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		<title>Les canaux de transmission</title>
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		<dc:date>2007-11-27T18:29:28Z</dc:date>
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		<dc:language>fr</dc:language>
		<dc:creator>vince</dc:creator>



		<description>On appelle canal de transmission une bande &#233;troite de fr&#233;quence utilisable pour une communication. Dans chaque pays, le gouvernement est en g&#233;n&#233;ral le r&#233;gulateur de l'utilisation des bandes de fr&#233;quences, car il est souvent le principal consommateur pour des usages militaires. Toutefois les gouvernements proposent des bandes de fr&#233;quence pour une utilisation libre, c'est-&#224;-dire ne n&#233;cessitant pas de licence de radiocommunication. Les organismes charg&#233;s de r&#233;guler l'utilisation des fr&#233;quences radio (...)

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&lt;a href="http://www.vosinformations.com/-La-technologie-employee-par-le-Wi-.html" rel="directory"&gt;La technologie employ&#233;e par le Wi -Fi&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;On appelle canal de transmission une bande &#233;troite de fr&#233;quence utilisable pour une communication. &lt;br /&gt;Dans chaque pays, le gouvernement est en g&#233;n&#233;ral le r&#233;gulateur de l'utilisation des bandes de fr&#233;quences, car il est souvent le principal consommateur pour des usages militaires.
&lt;br /&gt;Toutefois les gouvernements proposent des bandes de fr&#233;quence pour une utilisation libre, c'est-&#224;-dire ne n&#233;cessitant pas de licence de radiocommunication.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Les organismes charg&#233;s de r&#233;guler l'utilisation des fr&#233;quences radio sont :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; l'&lt;strong&gt;ETSI&lt;/strong&gt; (European Telecommunications Standards Institute) en Europe&lt;/li&gt;&lt;li&gt; la &lt;strong&gt;FCC&lt;/strong&gt; (Federal Communications Commission) aux Etats-Unis&lt;/li&gt;&lt;li&gt; le &lt;strong&gt;MKK&lt;/strong&gt; (Kensa-kentei Kyokai) au Japon&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;p&gt;En 1985 les Etats-Unis ont lib&#233;r&#233; trois bandes de fr&#233;quence &#224; destination de l'Industrie, de
la Science et de la M&#233;decine. &lt;br /&gt;Ces bandes de fr&#233;quence, baptis&#233;es ISM (Industrial, Scientific,
and Medical), sont les bandes 902-928 MHz, 2.400-2.4835 GHz, 5.725-5.850 GHz.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;En Europe la bande s'&#233;talant de 890 &#224; 915 MHz est utilis&#233;e pour les communications mobiles (GSM), ainsi seules les bandes 2.400 &#224; 2.4835 GHz et 5.725 &#224; 5.850 GHz sont disponibles pour une utilisation radio-amateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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	</item>
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		<title>Les technologies de transmission</title>
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		<description>Les r&#233;seaux locaux radio-&#233;lectriques utilisent des ondes radio ou infrarouges afin de transmettre des donn&#233;es. La technique utilis&#233;e &#224; l'origine pour les transmissions radio est appel&#233; transmission en bande &#233;troite, elle consiste &#224; passer les diff&#233;rentes communications sur des canaux diff&#233;rents. Les transmissions radio sont toutefois soumises &#224; de nombreuses contraintes rendant ce type de transmission non suffisantes. Ces contraintes sont notamment : Le partage de la bande passante entre les (...)

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		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Les r&#233;seaux locaux radio-&#233;lectriques utilisent des ondes radio ou infrarouges afin de
transmettre des donn&#233;es. &lt;br /&gt;La technique utilis&#233;e &#224; l'origine pour les transmissions radio est appel&#233; &lt;strong&gt;transmission en bande &#233;troite&lt;/strong&gt;, elle consiste &#224; passer les diff&#233;rentes communications sur des canaux diff&#233;rents. &lt;br /&gt;Les transmissions radio sont toutefois soumises &#224; de nombreuses contraintes rendant ce type de transmission non suffisantes. &lt;br /&gt;Ces contraintes sont notamment :
&lt;br /&gt;Le partage de la bande passante entre les diff&#233;rentes stations pr&#233;sentes dans une
m&#234;me cellule.
