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某公司bss培訓教材(更新版)

2025-05-15 03:55上一頁面

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【正文】 CH共用(此時有3個CCCH消息塊)。如重發(fā)的比率較 低,則可將將該參數(shù)降低,以減少尋呼時延。當上層小區(qū)的覆蓋區(qū)業(yè)務量較大時,為了防止擁塞可使用該做法來移動臺禁止接入該小區(qū)而迫使它去選擇其底層的小區(qū),僅支持移動臺的切換業(yè)務以防止掉話。但作為兩個相鄰的小區(qū),它們的所定義的重選偏置的差值應盡量要小于20dB,否則將使該服務區(qū)邊界的信號很不穩(wěn)定。 移動臺計算某小區(qū)(與當前小區(qū)不屬同一個位置區(qū))的C2值超過移動臺當前服務小區(qū)的C2值與小區(qū)重選滯后值(CELL_SELECTION_HYSTERESIS)之和連續(xù)5秒 當前服務小區(qū)被禁止 MS監(jiān)測出下行鏈路故障 服務小區(qū)的C1值連續(xù)5秒小于0問題研究:小區(qū)重選滯后值的設置原則:當移動臺進行小區(qū)重選時,若原小區(qū)和目標小區(qū)屬不同的位置區(qū),則移動臺在小區(qū)重選之后必須啟動一次位置更新過程,由于無線信道的衰落特性,通常在相鄰小區(qū)的交界測得的C2值會有較大的波動,從而導致頻繁的小區(qū)重選和位置更新,它不但使網(wǎng)絡網(wǎng)絡的信令流量大大增加導致信令信道的擁塞,并且由于移動臺在位置更新過程中無法響應網(wǎng)絡對它的尋呼,因而使網(wǎng)絡接通率降低。所謂一定的條件包含多方面的因素,如小區(qū)的限制(由cell_bar和cell_bar_qualify來決定)、小區(qū)是否被禁止接入等。參數(shù)C1為供小區(qū)選擇的路徑損耗準則,服務小區(qū)的C1必須大于0,其公式如下:C1=RXLEVRXLEV_ACCESS_MIN MAX ((MS_TXPWR_MAX_CCH P), 0) 單位:dBm其中RXLEV為移動臺接收的平均電平。解調過程是一個調制的逆過程。加密是通過一個泊松隨機序列(由加密鑰Kc與幀號通過A5算法產(chǎn)生)和常規(guī)突發(fā)脈沖之中114個信息比特進行異或操作而得到的。應注意的是,對控制信道(SACCH、FACCH、SDCCH、BCCH、PCH和AGCH)的二次交織有所不同。這種方法就是交織技術。因而我們需要將這8比特的數(shù)據(jù)編碼成36個比特。 SCH信道的編碼SCH信令信道不能用LAPDm協(xié)議。于是最后將得到456比特。根據(jù)傳輸模式不同,在無線傳輸中使用了不同的碼型。如果用全速率的譯碼器的話,每個語音塊將被編碼為260比特,最后形成了13 Kbit/s的源編碼速率。但注意應盡量避開使用HSN=0的情況(它是循環(huán)跳頻),因為它會導致低質量的干擾源分集。在GSM規(guī)范中有兩個參數(shù)用來定義跳頻序列,分別是MAIO(移動分配指針偏移)和HSN(跳頻序列號)。對于相距足夠遠的頻率,它們可看做是完全獨立的,通過跳頻,包括信息一部分的所有突發(fā)脈沖不會被瑞利衰落以同一方式破壞。兩者的區(qū)別是:基帶跳頻采用的腔體合成器最多可配置8個發(fā)信機,而且衰耗小。在北電系統(tǒng)中采用的是射頻跳頻。2=35km其中,:每個比特的時長;63:時間調整的最大比特數(shù);3108m/s:光速。這3個突發(fā)脈沖的延時對于整個GSM網(wǎng)絡是個常數(shù)。但是,垂直間隔的分集性能太差,不主張用這種方式。多普勒頻移快速運動的移動臺還會發(fā)生多普勒頻移現(xiàn)象,這是因為在移動臺高速運動時接收和發(fā)送信號將導致信號頻率將發(fā)生偏移而引起的干擾。