PNRH-508 — Exigences techniques applicables aux systèmes de téléphonie numériques sans cordon fonctionnant dans la bande 944 à 948,5 MHz
Exigences techniques applicables aux systèmes de téléphonie numériques sans cordon fonctionnant dans la bande 944 à 948,5 MHz
(PDF, 2.9 Mo,53 pages)
2e édition
Mise en vigueur: le 23 janvier 1993
Gestion du spectre
Plan normalisé de réseaux hertziens
REMARQUE: Pour fins d'harmonisation avec les normes internationales de téléphonie sans cordon, les abréviations et acronymes utilisés dans le présent document sont ceux utilisés par l'Institut européen de normalisation des télécommunication (ETSI), sauf lorsqu'il existe une version française internationale.
Table des matières
- Objet
- Généralités
- Documents connexes
- Plan de la bande
- Stratégie d'assignation dynamique de voie pour les CSC
- Stratégie d'attribution dynamique des voies de trafic
- Considérations techniques
1. Objet
1.1 Le présent Plan normalisé de réseaux hertziens (PNRH) définit les exigences techniques minimales qui s'appliquent à l'utilisation efficace du spectre relativement au fonctionnement de systèmes de téléphonie numériques sans cordon, conformément à la norme CT2Plus classe 2, interface hertzienne commune (IHC), dans la bande 944 à 948,5 MHz.
2. Généralités
2.1 La présente norme doit servir à la conception et aux spécifications du matériel et des réseaux hertziens ainsi qu'à l'évaluation des demandes relatives aux nouvelles installations radio ou aux modifications d'installations radio existantes, soumises conformément à la Procédure sur les normes radioélectriques (PNR) 101 qui est en vigueur.
2.2 La présente norme ne spécifie que les caractéristiques du matériel relativement à l'utilisation efficace du spectre et ne doit pas tenir lieu de cahier des charges détaillé et complet pour la conception et/ou la sélection du matériel.
2.3 La présente norme sera révisée au besoin.
2.4 Même si un réseau hertzien est conforme au présent PNRH, le Ministère peut néanmoins exiger des modifications au système en cas de brouillage préjudiciable1 causé à d'autres systèmes de radiocommunication ou stations hertziennes.
2.5 Le ministère doit être informé de tout cas de non-résolution d'incompatibilité entre systèmes; le cas échéant, après consultation des parties intéressées, le ministère déterminera les modifications nécessaires et/ou le calendrier de ces modifications.
2.6 Le matériel de téléphonie numérique sans cordon fonctionnant dans la bande 944 à 948,5 MHz doit être conforme aux spécifications techniques applicables qui sont énumérées à la section 3.1.
2.7 Les réseaux hertziens conformes aux présentes exigences techniques auront priorité, dans la délivrance des licences, sur les réseaux non normalisés fonctionnant dans ces bandes de fréquences.
2.8 Les dispositions qui s'appliquent aux systèmes radio non normalisés à la norme sont définies dans le document PS GEN, « Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio ».
2.9 Les définitions suivantes s'appliquent dans le cadre du présent document (voir la figure 1) :
2.9.1 Système CT2Plus classe 2 : Système de téléphonie numérique sans cordon de deuxième génération avec protocoles améliorés, qui utilise l'émission en duplex par répartition dans le temps (TDD) avec un débit de données instantané de 72 kbit/s, basé sur la technologie de l'accès multiple par répartition en fréquence (AMRF). L'écart entre porteuses est de 100 kHz, et la fréquence centrale de l'émetteur doit être comprise dans une plage de ±10 kHz par rapport à la fréquence de la voie. La modulation est du type par déplacement de fréquence (MDF) binaire, avec un indice de modulation compris entre 0,4 et 0,7, correspondant à une excursion de fréquence de crête de 14,4 à 25,2 kHz.
2.9.2 Élément portatif (CPP) : Partie portative d'un appareil téléphonique sans cordon (CTA) qui, au moyen d'une antenne et d'une radio intégrées et conjointement avec un élément fixe sans cordon (CFP) et un élément fixe à commande centrale (CCFP), permet les fonctions de communication téléphonique ou de communication de données de l'appareil.
