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gsm系統的物理信道是什麼

發布時間:2023-02-05 06:24:23

⑴ 什麼是邏輯信道,什麼是物理信道

信道就是傳輸信息的通道。
物理信道一般是指依託物理媒介傳輸信息的通道,比如:電話線,光纖,同軸,微波等。
邏輯信道一般是指人為定義的信息傳輸信道。大致比較多,多是一些編碼或分成不同的時隙來傳送不同的信息。

⑵ 請教高手給我解釋一下 GSM移動通信原理

1).頻譜效率。由於採用了高效調制器、信道編碼、交織、均衡和語音編碼技術,使系統具有高頻譜效率。
2).容量。由於每個信道傳輸帶寬增加,使同頻復用栽干比要求降低至9dB,故GSM系統的同頻復用模式可以縮小到4/12或3/9甚至更小(模擬系統為7/21);加上半速率話音編碼的引入和自動話務分配以減少越區切換的次數,使GSM系統的容量效率(每兆赫每小區的信道數)比TACS系統高3~5倍。
3).話音質量。鑒於數字傳輸技術的特點以及GSM規范中有關空中介面和話音編碼的定義,在門限值以上時,話音質量總是達到相同的水平而與無線傳輸質量無關。
4).開放的介面。GSM標准所提供的開放性介面,不僅限於空中介面,而且報刊網路直接以及網路中個設備實體之間,例如A介面和Abis介面。
GSM MODEM5). 安全性。通過鑒權、加密和TMSI號碼的使用,達到安全的目的。鑒權用來驗證用戶的入網權利。加密用於空中介面,由SIM卡和網路AUC的密鑰決定。TMSI是一個由業務網路給用戶指定的臨時識別號,以防止有人跟蹤而泄漏其地理位置
6).與ISDN、PSTN等的互連。與其他網路的互連通常利用現有的介面,如ISUP或TUP等。
7).在SIM卡基礎上實現漫遊。漫遊是移動通信的重要特徵,它標志著用戶可以從一個網路自動進入另一個網路。GSM系統可以提供全球漫遊,當然也需要網路運營者之間的某些協議,例如計費。 GSM - 技術 2GSM系統的技術規范及其主要性能
GSM標准共有12章規范系列,即:01系列:概述 02系列:業務方面 03系列:網路方面 04系列:MS-BS介面和規約(空中介面第2、3層) 05系列:無線路徑上的物理層(空中介面第1層) 06系列:話音編碼規范 07系列:對移動台的終端適配 08系列:BS到MSC介面(A和Abis介面) 09系列:網路互連 10系列:暫缺 11系列:設備和型號批准規范 12系列:操作和維護
3GSM系統關鍵技術
工作頻段的分配
1).工作頻段
中國陸地公用蜂窩數字移動通信網GSM通信系統採用900MHz頻段:
890~915(移動台發、基站收)
935~960(基站發、移動台收)
雙工間隔為45MHz,工作帶寬為25 MHz,載頻間隔為200 kHz。
隨著業務的發展,可視需要向下擴展,或向1.8GHz頻段的GSM1800過渡,即1800MHz頻段:
1710~1785(移動台發、基站收)
1805~1880(基站發、移動台收)
雙工間隔為95MHz,工作帶寬為75 MHz,載頻間隔為200 kHz。
2).頻道間隔
相鄰兩頻道間隔為200kHz。 每個頻道採用時分多址接入(TDMA)方式,分為8個時隙,即8個信道(全速率)。每信道佔用帶寬200 kHz/8=25 kHz。
將來GSM採用半速率話音編碼後,每個頻道可容納16個半速率信道。
3)多址方案
GSM通信系統採用的多址技術:頻分多址(FDMA)和時分多址(TDMA)結合,還加上跳頻技術。
GSM在無線路徑上傳輸的一個基本概念是:傳輸的單位是約一百個調制比特的序列,它稱為一個「突發脈沖」。脈沖持續時間優先,在無線頻譜中也佔一有限部分。它們在時間窗和頻率窗內發送,我們稱之為間隙。精確地講,間隙的中心頻率在系統頻帶內間隔200 kHz安排(FDMA情況),它們每隔0.577ms(更精確地是15/26ms)出現一次(TDMA情況)。對應於相同間隙的時間間隔稱為一個時隙,它的持續時間將作為一種時間單位,稱為BP(突發脈沖周期)。