&lt;br /&gt;La propagation par des chemins multiples d'une onde radio. &lt;br /&gt;Un onde radio peut en effet se propager dans diff&#233;rentes direction et &#233;ventuellement &#234;tre r&#233;fl&#233;chie ou r&#233;fract&#233;s par des objets de l'environnement physique, si bien qu'un r&#233;cepteur peut &#234;tre amen&#233; recevoir &#224; quelques instants d'intervalles deux m&#234;mes informations ayant emprunt&#233; des cheminements diff&#233;rents par r&#233;flexions successives.
&lt;br /&gt;La couche physique de la norme 802.11 d&#233;finit ainsi initialement plusieurs techniques de transmission permettant de limiter les probl&#232;mes d&#251;s aux interf&#233;rences :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; La technique de l'&#233;talement de spectre &#224; saut de fr&#233;quence,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; La technique de l'&#233;talement de spectre &#224; s&#233;quence directe,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; La technologie infrarouge.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;La technique &#224; bande &#233;troite&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La technique &#224; bande &#233;troite (&lt;strong&gt;narrow band&lt;/strong&gt;) consiste &#224; utiliser une fr&#233;quence radio
sp&#233;cifique pour la transmission et la r&#233;ception de donn&#233;es. &lt;br /&gt;La bande de fr&#233;quence utilis&#233;e doit &#234;tre aussi petite que possible afin de limiter les interf&#233;rences sur les bandes adjacentes.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Les techniques d'&#233;talement de spectre&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La norme IEEE 802.11 propose deux techniques de modulation de fr&#233;quence pour la
transmission de donn&#233;es issues des technologies militaires. &lt;br /&gt;Ces techniques, appel&#233;es &lt;strong&gt;&#233;talement de spectre&lt;/strong&gt; (en anglais &lt;strong&gt;spread spectrum&lt;/strong&gt;) consistent &#224; utiliser une bande de fr&#233;quence large pour transmettre des donn&#233;es &#224; faible puissance. &lt;br /&gt;On distingue deux techniques d'&#233;talement de spectre :&lt;/p&gt; &lt;ul class=&quot;spip&quot;&gt;&lt;li&gt; La technique de l'&#233;talement de spectre &#224; saut de fr&#233;quence,&lt;/li&gt;&lt;li&gt; La technique de l'&#233;talement de spectre &#224; s&#233;quence directe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;
&lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;La technique de saut de fr&#233;quence&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La technique &lt;strong&gt;FHSS&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;Frequency Hopping Spread Spectrum&lt;/strong&gt;, en fran&#231;ais &lt;strong&gt;&#233;talement de spectre par saut de fr&#233;quence&lt;/strong&gt; ou &lt;strong&gt;&#233;talement de spectre par &#233;vasion de fr&#233;quence&lt;/strong&gt;) consiste &#224; d&#233;couper la large bande de fr&#233;quence en un minimum de 75 canaux (hops ou sauts d'une largeur de 1MHz), puis de transmettre en utilisant une combinaison de canaux connue de toutes les stations de la cellule. &lt;br /&gt;Dans la norme 802.11, la bande de fr&#233;quence 2.4 - 2.4835 GHz permet de cr&#233;er 79 canaux de 1 MHz. &lt;br /&gt;La transmission se fait ainsi en &#233;mettant successivement sur un canal puis sur un autre pendant une courte p&#233;riode de temps (d'environ 400 ms), ce qui permet &#224; un instant donn&#233; de transmettre un signal plus facilement reconnaissable sur une fr&#233;quence donn&#233;e.