由于這種場強的變化隨著地理位置改變而較慢的變化,故稱為慢衰落。在自由空間的傳播衰落我們不考慮其它衰落因素,僅考慮由能量的擴散而引起的損耗。 控制信道描述中包括:ATT(移動臺附著分離允許指示)、BSAGBLKSRES(留做接入允許AGCH的塊數(shù))、CCCHCONF(公共控制信道結構)、BAPAMFRMS(傳輸尋呼消息留給同一尋呼組的51TDMA復幀數(shù))、T3212(用做周期性位置更新的時間)。其于用做SDCCH或TCH/F。IDLE信道不含任何信息。該信道組合每102重復一次。即使沒有尋呼和接入進行,BTS也總在C0上發(fā)射空閑突發(fā)脈沖。 現(xiàn)在讓我們詳細看一下每個突發(fā)脈沖序列的內容: 普通突發(fā)脈沖序列:它有2個的58個比特的分組用于消息字段,具體的說有兩個的57比特用于消息字段來發(fā)送用戶數(shù)據(jù)或話音再加上2個偷幀標志位,它用于表述所傳的是業(yè)務消息還是信令消息,如用來區(qū)分TCH和FACCH(當TCH信道需用做FACCH信道來傳送信令時,它所使用的8個半突發(fā)脈沖相應的偷幀標志須置1,在TCH以外的信道上沒有什么用處但可被認為是訓練序列的擴展,總是置為1的。l 同步突發(fā)脈沖序列(synchronization burst): 用攜帶SCH信道的消息.l 空閑突發(fā)脈沖序列(dummy burst):當系統(tǒng)沒有任何具體的消息要發(fā)送時就傳送這種突發(fā)脈沖序列(因為在小區(qū)中標頻需連續(xù)不斷的發(fā)送消息)。每2715648個TDMA幀為一個超高幀,每一個超高幀又由2048個超幀,而每個超幀又是由51個26復幀或26個51復幀組成。在上行鏈路上它主要傳遞無線測量報告和第一層報頭消息(包括TA值和功率控制級別);在下行鏈路上它主要傳遞系統(tǒng)消息type5bis 、5ter、6及第一層報頭消息。在下行方向上,由PCH、AGCH和CBCH來廣播尋呼請求、專用信道的指派和短消息。為了通信,MS需要于BTS保持同步,而同步的完成就要依賴FCCH和SCH邏輯信道,它們全部為下行信道,為點對多點的傳播方式。而邏輯信道是根據(jù)BTS與MS之間傳遞的消息種類不同而定義的不同邏輯信道。GSM規(guī)范中一般要求C/A9dB,工程中一般加3dB余量,即要求C/A6dB 載波偏離400kHz的干擾保護比:C/I≥41dB第二節(jié) 時分多址技術(TDMA) 多址技術就是要使眾多的客戶公用公共信道所采用的一種技術,實現(xiàn)多址的方法基本有三種,頻分多址(FDMA)、時分多址(TDMA)、碼分多址(CDMA)。中國移動公司:905~909MH(上行),950~954MHz(下行),共4M帶寬,20個頻道,頻道號為76~95。 DCS1800MHz頻段為:1710~1785(移動臺發(fā),基站收),1805~1880(基站發(fā),移動臺收)。 四、干擾保護比載波干擾比(C/I)是指接收到的希望信號電平與非希望信號電平的比值,此比值與MS的瞬時位置有關。GSM的多址方式為時分多址TDMA和頻分多址FDMA相結合并采用跳頻的方式,載波間隔為200K,每個載波有8個基本的物理信道。 話音業(yè)務信道TCH/FS:全速率語音信道 13Kbit/sTCH/HS: 半速率語音信道 數(shù)據(jù)業(yè)務信道TCH/: TCH/: TCH/: TCH/: =TCH/: =(二)控制信道:控制信道用于攜載信令或同步數(shù)據(jù),可分為廣播信道、公共控制信道和專用控制信道 。 廣播控制信道(BCCH):MS在空閑模式下為了有效的工作需要大量的網(wǎng)絡信息。 接入許可信道(AGCH):當網(wǎng)絡收到處于空閑模式下MS的信道請求后,就將給之分配一專用信道,AGCH通過根據(jù)該指派的描述(所分信道的描述,和接入的參數(shù)),向所有的移動臺進行廣播,看屬于誰的,下行信道,點對點傳播。