這樣一個間隙可以在時間/頻率圖中用一個長15/26ms,寬200KHz的小矩形表示(見圖)。統一地,我們將GSM中規定的200KHz帶寬稱為一個頻隙。
4)在時域和頻域中的間隙
在GSM系統中,每個載頻被定義為一個TDMA幀,相當於FDMA系統的一個頻道。每幀包括8個時隙(TS0-7)。每個TDMA幀有一個TDMA幀號。
TDMA幀號是以3小時28分53秒760毫秒(2048*51*26*8BP或者說2048*51*26個TDMA幀)為周期循環編號的。每2048*51*26個TDMA幀為一個超高幀,每一個超高幀又可分為2048個超幀,一個超幀是51*26個TDMA幀的序列(6.12秒),每個超幀又是由復幀組成。復幀分為兩種類型。
26幀的復幀:它包括26個TDMA幀(26*8BP),持續時長120ms。51個這樣的復幀組成一個超幀。這種復幀用於攜帶TCH(和SACCH加FACCH)。
51幀的復幀:它包括51個TDMA幀(51*8BP),持續時長3060/13ms。26個這樣的復幀組成一個超幀。這種復幀用於攜帶BCH和CCCH。
5)無線介面管理
在GSM通信系統中,可用無線信道數遠小於潛在用戶數,雙向通信的信道只能在需要時才分配。這與標准電話網有很大的區別,在電話網中無論有無呼叫,每個終端都與一個交換機相連。
在移動網中,需要根據用戶的呼叫動態地分配和釋放無線信道。不論是移動台發出的呼叫,還是發往移動台的呼叫,其建立過程都要求用專門方法使移動台接入系統,從而獲得一條信道。在GSM中,這個接入過程是在一條專用的移動台--基站信道上實現的。這個信道與用於傳送尋呼信息的基站――移動台信道一起稱為GSM的公用信道,因為它同時攜帶發自/發往許多移動台的信息。相反地,在一定時間內分配給一單獨移動台的信道稱作專用信道。由於這種區別,可以定義移動台的兩種宏狀態:
空閑模式:移動台在偵聽廣播信道,此時它不佔用任一信道。
專用模式:一條雙向信道分配給需要通信的移動台,使它可以利用基礎設施進行雙向點對點通信。
接入過程使移動台從空閑模式轉到專用模式。
4GSM信道
GSM中的信道分為物理信道和邏輯信道,一個物理信道就為一個時隙(TS),而邏輯信道是根據BTS與MS之間傳遞的信息種類的不同而定義的不同邏輯信道,這些邏輯信道映射到物理信道上傳送。從BTS到MS的方向稱為下行鏈路,相反的方向稱為上行鏈路。
邏輯信道又分為兩大類,業務信道和控制信道。
1). 業務信道(TCH):
用於傳送編碼後的話音或客戶數據,在上行和下行信道上,點對點(BTS對一個MS,或反之)方式傳播。
2). 控制信道:
用於傳送信令或同步數據。根據所需完成的功能又把控制信道定義成廣播、公共及專用三種控制信道,它們又可細分為:
a.保密措施
GSM系統在安全性方面有了顯著的改進,GSM與保密相關的功能有兩個目標:第一,包含網路以防止未授權的接入,(同時保護用戶不受欺騙性的假冒);第二,保護用戶的隱私權。
防止未授權的接入是通過鑒權(即插入的SIM卡與移動台提供的用戶標識碼是否一致的安全性檢查)實現的。從運營者方面看,該功能是頭等重要的,尤其在國際漫遊情況下,被訪問網路並不能控制用戶的記錄,也不能控制它的付費能力。
保護用戶的隱私是通過不同手段實現時,對傳輸加密可以防止在無線信道上竊聽通信。大多數的信令也可以用同樣方法保護,以防止第三方了解被叫方是誰。另外,以一個臨時代號替代用戶標識是使第三方無法在無線信道上跟蹤GSM用戶的又一機制。GSMb.PIN碼
這是一種簡單的鑒權方法。