&lt;br /&gt;L'&#233;talement de spectre par saut de fr&#233;quence a originalement &#233;t&#233; con&#231;ue dans un but
militaire afin d'emp&#234;cher l'&#233;coute des transmissions radio. &lt;br /&gt;En effet, une station ne connaissant pas la combinaison de fr&#233;quence &#224; utiliser ne pouvait pas &#233;couter la communication car il lui &#233;tait impossible dans le temps imparti de localiser la fr&#233;quence sur laquelle le signal &#233;tait &#233;mis puis de chercher la nouvelle fr&#233;quence.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Aujourd'hui les r&#233;seaux locaux utilisant cette technologie sont standards ce qui signifie que la s&#233;quence de fr&#233;quences utilis&#233;es est connue de tous, l'&#233;talement de spectre par saut de fr&#233;quence n'assure donc plus cette fonction de s&#233;curisation des &#233;changes. &lt;br /&gt;En contrepartie, le FHSS est d&#233;sormais utilis&#233; dans le standard 802.11 de telle mani&#232;re &#224; r&#233;duire les interf&#233;rences entre les transmissions des diverses stations d'une cellule.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Etalement de spectre &#224; s&#233;quence directe&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La technique &lt;strong&gt;DSSS&lt;/strong&gt; (&lt;strong&gt;Direct Sequence Spread Spectrum&lt;/strong&gt;, &lt;strong&gt;&#233;talement de spectre &#224; s&#233;quence directe&lt;/strong&gt;) consiste &#224; transmettre pour chaque bit une &lt;strong&gt;s&#233;quence Barker&lt;/strong&gt; (parfois appel&#233;e &lt;strong&gt;bruit pseudo-al&#233;atoire&lt;/strong&gt; ou en anglais &lt;strong&gt;pseudo-random noise&lt;/strong&gt;, not&#233; PN) de bits. &lt;br /&gt;Ainsi chaque bit valant 1 est remplac&#233; par une s&#233;quence de bits et chaque bit valant 0 par son compl&#233;ment.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La couche physique de la norme 802.11 d&#233;finit une s&#233;quence de 11 bits (10110111000) pour repr&#233;senter un 1 et son compl&#233;ment (01001000111) pour coder un 0. &lt;br /&gt;On appelle &lt;strong&gt;chip&lt;/strong&gt; ou &lt;strong&gt;chipping&lt;/strong&gt; code (en fran&#231;ais &lt;strong&gt;puce&lt;/strong&gt;) chaque bit encod&#233; &#224; l'aide de la s&#233;quence. &lt;br /&gt;Cette technique (appel&#233;e chipping) revient donc &#224; moduler chaque bit avec la s&#233;quence barker.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Gr&#226;ce au chipping de l'information redondante est transmise, ce qui permet d'effectuer des contr&#244;les d'erreurs sur les transmissions, voir de la correction d'erreurs.
&lt;br /&gt;Dans le standard 802.11b, la bande de fr&#233;quence 2.400-2.4835 GHz (d'une largeur de 83.5 MHz) a &#233;t&#233; d&#233;coup&#233;e en 14 canaux s&#233;par&#233;s de 5MHz, dont seuls les 11 premiers sont utilisables aux Etats-Unis. &lt;br /&gt;Seuls les canaux 10 &#224; 13 sont utilisables en France.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Toutefois, pour une transmission de 11 Mbps correcte il est n&#233;cessaire de transmettre sur une bande de 22 MHz car, d'apr&#232;s le th&#233;or&#232;me de Shannon, la fr&#233;quence d'&#233;chantillonnage doit &#234;tre au minimum &#233;gale au double du signal &#224; num&#233;riser. &lt;br /&gt;Ainsi certains canaux recouvrent partiellement les canaux adjacents, c'est la raison pour laquelle des canaux isol&#233;s (les canaux 1, 6 et 11) distants les uns des autres de
25MHz sont g&#233;n&#233;ralement utilis&#233;s.
