移动通信PPT电子课件教案-第5章_组网技术(1).ppt
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1、第5章 组网技术,5.1 概述5.2 多址技术 5.3 区域覆盖和信道配置 5.4 网络结构5.5 信令 5.6 越区切换和位置管理,5.1 概 述,本章要解决的主要问题:(1)用户如何共享给定的无线频谱资源-多址技术(2)服务区应设置多少基站及基站如何分配频率资源-区域覆盖技术(3)用户、基站、移动网、固定网如何互联互通-移动通信的网络结构(4)越区切换和移动性管理(5)用户、移动网、固定网如何交换控制信息-信令系统,5.2 多址技术,多址技术的定义:在蜂窝移动通信系统中,多个MS要同时通过一个BS与其他用户进行通信,需要对不同的MS和BS之间通信的信号赋予不同的特征,使BS能从众多的MS信
2、号中区分是哪个用户发出的信号,而各MS也能识别出BS发出的多个信号中哪个是发给自己的。解决该问题的方法称为多址技术。,多址技术和多路复用技术的区别与联系:都属于信道复用技术多路复用技术:指有线电话通信中,利用呼叫、交换、接续、应答的方式,使用“交换机”对集中到交换局的用户信号分割,可以使分布在各地的多个用户通话而互不影响。多址技术:指无线通信中,对在同一无线电信道内所传输的无线电已调波信号进行多址分割,BS(MS)共用无线频率进行相互之间的多点通信。,5.2 多址技术,5.2 多址技术,多址技术的分类频分多址(FDMA)Frequency Division Multiple Access 时分
3、多址(TDMA)Time码分多址(CDMA)Code 空分多址(SDMA)Space.多光束频率复用。它通过标记不同方位的相同频率的天线光束来进行频率的复用。随机多址(CSMA/CD)Carrier Sense MA/Collision Dection,5.2 多址技术 频分多址(FDMA),定义:频分多址是将给定的频谱资源划分为若干个等间隔的频道(或称信道)供不同的用户使用。,思考,任意两个MS以FDMA/FDD方式进行通信时至少需要几个频道?,例:GSM900,890,915,935,960,上行fi,下行Fi,1、中国移动GSM占用的频段:890-908(上行)935-953(下行)中国
4、联通GSM占用的频段:909-915(上行)954-960(下行),频道间隔为:200KHz,收发间隔为:45MHz,上行:,下行:,图51 FDMA的频道划分方法,f1fn,F1Fn,5.2 多址技术 频分多址(FDMA),应用:模拟FM移动通信系统(北美的AMPS和英国的TACS).信道带宽:通常等于传输一路模拟话音所需的带宽,如25kHz或30kHz。双工方式:在单纯的FDMA系统,通常采用频分双工(FDD)的方式来实现双工通信,即接收频率f 和发送频率F是不同的。注:为了使得同一部电台的收发信机之间不产生干扰,收发频率间隔|f-F|必须大于一定的数值。例如,在800MHz频段,收发频率
5、间隔通常为45MHz。,话务量,话务量的定义:话音通信中,业务量的大小。流入话务量:单位时间(1小时)内平均发生的呼叫次数和每次呼叫平均占用信道时间(含通话时间)S的乘积。记作:,式中:的单位是(次/小时);S的单位是(小时/次);两者相乘而得到A是一个无量纲的量,单位为“爱尔兰”(Erlang)。,例:已知 1 小时内平均发生呼叫的次数为(次),求得:A(爱尔兰)=S(小时/次)(次/小时)A:是平均1小时内所有呼叫需占用信道的总小时数。1爱尔兰:表示平均每小时内用户要求通话的时间为1小时。例如:全通信网平均每小时发生20次呼叫,平均每次呼叫的通话时间为3分钟,求该通信网的流入话务量。解:=
6、20(次/小时),爱尔兰,所以,完成话务量A0:单位时间内成功呼叫的次数为0(0),乘以每次呼叫平均占用的信道时间。记作:,损失话务量:流入话务量A与完成话务量A0之差。呼损率B:损失话务量占流入话务量的比率即为呼叫损失的比率。,话务量,话务量,呼损率呼损率B:也称为通信网的服务等级(或业务等级)。例如,某通信网的服务等级为0.05(即B=0.05),表示在全部呼叫中未被接通的概率为5%。呼损率与流入话务量(一对矛盾):对于一个通信网来说,要想使呼叫损失小,只有让流入话务量小,即容纳的用户少些,这又是所不希望的。,完成话务量的性质与计算 设在观察时间T小时内,全网共完成C1次通话,则每小时完成