在GSM系統中,客戶簽約等信息均被記錄在SIM卡中。SIM卡插到某個GSM終端設備中,便視作自己的電話機,通話的計費帳單便記錄在此SIM卡名下。為防止盜打,帳單上產生訛誤計費,在SIM卡上設置了PIN碼操作(類似計算機上的Password功能)。PIN碼是由4~8位數字組成,其位數由客戶自己決定。如客戶輸入了一個錯誤的PIN碼,它會給客戶一個提示,重新輸入,若連續3次輸入錯誤,SIM卡就被閉鎖,即使將SIM卡拔出或關掉手機電源也無濟於事,必須向運營商申請,由運營商為用戶解鎖。
c.鑒權
鑒權的計算如下圖所示。其中RAND是網路側對用戶的提問,只有合法的用戶才能夠給出正確的回答SRES。
RAND是由網路側AUC的隨機數發生器產生的,長度為128比特,它的值隨機地在0~2128-1(成千上萬億)范圍內抽取。
SRES稱為符號響應,通過用戶唯一的密碼參數(Ki)的計算獲取,長度為32比特。
Ki以相當保密的方式存儲於SIM卡和AUC中,用戶也不了解自己的Ki,Ki可以是任意格式和長度的。
A3演算法為鑒權演算法,由運營者決定,該演算法是保密的。A3演算法的唯一限制是輸入參數的長度(RAND是128比特)和輸出參數尺寸(SRES必須是32比特)。
d.加密
在GSM中,傳輸鏈路中加密和解密處理的位置允許所有專用模式下的發送數據都用一種方法保護。發送數據可以是用戶信息(語音、數據……),與用戶相關的信令(例如攜帶被呼號碼的消息),甚至是與系統相關信令(例如攜帶著准備切換的無線測量結果的消息)。
加密和解密是對114個無線突發脈沖編碼比特與一個由特殊演算法產生的114比特加密序列進行異或運算(A5演算法)完成的。為獲得每個突發加密序列,A5對兩個輸入進行計算:一個是幀號碼,另一個是移動台與網路之間同意的密鑰(稱為Kc),見圖。上行鏈路和下行鏈路上使用兩個不同的序列:對每一個突發,一個序列用於移動台內的加密,並作為BTS中的解密序列;而另一個序列用於BTS的加密,並作為移動台的解密序列。
d-1.幀號:
幀號編碼成一連串的三個值,總共加起來22比特。
對於各種無線信道,每個突發的幀號都不同,所有同一方向上給定通信的每個突發使用不同的加密序列。
d-2.A5演算法
A5演算法必須在國際范圍內規定,該演算法可以描述成由22比特長的參數(幀號碼)和64比特長參數(Kc)生成兩個114比特長的序列的黑盒子。
d-3.密鑰Kc
開始加密之前,密鑰Kc必須是移動台和網路同意的。GSM中選擇在鑒權期間計算密鑰Kc;然後把密鑰存貯於SIM卡的永久內存中。在網路一側,這個「潛在」的密鑰也存貯於拜訪MSC/VLR中,以備加密開始時使用。
由RAND(與用於鑒權的相同)和Ki計算Kc的演算法為A8演算法。與A3演算法(由RAND和Ki計算SRES的鑒權演算法)類似,可由運營者選擇決定。
d-4.用戶身份保護
加密對於機密信息十分有效,但不能用來在無線路徑上保護每一次信息交換。首先,加密不能應用於公共信道;其次,當移動台轉到專用信道,網路還不知道用戶身份時,也不能加密。第三方就有可能在這兩種情況下幀聽到用戶身份,從而得知該用戶此時漫遊到的地點。這對於用戶的隱私性來說是有害的,GSM中為確保這種機密性引入了一個特殊的功能。
在可能的情況下通過使用臨時移動用戶身份號TMSI替代用戶身份IMSI,可以得到保護。TMSI由MSC/VLR分配,並不斷地進行更換,更換周期由網路運營者設置。 GSM - 系統的組成移動交換子系統MSS完成信息交換、用戶信息管理、呼叫接續、號碼管理等功能。
基站子系統BSS
BSS系統是在一定的無線覆蓋區中由MSC控制,與MS進行通信的系統設備,完成信道的分配、用戶的接入和尋呼、信息的傳送等功能。
移動台MS