FACCH在話音傳輸過程中如果突然需要以比慢速隨路控制信道(SACCH)所能處理的高的多的速度傳送信令消息,則需借用20ms的話音突發(fā)脈沖序列來傳送信令,這種情況被稱為偷幀,如在系統(tǒng)執(zhí)行越局切換時。圖示 幀結構圖三、突發(fā)脈沖序列(Burst)TDMA信道上的一個時隙中的消息格式被稱為突發(fā)脈沖序列,也就是說每個突發(fā)脈沖被發(fā)送在TDMA幀的其中一個時隙上。l 訓練序列(training sequence):它是一串已知序列,用于供均衡器產(chǎn)生信道模型(一種消除色散的方法)。它包括41比特的訓練序列,36比特的信息位,。以上敘述了下行鏈路C0上的TS0的映射,對于上行鏈路CO上映射的TS0是不含有上述信道的,它只含有隨機接入信道(RACH),用于移動臺的接入。 除映射控制信道外的時隙均映射在業(yè)務信道TCH上,用于攜帶TCH/F的復幀是26復幀的,因此它有26個幀的TSn。 對于小容量基站,只有一個TRX的情況,TS0可使用第二種mainBCCHbined的形式。每個系統(tǒng)消息都由不同的元素組成,如以下闡述:l 當前網(wǎng)絡、位置區(qū)和小區(qū)的識別消息l 小區(qū)供切換的測量報告消息和小區(qū)選擇的進程消息l 當前控制信道結構的描述消息l 該小區(qū)不同的可選項的消息l 關于鄰小區(qū)BCCH頻點的分配系統(tǒng)消息在兩種邏輯信道中傳送,BCCH或SACCH信道。 CBCH移動配置中包括參與跳頻的頻道順序與小區(qū)信道描述的關系。然而在實際上電波還要受到諸如平地面的吸收、反射和曲率地面的繞射以及地面上覆蓋物等產(chǎn)生的傳輸損耗的影響。迭加后的信號幅度變化符合瑞利分布,因而又被稱為瑞利衰落。二、分集接收 多徑衰落和陰影衰落產(chǎn)生的原因是不同的,隨著移動臺的移動,瑞利衰落隨著信號的瞬時值快速變動,而對數(shù)正態(tài)衰落隨著信號平均值變動,這兩者是構成移動通信接收信號不穩(wěn)定的主要因素,使接收信號被大大惡化,雖然通過增加發(fā)信功率、天線尺寸和高度等方法能取得改善,但采用這些方法在移動通信中比較昂貴,有時也顯得不切實際,而采用分集方法即在若干支路上接收相互間相關性很小的載有同一消息的信號,然后通過合并技術再將各個支路的信號合并輸出,那么便可在接收終端上大大降低深衰落的概率。2. 時間分集:可采用通過一定的時延來發(fā)送同一消息,或在系統(tǒng)所能承受的時延范圍以內在不同時間內的各發(fā)送消息的一部分。與此同時,該時延長至當基站收到該進動臺在本時隙上發(fā)送的消息會與基站在其下一個時隙收到的另一個呼叫信息重疊起來,而引起干擾。這在北電中被稱為擴展小區(qū)技術,。但由于采用的腔體合成器它要求其每個發(fā)信機的頻率都是固定發(fā)射的,當發(fā)信機要改動其頻率時,只能人工調諧到新的頻率上,其話音信號隨著時間的變化使用不同頻率發(fā)射機發(fā)射,收發(fā)信機在跳頻總線上不停的掃描觀察,當總線發(fā)現(xiàn)有要求使用某一頻率時,總線就自動指向擁有該頻率的發(fā)信機上來發(fā)送信號。當使用基帶跳頻時攜帶BCCH頻點的TX若出現(xiàn)故障,則易導致整個小區(qū)的癱瘓,而在射頻跳頻時則不會出現(xiàn)這類情況,因為每個TX都能發(fā)送BCCH頻點,攜帶BCCH信道的載頻優(yōu)先級最高,當該載頻出現(xiàn)問題時,攜帶BCCH信道的TDMA幀,能夠自動通過另一個載頻發(fā)射出去。載波電平隨著移動臺相對于基站的位置及移動臺與基站之間障礙的數(shù)量而變化,干擾電平的變化依賴于此頻率是否被附近蜂房的另一呼叫使用,它還隨著干擾源距離、電平的變化而變化。 HSN值有64個不同的值,通常一個小區(qū)的信道應有相同的HSN值,不同的MAIO值,因為這是要避免同一小區(qū)信道之間的干擾,當同一小區(qū)出現(xiàn)相同的MAIO后將導致嚴重的指派失敗率。