Sunday, 22 April 2018

LES SUPPORTS DE TRANSMISSION (1)

                                  LES SUPPORTS DE TRANSMISSION


1.      la transmission électromagnétique
Elle fait appel à :
            ·         un médium guidé (Guided medium) :  paires torsadées, câbles coaxial,
·         un médium non guide (Unguided medium):  air dans le cas de la radio transmission, communication par satellite

2.      la transmission optique
Dans ce cas le medium est la fibre optique.

          DOMAINES  FREQUENTIELS:



          LES SUPPORTS UTILISES :

·         Les paires filaires torsadées
·         Peu couteux
·         Facile à déployer
·         Bande passante limitée
·         Perte élevées
·         Le câble coaxial
·         Bande passante limitée
·         Pertes faibles
·         Plus couteux que les paires torsadées
·         Les faisceaux hertziens
·         Propagation linéaire (visibilité) en HF
·         Spectre limité (bande passante limitée)
·          Les fibres optiques
·         Pertes faibles
·         Bande passante élevée
·         Immunité aux bruits
·         Mise en œuvre délicate et couteuse

        MODELISATION D’UNE LIGNE DE COMMUNICATION SUR SUPPORT METALLIQUE

1 Modélisation d'une ligne :
Une ligne de communication sur support métallique peut être modélisée par une succession de tronçons élémentaires de longueur dz (voir figue 2.1), assimilés à des quadripôles élémentaires composés des paramètres r, l, g, c, avec :
 R : résistance  Ohms/m
 L : inductance H/m
G : conductance (fuite des isolants ou fuite entre conducteurs) Ohms/m.
C : capacité entre les conducteurs F/m

2 L'équation des télégraphistes
Cette équation permet de calculer le courant et la tension en tout point d'une ligne

Modélisation d’une ligne de transmission sur support métallique

Dans le cas d'une ligne infinie et d'un générateur sinusoïdal l’expression de la tension V(z) est donc la combinaison d'une atténuation et d'un déphasage

                 
 

e-αz  représente le terme d’atténuation
e-jβz représente le terme de déphasage.

Autre formulation avec un tronçon unitaire dx=1

                        Modélisation d’une ligne de transmission sur support métallique

La tension dans ce tronçon élémentaire dx est donnée par l’équation 2.1

                         ( 2.1)
Le courant circulant dans cette portion est :
(2.2)
Dérivons l’équation 2.1
 ( 2.3)



Nous obtenons une équation différentielle de la forme

u’’(x)-δ2u(x)=0    (2.4)
Avec                                                        δ2=(R+jLw)(G+jCw).   (2.5)
δ étant le coefficient de propagation.
   (2.7)


Avec α : atténuation (en Neper/m)
          β : propagation (en rd/m)
la vitesse de propagation sera alors v=w/β

La solution de l’équation (5) donne une expression de u(x) se présentant comme la somme d’une onde incidente et une onde réfléchie.

  (2.8)


Nous pouvons définir l’impédance caractéristique

 (Ω)        (2.9)


Dans le cas d’une ligne sans perte (R=G=0) alors 


4.3 Taux d’Onde Stationnaire et Coefficient de Réflexion

Pour un câble d'impédance Zc fermé sur une impédance Zt on définit :
Le taux d'ondes stationnaires : TOS

Le coefficient de réflexion : k
(2.10)



Cas particuliers
    ·         Zt=0 (court-circuit), TOS=0 et k=-1 : réflexion totale avec inversion
    ·         Zt=(ouvert), TOS=et k=1 : réflexion totale     
    ·         Zt=Zc (adaptation), TOS=1 et k=0 : onde incidente totalement absorbée
Exemple
    ·         Zc=50Ω,  Zt=75Ω, TOS=1.5 et k=0.2 : soit une réflexion de 20% de l'onde incidente.

En transmission de données, le temps de propagation ne sera pas négligeable devant la longueur d’onde du signal, il sera donc nécessaire d’assurer une adaptation aux extrémités du câble afin d’éviter un écho perturbant.
Si on doit raccorder deux impédances différentes, il faut utiliser un transformateur d’impédance (pertes très faibles).