MS是GSM系統的移動用戶設備,它由兩部分組成,移動終端和客戶識別卡(SIM卡)。移動終端就是「機」,它可完成話音編碼、信道編碼、信息加密、信息的調制和解調、信息發射和接收。SIM卡就是「人」,它類似於我們現在所用的IC卡,因此也稱作智能卡,存有認證客戶身份所需的所有信息,並能執行一些與安全保密有關的重要信息,以防止非法客戶進入網路。SIM卡還存儲與網路和客戶有關的管理數據,只有插入SIM卡後移動終端才能接入進網。
操作維護子系統
GSM子系統還包括操作維護子系統(OMC),對整個GSM網路進行管理和監控。通過它實現對GSM網內各種部件功能的監視、狀態報告、故障診斷等功能。GSM GSM - 發展現狀 20世紀80年代中期,當模擬蜂窩移動通信系統剛投放市場時,世界上的發達國家就在研製第二代移動通信系統。其中最有代表性和比較成熟的制式有泛歐GSM ,美國的ADC(D-AMPS)和日本的JDC(現在改名為PDC)等數字移動通信系統。在這些數字系統中,GSM的發展最引人注目。1991年GSM系統正式在歐洲問世,網路開通運行。GSM系列主要有GSM900、DCS1800和PCS1900三部分,三者之間的主要區別是工作頻段的差異。蜂窩移動通信的出現可以說是移動通信的一次革命。其頻率復用大大提高了頻率利用率並增大系統容量,網路的智能化實現了越區轉接和漫遊功能,擴大了客戶的服務范圍,但上述模擬系統有四大缺點:各系統間沒有公共介面;很難開展數據承載業務;頻譜利用率低無法適應大容量的需求;安全保密性差,易被竊聽,易做「假機」。尤其是在歐洲系統間沒有公共介面,相互之間不能漫遊,對客戶造成很大的不便。GSM數字移動通信系統源於歐洲。早在1982年,歐洲已有幾大模擬蜂窩移動系統在運營,例如北歐多國的NMT(北歐行動電話)和英國的TACS(全接入通信系統),西歐其它各國也提供移動業務。當時這些系統是國內系統,不可能在國外使用。為了方便全歐洲統一使用行動電話,需要一種公共的系統,1982年,北歐國家向CEPT(歐洲郵電行政大會)提交了一份建議書,要求制定900MHz頻段的公共歐洲電信業務規范。在這次大會上就成立了一個在歐洲電信標准學會(ETSI)技術委員會下的「移動特別小組(Group Special Mobile)」,簡稱「GSM」,來制定有關的標准和建議書。中國自從1992年在嘉興建立和開通第一個GSM演示系統,並於1993年9月正式開放業務以來,全國各地的移動通信系統中大多採用GSM系統,使得GSM系統成為目前中國最成熟和市場佔有量最大得一種數字蜂窩系統。截至2002年11月,中國手機用戶2億,比2001年年底新增5509.2萬。GSM系統有幾項重要特點:防盜拷能力佳、網路容量大、手機號碼資源豐富、通話清晰、穩定性強不易受干擾、信息靈敏、通話死角少、手機耗電量低。目前中國主要的兩大GSM系統為GSM 900及GSM1800,由於採用了不同頻率,因此適用的手機也不盡相同。不過目前大多數手機基本是雙頻手機,可以自由在這兩個頻段間切換。歐洲國家普遍採用的系統除GSM900和GSM1800另外加入了GSM1900,手機為三頻手機。中國隨著手機市場的進一步發展,現也已出現了三頻手機,即可在GSM900\GSM1800\GSM1900三種頻段內自由切換的手機,真正做到了一部手機可以暢游全世界。GSM早期來看,GSM900發展的時間較早,使用的較多,反之GSM1800發展的時間較晚。物理特性方面,前者頻譜較低,波長較長,穿透力較差,但傳送的距離較遠,而手機發射功率較強,耗電量較大,因此待機時間較短;而後者的頻譜較高,波長較短,穿透力佳。但傳送的距離短,其手機的發射功率較小,待機時間則相應地較長。
緊急呼叫是GSM系統特有的一種話音業務功能。即使在GSM手機設置了限制呼出和沒有插入用戶識別卡(SIM)的情況下,只要在GSM網覆蓋的區域內,用戶僅需按一個鍵,便可將預先設定的特殊號碼(如110、119、120等)發至相應的單位(警察局、消防隊、急救中心等)。這一簡化的撥號方式是為在緊急時刻來不及進行復雜操作而專門設計的。

