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Agrégation de porteuses

L’agrĂ©gation de porteuses (en anglais : Carrier Aggregation ou CA) est une technique utilisĂ©e dans les rĂ©seaux de communications mobiles, dans les derniĂšres gĂ©nĂ©rations de Wi-Fi et sur certains rĂ©seaux filaires afin d'augmenter le dĂ©bit de donnĂ©es d’un utilisateur du rĂ©seau.

Plusieurs bandes de frĂ©quences sont regroupĂ©es et attribuĂ©es Ă  un utilisateur ce qui permet d’augmenter la vitesse maximale de transfert des donnĂ©es qui devient proportionnelle au nombre de porteuses utilisĂ©es. Les ressources radioĂ©lectriques peuvent ainsi ĂȘtre distribuĂ©es avec plus de souplesse entre les utilisateurs d'un rĂ©seau. ̈

L'agrĂ©gation de porteuses a commencĂ© Ă  ĂȘtre utilisĂ©e au dĂ©but des annĂ©es 2000 sur les rĂ©seaux mobiles 3G pour augmenter la rapiditĂ© de la transmission des donnĂ©es pour un utilisateur. On obtient ainsi du 3G̟+ : DC-HSDPA, DC-HSUPA, HSPA+, puis du 4G LTE, du 4G+ et la 5G. Ces avantages techniques bĂ©nĂ©ficient autant aux opĂ©rateurs qu'aux utilisateurs. Les multiples frĂ©quences radio, tant montantes que descendantes, sont attribuĂ©es Ă  plusieurs opĂ©rateurs mobiles opĂ©rant dans les mĂȘmes blocs de spectre. Elles sont gĂ©nĂ©ralement attribuĂ©es via des enchĂšres et des autorisations par des autoritĂ©s rĂ©glementaires nationales telles l'Arcep en France.

En 3G, DC veut dire double porteuse (dual carrier), cela signifie que la technologie employée utilise simultanément deux bandes de fréquence émises par une tour de téléphonie mobile.

Utilisation

RĂ©seaux mobiles UMTS / HSPA+

La largeur de bande utile d’une porteuse d’un rĂ©seau mobile 3G UMTS / HSPA est d'environ MHz avec un espacement de MHz entre les frĂ©quences centrales des porteuses. La derniĂšre gĂ©nĂ©ration de l'UMTS : HSPA+ apporte l’agrĂ©gation de porteuses (le Dual Carrier) qui permet Ă  un utilisateur d’utiliser deux canaux de tĂ©lĂ©chargement. L’agrĂ©gation de porteuses DC-HSPA+ est aussi appelĂ©e « double cellule Â» (dual cell). Le 3GPP a normalisĂ© l’agrĂ©gation de porteuses pour HSPA+ dans les versions 8 et 9 (rel.8 et 9) des normes 3G UMTS ; elle autorise pour la liaison montante un maximum de deux canaux (porteuses) et un maximum de quatre canaux pour la liaison descendante.

En pratique, en 2015, les rĂ©seaux 3G HSPA+ existants (H+) n’utilisent que 2 porteuses agrĂ©gĂ©es dans le sens descendant (download) et une seule porteuse en liaison montante, ce qui permet d’atteindre un dĂ©bit crĂȘte thĂ©orique de 42 Mbit/s en download[1].

RĂ©seaux 4G LTE Advanced

Variantes d'agrégation de porteuses

Lors de son lancement commercial en 2010, le LTE (versions 8 et 9 des normes 3GPP) prenait en charge diffĂ©rentes largeurs de bande, mais Ă©tait « mono-porteuse » (en rĂ©alitĂ© deux bandes de frĂ©quences sont utilisĂ©es en LTE FDD : une pour la liaison montante, l'autre pour la liaison descendante) ; chaque porteuse peut avoir une largeur de 1,4 MHz, MHz, MHz, 10 MHz, 15 MHz ou 20 MHz.