2.9.3. Élément fixe sans cordon CFP : Configuration fonctionnelle de certaines composantes d'un élément fixe à commande centrale (CCFP) avec un ou plusieurs éléments fixes radio (RFP), chaque RFP étant capable de fournir un signal radioélectrique à des points de la zone de couverture d'une intensité essentiellement identique à celui fourni par n'importe lequel des autres RFP.
2.9.4 Appareil de téléphonie sans cordon (CTA) : Dans le présent document, « CTA » désigne les éléments ainsi qu'un ensemble d'éléments utilisés pour constituer un système de téléphonie numérique sans cordon qui doit être mis à l'essai ou qui est actuellement à l'essai. La signification sera évidente d'après le contexte.
2.9.5 Élément fixe radio (RFP) : Élément fixe d'un CTA qui fait fonction d'interface entre le CCFP et un système d'antenne pour une voie de communication en duplex.
2.9.6 Élément fixe à commande centrale (CCFP) : Élément fixe d'un CTA qui remplit les fonctions de commande centrale pour un ou plusieurs CFP.

Figure 1: Éléments constituants d'un CTA
haut de la page3. Documents connexes
Les documents ci-dessous ont cours, dans leur édition la plus récente :
3.1 Documents de référence
3.1.1 Procédure sur les normes radioélectriques (PNR) 100 : Certification du matériel radio.
3.1.2 Procédure sur les normes radioélectriques (PNR) 101 : Procédure relative aux stations radio projetées au-dessous de 960 MHz.
3.1.3 Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) 130 : Systèmes de téléphonie numériques sans cordon dans la bande 944 à 948,5 MHz.
3.1.4 Annexe 1 au CNR 130 : CT2Plus classe 2 : Norme relative à l'interface hertzienne commune (IHC) canadienne pour la téléphonie numérique sans cordon y compris les services publics.
3.1.5 Politique d'utilisation du spectre (PS) 896 MHz : Politique d'utilisation du spectre de la bande 896 à 960 MHz par le service fixe, service mobile, service de radiolocalisation et service d'amateur.
3.1.6 Politique d'utilisation du spectre (PS) GEN : Renseignements généraux sur les politiques d'utilisation du spectre et les politiques des systèmes radio.
3.1.7 Service de téléphone numérique sans fil au Canada. ministère des Communications, mai 1992.
3.2 Documents informatifs
3.2.1 Norme relative aux exigences en matière d'audiofréquences pour la téléphonie numérique sans cordon CT2Plus classe 2, au Canada, ministère des Communications, janvier 1993.
haut de la page4. Plan de la bande
4.1 Plan de répartition des fréquences
La répartition des fréquences, telle qu'elle est représentée dans les tableaux 1 et 2 cidessous, est basée sur un espacement entre les voies de 100 kHz. Les quarante (40) voies figurant au tableau 1 sont assignées comme voies de trafic. Les cinq (5) canaux figurant au tableau 2 sont réservés aux voies de signalisation communes (CSC).
| 1. 944,0500 | 11. 945,0500 | 21. 946,0500 | 31. 947,0500 |
| 2. 944,1500 | 12. 945,1500 | 22. 946,1500 | 32. 947,1500 |
| 3. 944,2500 | 13. 945,2500 | 23. 946,2500 | 33. 947,2500 |
| 4. 944,4000 | 14. 945,4000 | 24. 946,4000 | 34. 947,4000 |
| 5. 944,4500 | 15. 945,4500 | 25. 946,4500 | 40. 947,4500 |
| 6. 944,5500 | 16. 945,5500 | 26. 946,5500 | 36. 947,5500 |
| 7. 944,6500 | 17. 945,6500 | 27. 946,6500 | 37. 947,6500 |
| 8. 944,7500 | 18. 945,7500 | 28. 946,7500 | 38. 947,7500 |
| 9. 944,8500 | 19. 945,8500 | 29. 946,8500 | 39. 947,8500 |
| 10. 944,9500 | 20. 945,9500 | 30. 946,9500 | 40. 947,9500 |
| 41. 948,0500 |
| 42. 948,1500 |
| 43. 948,2500 |
| 44. 948,3500 |
| 45. 948,4500 |
4.2 Voies de signalisation communes (CSC)
L'exploitation des CSC est décrite à la section 5 du document de référence 3.1.4.
