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4.2. LA NORME 802.11 31<br />
– IEEE 802.11g : Publiée en 2001, elle constitue une amélioration de la norme<br />
IEEE 802.11b. Elle utilise la modulation OFDM du modèle 802.11a mais<br />
opère sur la bande plus étroite des 2,4 GHz, comme 802.11b. Ce couplage<br />
offre des débits théorique de 54 Mb/sec et une compatibilité ascendante<br />
avec 802.11b.<br />
Parmi les autres normes, il est intéressant de mentionner 802.11e qui vise à<br />
améliorer la sous-couche MAC pour y incorporer de la QoS (pour le support de<br />
la voix et de la vidéo sur les réseaux 802.11) et 802.11n, attendu pour 2008, qui<br />
offrira des débits de l’ordre de 100 Mb/sec grâce aux technologies MIMO.<br />
La norme 802.11, plus connue désormais sous l’appellation WiFi (Wireless<br />
Fidelity), définit les deux premières couches du modèle OSI, à savoir la couche<br />
physique et la couche liaison de données (Fig. 4.2).<br />
Fig. 4.2: Portions de la pile de protocoles 802.11<br />
4.2.1 La couche physique de 802.11<br />
La couche physique est chargée de la transmission des données d’un émetteur<br />
jusqu’au récepteur. La norme 802.11 définit quatre techniques de transmission<br />
qui utilisent les ondes électromagnétiques comme support physique et qui se<br />
différencie par la modulation utilisée :<br />
– FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)<br />
– DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)<br />
– HR-DSSS (High Rate DSSS)<br />
– OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)<br />
et une méthode de transmission par ondes infrarouges. Cette dernière ne traverse<br />
pas les murs et n’est que très peu utilisée, elle ne sera donc pas détaillée dans ce<br />
qui suit.<br />
La technique d’étalement de spectre par saut de fréquence, ou FHSS, utilise<br />
79 canaux, chacun avec une largeur de bande de 1 Mhz, en commençant<br />
à la base du spectre des 2,4 GHz. Un générateur de nombres pseudo-aléatoires<br />
permet de produire la séquence des fréquences qu’une transmission doit suivre.<br />
Deux stations partant d’une même valeur initiale du générateur et qui restent<br />
synchronisés durant la communication sauterons de fréquence simultanément.<br />
L’allocation aléatoire des fréquences permet d’obtenir une allocation équitable