7、的呼叫次数为,完成话务量即为,式中,C1S即为观察时间T小时内的实际通话时间。,话务量,T时间内的实际通话时间:从信道的占用角度看:若总的信道数为n,而在观察时间T 内有i(in)个信道同时被占用的时间为ti(tiT),则实际通话时间为,话务量,Pi,在总的n个信道中,有i个信道同时被占用的概率,例如,某通信网共有8个信道,从上午8时至10时共两个小时的观察时间内,统计出i个信道同时被占用的时间(小时数)如表 5-1 所示。问:在这两个小时的时间里平均每小时有几个信道被同时占用?(或问流入话务量为多少?),表 5-1,(爱尔兰),说明:在总共8个信道中,在2小时的观察时间内平均每小时有3.5个
8、信道同时被占用。,呼损率的计算,每信道每小时的平均被占用时间为3.5/8=0.4375小时。因为一个信道的最大可容纳的话务量是1爱尔兰,因此它的平均信道利用率就是43.75%。信道利用率:用每小时每信道的完成话务量来计算,工程计算式,话务量,表 52 呼损率和话务量与信道数及信道利用率的关系,表 52 呼损率和话务量与信道数及信道利用率的关系,用户忙时的话务量与用户数,每个用户在24小时内的话务量分布是不均匀的,网络设计应按最忙时的话务量来进行计算。最忙1小时内的话务量与全天话务量之比称为集中系数,用k表示,一般k=10%15%。每个用户的忙时话务量a:设通信网中每一用户每天平均呼叫次数为C(
9、次/天),每次呼叫的平均占用信道时间为T(秒/次),集中系数为k,则每用户的忙时话务量为,话务量,例如:C=3(次/天),T=120(秒/次),k=10%,求(1)用户忙时话务量:(2)若流入话务量为A Erl,问全网可以容纳的用户数。解:(1),(2)全网的用户数为,=0.01(爱尔兰/用户),(3)每信道可以容纳的用户数:,表 5 3 用户数的计算,以a=0.01(爱尔兰/用户)计算出每信道的用户数如表 5-3 所示(在a值不同时,则需另行计算)。,例:某移动通信系统,每天每个用户平均呼叫10次,每次占用信道平均时间为80秒,呼损率要求10%,忙时集中率为0.125。问给定8个业务信道能容
10、纳多少用户?解:根据呼损的要求及信道数,求总话务量A;可以利用公式,也可查表5-2。已知n8,求得A=5.597 Erl.求每个用户的忙时话务量a;a=CTK/3600=0.0278 Erl/用户 求系统所容纳的用户数:A/a=5.597/0.0278=205.8用户206用户 求每个信道能容纳的用户数m:m=205.8/8=25.7,对于使用多信道共用方式的系统,每个无线小区内m个用户共用n个信道,通常mn,那么对移动台来说,也就存在着一个如何自动选择信道的问题,也就是小区内的信道管理问题。空闲信道的选取方式:专用呼叫信道方式(或“共用信令信道”方式);标明空闲信道方式。,空闲信道的选取,专
11、用呼叫信道方式,定义:在给定的多个信道中,选择一个信道专门用作呼叫。移动用户只要不在通话时就停在这呼叫信道上守候。该信道有两个作用:一是处理呼叫;二是指配话音信道。,专用信道,移动交换中心(Mobile Switching Center),基站BS(Base Station),专用信道1,发空闲信号,MSC,BS,MS1,MS2,MSn,专用信道1,发对MS1的寻呼信号,MSC,BS,MS1,MS2,MSn,若有其他用户呼叫MS1,则,专用信道1,寻呼成功,指定可用信道如信道3,MSC,BS,MS1,MS2,MSn,专用信道1,MSC,BS,MS1,MS2,MSn,信道3,发空闲信号,对于专用
12、信道呼叫方式,为了减小同抢概率,要求专用呼叫信道处理一次呼叫过程所需的时间很短,一般为几百毫秒甚至更短,这样一个信道就可以处理成百上千个呼叫。适用场合:采用数字信令的大容量通信系统。对于信道数目小于12的小容量移动通信系统不适合。目前的蜂窝电话系统就采用这种方式。,空闲信道的选取,标明空闲信道方式:不设置专门的呼叫信道,所有信道都可供通话,选择呼叫与通话在同一信道上进行。“循环定位”:基站在某一空闲信道上发空闲信号,所有未通话的移动台都自动对所有信道进行循环扫描,收到空闲信号,则定位于该空闲信道上。“循环不定位”:基站在所有空闲信道上都发空闲标志信号,不通话的移动台始终处于循环扫描状态。“循环
