BSC到BTS的传输原理.ppt
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1、BSS的传输原理,2023年7月5日,Transport Media:(传输媒体),ETC,TRI and DXU 处理电子接口标准G703,这意味着数字信息将被转换成电子信号,如5V代表“1”,而0V代表“0”,并用一对电缆传送这些信息(一对上行,一对下行),当采用E1标准时,可以使用75 的同轴电缆与120 t的双线平行电缆。而当使用T1标准时,只能使用100 的双线平行电缆,G.703 不准允使用太长的距离,最大的距离是400m(75时)与1500 m(120 时),再长的距离时要使用放大器,上面讲的是直接电缆传输模式,下面讲的是间接传输模式。除了上述直接电缆连接外,还可以在BSC、BT
2、S两端使用其它传输模块(TM-TRANSPORT MODULE),将G703标准转换成其它物理格式,如微波、光纤、电视信号。还有其它传输模块如DXX、DXC,可以组成一个先进的传输网络拓朴结构,如:星形、总线形、树形、级联等。TM包括:小微波、光纤(光端机)、电视信号等将PCM信号转换成其它物理特性的信号Reference:chapter“PCM technology”in binder,TDM 时分复用的结构,目前多数为两个格式 E1和 T1.大部分地方采用E1,标准为ITU,如下:,每帧32个TS,每个TS 8比特,即每帧256比特。每秒有8000帧,即比特率为 2,048 Mbit/se
3、c(或 64 kbit/s for each TS)TS0 用于传送同步时钟(8kHz ref)和 误码检测(CRC-4),即 31 TS 用于支持业务和信令控制。,T1 采用 ANSI 标准,用于美国和其它国家,24TS,每个TS中有8 bits 另外还有 1 bit(“s-bit”),即每帧共有 193 bits 8000 frames per second=1,544 Mbit/sec(or 64 kbit/s for each TS)All 24 TS can be used for traffic(the s-bit is responsible for sync),Channel
4、mapping(信道映射),课程内容,第一章 BSC到RBS的传输第二章 RBS到RBS的传输第三章 RBS内部的传输,第一章 BSC到RBS的传输,1.1 BSC到RBS 200的传输1.2 BSC到RBS 2000的传输,BSC到RBS 200的传输,1.1、基站系统的总体结构1.2、BSC与TRI之间的通信1.3、BSC与TRX之间的信令1.4、基站控制器(TRAU、TRH)1.5、PCM时隙分配1.6、基站简介,ERICSSON的主要产品,ERICSSON公司的基站产品有200型基站:RBS200、RBS203等用于支持GSM900和RBS205、RBS206等用于支持DCS1800的
5、基站。而目前使用的2000型基站主要用RBS2101、2102、2103、2202等型号。前三种用于室外而后一种用于室内,它都可支持GSM900和DCS1800两种规范。,1.1、基站系统的总体结构,BSS 可分为两个功能实体:基站控制器(BSC)无线基站(RBS)结构如下图所示。一、BSC完成以下功能:对基站的操作与维护 小区(CELL)管理 将话务集中交由MSC 处理。定位,对来自移动台和来自基站的测量报告进行评价。越区切换,命令越区切换和控制越区切换的过程。,基站系统,TRI,TG,TG,TG,BSC,A-BIS,V.11,CELL DATA,CELL,基站系统总体结构图,二、RBS是指
6、TRI与BTS的合成物。TRI提供TG和BSC之间的接口功能,即提供半永久连接功能,使网络运营者更加灵活和有效地利用为RBS200基站提供的PCM传输线路。TRI物理上属于RBS,而从逻辑上讲,TRI属于BSC的一个远端模块,也是AXE-10的技术产品,与BSC通过一条控制链CLC连接,并接受BSC的操作和维护。,三、三个概念:TRX:是服务一个载频八个时隙的设备。TG:是服务一小区(NORMAL CELL)的全部设备,图示中 的三个TG是指本基站支持三个方向小区,若只有一个TG 时,便是指支持一个全向小区。一个TG通常连到同一天线 系统。但在某些应用中,一个TG可支持几个CELL。TRS:指
