GSM基本原理概述.ppt
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1、GSM基本原理概述,京信通信华东分公司,1G即第一代为模拟移动电话。如TACS,1话音/对载频(25KHz)。2G即第二代为数字移动电话。如GSM,8话音/对载频(200KHz);如CDMA,20话音/对载频(1.25MHz)。,GSM系统的演进,2.5G即第2.5代为数字电话+低速数据。如GPRS数据,36kb/s;如CDMA2000-1X,153.6kb/s。3G即第3代数字移动电话+高速数据。如公认的3种3G制式:A、WCDMA 124话音/对载频(5MHz)B、CDMA2000 70话音/对载频(1.25MHz)C、TD-SCDMA 48话音/单载频(1.6MHz),GSM系统的演进,
2、系统组成,移动台(MS)无线基站子系统(BSS)交换网络子系统(NSS),系统组成原理图,MS,BTS,BTS,MSC/VLR,SC,HLR/AUC,EIR,OMC,Um接口,BSC,BSS,A接口,Abis接口,ISDN,PLMN,PSTN,移动台/移动用户(MS),移动设备SIM卡,SIM卡,SIM卡简介,结构:CPU程序存储器(ROM)工作存储器(RAM)数据存储器(EPROM)串行通信单元,基站子系统(BSS),组成:基站控制器BSC、基站收发信台BTSBSC:对一个或多个BTS进行控制,负责无线网络资源的管理、小区配置数据、功率控制、定位和切换BTS:收发信台,负责无线传输、无线分集
3、、信道加密及跳频等,基站子系统的传输,BTS,收发信机:常被称作基站/微基站或微蜂窝设备 室外基站又常称做宏蜂窝室内基站又常称做微蜂窝,蜂窝设备,宏蜂窝:主要用于覆盖室外的基站设备覆盖面积大,约1km25km 输出功率大提供的载频多建网成本高,基站天馈部分,蜂窝设备,微蜂窝:作为宏蜂窝的补充和延伸覆盖盲区覆盖面积较小,约30m300m 输出功率小(1w)提供的载频不多(12个)安装灵活主要用于提高覆盖和提高系统容量宏蜂窝、微蜂窝可以组合使用,构成伞状小区,用以解决高速移动和慢速移动用户较多的区域,实现话务量分流及可靠切换,蜂窝设备,微微蜂窝:覆盖面积小,仅适用于小范围通信区域输出功率小(0.2
4、5w)提供的载频仅为1个安装灵活典型产品:NOKIA INSITE,网络交换子系统(NSS),NSS主要完成交换功能和客户数据与移动性管理、安全性管理所需的数据库功能 功能实体:MSC/VLR HLR/AUC EIR,MSC-移动交换中心,功能:完成最基本的交换功能与其它通信网的接口支持位置登记、越区切换、自动漫游等应能完成GMSC的功能(关口局功能)GMSC:在较大容量通信网中,固网用户与移动用户通信时,呼叫首先接续至关口局,再由其获取位置信息然后进行接续,COMBA TELECOM SYSTEMS,京 信 通 信,VLR-拜访位置寄存器,23,功能:存储覆盖区内的所有用户的全部信息动态数据
5、库,需随时与HLR交换数据用户离开时,所有信息被删除物理上与MSC为一体,避免二者频繁交换,延长接续时间,HLR-归属位置寄存器,功能:系统的中央数据库,存放用户的所有信息-漫游用户的权限、基本业务、补充业务、位置信息一个HLR可以覆盖几个交换区或整个移动网为MSC呼叫提供所需的路由信息等相关数据,AUC-鉴权中心,功能:存储用户的加密信息,保护用户合法地位AUC受严格保护物理实体上与HLR一体产生鉴权与加密的客户三参数:RAND(随机码)、响应数(SRES)、密钥(Kc),EIR-移动设备识别寄存器,功能:存储与移动台IMEI有关的信息对IMSI进行复核,防止未经许可的移动台使用移动网IMS
6、I:国际移动设备识别码,操作维护子系统-OSS,功能:OSS是操作人员与系统设备间的中介实现对系统的集中操作与维护:移动用户管理、移动设备管理、网络操作维护OSS:OMC-R(操作维护中心-无线部分):对BSS的操作与管理 OMC-S(操作维护中心-系统部分):对MSC、VLR、HLR等的维护,系统结构接口,D,A,A,B,B,C,C,D,E,F,F,G,VLR,VLR,HLR,EIR,BSS,BSS,MSC,MSC,接口说明,B接口:VLR和MSC之间的接口设备内部接口(MSC、VLR物理上为一整体)MSC向VLR询问有关MS当前位置及通知VLR有关MS位置更新的信息,接口说明,C接口:MS
