Retour aux projets
Réseaux · 2024

Dispositif de transmission

Analyse et optimisation des performances d'un réseau WiFi dans le bâtiment C, des mesures de couverture 2,4 GHz et 5 GHz jusqu'à la simulation sur Cisco Packet Tracer.

2024
Cameron FLORENCE
Réseaux
Dispositif de transmission WiFi
Idée de départ

L'objectif principal de ce projet est d'analyser et d'optimiser les performances d'un réseau WiFi au sein du bâtiment C. Pour ce faire, plusieurs actions ont été menées, allant du câblage initial jusqu'à la simulation du réseau via Packet Tracer.

Nous avons notamment effectué des mesures détaillées sur les performances des réseaux WiFi opérant aux fréquences de 2,4 GHz et 5 GHz afin de comprendre leur portée et leur efficacité dans divers environnements. Ces analyses ont permis d'identifier les zones de couverture optimales et les limites des différentes configurations réseau.

Technologies et matériel
WiFi 802.11g (2,4 GHz) & 802.11a (5 GHz)
CiscoCisco Packet Tracer
Switch PoE Cisco 24 ports
Contrôleur WiFi Cisco
Point d'accès Cisco (AP) PoE
Heatmaps via Acrylic
Câbles RJ45 Cat 6a (norme T568B)
Baies & panneaux de brassage
Testeur PoE PRO
Répartition des rôles
Groupe simulation
Câblage et création de la simulation Cisco Packet Tracer
  • Yoann
  • Cameron
Groupe analyse
Câblage et analyse des zones de couverture du point d'accès
  • Quentin
  • Arthur
Déroulement du projet
1
Installation et câblage — Montage des noyaux RJ45 Cat 6a, raccordement du point d'accès WiFi au switch PoE et vérification de la connectivité avec un testeur Câble Master 200.
2
Mesures électriques et physiques — Contrôle de la tension/puissance des ports via un testeur PoE et analyse des pertes de signal en fonction des distances et des obstacles.
3
Cartographie WiFi (Heatmap) — Réalisation de relevés de réception sur PC et mobile pour générer des heatmaps via le logiciel Acrylic et visualiser la couverture réseau.
4
Simulation réseau (Packet Tracer) — Modélisation complète de l'infrastructure (routeurs, switchs, contrôleur) pour tester les échanges de données et valider le fonctionnement global.

Schéma câblage — salles C100, C101 et C102
Schéma câblage
Heatmap réseau 2,4 GHz
Heatmap 2,4 GHz
Heatmap réseau 5 GHz
Heatmap 5 GHz
Contraintes et solutions

Nous avons rencontré plusieurs contraintes techniques lors de l'analyse du réseau WiFi. L'affaiblissement du signal causé par les obstacles (murs, vitres, étages) a fortement impacté la propagation des ondes, en particulier sur la fréquence 5 GHz. Cette dernière présentait une portée limitée avec une perte d'efficacité notable au-delà de 25-30 mètres, contrairement au réseau 2,4 GHz qui pouvait atteindre jusqu'à 120 mètres.

Par ailleurs, la présence d'autres réseaux dans le bâtiment a engendré des interférences et un chevauchement des canaux. Pour pallier ces contraintes, nous avons opté pour l'utilisation du 2,4 GHz sur les longues distances, tandis que le 5 GHz a été réservé aux zones proches des points d'accès pour garantir des débits supérieurs.

Résultats
Installation des noyaux RJ45 Cat 6a réussie
WiFi 2,4 GHz : signal détecté jusqu'à 120m
WiFi 5 GHz : débits élevés à proximité, portée réduite à 30m
Heatmaps générées pour toute la couverture du bâtiment
Simulation Packet Tracer complète avec contrôleur WiFi
Couverture optimale au rez-de-chaussée et premier étage
Retour d'expérience

Ce projet nous a permis de voir plus en détails le fonctionnement d'un réseau WiFi, d'apprendre à mesurer les débits en fonction de la bande passante, créer des heatmaps à l'aide du logiciel Acrylic et savoir mettre en place un câblage. Cela nous a également permis de réaliser des simulations avancées sur Cisco Packet Tracer avec l'utilisation d'un contrôleur WiFi et de mieux comprendre le fonctionnement de ce réseau.