En LTE Advanced (rel.10, 11, 12 et 13 des normes 3GPP), des ressources radio situĂ©es sur deux, trois ou quatre porteuses (ou plus) peuvent ĂȘtre agrĂ©gĂ©es et attribuĂ©es, Ă  un instant donnĂ©, Ă  un seul utilisateur[2] ce qui permet d’augmenter son dĂ©bit crĂȘte. Les porteuses agrĂ©gĂ©es peuvent avoir des largeurs diffĂ©rentes, par exemple pour deux porteuses : un canal primaire Ă  10 MHz et un canal secondaire de 20 MHz et peuvent ĂȘtre contiguĂ«s ou pas; les informations de contrĂŽle et de signalisation circulent sur le canal primaire (primary cell), les porteuses secondaires apportant un supplĂ©ment de dĂ©bit.

Les normes LTE Advanced publiĂ©es par le 3GPP (rel.12) permettent d’agrĂ©ger jusqu’à 4 ou 8 porteuses (terminaux catĂ©gories 8, 14 et 16) ; la version suivante de la norme, parue en 2016 (rel.13)[3] permet thĂ©oriquement d’agrĂ©ger jusqu’à 32 porteuses (terminaux catĂ©gorie 17 en liaison descendante) pour pouvoir utiliser les bandes de frĂ©quence « unlicensed » (ne nĂ©cessitant pas d'autorisation administrative) des GHz ; les canaux de la bande GHz doivent ĂȘtre partagĂ©s avec les rĂ©seaux Wi-Fi 802.11n, 11ac et 802.11ax.

En LTE Advanced et en 5G, les porteuses agrĂ©gĂ©es peuvent ĂȘtre situĂ©es dans des bandes de frĂ©quence diffĂ©rentes (CA inter-bande)[4] ou dans la mĂȘme bande de frĂ©quence, l’une Ă  cĂŽtĂ© de l'autre (CA intra-bande, porteuses contiguĂ«s) ou encore dans la mĂȘme bande de frĂ©quences mais avec un espace entre les frĂ©quences des porteuses agrĂ©gĂ©es[5].

RĂ©seaux Wi-Fi

Les normes de rĂ©seau local IEEE 802.11 (communĂ©ment dĂ©signĂ©es par le terme Wi-Fi) utilisent des canaux radio de 20 MHz de largeur ; dans les premiĂšres gĂ©nĂ©rations de Wi-Fi, un seul canal de 20 MHz Ă©tait utilisĂ© par chaque point d'accĂšs puis attribuĂ© dynamiquement aux terminaux Wi-Fi en mode half-duplex (c’est-Ă -dire alternativement en Ă©mission puis en rĂ©ception).

Depuis la publication des normes IEEE 802.11n en 2009, puis IEEE 802.11ac en 2013 et IEEE 802.11ax en 2021, les canaux (porteuses) peuvent ĂȘtre agrĂ©gĂ©s par groupes de 2 (norme 802.11n) puis par groupes de 2, 4 ou 8 avec les normes 802.11ac[6] et 802.11ax, c’est-Ă -dire jusqu’à 160 MHz de largeur de bande. En Wi-Fi, les canaux agrĂ©gĂ©s doivent ĂȘtre adjacents. L’agrĂ©gation Ă  grande Ă©chelle (4 ou 8 canaux) n’est possible que dans les bandes de frĂ©quences des GHz et des GHz (norme 802.11ax).

Cette agrĂ©gation permet d’augmenter considĂ©rablement le dĂ©bit des points d’accĂšs et des terminaux Wi-Fi compatibles.

Réseaux cùblés DOCSIS

DOCSIS est une norme permettant l'accÚs à Internet en utilisant les anciens réseaux de télévision par cùble coaxial, combiné à de la fibre optique (réseaux HFC). Les normes Docsis historiques (1.0 et 2.0) utilisaient la bande passante du cùble coaxial (environ GHz) découpée en canaux de 6 ou MHz (MHz en Europe : norme EuroDocsis). Un seul canal TV (une seule porteuse de MHz) était utilisé pour transmettre les données Internet vers un abonné.