⑶ GSM系統中一個基站可以同時提供多少手機通話工作原理是什麼

GSM是一個時分多址的系統,系統將每個載頻分成8個時隙,每一個時隙就是一個物理信道。同時基站的每一個小區都需要分配最少一個的物理信道作為控制信道,如BCCH一定要有,手機通話是在業務信道上進行,因此基站最多可以同時提供手機通話數應該是:載頻數*8-小區數。如1/2/3的基站配置意思是基站共有3個扇區,載頻數分別為A扇區1個、B扇區2個、C扇區3個,整個基站最多可以同時容納45個用戶通話。

⑷ 什麼是GSM的物理信道

GSM中的信道分為物理信道和邏輯信道,一個物理信道就為一個時隙(TS),而邏輯信道是根據BTS與MS之間傳遞的信息種類的不同而定義的不同邏輯信道,這些邏輯信道映射到物理信道上傳送。從BTS到MS的方向稱為下行鏈路,相反的方向稱為上行鏈路。
邏輯信道又分為兩大類,業務信道和控制信道。
1. 業務信道(TCH):用於傳送編碼後的話音或客戶數據,在上行和下行信道上,點對點(BTS對一個MS,或反之)方式傳播。
2. 控制信道:用於傳送信令或同步數據。根據所需完成的功能又把控制信道定義成廣播、公共及專用三種控制信道。