En bref, chaque fréquence radio réservée aux CSC peut accepter douze CSC. Un CFP utilise normalement une seule CSC. Jusqu'à douze CSC de différents CFP peuvent se partager une même porteuse au moyen d'une structure de supertrame (voir figure 2). Sur chaque CSC, trois rafales sont transmises et reçues alternativement à chaque supertrame. Ainsi, l'émission provenant d'un CFP donné se compose de trois rafales de 1 ms chacune, avec des intervalles adjacents de réception de 1 ms, suivis d'un temps mort de 66 ms avant la prochaine supertrame. Sur une CSC donnée, la première rafale est émise par le CFP (départ). Cette première rafale doit commencer 72 ms après le début de la première rafale de départ de la supertrame précédente. Les deuxième et troisième rafales de départ d'une supertrame débute respectivement 2 ms et 4 ms après le début de la première rafale de départ de cette supertrame. Lorsque des émissions de CPP sont présentes sur une CSC, chaque rafale émise par le CPP doit suivre à des périodes de bits de 5,5 ± 0,25 après la fin de la rafale de départ précédente du CFP. Au moment de l'émission sur une CSC, le CPP synchronise sa temporisation avec le CFP, qui est le maître.

Figure 2 : Structure de supertrame multiplex sur les CSC (multiplex 4).
4.3 Voies de trafic
L'exploitation des voies de trafic est décrite dans le document de référence 3.1.4.
En bref, chaque fréquence radio réservée aux voies de trafic permet une liaison duplex intégral. Chaque liaison comprend une voie B de 32 kbit/s pour la transmission de la voix ou des données et une voie D de 1 ou 2 kbit/s pour la signalisation.
4.4 Accès aux voies par les CTA
Le CPP doit avoir accès à toutes les fréquences attribuées aux voies de trafic, qui figurent au tableau 1, ainsi qu'à toutes les fréquences attribuées aux CSC, qui figurent au tableau 2.
Le CFP doit avoir accès à toutes les fréquences attribuées aux voies de trafic, qui figurent au tableau 1. S'il peut fonctionner en classe 2 (voir référence 3.1.3), le CFP doit également avoir accès à toutes les fréquences attribuées aux CSC, qui figurent au tableau 2.
haut de la page5. Stratégie d'assignation dynamique de voie pour les CSC
La CSC exploitée par un CFP est choisie par attribution dynamique des voies, c.-à-d. que chaque CFP peut utiliser n'importe quelle CSC figurant au tableau 2 s'il juge qu'elle est libre.
En bref, on définit une CSC libre comme suit :
- toute CSC ayant une valeur de champ local inférieure à un maximum absolu de 40 dBμV/m; ou
- lorsque toutes les CSC auxquelles le CFP peut avoir accès sont d'une valeur supérieure à 40 dBμV/M, toute CSC ayant la valeur de champ local la plus faible de toutes les CSC, lorsque mesurée à une résolution nominale égale à 6 dB, ou mieux.
Cette définition peut toutefois exclure toute CSC sur laquelle existe un problème de brouillage connu.
Pour de plus amples renseignements, consulter le paragraphe 5.2.3.1 du document de référence 3.1.4.
haut de la page6. Stratégie d'attribution dynamique des voies de trafic
6.1 Sélection des voies
La voie de trafic utilisée par un CFP ou un CPP pour l'acheminement d'un appel est choisie par attribution dynamique des voies, c.-à-d. que chaque CFP ou CPP peut utiliser n'importe quelle voie de trafic figurant au tableau 1 s'il juge qu'elle est libre.
En bref, dans le cas du matériel pouvant fonctionner en classe 2 (voir référence 3.1.3), une voie de trafic libre est définie comme suit :
- toute voie de trafic autre que la voie 40, ayant une intensité de champ local sous un maximum absolu de 40 dBμV/m; ou
- lorsque toutes les voies de trafic autres que la voie 40 sont au-dessus de 40 dBμV/m, toute voie de trafic, y compris la voie 40, qui possède l'intensité de champ la plus faible de toutes les voies de trafic figurant au tableau 1 lorsque mesurée, par surveillance continue ou intermittente, à une résolution nominale égale à 6 dB ou mieux;
mais peut exclure toute voie sur laquelle une tentative d'établissement de communication pour cet appel infructueux a été effectuée.