Avec la norme Docsis 3.0 publiĂ©e en 2006, plusieurs des canaux hĂ©ritĂ©s de la tĂ©lĂ©vision par cĂąble et les porteuses associĂ©es peuvent ĂȘtre regroupĂ©s et agrĂ©gĂ©s sur la liaison descendante, par groupes de 2, 4, 8, 16 ou 24[7]. Cela permet la transmission de donnĂ©es et l'accĂšs Ă  Internet Ă  trĂšs haut dĂ©bit (de 100 Ă  800 Mb/s en 2015)[8]. La norme 3.1 (publiĂ©e en 2014) permettra de dĂ©passer Gb/s en agrĂ©geant des bandes de frĂ©quences plus larges[7].

Techniques d’agrĂ©gation

Les deux variantes principales

Il existe deux techniques principales pour agréger des porteuses radioélectriques dans le but de transporter un flux de données plus élevé vers un utilisateur du réseau :

  1. RĂ©partir les donnĂ©es transmises en plusieurs flux, transmis chacun sur une porteuse ; cette technique conserve sur chacune des porteuses le type prĂ©cis de modulation qui existait dans les rĂ©seaux du mĂȘme type sans agrĂ©gation (CDMA, OFDMA
) ; les flux issus des diffĂ©rentes porteuses sont ensuite rĂ©-assemblĂ©s en rĂ©ception. C’est la technique utilisĂ©e dans les rĂ©seaux mobiles HSPA+ et LTE Advanced (jusqu’à la version 12 des normes 3GPP) ainsi que sur les rĂ©seaux cĂąblĂ©s Docsis 3.0 ; elle a l’avantage de faciliter la compatibilitĂ© ascendante avec les terminaux de gĂ©nĂ©rations prĂ©cĂ©dentes (sans CA). Cette technique est similaire Ă  l'agrĂ©gation de liens utilisĂ©e sur les rĂ©seaux filaires[9].
  2. Regrouper les bandes de frĂ©quences des porteuses contiguĂ«s et moduler le signal sur l’ensemble de la bande de frĂ©quence ainsi constituĂ©e. C’est la technique utilisĂ©e en Wi-Fi (802.11n et 802.11ac) et en Docsis 3.1 (24 bandes de frĂ©quences de MHz sont agrĂ©gĂ©es dans une bande de frĂ©quence de 192 MHz[7]) ; cette deuxiĂšme solution est celle qui permet la plus grande densitĂ© spectrale, elle autorise donc des dĂ©bits crĂȘtes plus Ă©levĂ©s.

Avantages et inconvénients des 2 variantes

La premiĂšre technique consistant Ă  moduler indĂ©pendamment les porteuses a l’avantage de la simplicitĂ© et permet de rĂ©utiliser plus facilement les composants matĂ©riels des prĂ©cĂ©dentes gĂ©nĂ©rations, par exemple : les accĂ©lĂ©rateurs HW rĂ©alisant la transformĂ©e de Fourier de 2048x2048 dĂ©finie par les normes LTE (codage OFDMA) ; cette taille de FFT limite la largeur de la bande de frĂ©quences d'une porteuse LTE Ă  20 MHz.

Cette solution rend plus simple la cohabitation dans un mĂȘme rĂ©seau de terminaux avec et sans CA, elle permet aussi d’agrĂ©ger des porteuses situĂ©es dans des bandes de frĂ©quences diffĂ©rentes (par exemple : 800 MHz et 2 600 MHz) et de largeurs diffĂ©rentes. Elle oblige, par contre, Ă  conserver les « bandes de garde » autour de chaque porteuse : 1,2 MHz en HSPA+ (24 % de la largeur de la bande de frĂ©quence), environ MHz en LTE (10 % d'une bande de 20 MHz) et environ 1,3 MHz en Docsis (16 %), ce qui diminue le dĂ©bit crĂȘte potentiel.