多多看通信原理的書 應該能看懂的。

⑸ 問一下GSM系統中邏輯信道和物理信道的區別

再gsm系統里,物理信道,其實所指的就是一個時隙,每個0.577ms的時隙即為一個物理信道。

gsm系統里的邏輯信道,是指:具有相同功能的信息的統稱,因此把邏輯信道劃分為:控制信道、業務信道。然後再根據信息的具體不同,分成了更加細致的邏輯信道。

所以,物理信道其實是時隙這樣的物理概念,邏輯信道是信息的統稱僅僅是一個抽象概念

希望對你有幫助

⑹ 誰能幫我解釋下TDMA的頻率、時隙、信道、幀的概念及相互間的關系嗎

你的問題好大。。不是幾句話能講清楚的。估計洋灑萬八千字也不見得講清楚。

建議你從時隙-幀結構-(TD系統組成)-信道-信令這樣的順序了解下基本概念。可以參照GSM標准。

下面我就你說的幾個概念間的關系簡單說下。

TD-SCDMA物理信道

TD-SCDMA系統的物理信道採用4層結構:系統幀號、無線幀、子幀、時隙/碼。依據資源分配方案的不同,子幀或時隙/碼的配置結構也可能有所不同。系統使用時隙和擴頻碼在時域和碼域上來區分不同的用戶信號。
TDD模式下的物理信道由突發(Burst)構成,這些Burst僅在所分配的無線幀中的特定時隙發射。無線幀的分配可以是連續的(即每一幀的時隙都分配給物理信道),也可以是不連續的(即僅有部分無線幀中的時隙分配給物理信道)。
除下行導頻(DwPTS)和上行接入(UpPTS)突發外,其他所有用於信息傳輸的突發都具有相同的結構,即由2個數據部分、1個訓練序列碼和1個保護時間片組成。數據部分對稱地分布於訓練序列的兩端。1個突發的持續時間就定義為1個時隙。1個發射機可以在同一時刻、同一頻率上發射多個突發以對應同一時隙中的不同信道,不同信道使用不同的OVSF信道化碼來實現物理信道的碼分。
在TD-SCDMA系統中,每個小區一般使用1個基本的訓練序列碼。對這個基本的訓練序列碼進行等長的循環移位(長度取決於同一時隙的用戶數),又可以得到一系列的訓練序列。同一時隙的不同用戶將使用不同的訓練序列位移。因此,1個物理信道是由頻率、時隙、信道碼、訓練序列位移和無線幀分配等諸多參數來共同定義的。

1.1幀結構

3GPP定義的1個TDMA幀長度為10ms。TD-SCDMA系統為了實現快速功率控制和定時提前校準以及對一些新技術的支持(如智能天線),將1個10ms的幀分成2個結構完全相同的子幀,每個子幀的時長為5ms。每個5 ms的子幀由3個特殊時隙和7個常規時隙(TS0~TS6)組成。常規時隙用作傳送用戶數據或控制信息。在這7個常規時隙中,TS0總是固定地用作下行時隙來發送系統廣播信息(在單載頻小區,通常不承載業務),而TS1總是固定地用作上行時隙。其他的常規時隙可以根據需要靈活地配置成上行或下行,以實現不對稱業務的傳輸,如分組數據。每個子幀總是從TS0開始。用作上行鏈路的時隙和用作下行鏈路的時隙之間由1個轉換點分開。每個5 ms的子幀有2個轉換點,第一個轉換點固定在TS0結束處,而第二個轉換點則取決於小區上、下行時隙的配置,可位於TS1~TS6結束處。

1.2時隙結構

時隙結構也就是突發的結構。TD-SCDMA系統共定義了4種時隙類型,它們是DwPTS、UpPTS、GP和TS0~TS6。其中DwPTS和UpPTS分別用作上行同步和下行同步,不承載用戶數據,GP用作上行同步建立過程中的傳播時延保護,TS0~TS6用於承載用戶數據或控制信息。

1.2.1DwPTS時隙

DwPTS時隙用來發送下行同步碼(SYNC_DL),其時隙長度為96chip,其中同步碼長為64chip,前面有32chip用作TS0時隙的拖尾保護。Node B必須在每個小區的DwPTS時隙發送下行同步碼。不同的下行同步碼標識了不同的小區,其發送功率必須保證全方向覆蓋整個小區。按物理信道來劃分,發送下行同步碼的信道也叫做下行同步信道(DwPCH)。在DwPTS時隙沒有碼分復用,也就是說,該時隙僅有1個物理信道DwPCH。

1.2.2UpPTS時隙

UpPTS時隙被UE用來發送上行同步碼(SYNC_UL),以建立和NodeB的上行同步。UpPTS時隙長度為160chip,其中同步碼長為128chip,另有32 chip用作拖尾保護。多個UE可以在同一時刻發起上行同步建立。Node B可以在同一子幀的UpPTS時隙識別多達8個不同的上行同步碼。按物理信道劃分,用於上行同步建立的信道也叫做上行同步信道(UpPCH)。1個小區中最多可有8個UpPCH同時存在。

1.2.3TS0~TS6時隙

TS0~TS6共7個常規時隙被用作用戶數據或控制信息的傳輸,它們具有完全相同的時隙結構。每個時隙被分成了4個域:2個數據域、1個訓練序列域(Midamble)和1個用作時隙保護的空域(GP)。

1.3數據域

數據域對稱地分布於Midamble碼的兩端,每域的長度為352chip,所能承載的數據符號數取決於所用的擴頻因子。每一數據域所能容納的數據符號數S與擴頻因子SF的關系為:S×SF=352。在TD-SCDMA系統中,上行方向SF可取的值為:1、2、4、8、16,其對應的S值為:352、176、88、44、22,而在下行方向,SF可取的值僅為1和16兩種,對應的S值為352和22。
數據域用於承載來自傳輸信道的用戶數據或高層控制信息,除此之外,在專有信道和部分公共信道上,數據域的部分數據符號還被用來承載3種類型的物理層信令:TFCI、TPC和SS。

