GSM系统的无线接口汇.ppt

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GSM系统的无线接口汇

    3.3 GSM系统的无线接口 3.3.1 接入方式   在GSM中,无线路径上是采用频分多址(FDMA)和时分多址(TDMA)相结合的接入方式。在这种接入方式中,GSM共25 MHz的频段被分为124个频道,频道间隔是200 kHz。每一频道(或载频)可分成8个时隙(TS0~TS7),每一时隙为一个信道,每个信道占用带宽200 kHz/8?=?25 kHz。因此,一个载频最多可有8个移动客户同时使用,如图3-6所示。   在图3-6中,(a)、(b)都是一个方向的情况,在相反方向上必定有一组对应的频率(FDMA)或时隙(TDMA)。 3.3.2 GSM的帧结构   在TDMA中,每个载频被定义为一个TDMA帧?,在信息传输中要有TDMA 帧号(FN),这是因为GSM的特性之一—客户必威体育官网网址性好是通过在发送信息前对信息进行加密实现的。而计算加密序列的算法要以TDMA帧号为一个输入参数,因此每一帧都必须赋予一个帧号。绘图描述。   从图3-7中可以看出复帧分为两种类型:26帧的复帧和51帧的复帧。26帧的复帧包括26个TDMA帧,这种复帧持续时长为120 ms,主要用于业务信息的传输,也称做业务复帧。51帧的复帧包括51个TDMA帧,这种复帧持续时长为235.385 ms,专用于传输控制信息,也称做控制复帧。 图3-7 GSM系统各种帧结构及时隙的格式   时隙是构成物理信道的基本单元,在时隙内传送的脉冲串叫做“突发”(burst)脉冲序列。每个突发脉冲序列共 156.25 bit,占时0.577 ms。不同的突发信息格式携带不同的逻辑信道。突发脉冲序列的格式如图3-8所示。 图3-8 突发脉冲序列的格式 3.3.4 逻辑信道到物理信道的映射   经过上面的讨论可知:GSM系统的逻辑信道数已经超过了一个载频所能提供的8个物理信道,因此要想给每一个逻辑信道都配置一个物理信道是不可能的,解决这个问题的基本方法是将公共控制信道复用,即在一个或两个物理信道上承载所有的公共控制信道。这个过程就是逻辑信道到物理信道的映射。   C0上的TS1用于专用控制信道,C0上的TS2~TS7用于业务信道。其余载频C1~Cn-1上的8个时隙均用于业务信道。   1.业务信道的映射p48   业务信道的复帧含26个TDMA帧,其组成的格式和物理信道的映射关系如图3-10所示。图中给出了时隙2(即TS2)构成一个业务信道的复帧,共占26个TDMA帧,其中24帧为T(即TCH),用于传输业务信息;1帧为A,代表随路的慢速辅助控制信道(SACCH),传输慢速辅助信道的信息(例如功率调整的信令);还有1帧I为空闲帧。若某MS被分配到TS2,每个TDMA帧的每个TS2包含了此移动台的信息,直到该MS通信结束。只有空闲帧是个例外,它不含有任何信息,移动台以一定方式使用它,在空闲帧后序列从头开始。 上行链路与下行链路的业务信道具有相同的组合方式,唯一的差别是有一个时间偏移,即相对于下行帧,上行帧在时间上推后3个时隙,这意味着移动台的收/发不必同时进行。 120mS 图3-10 业务信道的映射方式   2.控制信道的映射   1)? BCCH和CCCH在C0的TS0上的映射   由帧的分级结构可知,51帧的复帧是用于携带控制信息的,51帧的复帧中共有51个TS0,所映射的信道是广播控制信道和公共控制信道(BCCH、CCCH、FCCH、SCH),其排列的序列如图3-11所示。此序列在第51个TDMA帧上映射一个空闲帧之后开始重复下一个51帧的复帧。 图3-11 下行BCCH与CCCH在TS0上的映射   F(FCCH)—移动台据此同步频率,它的突发脉冲序列为FB;   S(SCH)—移动台据此读TDMA帧号和BSIC码,突发脉冲序列为SB;   B(BCCH)—移动台据此读有关小区的通用信息,突发脉冲序列为NB;   I(IDEL)—空闲帧,不包括任何信息,突发脉冲序列为DB;   C(CCCH)—移动台据此接收寻呼和接入,突发脉冲序列为NB。   即便没有寻呼或接入进行,BTS也总在C0的TS0上发射上述信息,使移动台能够测试基站的信号强度,以确定使用哪个小区更合适。C0的TS1~TS7以及其他载频的时隙也一样常发,如果没有信息传送,则用空闲突发脉冲序列代替。   以上叙述了下行链路C0上的TS0的映射。对上行链路C0上映射的TS0是不包含上述各信道的,它只含有随机接入信道(RACH),用于移动台的接入,如图3-12所示,它给出了51个连续TDMA帧的TS0。 图3-12 上行RACH在TS0上的映射   2)? SDCCH和SACCH在C0的TS1上的映射   下行链路C0上的TS1用于映射专用控制信道(DCCH)。其映射关系如图3-

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