&lt;br /&gt;Ainsi, si deux points d'acc&#232;s utilisant les m&#234;mes canaux ont des zones d'&#233;mission qui se recoupent, des distortions du signal risquent de perturber la transmission. &lt;br /&gt;Ainsi pour &#233;viter toute interf&#233;rence il est recommand&#233; d'organiser la r&#233;partition des points d'acc&#232;s et l'utilisation des canaux de telle mani&#232;re &#224; ne pas avoir deux points d'acc&#232;s utilisant les m&#234;mes canaux proches l'un de l'autre.
&lt;br /&gt;Le standard 802.11a utilise la bande de fr&#233;quence 5.15GHz &#224; 5.35GHz et la bande 5.725 GHz &#224; 5.825 GHz, ce qui permet de d&#233;finir 8 canaux distincts d'une largeur de 20Mhz chacun, c'est-&#224;-dire une bande suffisamment large pour ne pas avoir de parasitage entre canaux.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;La technologie infrarouge&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;Le standard IEEE 802.11 pr&#233;voit &#233;galement une alternative &#224; l'utilisation des ondes radio : la lumi&#232;re infrarouge.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;La technologie infrarouge a pour caract&#233;ristique principale d'utiliser une onde lumineuse pour la transmission de donn&#233;es. &lt;br /&gt;Ainsi les transmissions se font de fa&#231;on uni-directionnelle, soit en &quot;vue directe&quot; soit par r&#233;flexion. &lt;br /&gt;Le caract&#232;re non dissipatif des ondes lumineuses offre un niveau de s&#233;curit&#233; plus &#233;lev&#233;.
&lt;br /&gt;Il est possible gr&#226;ce &#224; la technologie infrarouge d'obtenir des d&#233;bits allant de 1 &#224; 2 Mbit/s en utilisant une modulation appel&#233; PPM (pulse position modulation).
&lt;br /&gt;La modulation PPM consiste &#224; transmettre des impulsions &#224; amplitude constante, et &#224; coder l'information suivant la position de l'impulsion. &lt;br /&gt;Le d&#233;bit de 1 Mbps est obtenu avec une modulation de 16-PPM, tandis que le d&#233;bit de 2 Mbps est obtenu avec une modulation 4-PPM permettant de coder deux bits de donn&#233;es avec 4 positions possibles&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
		
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		<title>Les techniques de modulation</title>
		<link>http://www.vosinformations.com/Les-techniques-de-modulation.html</link>
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		<description>Tandis que la radio classique utilise une modulation de fr&#233;quence (radio FM pour Frequency Modulation) ou bien une modulation d'amplitude (radio AM pour Amplitude Modulation), le standard 802.11b utilise une technique de modulation de phase appel&#233;e PSK pour Phase Shift Keying. Ainsi chaque bit produit une rotation de phase. Une rotation de 180&#176; permet de transmettre des d&#233;bits peu &#233;lev&#233;s (technique appel&#233; BPSK pour Binary Phase Switch Keying) tandis qu'une s&#233;rie de quatre rotations de 90&#176; (...)

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&lt;a href="http://www.vosinformations.com/-La-technologie-employee-par-le-Wi-.html" rel="directory"&gt;La technologie employ&#233;e par le Wi -Fi&lt;/a&gt;


		</description>


 <content:encoded>&lt;div class='rss_texte'&gt;&lt;p&gt;Tandis que la radio classique utilise une modulation de fr&#233;quence (radio FM pour
Frequency Modulation) ou bien une modulation d'amplitude (radio AM pour Amplitude
Modulation), le standard 802.11b utilise une technique de modulation de phase appel&#233;e PSK pour Phase Shift Keying. &lt;br /&gt;Ainsi chaque bit produit une rotation de phase. &lt;br /&gt;Une rotation de 180&#176; permet de transmettre des d&#233;bits peu &#233;lev&#233;s (technique appel&#233; BPSK pour Binary Phase Switch Keying) tandis qu'une s&#233;rie de quatre rotations de 90&#176; (technique appel&#233; QPSK pour Quadrature Phase Switch Keying) permet des d&#233;bits deux fois plus &#233;lev&#233;s.&lt;/p&gt; &lt;h3 class=&quot;spip&quot;&gt;Optimisations&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;La norme 802.11b propose d'autres type d'encodage permettant d'optimiser le d&#233;bit de la
transmission. &lt;br /&gt;Les deux s&#233;quences Barker ne permettent de d&#233;finir que deux &#233;tats (0 ou 1) &#224; l'aide de deux mots de 11 bits (compl&#233;ments l'un de l'autre).