13、分散定位”,循环定位方式,定义:系统中没有专用的呼叫信道,而是由BS临时指定一个信道做呼叫信道,并在这个信道上发空闲信号,而所有空闲的移动台通过信道扫描,停留在发空闲信号的信道上,一旦有寻呼成功,该信道就成为一个业务信道,基站再另选空闲信道作为临时呼叫信道发空闲信号,空闲的移动台自动转到新的临时信道上守侯(定位)。,BS,信道1,信道2,信道n,.,信道n-1,BS,信道1,信道2,信道n,.,信道n-1,发空闲信号,MS1,MS2,MSn,BS,信道1,信道2,信道n,.,信道n-1,发对MS2的寻呼信号,MS1,MS2,MSn,发应答信号,BS,信道1,信道2,信道n,.,信道n-1,MS
14、2接入该信道通话,MS1,MS2,MSn,发空闲信号,特点:呼叫信道是临时的,不断变化的,呼叫信道一旦转为通话信道,BS要重新确定某空闲信道为临时呼叫信道,发空闲信号。而移动台收不到空闲信道就不断进行信道扫描。这种方式信道利用率高,接续快;但同抢概率大。适用场合:小容量系统。,循环不定位方式,定义:基站在所有空闲信道上都发空闲信号,网内未通话的移动台自动扫描信道,随机停靠在就近的空闲信道上(不定位)。当基站呼叫移动台时,选择一个空闲信道发时间足够长的保持信号(其他空闲信道停发空闲信号),而后发选呼信号,网内移动台收不到空闲信号就要重新进入扫描状态,一旦扫到保持信号就在该信道上等候被呼,一旦呼叫
15、成功,被呼移动台就在该信道上接入服务,其他移动台进入信道扫描状态。,BS,空闲信道1,信道2,信道n,空闲信道n-1,发空闲信号,发空闲信号,MS1,MS3,MSn-4,MSn,移动台主呼时,搜索定位才能呼叫,BS,空闲信道1,信道2,信道n,空闲信道n-1,发保持信号后,发选呼信号 如对MS3,MS1,MS3,MSn-4,MSn,移动台被呼时,发保持信号,锁定后改选呼信号,BS,信道1,信道2,信道n,空闲信道n-1,MS1,MS3,MSn-4,MSn,发空闲信号,特点:这种方式是在循环定位方式的基础上为减小同抢概率而出现的一种改进方式,但移动台被呼的接续时间比较长;另外,系统中的所有信道都
16、处于工作状态,这种多信道常发状态会引起严重的互调干扰。适用场合:信道数目少的系统。,循环分散定位方式,定义:基站在全部不通话的空闲信道上发空闲信号,网内移动台分散停靠在各个空闲信道上。移动台主呼是在各自停靠的空闲信道上进行;而基站呼叫移动台时,其呼叫信号在所有的空闲信道上发出,并等待应答信号。,BS,空闲信道1,信道2,信道n,空闲信道n-1,发空闲信号,发空闲信号,MS1,MS3,MSn-4,MSn,BS,信道1,信道2,信道n,空闲信道n-1,接入此信道通话,发空闲信号,MS3,MSn-4,MSn,移动台主呼的情况,BS,空闲信道1,信道2,信道n,空闲信道n-1,发对MS3的寻呼信号,M
17、S1,MS3,MSn-4,MSn,发对MS3的寻呼信号,移动台被呼的情况,BS,信道1,信道2,信道n,空闲信道n-1,接入此信道通话,发空闲信号,MS3,MSn-4,MSn,特点:为克服循环不定位方式移动台被呼时接续时间长而改进的一种方式。此方式接续快,效率高,同抢概率小。但当移动台被呼时,基站在所有的空闲信道上都发送选呼信号,互调干扰严重。适用场合:小容量系统。,定义:把时间分割成周期性的帧(Frame)每一个帧再分割成若干个时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移动终端的信号而不混扰。同时,基站发向多个移动终端的信号都按顺序安排在预定的时隙中传输,各
18、移动终端只要在指定的时隙内接收,就能在合路的信号中把发给它的信号区分并接收下来。,5.2 多址技术 时分多址TDMA,890,960,周期性的帧(帧长4.615ms),图 4 TDMA,时隙18,TDMA举例,8个时隙/帧,时隙(ts,time slot),使用频率f1,f1,用户1:,f1,用户2:,例:,915,935,f1,用户3:,用户n,设上行使用频率f1,F1,F1,F1,下行使用频率F1,TDMA/TDD,5.2 多址技术 时分多址TDMA,应用:数字移动通信系统(北美的DAMPS和欧洲的GSM).信道划分:例如:DAMPS-先使用30KHz的频分信道,再将其分为6个时隙进行TD
19、MA传输。GSM是将每个频道划分为8个时隙。双工方式:FDD:上下行链路采用不同的频率,且上下行链路的帧结构可同可不同。TDD:将某一频率上的一帧中一半的时隙用于MS发,另一半的时隙用于MS收。,图 5 2 TDMA示意图,注意:不同通信系统的帧长度和帧结构是不一样的。典型的帧长在几毫秒到几十毫秒之间。例如:GSM系统的帧长为4.615ms(每帧8个时隙),DECT系统的帧长为10ms(每帧24个时隙),PACS系统的帧长为2.5ms(每帧8个时隙)。在TDMA系统中,每帧中的时隙结构(突发结构)的设计通常要考虑三个主要问题:控制和信令信息的传输;信道多径的影响;系统的同步。,5.2 多址技术