7、C与HLR之间的接口七号信令网接口完成被叫移动用户信息的传递获取被叫用户被分配的漫游号码,接口说明,D接口:HLR和VLR之间的接口七号信令网接口交换位置信息和用户信息例:当某一移动台漫游到某VLR区后,VLR将通知MS的HLR,HLR向VLR发送有关该用户的业务消息,以便VLR给漫游客户提供合适的服务。同时HLR通知MS的原HLR删除该用户的相关消息当MS要求修改补充业务的操作时,也通过D接口进行,接口说明,E接口:MSC与MSC之间的接口七号信令网接口用于二个MSC间的局间切换二个MSC间建立用户呼叫接续时传递通过D接口进行,接口说明,F接口:MSC与EIR之间的接口七号信令网接口用于MS
8、C检验移动台的IMEI时使用,接口说明,G接口:VLR之间的接口MS位置更新时使用当MS以TMSI启动位置更新时,VLR使用G接口向前一个VLR获取MS的IMSI和相应的信息,信令及信令网,信令:协调不同实体工作的一系列控制信号信令是移动业务工作必不可少的GSM引入S7信令系统信令网结构:三级结构最高级-高级信令转接点(HSTP)第二级-低级信令转接点(LSTP)第三级信令点(SP),信令网结构,HSTP:设置在大区一级移动业务汇接中心LSTP:设置在各省二级移动业务汇接中心SP:设置在各地三级交换中心,三级数字移动网也 称移动业务本地网移动业务本地网:由若干个MSC/VLR、HLR/AUC、
9、EIR等组成,各个MSC在信令结构上地位是相 同的,但在话音结构上是不一样的,话音结构 相对复杂些,在各本地网有汇接中心(局),GSM频段分配,上/下行的概念,上行链路:移动台至基站的链路移动台发,基站接收下行链路:基站至移动台的链路基站发,移动台收,工作频段的分配,MHz,工作频段的分配(对照),CDMA 上行,CDMA 下行,825 835,联通CDMA,870 880,联通CDMA,GSM 上行,890 909 915,移动GSM,联通GSM,GSM 下行,移动GSM,联通GSM,935 954 960,我国移动通信工作频段,原部队AMPS,原部队AMPS,845,EGSM,EGSM,西
10、北五省AMPS,西北五省AMPS,ETACS,ETACS,TACS,TACS,880,890,905,925,935,950,工作频段的分配-DCS1800,DCS 上行,1710 1785,DCS 下行,1805 1880,DCS-1800工作频段,频道间隔,功能:相邻二频道间隔为200KHz每个频道采用TDMA方式,每个频道分成8个时隙(Slot),即8个信道每个信道占用带宽25KHz上下行间隔45MHz,频道配置,频道序号:76124,49个频点7694为中国移动所有,95124为中国联通所有95频点为保护(隔离)频点频点与频率的对应关系:Fu(n)=890.2MHz+(n-1)*0.2
11、MHzFd(n)=Fu(n)+45MHzFDCS(n)=1805+0.2(n-511),干扰保护比-C/I,干扰保护比:信号强度与干扰信号的比值一定的干扰保护比才能保证正常通话GSM规范参数:同频干扰保护比:C/I9dB邻频干扰保护比:C/I-9dB载波偏离400KHz干扰保护比:C/I-41dB,时分多址技术,三种多址通信方式,1、FDMA 频分多址2、TDMA 时分多址3、CDMA 码分多址,信道(information channels);是信号的传输媒质,可分为有线信道和无线信道两类。无线信道有地波传播、短波电离层反射、超短波或微波视距中继、人造卫星中继以及各种散射信道等。无线信道也就
12、是常说的无线的“频段(Channel)”,其是以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。,信道的概念,话务量的概念,话务量是电话负荷大小的一种度量,通常是指电话用户在某段时间内所进行的通话交换量,又称话务负荷。可表示为:Y=MCT话务量单位为爱尔兰Erlang,简称为ErlY为话务量,M为用户数,CT 为每用户话务量 C:在某段时间内,每用户占用信道的平均次数,话务量的概念,T:在某段时间内,每用户占用信道的平均时长。:忙时集中率 例:某用户每次通话时长为1分钟,一天打6次电话,为1/10,则产生的话务量为:6*(1/10)*(1分钟)/60=0.01Erl话务量的预测既是理论界的难点,也是日