Pour de plus amples renseignements, consulter le paragraphe 5.2.3.2 du document de référence 3.1.4.
En bref, dans le cas des CFP ne pouvant pas fonctionner en classe 2 (voir référence 3.1.3), une voie de trafic libre est définie comme suit :
- toute voie de trafic ayant une intensité de champ local sous un maximum absolu de 40 dBμV/m; ou
- lorsque toutes les voies de trafic sont au-dessus de 40 dBμV/m, toute voie de trafic qui possède l'intensité de champ la plus faible de toutes les voies de trafic figurant au tableau 1 lorsque mesurée, par surveillance continue ou intermittente, à une résolution nominale égale à 6 dB ou mieux,
mais peut exclure toute voie sur laquelle une tentative d'établissement de communication pour cet appel infructueux a été effectuée.
Pour de plus amples renseignements, consulter le paragraphe 4.4 de l'appendice 1 du document de référence 3.1.4.
6.2 Fin de l'état de communication
L'activité RF sur une voie de trafic doit cesser quand des mesures sont prises pour mettre fin à l'état de communication entre un CPP et un CFP. Pour de plus amples renseignements, voir le paragraphe 4.8 de l'appendice 1 du document de référence 3.1.4.
L'activité RF sur une voie de trafic doit cesser quand les conditions de la liaison RF sont telles que plus de 10 s se sont écoulées sans qu'une validation de transfert réussie n'ait eu lieu. (voir le paragraphe 5.5 de l'appendice 1 du document de référence 3.1.4).
6.3 Commutation de voie pendant la communication
La voie de trafic qui assure la liaison entre un CPP et un CFP peut être changée en cours de liaison. Les règles et procédures relatives à la commutation de voies pendant la communication sont définies dans le document de référence 3.1.4.
6.4 Passage sur une autre liaison dû à un déplacement
Durant une liaison, la CFP en communication avec un CPP peut être changée. Le matériel qui peut permettre le passage sur autre liaison dû à un déplacement du CPP est décrit dans le document de référence 3.1.3. Les règles et procédures relatives au passage sur une autre liaison dû à un déplacement sont définies dans le document de référence 3.1.4.
haut de la page7. Considérations techniques
7.1 Synchronisation
La synchronisation des voies de trafic consiste à coordonner les émissions de différents CFP sur les voies de trafic pour qu'elles coïncident, c.-à-d. à aligner dans le temps les intervalles de transmission de départ de 1 ms des voies de trafic. La synchronisation consiste également à aligner sur la même supertrame les émissions de différents CFP sur des CSC, c.-à-d. à aligner dans le temps sur la même supertrame les trois intervalles de transmission de départ de 1 ms des CSC. La synchronisation réduit le brouillage RF parce que des CFP synchronisés ne se brouillent pas mutuellement et que les CPP qui sont en communication avec ces CFP ne se brouillent pas mutuellement.
Il est fortement recommandé aux fournisseurs de services de se conformer aux lignes directrices concernant la synchronisation exposées ci-dessous.
7.1.1 Nécessité de la synchronisation
- La synchronisation est recommandée dans le cas de systèmes fonctionnant dans des zones de couverture qui se chevauchent.
- La synchronisation est fortement recommandée pour les CTA fonctionnant dans des zones de couverture qui se chevauchent, avec un affaiblissement de parcours de séparation inférieur ou égal à 60 dB, de manière à réduire le niveau de brouillage et à limiter au minimum la perte de capacité de trafic du système.
Remarque: Si un CFP utilise une antenne directive, la valeur d'affaiblissement de parcours maximal de 60 dB devrait être corrigée en fonction des gains d'antenne appropriés.
- Il n'est pas nécessaire d'appliquer la synchronisation dans le cas des zones de couverture sans chevauchement.
- Il n'est pas nécessaire d'appliquer la synchronisation dans le cas des CTA dont le nombre de RFP n'est pas plus élevé que 2.
- La synchronisation des CFP à l'intérieur du même CTA est recommandée dans les cas de couverture avec chevauchement.
7.1.2 Modalités de la synchronisation
- Le premier CTA avec circuits numériques devrait être désigné système maître et fournir les données de synchronisation aux autres systèmes de la même zone de desserte.