20、 时分多址TDMA,图53 典型的时隙结构,5.2 多址技术 时分多址TDMA,定义:每个信号被分配一个伪随机PN(Pseudorandom Noise)二进制序列(也叫扩频码)进行扩频供不同的用户使用。接收端用相关器进行分离。只有与发送端序列相同的地址码才可以识别并提取用户信息,并压缩信号带宽。,5.2 多址技术 码分多址CDMA,相关器,相关器的作用:相关检测:一个简单的比喻就是用像片去对照找人。如果想在一群人中去寻找某个不相识的人,最简单有效的方法就是手里有一张某人的照片,然后用照片一个一个的对比,这样下去,自然能够找到某人。同理,当你想检测出所需要的有用信号,有效的方法是在本地产生一个
21、相同的信号,然后用它与接收到的信号对比,求其相似性。换句话说,就是用本地产生的相同的信号与接收到的信号进行相关运算,其中相关函数最大的就最可能是所要的有用信号。,应用:数字移动通信系统(北美的IS-95和欧洲的WCDMA).信道划分:一个伪随机序列对应一个信道。分类:直接序列扩频-码分多址(DSS-CDMA):所用用户工作在相同的中心频率上,输入序列与PN序列相乘得到宽带扩频信号。跳频-码分多址(FH-CDMA):每个用户根据各自的PN序列,动态改变已调信号的中心频率,使其通过跳变来躲避干扰。,5.2 多址技术 码分多址CDMA,DSS-CDMA示例,CDMA扩频技术可以减少频率选择性衰落的影
22、响,DSS-CDMA扩频解扩过程详解:1、发送端以正交函数为扩频码进行扩频,1,0,0,1,1,0110,0110,0110,0110,0110,1001,0110,0110,1001,1001,用户输入信息,正交扩频序列(正交函数),扩频后的发送数据,+1,-1,+1,-1,在发送端用一个码(扩频码)来调制信号,用信号和扩频码的每一位进行模二加),这实际上提高了输出信号的速率,在时域信号速率的提高意味着频域信号带宽的展宽,这就是CDMA也被称为扩谱通信的原因。,2、在接收端的信号恢复,1,0,0,1,1,+1,-1,接收数据,1001,0110,0110,1001,1001,0110,011
23、0,0110,0110,0110,1111,0000,0000,1111,1111,相关扩频序列,?,?,?,?,?,接收数据,1001,0110,0110,1001,1001,0101,0101,0101,0101,0101,1100,0011,0011,1100,1100,不相关扩频序列,在解调端,信号和相同的扩频码进行解扩,发送端的原始信号中的每一位在这里都变成了N位(N为扩频码的长度)。,DSS-CDMA的核心:扩频与解扩,信号速率的提高,意味着信号带宽的展宽,S(f):能量谱密度,直扩信号,由于直扩信号的宽频带特性,截获时需要在很宽的频率范围进行搜索和监测,增加了发现的难度。因此,直
24、扩信号最早用在军方进行隐藏通信。理论分析表明:信号的检测概率与信号能量与噪声功率谱密度之比成正比,与信号的频带宽度成反比。直扩信号正好具有这两方面的优势,它的功率谱密度很低,单位时间内的能量就很小,同时它的频带很宽。因此,它具有很强的抗截获性。截获敌方信号的目的在于:发现敌方信号的存在,确定敌方信号的频率,确定敌方发射机的方向。,直扩码分多址通信系统,多址通信系统:指的是许多用户组成的一个通信网,网中任何两个用户都可以通信,而且许多对用户同时通信时互不不扰。应用直扩系统就很容易组成这样 一个多址通信系统(网)。具体的做法是:给每一个用户分配一个PN码作为地址码。首先,利用直扩信号中PN码的相关
25、特性来区分不同的用户:每个用户都能收到其他用户按其地址码发来的信号,此时只有收到的信号地址码与解扩地址码一致时,此时自相关,出现峰值,可以判别出是有用信号。对于其他用户发来的别的信号,因PN码不同时互相关值很小,不会被解扩出来。其次,直扩信号的频谱得以扩展,功率谱密度很低,因此可以有许多用户共用同一宽频带。此时相互之间干扰很小,可以当作噪声处理。另外,每个用户平均占用的频宽很窄,相对说来,频谱利用率也是高的。,DSS-CDMA示例,CDMA扩频技术可以减少频率选择性衰落的影响,实现DS-CDMA通信需注意的问题,一是:要选择有优良互相关特性的PN码。一般多采用有二值或三值相关特性的码作为地址码
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