2 TD-SCDMA單載頻小區容量

2.1信道與BRU

在TD-SCDMA系統中,現有規范規定1個小區對應1個載頻,1個信道就是載波、時隙、擴頻碼的組合,也叫1個資源單位。其中,1個時隙內由1個16位擴頻碼劃分的信道有16個,它是最基本的資源單位,即BRU。1個信道佔用的BRU個數是不一樣的,1個RU(RUSF1)佔用了16個BRU,1個RUSF8則佔用2個BRU,通常1個語音業務信道需佔用2個BRU,而在1個載波上,所能提供的BRU的最大個數是固定的。在每個RU中,即在1個常規時隙中含有2個數據符號欄位,其中每個數據符號欄位有352chip,則在1個RU中有352×2=704chip。當擴頻因子為16時(對應1個BRU),在1個RU中所包含的數據符號數為704/16=44。如果採用QPSK調制方式,則在1個碼道中所包含的數據比特數為44×2=88 bit;如果採用8PSK調制方式(此種調制方式一般應用於2M的業務),則在1個碼道中所包含的數據比特數為44×3=132 bit。因為1個子幀的長度為5 ms,因此,當採用QPSK調制方式時,1個BRU的速率為88 bit/5 ms=17.6 kbit/s;當採用8PSK調制方式時,1個BRU的速率為132 bit/5 ms=26.4 kbit/s。

2.2多碼道傳輸與單碼道傳輸

在TD-SCDMA中,OVSF碼的使用使得信道可以傳輸各種速率的數據:對於低速的數據可以採用較大的擴頻因子(擴頻增益大);而高速的數據可以用較小的擴頻因子(擴頻增益小)。這樣對於1個高速的(需要多個資源單元)承載業務,可以有2種信道分配方式:一是為該業務分配多個碼道,其中每個碼道都採用較大的擴頻因子(較低的單信道數據速率),進行多碼道傳輸,以達到較高的數據速率(如分配2個SF=16的碼道);二是僅為該業務分配1個(或者較少)碼道,並使用較小的擴頻因子(較高的單信道數據速率,如分配1個SF=8的碼道)。

2.3時域集中分配與碼域集中分配

對於多碼道傳輸,也有2種不同的碼道分配方式需要考慮:「碼域集中分配」和「時域集中分配」,當然,也可以採用兩者的結合。碼域集中分配是首先將1個時隙內的多個碼道集中分配給用戶,如果該時隙內可用碼道不夠,再考慮分配其他時隙內的碼道;而時域集中分配是同時將多個時隙分配給用戶,但每個時隙可能分配更少的BRU給該用戶。碼域集中分配減少了每個時隙內的平均用戶數,但由於在同一時隙可能同時需要多個碼道,阻塞概率將高於時域集中分配原則。如下行128k數據業務,既可以使用每子幀1個時隙,每個時隙分配16個BRU(碼域集中分配,簡稱方案一),也可以採用每個子幀2個時隙,每個時隙8BRU(偏向於時域集中,簡稱方案二)。假設系統能滿碼道工作,採用方案一,每個時隙平均可能有2個用戶,而方案二則只可能有1個用戶。同樣,在系統不進行資源整合時,每個時隙有1個小業務量用戶(譬如話音業務),則128k業務採用方案一的資源分配策略將被阻塞,而採用方案二則不會。同時,採用方案二,由於同一時隙支持的用戶數較多,因此在空間上可以隔離,結合智能天線的波束賦形,小區內干擾較低,基於干擾的接納控制時,方案二被阻塞的概率也降低了。從系統性能來看,時域集中分配總體上優於碼域集中分配,但對RRM演算法的要求和終端的設計要求也更高。因此,在覆蓋受限的業務可以考慮時域集中分配,將所需的BRU分散到不同時隙,增大小區覆蓋,而其他業務則主要考慮碼域集中分配,降低RRM調度的復雜性。

