≫ Un certain nombre de zéros est inséré entre chaque échantillon de sortie de la DFT, offrant une plus grande diversité fréquentielle20
  • 21.
    SC-FDMAGénération et réceptiond’un signal SC-FDMAOFDM et le SC-FDMA utilisent les mêmes blocs fonctionnels , la seule différence entre les deux diagrammes étant la présence des blocs DFT et IDFT pour la génération d’un signal SC-FDMA. C’est pourquoi les deux technologies ont les mêmes linklevel performances et la même efficacité spectrale.21
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    SC-FDMAGénération et réceptiond’un signal SC-FDMA Le transmetteur convertit le signal d’entrée binaire en une suite de symboles complexesmodules, regroupes en un bloc de M symboles Une DFT a M points permet ensuite d’obtenir une représentation fréquentielle des symboles d’entrée Chacune des M sorties de la DFT est transposée sur une des N sous-porteuses orthogonales Enfin, une IDFT a N points permet d’obtenir un unique signal dans le domaine temporel22
  • 23.
    SC-FDMAAvantages du SC-FDMA:OFDM: détection par sous-porteuse, un zéro sur le spectre dégrade fortement les performances.SC-FDMA: détection a lieu après l’IDFT et s’effectue donc sur l’ensemble du signal, permettant de moyenner le SNR sur la totalité de la bande de fréquences utilisée.23
  • 24.
    SC-FDMAAvantages du SC-FDMA:OFDM:envoi de données s’effectuant parallèlement sur plusieurs sous-porteuses  PAPR élève.SC-FDMA: envoi de données en série sur une même porteuse  PAPR moindre.24
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    Génie des Systèmesde Télécommunication & RéseauxMIMO
  • 26.
    MIMO / MRCLa couche PHY LTE peut exploiter des Trx/Rx multiples à la fois côté BTS et côté UE pour renforcer la robustesse du lien et augmenter les débits pour la transmission downlink LTE. La Maximal Ratio Combining (MRC) est utilisée pour accroître la fiabilité du lien dans des conditions de propagation difficiles (signal faible, multi-trajets). La MIMO est une technique apparentée qui est utilisé pour augmenter les taux de données du système.26
  • 27.
    MRC Avec MRC, un signal est reçu par deux (ou plus) d'antennes séparées / paires émetteur-récepteur.Antennes physiquement séparées, et donc ont des réponses impulsionnelles distinctes du canal. La compensation de canal est appliquée à chaque signal reçu dans le processeur bande de base avant d'être linéairement combinés pour créer un signal composite unique reçu.Toutefois, le bruit thermique de chaque Trx/Rx est non corrélé. Ainsi, la combinaison linéaire des signaux de canal compensés en bande de base un meilleur SNR.27
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    MRCAmélioration de lafiabilité en présence de bruit AWGN et de sélectivité en fréquence Amélioration du SNRLa possibilité de sélectivité en fréquence profonde se retrouve considérablement réduiteAmélioration de la fiabilité du lien MRC n'augmente pas le taux nominal de données du système !! MRC est donc une forme de diversité de récepteurs MIMO (Multiple Input Multiple Output) 29
  • 30.
  • 31.
  • 32.
    LTE MIMOPrincipe: utilisationdes antennes multiples en émission comme à la réception.L’opération MIMO nécessite une connaissance a priori de toutes les réponses du canal En LTE, les réponses impulsionnelles des canaux sont déterminées par la transmission séquentielle de signaux de référence connus de chaque antenne de transmission 32
  • 33.
    LTE MIMOLa combinaisonlinéaire des deux flux de données sur les deux antennes du récepteur des donne comme résultat un système de deux équations à deux inconnues, qui se résout par deux flux de données d'origine.Exemple: LTE downlink33
  • 34.
    LTE MIMORésultats : Amélioration de la fiabilité du lien par la MRC Augmentation du rapport SNR Amélioration du taux nominal de données du système : Augmentation Débit 34
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    LTE:Schémas DuplexIl est essentiel que tout système de communication cellulaire doit être capable de transmettre dans les deux directions simultanément. Afin d’être en mesure de transmettre dans les deux sens, un UE ou une station de base doit disposer d'un schéma duplex. Il existe deux formes de duplex qui sont couramment utilisés:FDD : Frequency Division Duplex TDD : Time Division Duplex.36
  • 37.
    LTE: SchémasDuplexFDD : Frequency Division DuplexCaractéristiques Nécessité d’un duplexeur  Coût de matériel élevéUtilisation des deux canaux différents dans les deux directionsBande de garde: Isolation entre UL & DLUne Large bande de garde n'affecte pas la capacitéNécessité d’une transmission en continue Pas d’interférence inter-slots37
  • 38.
    LTE: SchémasDuplexTDD : Time Division DuplexCaractéristiques Moindre coûtUtilisation du même canal de transmission dans les deux liaisonsBande de garde: Isolation entre UL & DLUne grande période de garde va limiter la capacité. Nécessité d’une transmission en discontinue permission à la fois la transmission en liaison montante et en liaison descendante. Pouvoir dégrader les performances de l'amplificateur RF de puissance de l'émetteur.Pouvoir la production des interférence inter-slots38
  • 39.