4.4 Résistance :
L'atténuation d'une ligne dépend essentiellement de R (pertes joules), R dépend :
·         de la résistivité du matériau (généralement du cuivre dont ñ = 1.65 10-8 Ω.m à
1.85 10-8 Ωm selon la composition, habituellement 1.7 10-8 Ω.m).
·          de la section (R=rl/s).
·          de la température.
·          de la fréquence (effet pelliculaire).

4.5 Effet de la température
R=R0[1+a(TT0)] avec a=3,93 10-3 /°C pour le cuivre.
si R à 20°C vaut 1kΩ à 50°C R devient 1.118 kΩ

4.6 Effet pelliculaire
Dans le cas du courant alternatif, la densité de courant dans la section du conducteur n'est pas constante (phénomène électromagnétique). Le courant se répartitexponentiellement de la surface vers l'intérieur.
Pour une densité de 1 à la surface, celle ci est de 1/e à une distance d  .
On considère que l'épaisseur utile est définie par d (si d << rayon).
exemples (câbles cuivre) :
f=50Hz , d  = 9.3mm
f=10MHz, d = 20 μm 











Saturday, 21 April 2018

WDM

                                   WDM : Wave Division Multiplexing

Le principe de la  WDM est identique à la FDM, sauf que cela concerne le multiplexage et le démultiplexage des signaux lumineux transmis par le biais de fibres optiques.




La WDM est une technique de multiplexage analogique qui combine les signaux optiques.
Les bandes étroites de la lumière provenant de sources  différentes sont combinées pour faire une plus large bande de lumière




·         La combinaison et l'éclatement des rayons (sources) de lumière sont faciles à manipuler par un prisme. Le prisme déforme le faisceau de lumière en fonction de l’angle d’incidence.
·         Une application est le SONET.





Wednesday, 18 April 2018

TDM Time-Division Multiplexing


           TDM Time-Division Multiplexing
            
,   
La TDM est une technique de multiplexage numérique qui peut être appliquée lorsque la capacité du médium (débit autorisé par le canal de transmission) est plus élevée que le débit de données requis par le dispositif de transmission et de réception.

   
                                                                                                                                                                 
 En TDM, le débit de données de la liaison est n fois plus rapide, et la durée de l’unité n fois plus courte 

Exemple d’application :
Quatre connexions de 1-Kbps sont multiplexées ensemble. L’unité est le bit. Trouver (1) la durée de 1 bit avant multiplexage, (2) le taux de transmission du canal de transmission, (3) la durée d’un créneau temporel (ou tranche horaire), et (4) la durée d’une trame.

Solution :
1. la durée de 1 bit avant multiplexage est 1/1 Kbps, soit 0.001 s (1 ms).
2. le débit du canal de transmission est 4 Kbps.
3. la durée de chaque créneau temporal (ou tranche horaire) 1/4 ms ou 250 ms.
4. la durée d’une trame est de  1 ms.


  TDM Synchrone
Le multiplexeur alloue exactement le même créneau horaire (tranche horaire ou time slot)) à chaque dispositif à tout moment, qu'ils soient ou non disposé à transmettre.

Multipléxage
Constitution des trames
·         Les time slots (tranche temporelle) sont groupées en trames

·         Une trame consiste en un cycle complet de time slots (tranche temporelle horaire) incluant un ou plusieurs slots (tranche) dédiés à chaque émetteur, plus les bits de trames. 











Illustration
·         La TDM synchrone peut être compare à un commutateur rotatif rapide qui passe d’un émetteur à un autre à un débit constatnt et suivant un ordre fixe.
    
    

 
                                                                                                   Demultipléxage
  Le démultiplexage décompose chaque trame en éliminant le bit de trame et en extrayant chaque caractère tour à tour.  

      

      TDM Asynchrone

Synchronous or Asynchronous : Not flexible or Flexible
TDM Asynchrone : statistical time-division multiplexing


APPLICATION
Hierarchies
Pour maximiser l’efficacité de leur infrastructure, les opérateurs multiplexent les signaux des lignes à bande passantes basses dans les lignes à bandes passantes hautes


q T-1 line for multiplexing telephone lines




TRAME T-1

193 = 24 x 8 + 1(1 bit for synchronization)




RI.reseaux: la 2 G ( CDMAOne)

RI.reseaux: la 2 G ( CDMAOne) :                                                         CDMAOne                                           ...