13、常工作中的难点。,时分多址概念,时分多址:每一频点分成8个时隙,每个时隙为 一个信道,因此一个频点可以供给8个移动用户使用。,TMDA信道概念,信道:物理信道、逻辑信道物理信道就是一个时隙逻辑信道根据BTS与MS之间传递信息种类不同而定义为不同的信道逻辑信道分成业务信道和控制信道业务信道(TCH):传送话音或客户数据,点对点方式传送,控制信道-CCH,广播信道(BCH):仅用于下行链路频率校正信道(FCCH):用于校正MS频率,使MS可以定位并解调出同一小区的其它信息同步信道(SCH):携带TDMA帧号及BSIC广播控制信道(BCCH):MS空闲时需大量的网络信息,均由BCCH发送。所在这些信
14、息均称为系统消息,BCCH发送的系统消息有8类,控制信道-CCH,公共控制信道(CCCH):不仅供一个MS使用RACH:上行信道,当MS想与BS建立连接时,通过此信道发送接入请求(三位请求原因,五位随机数)AGCH:下行信道,为MS指派一SDCCHPCH:下行信道,用于寻呼MS,寻呼标识为MS的TMSI(IMSI),控制信道-CCH,专用控制信道(DCCH):仅供一个MS使用SDCCH:传送建立连接时的信令、位置更新消息、短消息(CBCH)、鉴权加密及附加业务SACCH:伴随TCH、SDCCH的信道,上行传送TA、PWRC及无线测量报告,下行传送系统消息5、6等及第一层报头消息FACCH:和T
15、CH有关,用于传送信令,TDMA帧,TDMA帧:每一个载频定义为一个TDMA帧每帧包括8个时隙(TS0TS7)每个帧有一个帧号,帧号以2715648个帧为周期循环编号复帧:51复帧用于BCCH、SDCCH、CCCH等控制信道;26复帧用于TCH、SACCH、FACCH等业务信道超帧:26个51复帧或51个26复帧组成一个超帧超高帧:2048个超帧组成一个超高帧,2047,1时隙=156.25比特时长,1 51复帧=51 TDMA帧,1 26复帧=26 TDMA帧,1 超帧=51个26复帧=1326 TDMA帧,1 超帧=26个51复帧=1326 TDMA帧,1 超高帧=2048超帧=27156
16、48 TDMA帧,周期为120ms,周期为235ms,1TDMA周期为4.615ms,突发脉冲序列格式,突发脉冲序列因消息不同而格式不同,共同部分:尾比特:总是0,用以判断起始和终止位消息比特:描述业务或信令消息(空闲、频率校正信道除外)训练序列:收发双方已知的序列,用以确认脉冲中其它比特的位置保护间隔:在实际系统中,各个时隙会有所滑动(即信号重叠),为避免互相干扰,相邻时隙之间采用保护间隔,突发脉冲序列,突发脉冲序列指一个时隙上的消息格式,发送的消息不同,格式就不同,突发脉冲序列也就不同:普通脉冲突发序列频率校正脉冲突发序列同步脉冲突发序列接入脉冲突发序列空闲脉冲突发序列,普通脉冲突发序列,
17、数据,训练序列,尾比特,保护间隔,57bit,3bit,8.25bit,156.25bit,57bit,26bit,1,1,3bit,数据,尾比特,偷帧,偷帧,注意:8种训练序列和BCC应该分别对应,频率校正突发脉冲序列,尾比特,数据,尾比特,保护间隔,3bit,146bit,3bit,8.25bit,156.25bit,同步突发脉冲序列,尾比特,同步,尾比特,保护间隔,3bit,39bit,3bit,8.25bit,156.25bit,39bit,64bit,加密,加密,BSIC,BSIC:由NCC、BCC组成NCC、BCC取值:07BSIC在SCH信道上传送作用:用以识别不同的基站BCC与
18、TSC关系:每个小区的公共信令信道所采用的TSC序列号由该小区的BCC决定,因此BSIC的另一作用是通知移动台本小区公共信令信道所采用的训练序列号,NCC对基站的判别,BCC=1,NCC=1,NCC=2,BCC=1,接入突发脉冲序列,尾比特,同步,尾比特,保护间隔,8bit,39bit,68.25bit,156.25bit,64bit,加密,3bit,信道的映射,控制信道(51复帧):C0的TS0映射BCH和CCCH 下行:51复帧的TS0全部取出组成新的51复帧,用于携带 SCH和CCCH 上行:上行只含有RACH,C0的TS0只映射RACHC0的TS1映射专用控制信道 专用信道上下行是相同
19、的,因此上下行C0的TS1具有相同结构当小区只一个载频时,C0的TS0既作控制信道又作专用信道,信道的映射,业务信道(26复帧):26复帧用于携带TCH、SACCH携带BCCH载频的TS0、TS1之外可安排业务信道业务信道上下行结构一样,业务信道映射图解,移动环境电磁传播,陆地移动通信环境的特点,受各种因素的影响,移动通信的环境是相当恶劣的地形影响,MS处于复杂的地形及人为环境中MS的移动性使得MS与BS之间的传播路径不断变化,且移动方向和速度都会导致电平的变化人为噪声严重:点火噪声、电力线噪声、工业噪声干扰严重:同频干扰、邻频干扰、互调干扰、远近效应,陆地移动通信环境的特点,波导效应:主要发
