Formation Conception et planification du réseau 5G
- Référence : 5GPLAN
- Durée : 21 heures
- Certification : Non
- Eligible CPF : Non
CONNAISSANCES PREALABLES
- 1-Connaissances basiques de la 4G
- 2-Connaissances basiques de NFV/SDN
- 3-Familiarité avec l’anglais (matériel pédagogique en langue anglaise)
PROFIL DES STAGIAIRES
- Ce cours est destiné aux ingénieurs en télécommunications travaillant dans l’environnement de conception RF et à ceux souhaitant élargir leurs compétences, leurs connaissances, leurs qualifications et leurs certifications en relation avec la planification et la conception 5G
OBJECTIFS
- Ce cours vise à fournir aux étudiants les compétences nécessaires pour planifier et exécuter un processus de conception de réseau 5G
METHODES PEDAGOGIQUES
- 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
- Remise d’une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d’apports théoriques, d’exercices pratiques et de réflexions
METHODES D'EVALUATION DES ACQUIS
- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture
FORMATEUR
Consultant-Formateur expert 5G
CONTENU DU COURS 5G
1 - Introduction à la 5G
- Nouveaux services proposés: uRLLC , eEMBB , IoT ,…
- Besoin de petites cellules
- Pourquoi la 5G ?
2 - La couche physique NR
- Structure de la trame radio physique
- Introduction à la formation de faisceaux dirigés (Beamforming)
- Disposition des cellules
- Les Canaux Radio des liaisons descendante et montante
3 - Fonctions NR - Rel 15 et 16
- Mobilité intra-fréquence intra- gNB
- Massive MIMO et formation de faisceaux dirigés (Beamforming)
- C-RAN et D-RAN
- Caractéristiques de propagation mmWave et cmWave
- Interfonctionnement LTE-NR
- Agrégation des fréquences (Carrier Aggregation)
- La technique de Multi-User (MU) MIMO
- Les sujets d’étude et de travail Rel. 15 et 16
- Calendrier de normalisation 5G
- Bandes de fréquences 5G NR
- Architecture autonome
- Architecture non autonome
- Technologies clés 5G
- Formation de faisceaux dirigés (Beamforming) analogique et numérique
4 - Paramètres généraux de conception et de planification de réseau 5G
- L’espacement des sous-porteuses et bande passante du canal
- EIRP par porteuse en dB
- Calcule de la perte maximale (Maximum Allowed Path Loss -MAPL)
- Les modes duplex
- Les bandes opératoires
5 - Calcul de la taille de cellules 5G Macro et Indoor
- Disposition des sites et calcul du nombre de sites
- Débit de liaison descendante au bord de cellule
- Concept de dimensionnement basé sur la couverture
- Calcul de la taille des cellules
- Modèles de propagation
- Propagation
- Perte maximale admissible sur le trajet
- Exigence de débit utilisateur de la cellule
- Taille du bloc de transport
- Allocation de ressources
- EIRP (puissance rayonnée isotrope équivalente)
- Le bilan de liaison (Link Budget)
- Flux de la procédure de dimensionnement
- Estimation de la marge d’interférence
6 - Exemple de conception 5G Macro et Indoor
- Dimensionnement basé sur la couverture – Exemple
- Calcul de la taille de cellules – Exemple
- Les étapes de dimensionnement – procédure détaillée
- Dimensionnement de la capacité d’interface air LTE et 5G
- Exemple : Bilan de liaison 5G 28 GHz
7 - Détails de la couverture intérieure 5
- Services intérieurs 5G- Les exigences
- Propagation et pénétration indoor
- Problèmes avec les systèmes d’antennes distribuées passives
- Besoins des bandes de fréquence hautes
- MIMO indoor
- Stratégie de déploiement
8 - Technologie d'antenne active (AAU)
- Motivation et avantages
- Pourquoi le système d’antenne actif est appelé actif?
- Architecture HW
- Simulations
- Évolution du site