&lt;br /&gt;Une m&#233;thode alternative appel&#233;e CCK (complementary code keying) permet d'encoder
directement plusieurs bits de donn&#233;es en une seule puce (chip) en utilisant 8 s&#233;quences de 64 bits. &lt;br /&gt;Ainsi en codant simultan&#233;ments 4 bits, la m&#233;thode CCK permet d'obtenir un d&#233;bit de 5.5
Mbps et elle permet d'obtenir un d&#233;bit de 11 Mbps en codant 8 bits de donn&#233;es.
&lt;br /&gt;La technologie PBCC (Packet Binary Convolutionnary Code) permet de rendre le signal
plus robuste vis-&#224;-vis des distorsions d&#251;es au cheminement multiple des ondes hertziennes.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ainsi la soci&#233;t&#233; Texas Instrument a r&#233;ussi a mettre au point une s&#233;quence tirant avantage de cette meilleure r&#233;sistance aux interf&#233;rences et offrant un d&#233;bit de 22Mbit/s. &lt;br /&gt;Cette technologie baptis&#233;e 802.11b+ est toutefois non conforme &#224; la norme IEEE 802.11b ce qui rend les p&#233;riph&#233;riques la supportant non compatibles avec les &#233;quipements 802.11b.
&lt;br /&gt;La norme 802.11a op&#232;re dans la bande de fr&#233;quence des 5 GHz, qui offre 8 canaux
distincts, c'est la raison pour laquelle une technique de transmission alternative tirant partie des diff&#233;rents canaux est propos&#233;e. &lt;br /&gt;L'OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) permet d'obtenir des d&#233;bits th&#233;oriques de 54 Mbps en envoyant les donn&#233;es en parall&#232;le sur les diff&#233;rentes fr&#233;quences. De plus la technique OFDM fait une utilisation plus rationnelle du spectre.&lt;/p&gt; &lt;table class=&quot;spip&quot;&gt;
&lt;thead&gt;&lt;tr class='row_first'&gt;&lt;th scope='col'&gt; &lt;strong&gt;Technologie&lt;/strong&gt; &lt;/th&gt;&lt;th scope='col'&gt; &lt;strong&gt;Codage&lt;/strong&gt; &lt;/th&gt;&lt;th scope='col'&gt; &lt;strong&gt;Type de modulation&lt;/strong&gt; &lt;/th&gt;&lt;th scope='col'&gt; &lt;strong&gt;D&#233;bit&lt;/strong&gt; &lt;/th&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/thead&gt;
&lt;tbody&gt;
&lt;tr class='row_even'&gt;
&lt;td&gt; 802.11b &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; 11 bits (Barker sequence) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; PSK &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; 1Mbps &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd'&gt;
&lt;td&gt; 802.11b &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; 11 bits (Barker sequence) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; QPSK &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; 2Mbps &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even'&gt;
&lt;td&gt; 802.11b &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; CCK (4 bits) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; QPSK &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; 5.5Mbps &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd'&gt;
&lt;td&gt; 802.11b &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; CCK (8 bits) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; QPSK &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; 2Mbps &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_even'&gt;
&lt;td&gt; 802.11a &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; CCK (8 bits) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; OFDM &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; 54Mbps &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr class='row_odd'&gt;
&lt;td&gt; 802.11g &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; CCK (8 bits) &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; OFDM &lt;/td&gt;
&lt;td&gt; 54Mbps &lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;&lt;/div&gt;
		
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