La deuxiĂšme variante qui regroupe les bandes de frĂ©quences agrĂ©gĂ©es en une seule porteuse est spectralement plus efficace ; on conserve dans ce cas seulement 2 « bandes de garde » (pour Ă©viter les interfĂ©rences) : une de « chaque cĂŽtĂ© » de la nouvelle porteuse ; par contre, cette technique entraĂźne une rupture de compatibilitĂ© avec les anciens matĂ©riels « sans agrĂ©gation » et avec les terminaux existants ; elle implique un matĂ©riel plus complexe : capable de traiter plus de sous porteuses en parallĂšle (cas des modulations basĂ©es sur l'OFDM), donc avec une « transformĂ©e de Fourier » de plus grande taille Ă  calculer en temps rĂ©el, mĂȘme quand le trafic est faible[10]. Cette technique n’est applicable que si les porteuses agrĂ©gĂ©es utilisent des bandes de frĂ©quence contiguĂ«s ; c’est par exemple le cas des rĂ©seaux Wi-Fi utilisant la bande des GHz et des rĂ©seaux cĂąblĂ©s DOCSIS.

Choix du nombre de porteuses

Selon le type de rĂ©seau, les porteuses peuvent ĂȘtre attribuĂ©es statiquement ou dynamiquement aux utilisateurs du rĂ©seau par le point d’accĂšs (Wi-Fi), l'eNode B (4G) ou le CMTS (rĂ©seau cĂąblĂ©).

Dans le cas des rĂ©seaux cĂąblĂ©s Docsis et des rĂ©seaux Wi-Fi, l’attribution d’une ou plusieurs porteuses agrĂ©gĂ©es est faite lors de la connexion d’un terminal au point d'accĂšs, en fonction des capacitĂ©s du terminal (nombre de canaux / porteuses supportĂ©s) et des ressources spectrales (porteuses) disponibles. Cette attribution de frĂ©quences s’accompagne gĂ©nĂ©ralement de l’attribution d’une adresse IP et reste valable pendant toute la durĂ©e de la session[11].

Dans le cas des rĂ©seaux mobiles (HSPA+ et LTE Advanced), l’allocation est dynamique, la connexion initiale et la signalisation ont lieu sur la porteuse primaire (primary cell) ; les (ou la) porteuse(s) secondaires sont attribuĂ©es ou supprimĂ©es dynamiquement (plusieurs fois par seconde en LTE) en fonction du dĂ©bit nĂ©cessaire au terminal et en fonction des ressources radio disponibles dans les cellules radio concernĂ©es. Ceci permet un partage plus efficace de la ressource radio entre plusieurs terminaux.

Notes et références

  1. (en) Dual-Carrier HSPA+, 42 Mbits/s electronicdesign.com, 6 juin 2012
  2. (en) Carrier Aggregation explained 3gpp.org, juin 2013
  3. (en) Evolution of LTE in Release 13, Carrier Aggregation enhancements 3gpp.org, février 2015
  4. (en) 4G LTE CA: Carrier Aggregation electronics-notes.com, consulté en septembre 2020
  5. (en) LTE Advanced: DL/UL Acceleration Technologies, Carrier Aggregation LTE Resources - artizanetworks.com, consulté en mars 2015
  6. (en) 802.11ac: The Fifth Generation of Wi-Fi Technical : Channelization and 80+80 MHz (figure 4) cisco.com, consultĂ© le 25 mars 2015
  7. (en) Fully-Loaded Hybrid Docsis 3.0/3.1 Gear, sur le site multichannel.com, publié le 24 octobre 2013
  8. SFR-Numericable passe au 800 Mb/s - 40 Mb/s en montant zdnet.fr, le 9 décembre 2014
  9. Dans le cas de l'agrĂ©gation de liens les diffĂ©rents liens filaires utilisent les mĂȘmes modulations et les mĂȘmes bandes de frĂ©quence
  10. Les rĂ©seaux concernĂ©s par la technique d’agrĂ©gation avec modulation unique sur des canaux/porteuses regroupĂ©s, utilisent tous une modulation de type OFDM / OFDMA qui utilisent des FFT (transformĂ©e de Fourier).
  11. En Wi-Fi, l'attribution et l'occupation de la ressource radio peut ĂȘtre semi-dynamique, grĂące Ă  l'utilisation d'une mĂ©thode d'accĂšs CSMA/CA simplifiĂ©e sur les porteuses secondaires.

Voir aussi

Articles connexes

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