目前GSM采用的編碼方案是13 Kbit/s的RPELTP(Regular Pulse ExcitationLong Term Prediction)(規(guī)則脈沖激勵長期預測),其目的是在不增加誤碼的情況下,以較小的速率優(yōu)化頻譜占用,同時到達與固定電話盡量相接近的語音質量。這3 Kbit/s將包括同步和控制比特(包括壞幀指示、編碼器類型、DTX指示等)。糾錯循環(huán)碼主要用于檢測和糾正成組出現(xiàn)的誤碼,通常和塊卷積碼混合使用,用于捕捉和糾正遺漏的組誤差。為了獲得456比特的保護字段,便可通過對LAPDm幀的編碼來得到。因而我們需要將這25比特的數(shù)據(jù)編碼成78個比特。這樣就得到了18個比特,我們再將這18個比特按照1:2的卷積編碼速率,最后將得到RACH突發(fā)脈沖上的36比特的消息位。我們首先將它進行內部交織,將456比特按(0,8…448)、(1,9…449)…...(7,15…455)的排列方法,分為8組,每組57個比特,通過這一手段,可使在一組內的消息相繼較遠。由上可知,交織對于抗干擾具有很重要的意義,但是它的缺點是時延長,在傳輸20ms 語音塊中,從接收第一個比特開始到最后一個比特結束并考慮到SACCH占一個突發(fā)脈沖的話,那么時延周期是(9*8)7=65個突發(fā)脈沖的周期, 的延時。簡單的說GSM所使用的調制是BT=,使用的是Viterbi(維特比)算法進行的解調。如果移動臺并無存儲的BCCH消息,它將首先搜索完所有的124個RF信道(如果為雙頻手機還應搜索374個GSM1800的RF信道),并在每個RF信道上讀取接收的信號強度,計算出平均電平,整個測量過程將持續(xù)3~5s,在這段時間內將至少分別從不同的RF信道上抽取5個測量樣點。P為移動臺的最大輸出功率。TEMPORARY_OFFSET為臨時偏移量;PENALTY_TIME為懲罰時間, 從移動臺發(fā)現(xiàn)某一小區(qū)的信號出現(xiàn)后,定時器T開始置位到定時器T的值到達PENALTY_TIME規(guī)定的時間之前將按照TEMPORARY_OFFSET所定義的值給該小區(qū)的C2算法一個負偏置的修正,這種做法是用來防止當移動臺在快速移動時來選擇一個微蜂窩或覆蓋較小的小區(qū)作為服務小區(qū)的情況。但如果這兩個小區(qū)的無線覆蓋比較差時,應將該值適當?shù)脑O小一些。但在某些情況下,運營者希望移動臺優(yōu)先進入某種類型的小區(qū),如微蜂窩和雙頻網(wǎng)等,此時我們可將這些小區(qū)的優(yōu)先級設為正常,而將周圍其它小區(qū)的優(yōu)先級設為低。但為了降低功耗,在GSM規(guī)范中引入了不連續(xù)接收的機制,每個移動用戶(即對應每個IMSI)都屬于一個專門的尋呼組,在小區(qū)中每個尋呼組都分別與一個尋呼子信道相對應,移動臺可根據(jù)自身IMSI的最后3位及該位置區(qū)尋呼信道的配置情況來計算出它所屬的尋呼組,進而計算出該尋呼組的尋呼子信道位置。在手機完成對系統(tǒng)消息的測量后,就進入休息狀態(tài),僅在指定的尋呼塊內受聽尋呼消息并同時測量鄰小區(qū)的BCCH的接收電平,在30秒左右的時間內又將會去收聽系統(tǒng)消息,來判斷小區(qū)重選的進程。建議在保證AGCH信道上不過載的情況下,應盡可能縮小該參數(shù)以縮短移動臺響應尋呼的時間。因而隨著業(yè)務量的增長,報文因碰撞而丟失的幾率也就越大,這必將是對網(wǎng)絡容量的一個重要的制約因素。 第一種辦法是通過減少RACH的重發(fā)次數(shù)和盡量使重發(fā)間隔較遠,這種控制模式只能處理短暫的業(yè)務高峰或超載的邊緣。二、初始信道的分配當BTS對移動臺的信道申請正確的解
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