    LTE: SchémasDuplexEn Brefil est prévu que LTE FDD sera la plus répandueIl est prévu que les terminaux seront en mesure de fonctionner en utilisant soit le mode FDD-LTE ou LTE TDD (TD-LTE)Les UEs LTE seront des téléphones à double standardle principal problème sera ensuite les bandes de fréquences que le téléphone peut couvrir.39
  • 40.
    LTE: Structure deTrame ObjectifsMaintien de la synchronisation Gestion les différents types d'informations transportées Le système 3G LTE a défini une structure de trame et de sous-trame pour l'E-UTRA : l'interface radio pour la 3G LTE.40
  • 41.
    LTE: Structure deTrame Les structures de trames pour la LTE diffèrent entre les modes duplex TDD et FDD, car il ya des exigences différentes sur la séparation des données transmises. Il existe deux types de structures de trames LTE:Type 1:   Utilisé par les systèmes opérant en mode LTE FDDType 2: Les systèmes opérant en mode LTE TDD.41
  • 42.
    LTE: Structure deTrame Structure de trame LTE Type 1 (FDD) Longueur totale de 10 ms20 slots individuels.La sous-trame LTE se compose de deux slots 42
  • 43.
    LTE: Structure deTrame Structure de trame LTE Type 2 (TDD) Les sous-trames peuvent être divisées en sous-trames de types sous-trames spéciales. 43
  • 44.
    LTE: Structure deTrame Structure de trame LTE Type 2 (TDD) Les sous-trames spéciales sont composées de trois champsDwPTS- Downlink Pilot Time SlotUtilisé pour la synchoronisation download GP - GuardPeriodAssure la transmission de UE sans avoir des interférences entre UL et DL.UpPTS - Uplink Pilot Time Stotutilisé par Node B pour déterminer le niveau de puissance reçu et la duréé de la puissade l'UE.44
  • 45.
    LTE: Structure deTrame Structure de trame LTE Type 2 (TDD) Les sous-trames spéciales sont composées de trois champsDwPTS- Downlink Pilot Time SlotUtilisé pour la synchoronisation download GP - GuardPeriodAssure la transmission de UE sans avoir des interférences entre UL et DL.UpPTS - Uplink Pilot Time Stotutilisé par Node B pour déterminer le niveau de puissance reçu et la duréé de la puissade l'UE.45
  • 46.
  • 47.
    LTE: Les canauxDifférentscanaux sont utilisés pour séparer les différents types de données et leur permettent d'être transportés à travers le Radio Access Network d'une façon ordonnée.Canaux Physiques: transportent les données utilisateur et les messages de contrôle.Canaux de Transport: fournissent les informations de transfert à la Medium Access Control (MAC) et aux couches supérieures.Canaux Logiques: fournissent des services au niveau de la couche MAC à l'intérieur de la structure protocolaire de la LTE.47
  • 48.
    LTE: Les canaux NAS Non Access Stratum:communication avec la MME dans le CN LTE - gestion de la mobilité de gestion de session.LTE MAC fournit le transfert de données et les services de mapping . Layer 3: Radio Resource Control (RRC) diffusion d'informations Système - configure RLC, MAC et PDCP, fonctions de mobilité - fonctions de gestion de QoS.Layer 2:Packet Data Convergence Protocol (PDCP):IP header compression - Réduire le nombre de bits à transmettre.Basé sur Robust Header Compression ROHCRadio Link Control (RLC)Segmentation / concaténation - La retransmissionMedium Access Control (MAC)Uplink / downlinkscheduling - Hybrid-ARQ retransmissionsChoix de la modulation – assignement de Ressource NASLayer 3Layer 2Layer 1Layer 1 :La couche physique (PHY)Codage / décodage - Modulation / Démodulation le mapping des ressourcesMAC in the LTE Protocol Stack48
  • 49.
    LTE: Les canauxProtocolarchitecture:RRCLayer 3PDCPLayer 2RLCCanaux logiquesMACCanaux de Transport Layer 1 PHYCanaux Physiques Transceiver49
  • 50.
    LTE: Canaux PhysiquesDownlink: PhysicalBroadcast Channel (PBCH) :   transporte les informations système, pour les UE, nécessaires pour accéder au réseau. Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) :   informer l'UE sur le nombre de symboles OFDM (1, 2 ou 3) utilisé pour le PDCCH dans une sous-trame. Ce canal se compose de 32 bits brouillés qui sont spécifiques aux cellules pour la modulation et le mapping. Physical Downlink Control Channel (PDCCH) :   transporter principalement l’ordonnancement de l'information. PhysicalHybrid ARQ Indicator Channel (PHICH) :   indiquer le statut Hybride ARQ. Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) :   Ce canal est utilisé pour l'unicast et les fonctions de paging. Physical Multicast Channel (PMCH):   transporte les informations système à des fins de multicast. Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH) :   fournit des informations pour permettre à l'UE de décoder le PDSCH.50
  • 51.