20、生在两旁有高大建筑的街道沿传播方向的街道信号增强,垂直于传播方向的街道上信号减弱,二者相差可达10dB左右波导效应在离基站10公里左右有所减弱波导效应对电磁传播有较大影响,信号在无线路径上的衰落,无线路径损耗相关因素:载频频率传播速度传播地形:地平面的吸收、反射;曲率地面的绕射;地面上建筑物产生的传输损耗,信号在无线路径上的衰落,自由空间:相对介电参数和相对导磁率为1的均匀介质的空间自由空间是一个理想空间损耗由能量扩散而引起损耗公式:Pr=Pt*(/4 d)2G1G2由L=32.4+20lgD(km)+20lgF(MHz)d:接收机和发射机之间的距离G1 G2:接收机和发射机天线的增益,信号在
21、无线路径上的衰落,传播模型:自由空间的损耗公式是一个理想公式,实际传播描述必须考虑各种环境因素传播模型分为统计模型、决定模型统计模型:利用测试数据进行统计分析得到的模型统计模型对数据的要求较低,可以利用数据加以修正决定模型:根据路径上的地形等几何信息,利用波的绕射等分析而得决定模型对数据的要求较高,不能利用数据加以修正,常用传播模型,传播模型:二种模型的分水岭:1km传播模型分为统计模型、决定模型统计模型:1km35km预测较准确,常用模型有COST-231模型、OKUMURA-HATA模型决定模型:1km内预测较准确,常用模型有COST-231-WALFISH-IKEGAMI模型,OKUMU
22、RA模型,OKUMURA-HATA模型适用条件:GSM900系统基站高度30200m:移动台天线高度110m通信距离:120km地形为城区、郊区、开阔地、丘陵、山地、水域,COST-231-Walfish-Ikegami模型,公式适用条件:GSM900/1800移动台天线高度110m通信距离:20m5kmLp=42.6+26logd+logf(视距条件)在非视距条件下要考虑多重屏障、屋顶街道的绕射及散射损耗此模型也作为微蜂窝传播损耗模型,长期衰落,产生原因:MS和BS之间的高大建筑和树林等会阻挡电磁传播,产生阴影,致使信号强度下降;大气折射造成同一地点场强的慢衰落场强随地形等发生缓慢变化衰落服
23、从对数正态分态长期衰落也称慢衰落、阴影衰落,短期衰落,短期衰落:无线信号在经过短期或短距离传播后幅度快速衰落 产生原因:多径效应导致到达接收机的信号有时延及相位差,矢量叠加后会形成一个严重的衰落谷底,甚至接近零,多径效应,多径信号:远地散射体产生的回波,这种回波的时延较长且较稳定移动台附近半径为50400波长的建筑物和树林等反射和散射的回波,这类回波数量大、时延短,是构成多径信号的主要部分,多径效应,瑞利分布,多径效应产生的信号幅度变化符合瑞利分布,因此短衰落也叫瑞利衰落瑞利衰落信号强度随时间变化而急剧变化,分集接收,分集技术:在若干支路上接收相互间相关性很小的载有同一消息的信号,然后通过合并
24、技术将各个支路的信号合并输出空间分集时间分集频率分集极化分集,时间分集,时间分集:通过一定的时延来发送同一消息,或在系统所能承受的时延范围内在不同的时间内各发送消息的一部分。时间分集通过交织技术来完成交织技术:把N个分组中的第1个比特取出来组成新的N1分组,第2个比特取出来组成新的N2分组,然后发送新的分组某个新的分组丢失,对于原信息串来说丢失的是某个数据位,利用信道编码纠错,可以恢复原来的消息,极化分集,把二付接收天线极化角度互成一定的角度,可以获得较好的效果这种分集天线可以集成于一付天线内实现,对于个扇区只需一付Tx天线和一付Rx天线采用双工器,则只需一付收发合一的天线,但对天线要求较高,
25、频率分集,频率分集:同一个信息使用几个频率发送,从而可提高无线信号抗衰落的能力频率分集主要采用跳频技术来实现频率差别越大,衰落特性就越独立,效果就越好跳频可以起到干扰源分集的作用,提高通话质量跳频对于大量用户的系统特别重要,跳频技术,跳频分类:慢跳频、快跳频GSM采用慢跳频:基带跳频、射频跳频频率分集主要采用跳频技术来实现频率差别越大,衰落特性就越独立,效果就越好跳频可以起到干扰源分集的作用,提高通话质量跳频对于大量用户的系统特别重要,基带跳频原理图,基带跳频方框图,基带信号,基带跳频,时隙交换,耦合器,天线,TX1,TX2,TX13,F1,F2,F3,基带跳频,技术特点:腔体合成器最多可配置
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