- Tout système CTA conforme aux lignes directrices de la synchronisation devrait être équipé d'une interface électrique de synchronisation. Cette interface permet le transfert des données de synchronisation sur une paire de fils équilibrée (paire torsadée).
- L'interface doit être équipée d'un port d'entrée de synchronisation pour reçevoir les données de synchronisation en provenance d'autres systèmes.
- D'autres dispositifs de transport de données de synchronisation peuvent être utilisés si les parties en synchronisation en ont convenu et les ont approuvés. L'interface électrique normalisée devrait toujours être disponible comme exigence minimum.
- La synchronisation devrait inclure celle des rafales TDD et celle des tranches de CSC.
7.2 Puissance apparente rayonnée (p.a.r.)
- La p.a.r. maximale par voie, fournie pendant un cycle RF, doit être limitée à 10 mW (17 mW p.i.r.e.) pour les CTA ayant jusqu'à deux (2) RFP (avec antenne externe ou intégrée).
- La p.a.r. maximale des antennes intégrées doit être limitée à 10 mW par voie, fournie pendant un cycle RF (17 mW p.i.r.e.), pour les CTA ayant au moins 3 RFP.
- La p.a.r. maximale par voie, fournie pendant un cycle RF, des antennes externes doit être limitée à 30 mW (50 mW p.i.r.e.) pour les CTA ayant au moins 3 RFP. La puissance rayonnée maximum des systèmes d'antennes raccordés à chaque CFP doit être limitée à 10 mW par voie, fournie pendant un cycle RF.
Remarque: Les antennes directives sont normalement prévues pour être utilisées surtout à l'extérieur.
- Des licences peuvent être délivrées cas par cas pour les systèmes non standard, en conformité avec la ligne de conduite adoptée par le Ministère et spécifiée dans le document PS-Gen, dans le cas des systèmes à antennes réparties, raccordés à chaque CFP, dont la puissance rayonnée totale est supérieure à 10 mW par voie, fournie pendant un cycle RF.
Remarque : Lorsque le matériel peut fournir plus de 10 mW pour compenser les pertes dans les câbles, veiller à ce que la puissance dans l'antenne ne dépasse pas 10 mW.
7.3 Commande de puissance RF
Les CPP et les CFP peuvent commuter leur puissance de sortie entre deux réglages : puissance normale et faible puissance. La faible puissance est de 16 dB inférieure à la puissance normale. La commande de puissance RF est décrite au paragraphe 5.2.4 du document de référence 3.1.4 et au paragraphe 4.5 de l'appendice 1 du document de référence 3.1.4.
7.4 Co-existence avec d'autres systèmes radio
Il est à noter que des réseaux hertziens du service fixe en visibilité directe fonctionnent dans la bande 942,5-944 MHz selon la PNRH 507. De plus, la bande 944-948 MHz est utilisée aux États-Unis pour des liaisons studio-émetteurs.
On peut obtenir de l'information au sujet de l'assignation de ces systèmes aux bureaux de districts appropriés du ministère.
7.5 Accès public aux services d'urgence
Le paragraphe 5.4.5 du document de référence 3.1.4 et le paragraphe 6.4.5 de l'appendice 1 du document de référence 3.1.4 stipulent que les CFP d'accès public doivent raccorder tout CPP au service d'urgence implicite si le CPP établit la communication au moyen d'un code d'urgence spécial. Le fournisseur du service d'accès public doit établir quel est le service d'urgence implicite.
7.6 Homologation du matériel
Tout le matériel radio sera homologué selon les dispositions du Cahier des charges sur les normes radioélectriques (CNR) 130.
7.7 Considérations relatives à la délivrance de licence
En ce qui concerne les systèmes dispensés de licence tels que définis dans la section VI b. du document de référence 3.1.7, les dispositions de l'article 6 du Règlement général sur la radio, partie II, s'appliquent. De tels systèmes ne peuvent pas être protégés contre le brouillage causé par les utilisateurs autorisés ou leur causer du brouillage.
Publication autorisée par le
ministre des Communications
S. N. Ahmed
Directeur général,
Programmes techniques
Renvois
1 Pour les fins de ce PNRH, l'expression « brouillage préjudiciable » désigne tout brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou de tout autre service de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément aux règlements et aux prescriptions techniques édictés par le ministère des Communications en vertu de la Loi sur la radiocommunication.
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