    Uplink:Physical Uplink ControlChannel (PUCCH) :   Envoie des accusés ARQ.  Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) :   Ce canal est l’analogue du canal PDSCH en Uplink. PhysicalRandom Access Channel (PRACH)  utilisé pour les fonctions d'accès aléatoire (Random Access).LTE: Canaux Physiques 51
  • 52.
    Downlink:Broadcast Channel (BCH):   Ce canal de transport LTE mappe au Broadcast Control Channel (BCCH). Downlink Shared Channel (DL-SCH) :   Ce canal de transport est le canal principal pour le transfert de données en liaison descendante. Il est utilisé par de nombreux canaux logiques. Paging Channel (PCH) :   Pour transmettre le PCCH Multicast Channel (MCH) :   Ce canal de transport est utilisé pour transmettre les informations MCCH afin d’établir les transmissions multidiffusion. LTE: Canaux de transport 52
  • 53.
    Uplink:Uplink Shared Channel(UL-SCH) :   Ce canal de transport est le canal principal de liaison montante pour le transfert de données. Il est utilisé par de nombreux canaux logiques. Random Access Channel (RACH) :   Ceci est utilisé pour les conditions d’accès aléatoire. LTE: Canaux de transport 53
  • 54.
    Canaux de Contrôle:Broadcast Control Channel (BCCH) :   fournit des informations système à tous les terminaux mobiles connectés à la eNodeB. Paging Control Channel (PCCH) :   utilisé pour les informations de paging lors de la recherche d'une unité sur le réseau. Common Control Channel (CCCH) :   utilisé pour obtenir des renseignements d’ accès aléatoire. Multicast Control Channel (MCCH) :   utilisé pour les informations nécessaires pour la réception de multidiffusion. Dedicated Control Channel (DCCH) :   pour le transfert des informations de contrôle spécifiques à l’utilisateur, par exemple les actions de contrôle y compris le contrôle de puissance, handover, etc. LTE: Canaux logiques54
  • 55.
    Canaux de Trafic:DedicatedTraffic Channel (DTCH) :   Ce canal de trafic est utilisé pour la transmission des données utilisateur.  Multicast Traffic Channel (MTCH) :   Ce canal est utilisé pour la transmission de données multicast. LTE: Canaux logiques55
  • 56.
    LTE:Overview Canaux logiquesCanaux de transport Canaux PhysiquesDownlinkUplink56
  • 57.
    Spectre et bandesde fréquences
  • 58.
    Il y a un nombre croissant de bandes de fréquences qui sont susceptibles pour une utilisation dans la LTE FDD. LTE: Spectre et bandes de fréquences58
  • 59.
    Il y a plusieurs allocations TDD qui sont en cours de préparation pour l’utilisation en LTE TDD. LTE: Spectre et bandes de fréquences59
  • 60.
    SAE SystemArchitecture Evolution
  • 61.
    LTE: Architecture SAELTE= Long Term Evolution (aussiconnusous le nom de eUTRAN)SAE = System Architecture Evolution (ce qui définit EPC)EPC = Evolved PacketCoreEPS = Evolved Packet System qui inclut EPC, LTE et les terminaux61
  • 62.
    LTE: Architecture SAEArchitectureEPS (LTE/SAE)L’architecture EPS est constitué d’un EPC (PacketCore Network) et d’un eUTRAN Radio Access NetworkLe Réseau Coeur fournit l’accès pour les packets IP des réseaux externes il assure aussi plusieurs fonctionalités ( QoS, sécurité, mobilité et la gestion des terminaux)Le Réseau d’accès radio assure toutes les fonctions relatives à l’interface radioEPS62
  • 63.
    LTE: Architecture SAEUTRAN/e-UTRANUMTSLTESuppression de l’entité RNC de l’UMTSLa majorité des fonctionalités RNC sontmaintenantassurées par les eNodeBeNodeB directement connectées entre elles et avec le réseau cœur EPC63
  • 64.
    LTE: Architecture SAEArchitecturee-UTRANArchitecture plate et simplifiée comparée à celle hiérarchique 2G/3GLa seule entité présente dans l’accès est l’eNodeB qui peut être assimilé à un nodeB+RNC, qui est responsable de la transmission et de la réception radio avec l’UE.64
  • 65.
    LTE: Architecture SAEArchitectureSAE : EPCMobility Management Entity Entité de gestion de mobilité, c’est le nœud principal de contrôle du réseau d'accès LTE SAEHome Subscriber Server, la base de données des abonnées Packet Data Network GatewayLa passerelle PDN assure la connectivité pour l'UE à des réseaux de paquets de données externesServing Gateway, La passerelle de service SGW, est un élément plan de données au sein de la LTE SAEPolicy and ChargingRulesFunctionl'entité qui détecte les flux de service, applique la politique de tarification65
  • 66.
    LTE: Architecture SAEAvantagesEPSArchitecture plate et simplifiée
  • 67.
  • 68.
  • 69.