希望樓主滿意

⑺ 一個組呼需要幾個物理信道

組呼(Group Call)是集群通信系統中最重要的調度業務和指揮手段,其特點是一呼百應。組呼允許跨多個基站,在傳統的電路交換中,組呼跨站靠交換機建立會議的方式實現。
組呼工作流程分三部分:用戶代理客戶端(UAC,User Agent Client)發起呼叫,用戶代理服務端(UAS,User Agent Server)應答呼叫,SIP代理伺服器定位被叫位置、轉發呼叫請求和應答信息、控制和維護MS進行多方通話。
GSM將900MHz和1800MHz頻段按FDMA(頻分復用)方式劃分成許多載頻,載波間隔為200KHz,再對每個載頻進行時分復用,將一個載頻劃分為8個時隙,其中的每一個時隙就是一個基本的物理信道。它相當於FDMA(頻分復用)系統中的一個頻道。因此,GSM系統中的每個載頻有8個物理信道,即信道0~7,在一個時隙中發出的信息叫做一個突發脈沖序列。

⑻ 什麼是cdma系統的物理信道和邏輯信道

再gsm系統里,物理信道,其實所指的就是一個時隙,每個0.577ms的時隙即為一個物理信道。 gsm系統里的邏輯信道,是指:具有相同功能的信息的統稱,因此把邏輯信道劃分為:控制信道、業務信道。然後再根據信息的具體不同,分成了更加細致的邏輯信道。 所以,物理信道其實是時隙這樣的物理概念,邏輯信道是信息的統稱僅僅是一個抽象概念 希望對你有幫助

⑼ GSM無線通訊系統中的信道,頻段,頻帶,頻道,頻道號,物理信道,頻點,物理信道號。。分不清這些概念啊

1、GSM系統結構:MS移動台(包括:ME、SIM)、BSS基站子系統(包括:BTS、BSC、XCDR)、NSS網路交換系統(包括:MSC、HLR、VLR、AUC、IWF、EC、EIR)、OMS操作與維護系統(包括:OMC、NMC)。
2、GSM900
頻率間隔(信道帶寬,每份兒頻率的寬度)200KHZ
雙工間隔(工作的上下行間隔)45MHZ
頻帶寬度(所用頻率資源的寬度)25MHZ
即上行:890-915MHZ,下行:935-960MHZ。上行是移動台發,基站收,就是MS-->BTS;下行是基站發,移動台收,就是BTS-->MS。
頻帶寬度除以信道寬度,即25MHZ/200KHZ=125個信道,為了防鄰頻干擾,兩端各預留100KHZ,所以頻點號1-124。
3、頻點只是一個中心點,相當於一段頻率分成124份,每份頻率(相當於信道帶寬)的中心點就是頻點。即可通過頻點號知道信道帶寬。公式:F上=890+N*0.2MHZ;F下=935+N*0.2MHZ,其中N就是頻點號,即ARFCN絕對射頻信號道,通常稱為頻點。
移動公司所用頻點號1-95,即上行:890.1-909.1MHZ 下行:935.1-954.1MHZ。聯通公司所用頻點號96-124,即上行:909.1-914.9MHZ 下行:954.1-959.9MHZ。
4、信道,傳輸信息的通道,邏輯概念;頻道,不同標號的頻率段,物理概念。但都有頻率寬度的意思。LZ所說的TDMA劃分8個TS,嚴格說是在FDMA橫坐標上加上時間縱坐標的概念,每個TDMA幀分為8個TS,通俗說就是橫縱坐標形成的小格子的縱坐標時間即為TDMA幀,再分成8份即為TS,TDMA幀長4.615ms,TS長0.577ms。
5、在空中介面的協議中,定義了物理信道、傳輸信道和邏輯信道。
邏輯信道描述了信息的類型,即定義了傳輸的是什麼信息。
傳輸信道描述的是信息的傳輸方式,即定義了信息是如何傳輸的。
物理信道則由物理層用於具體信號的傳輸。

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