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发表于 2021-8-26 11:37:30 |显示全部楼层
1.GSM应用技术
1.1蜂窝技术
基站的覆盖范围称为蜂窝
大区制:采用大功率基站,服务范围大但频率利用率低
小区制:采用频率复用技术提高频率利用率,相同服务范围增加基站数目
GSMGlobal system for mobile communications)主要应用小区制,小区制容量大、信号强度高,适用于城镇等人口密集地区。一个小区包含一个基站,基站处于小区中心的为中心激励,处于小区六边形顶点的为顶点激励。
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1.2频率复用
在不同地理区域用相同的载波频率,区域间有一定距离,这样的小区称为同信道小区,不同信道的小区组成了区群。
同频干扰:频率相同的两个载频距离太近,发射信号时相互干扰
邻频干扰:频率相近的两个载频相邻时干扰
交调干扰:两个以上不同频率信号作用于一非线性电路时,互相调制,产生新频率信号输出,如果该频率正好落在接收机工作信道带宽内,则产生对接收机的干扰
1.3载干比
载波干扰保护比,接收到的希翼信号电平与非希翼信号电平的比值,与MS瞬时位置有关,多径传播:MSmobile station)附近散射体产生多个反射波
2.TDMA空中接口技术
FDMA(Frequency Division Multiple Access频分多址)、TDMA(Time division multiple access时分多址)、CDMA(Code Division Multiple Access码分多址)
2.1多址方式
亚星游戏官网-yaxin222亚星游戏官网-yaxin222FDMA:整个可分配的频谱划分成许多单个无线电信道,每个信道可以传输一路话音或控制信息,在系统控制下,任何一个用户都可以接入这些信道中的任一个。(模拟蜂窝系统)
TDMA:在一个宽带的无线载波上,按时间划分为若干时分信道,每一用户占用一个时隙,只在这个时隙内收发信号。(数字蜂窝系统)
CDMA码分多址:利用扩频技术所形成的不同码序列实现的多址方式,在一个信道上同时传输多个用户的信息,对信息进行特殊编码,接收机解码。
2.2TDMA帧结构
2.2.1帧结构
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FDMA是在规定频率范围内分配n个载频;TDMA是在每个载频上按时间分为8个时间段,每个时隙段称为一个时隙,一个载频上连续的8个时隙组成一个帧 。物理信道是指TDMA中的时隙,一个TDMA帧包含8个基本的物理信道。一个时隙为8bits时间0.577ms,含156.25个码元,一帧就相当于一个频率,时间为4.615ms26复帧为120ms51复帧为235.38ms,一超帧为6.12s,一超高帧为3小时2853760毫秒。
2.2.2时隙的格式
任何能唯一识别和定义的周期性时段称为时隙,是时分复用中的一个时间片,时隙的持续时间被用于作为时间单元,标为BPBurst Period),即突发脉冲序列周期。
1)普通突发脉冲:携带TCH及除RACHSCHFCC以外的其他控制信道的信息,在双向信道上完成鉴权后进入空闲状态。
普通突发脉冲序列包含用于均衡器识别起始位和停止位的尾比特TBTB尾比特总是000,帮助均衡器判断起始位和中止位。57Encrypted bits (加密比特)是用户的数据或话音,再加2个比特借用标志F。借用标志是表示此突发脉冲序列是否被FACCH信令(快速随路控制)借用,“0”表示是TCH“1”表示是FACCH26个训练比特(Training sequence)是一串已知比特,用于供均衡器产生信道模型(一种消除时间色散(反射信号到接收机刚好滞后一个比特,产生码间干扰)的方法)8.25个比特的保护空间GP(相当于大约30ms),是一段空白信息,防止有时隙交错时,不会出现有用比特的交错。由于每载频最多8个客户,因此必须保证各自时隙发射时不相互重迭。
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2)频率校正突发脉冲序列,带频移的未调载波在FCCH(频率校正)发送。
频率校正突发脉冲序列包含前后各3个尾比特TB;142个固定比特(Fixed bits),固定比特全为0,用于使调制器发送一个未调制有固定频偏(67.7KHz)的正弦波以供MS识别,67.7=270/4(四分之一传输速率)8.25比特的保护空间GP
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3)同步突发脉冲序列,接收下行信道信息,完成帧同步
同步突发脉冲序列用于MS的时间同步,包括一个易被检测的长同步序列并携带有TDMA帧号和基站识别码(BSIC)信息。同步突发脉冲序列在SCH上发送。步突发脉冲序列包含前后3个尾比特TB39个加密比特,8.25bit的保护空间,以及64bit的同步序列(SYNC Sequence)
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4)接入突发脉冲序列,在上行信道上完成手机接入申请
接入突发脉冲序列有一个较长的保护间隔GP,这是为了适应MS首次接入(或切换到另一个BTS)后不知道时间提前量TA而设置的。MS可能远离BTS,这意味着初始突发脉冲序列会迟一些到达 BTS,由于第一个突发脉冲序列中没有时间调整,MS接入与后一个一定有交错,基站依此交错数码个数来计算TA值和动态功率值。
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5)空闲突发脉冲序列,上下行没有消息传送时发送的脉冲
在其它信道不要求发送突发脉冲时,基站收发信机须在小区配置中射频频率CO的下行信道的每个时隙发送一个突发脉冲,以便MS做支撑 BCCH的射频频率的功率测试,保持信号强度,防止对方解不出消息而将链路释放,该突发脉冲即为空闲突发脉冲。此突发脉冲序列不携带任何信息。它的格式与普通突发脉冲序列相同,其中加密比特改为具有一定比特模型的混合比特。
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2.3GMS频率资源
为适应各国无线电频率分配的不同情况,GSM系统可以在多个不同的频段工作。最初的GSM标准定义了900MHz,1800MHz,和1900MHz频段。此后又补充了800MHz以适合部分地区的需求。世界大部分地区采用900M1800M频段。美洲的一些运营商使用800M1900M频段。此外,欧盟为铁路调度通信需要以GSM为基础制定的GSM-R系统,它的工作频率也在900M频段。GSM上下行信号为频分双工,上下行信号采用不同的频率,但对于不同的频点,上下行频率之间保持固定的间隔。
网频间隔为200KHz,在带宽范围内两端各留出0.1MHz防止同频干扰,每0.2MHz频段为一个绝对射频信道,编号1-124为绝对射频信道号(ARFCN),每个绝对射频信道取中心频率为绝对频率,编号1-124为绝对频点号,GSM800GSM900频段上有124个频率载频,GSM1800上有374个频率载频,GSM1900频段上有299个频率载频。
     各频段总时隙数            上行          下行      带宽(MHz
GSM800       992                 824-849           869-894        25
GSM900       992                  890-915          935-960        25
GSM900-Band  392                  880-890          925-935        10
GSM1800     2992                 1710-1785        1805-1880       75
GSM1900     2392                 1850-1910        1930-1990       60


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