Présentation
Auteur(s)
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Claude CHAUDET : Projet Architectures de réseaux de services (ARES) de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) - Laboratoire Centre d’innovation en télécommunications et intégration de services (CITI) de l’Institut national des sciences appliquées (INSA) de Lyon
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Lire l’articleINTRODUCTION
Poussé par la miniaturisation des équipements et par le développement des transmissions sans fil, l’utilisateur est devenu avide de mobilité. L’offre commerciale en matière de services nomades est aujourd’hui très large ; la téléphonie cellulaire et ses extensions orientées vers la transmission de données (GPRS, UMTS) et les services de localisation par satellite (GPS, Galileo) comptent parmi les grands succès de cette dernière décennie. Parallèlement, la démocratisation d’Internet a suscité un engouement croissant à la fois pour de nouveaux modes de communication (e-mail, messagerie instantanée...) et pour de nouvelles applications multimédias telles que la diffusion vidéo ou audio et la téléphonie sur IP. Si ce dernier domaine reste à l’heure actuelle l’apanage des réseaux filaires, les utilisateurs nomades souhaiteront rapidement bénéficier de services identiques. La norme IEEE 802.11, plus connue sous le nom de Wi-Fi (Wireless Fidelity), est devenue le standard pour les communications sans fil entre terminaux mobiles tels qu’ordinateurs portables ou assistants personnels. Cependant, cette norme, définissant les couches physiques et l’accès au médium de la pile protocolaire, n’est, à l’heure actuelle, en mesure de fournir aucune garantie de qualité de service aux applications. De nombreuses contraintes liées à la transmission radio compliquent la mise en œuvre des stratégies filaires dans ce contexte et, paradoxalement, rendent la réalisation d’une architecture de qualité de service primordiale pour le déploiement de services multimédias. Diverses techniques sont actuellement étudiées pour pallier ce manque et aboutiront sous peu à la définition d’une évolution du standard de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) permettant de mettre en œuvre une certaine qualité de service au niveau de l’accès au médium. Cette évolution, IEEE 802.11e, sera l’aboutissement de nombreuses recherches en terme de différenciation de services au niveau de l’accès au médium radio.
VERSIONS
- Version courante de nov. 2012 par Claude CHAUDET
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1. Communications sans fil
L’engouement suscité par la téléphonie mobile est indéniable. Les opérateurs sont sans cesse à la recherche de nouveaux services à offrir aux utilisateurs nomades et les applications multimédias sont en première ligne des stratégies commerciales actuelles. Accompagner la téléphonie de services de transmission vidéo en temps réel (visiophone) est à l’étude chez de nombreux fournisseurs de services. Cependant, le manque d’ergonomie des terminaux téléphoniques ainsi que les délais et les coûts relatifs au déploiement d’une infrastructure UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) Réseaux cellulaires- Système UMTS rend particulièrement séduisante l’alternative représentée par les assistants personnels et les ordinateurs portables. De plus, le coût de ces équipements, sans cesse en baisse, rend accessible cette technologie à chacun.
Ce type de terminal a maintenant la possibilité de satisfaire l’utilisateur mobile grâce à l’apparition de nombreuses solutions de communication sans fil basées sur la norme IEEE 802.11 Standard pour réseaux sans fil : IEEE 802.11 et ses dérivées IEEE 802.11b et 802.11h. Ce standard définit à la fois la couche physique et le protocole d’accès au médium et peut par conséquent être considéré comme le pendant d’Ethernet pour les transmissions sans fil. Les différentes déclinaisons de ce standard utilisent les bandes de fréquences libres de 2,4 GHz et 5 GHz. Elles permettent à la fois des communications au moyen d’une station de base administrant une zone géographique que des communications directes de terminal à terminal. Il est dès lors possible d’imaginer déployer diverses architectures de réseaux adaptées à divers cadres d’utilisation et à diverses applications,...
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - LINDGREN (A.), ALMQUIST (A.), SCHELÉN (O.) - Quality of Service Schemes for IEEE 802.11 Wireless LANs – An evaluation. - Mobile Networks and Applications, 8(3), 223 — 235 (juin 2003).
-
(2) - SOBRINHO (J.L.), KRISHNAKUMAR (A.S.) - Real-Time Traffic over the IEEE 802.11 Medium Access Control Layer. - Bell Labs Technical Journal, 1(2), 172 — 187 (1996).
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
Thèse
AAD (I.) - Quality of service in wireless local area networks. - Thèse de doctorat, université Joseph-Fourier, Grenoble (2002). http://icapeople.epfl.ch/iaad/ publ/QoS-WLAN.pdf
HAUT DE PAGE
IEEE 802-11 - 1997 - IEEE Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange between Systems — Local and Metropolitan Area Network — Specific Requirements — Part 11 : Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications - -
IEEE 802-11b - 1999 - IEEE Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange between Systems — Local and Metropolitan Area Network — Specific Requirements — Part 11 : Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications – Higher-Speed Physical Layer (PHY) Extension in the 2.4 GHz band - -
IEEE 802-11h - 2003 - IEEE Standard for Information Technology — Telecommunications and Information Exchange between Systems — LAN/MAN — Specific Requirements — Part 11 : Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) Specifications — Spectrum and Transmit Power Management Extensions in the 5 GHz Band in Europe - -
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