7、所有的TG,或 RBS中去掉TRI以外的其余部分。,TG即收发信机组,一般来说是用于支持一个小区的设备,TG的主要组成是载波,基站设备中还有其它外围设备。TG的载波数为1-16,但实际配置视情况而定,这个一方面受到频率组的限制,另一方面与RBS200的硬件配置有关,如TRI机箱,FCOMB的配置。TG中的所有载波的发射信号都经过FCOMB合成到一条天馈线系统上,FCOMB最多可以进行16路信号的合成,另外接收天线的信号也要经过一个称为接收分路系统来进行分路,一共也是分成16路。RBS2000中的TG的载波数为1-12,同样要使用FCOMB来合成。BSC以TG来识别小区的设备。,TG与小区的关系
8、:,所有的载波设备都 有同样的配置,即TG使用一套小区数据,在BSC中称为CHGR=0,TG的载波设备分为两部分,一部分用于支持一个UNDERLAY的小区,另一个用于支持OVERLAY的小区。两套设备用两套小区数据来描述。CHGR=0和CHGR=1,SUBCELL STRUCTURES,UL,OL,1.2、BSC与TRI之间的通信,CP发出的一段指令在STC中被打成一个个数据包,ETC把话音插入相应的时隙,把信令插入TS16,构成PCM帧格式。在信令的另一端,ETB提取TS16,在STR中拆包重组成完整的信令送EMRP中。反方向也是这样。这条信令链路称CLC链。CLC链传送的信号如下:对TRI
9、的操作与维护。如闭塞/解闭TSW或定义半永久连接。来自TRI 告警外部告警BSC和本地操作终端之间交换信号注意:该链不传送控制MS和TRX的信令。问:当基站原本正常工作,CLC链断,会出现什么现象?答:EMRP灯快闪,TRI中其它板子的状态无法改变,无法闭 掉或解闭,原来建立的半永久连接不会改变,继续保持 原来的工作状态。外部告警与V.24I的信息BSC无法收到。,CP,RP,GS,TRHRPD,ETC,TRX,TRX,TRX,TRX,BSC,TRI,TG,RP总线,PCM G.703,1.3、BSC 与TRX之间的信令,每个TRX的信令通过一个64Kbit/s的时隙来传送的,从TRH到TRX
10、是该信令链路的两个终端,称LAPD链。一个TRH服务四个TRX,TRI不仅对话务信道建立半永久连接,而且对TRX信令时隙也建立半永久连接。TRH处理来自MS和BTS的测量报告。LAPD链传送如下信号:对TG 的操作与维护,包括软件的加载、对TG的闭塞/解闭 及来自于TG的告警等。无线信令,包括来自移动台的测量报告、寻呼及越区切换等。信令及话音路径如下图:,一、BSC的功能介绍,1.4、基站控制器,(一)、对TRI的控制,采用一条信令链(CLC),这条链实际上是 RP总线的诞续。TRI的软件加载、半永久连接、告警收集、V24I等都由BSC执行控制。在RBS2000中的DXU信令不占 用一个单独的
11、PCM时隙,这条信 令映射在LAPD信令上。(二)、另一方面是对各收发信机设备的控制:频率、功率、跳频;应用软件的安装、设备的闭和解闭、测试等。(三)、小区的ACTIVE/HALTED、小区数据管理等。(四)、对MS的控制:在控制信道上的控制信息由BSC产生、接收 移动台的测试报告、移动台的切换也由BSC执行控制与监 视。总之,三个控制(对TRI的控制,对TRX的控制,对 MS的控制)一个管理(对CELL 的管理),BSC的结构介绍,BSC也是AXE-10的技术产品,与交换机的区别在于,增减了一些模块,如:TRAU(码型变换与速率匹配)TRH(接发信机处理器)。,BSC机架与模块功能,二、码型
12、变换与速率适配单元(TRAU)话音信号在PCM中继线上的传送存在一个速率适配问题,问题的产生是因为移动台至基站的全速率是13Kbit/s,而MSC-BSC-RBS间的PCM中继线均为64Kbit/s,因此需要在它们之间进行适配。,GS,TRAU64 16,TG,MSC,BSC,RBS,64Kbit/s,64Kbit/s,4个16Kbit/s,16(13)Kbit/s,TRAU负责话音编码,如果将其置于SPU中,称为本地码型变换,此时一个收发信机的话音信息需要利用8个 PCM时隙来传送。将TRAU放在BSC中,因为TRAU有速率压缩的作用,可以将四路话音信号的时隙复用到一个PCM时隙上,因此一个
13、收发机的话音信息需要2个PCM时隙来传递。这样大大提高了BSC-RBS之间传输线路的效率。这种称为远端码型变换。下行方向,话音信号在TRAU中四路合一,在SPU中再一分四路处理,上行方向,话音信号在 SPU中四路合一,在 TRAU中再一分四路。,TRAU原理图,4路A接口PCM时隙在TRAU中被转换成13Kb/s的混合编码,再填充3Kb/s的话音同步比特,最后合成1路A-BIS口的PCM时隙,这便是全速率话音编码;如果采用加强全速率话音编码时,将转换成15.1的混合编码,再填充0.9的话音同步比特,最后将4路合1;如果采用半速率话音编码时,将转换成6.5Kb/s的混合编码,再填充1.5Kb/s
14、的同步比特,最后再将8路合成1路。同步比特也叫IN-BAND信令,做为话音比特的引导。在RBS200基站设备中用于SPU对各路话音的识别,在RBS2000基站中用于TRU单元中的信号处理单元对各路话音的识别。与操作维护无关每个载波3个时隙中有2个话音时隙,内含8路话音,对应于1个SPU。,另外当采用加强全速率话音编码时的数码率为15.1Kb/s,填充的比特是0.9Kb/s。另外速率转换是指对9.6Kb/s数据的速率转换,ERICSSON手机788-E支持全速率话音编码,不知如何调出?惠州工程公司问。*#337*#可进入加强全速率状态,再操作一次退出。,TRAU通过SNT与GS中的TSM中的一个
15、2Mb/s口连接,32个TS中的前两个TS不用,其它30个TS分成6组,每5个TS为一组,第一个为面向BTS的A-BIS的时隙,后4个TS为面向MSC的A口的PCM时隙,所以一个TRAU机箱用于支持三个载波单元,,另外,TRAU通过SNT与GS联接,接口标准也采用2M口,32个时隙中的TS0、TS1是不用的,其它30个时隙分成6组,每组5个,第1个为面向A-BIS口的一个PCM时隙,第2、3、4、5个为面向A口的四个PCM时隙,可见两个ABIS口的PCM时隙可支持一套载波的八路话音信号。SNT是由纯软件支持的。,TRAU机箱的时隙分配,A-BIS 接 口 的 时 隙 分 配 图,TS0-PCM
16、同步信号,TS1-第一载波的控制信令(TRXC0 SIGNALING),TS4-第二载波的控制信令(TRXC1 SIGNALING),TS7-第三载波的控制信令(TRXC2 SIGNALING),TS10-第四载波的控制信令(TRXC3 SIGNALING),TS13-第五载波的控制信令(TRXC4 SIGNALING),TS2、TS3-第一载波的8路话音(TS0-TS7),TS5、TS6-第二载波的8路话音(TS0-TS7),TS8、TS9-第三载波的8路话音(TS0-TS7),TS11、TS12第四载波的8路话音(TS0-TS7),TS14、TS15第五载波的8路话音(TS0-TS7),T
17、RI信令,1.5、PCM时隙分配,A-BIS PCM的时隙分配图(RBS200与RBS2000),SYNC,SYNC,TRI,TRI,TRXC0信令TS0-3TS4-7,TRXC9信令TS0-3TS4-7,TRI信令,RBS200时的时隙分配,SYNC,SYNC,TRXC0信令/DXU信令TS0-3TS4-7,TRXC9信令TS0-3TS4-7,RBS2000时的时隙分配,LAPD concentration is best suited for cells with 3 or more TRXs.还有一个问题:EMRPS能否支持两种不同的信令集中因数?LAPD multiplexing(on
18、ly available in RBS 2000):当业务子时隙空出时,可用于传输载波信令,例子:单载波小区,TS0用于控制信道,TS1-7用于业务信道,此时业务信道将占用1.75个A-BIS的业务时隙,而控制信道将占用A-BIS的0.25个时隙,,也即是说如果用2个A-BIS时隙支持业务,则有1个子时隙是空的。若用此子时隙传输LAPD时,则2个时隙便可以支持这个小区。当不使用MULTIPLEXING技术时要用3个A-BIS TS。,使用MULTIPLEXING技术时只用2个A-BIS TS。,而且单载波小区,此载波的第一个TS用于信令,只有7个业务信道.,例子2 2个载波的小区,TS0、TS
19、1用于控制信道,另外14个TS用于业务信道,则此时14个业务信道要占用3.5个A-BIS的时隙,而控制信道只占用A-BIS的0.5个时隙。这样加起来正好是4个A-BIS时隙。当不使用MULTIPLEXING技术时要用6个A-BIS TS。,使用MULTIPLEXING技术时只用2个A-BIS TS。,1.6、RBS200简介(图),LMT界面中选定一个MO之后,可以进行这个MO所管理的有关总线的信号,如O&M总线中的信号是以帧结构来传送的.MONITER可以监视到每帧信号的有关信息,如坏帧数目,丢失帧的数目,TX总线中传送的发射脉冲串,同样可以监视到脉冲串是否有丢失与冲突,从而可以判断总线的故
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- BSC BTS 传输 原理

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