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时间:2020-05-21
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1、第五章空中接口上的信道模拟和数字信号的发射GSM采用数字空中接口的主要原因:i抗噪声能力强,能增加频率复用率,减小干扰。i可采用差错校正技术,保证传输话务的可靠性。i为移动用户增加了保密性,为系统操作员增加了安全性。i可与ISDN兼容,使用标准化开放式接口,并能为用户提供范围更广的业务。调制技术信号要在空中发送需要经过调制,有三种调制技术:i幅度调制对于模拟信号来说易于实现,但抗噪声性能差。i频率调制实现起来复杂一些,但是抗噪声性能较好。i相位调制抗噪声性能最好,但是对于模拟信号来说实现起来过于复杂,所以也很少使用。数字信号可以采用以上任何一种调制方式,其中,相位调制的抗噪声
2、性能最好。因为相位调制对数字信号而言易于实现,所以GSM空中接口采用了这种调制方法。相位调制对于数字信号而言也称为相移键控PSK(PhaseShiftKeying)。调制技术1.幅度调制(AM-AmplitudeModulation)2.频率调制(FM-FrequencyModulation)3.相移键控(PSK-PhaseShiftKeying)数字信号的发射虽然相位调制抗噪声性能很好,但是还存在一个问题,当信号突然改变相位时,会产生高频分量,需要较宽的发射带宽。GSM系统必须有效的利用有限的频段,所以在GSM空中接口没有简单的采用这种相位调制技术,而是采用一种更有效的、改
3、进型的相位调制技术,称为高斯最小相移键控GMSK(GaussianMinimumShiftKeying)高斯最小相移键控GMSK(GaussianMinimumShiftKeying)如果采用二进制相移键控BPSK(BinaryPhaseShiftKeying),当数字信号从“1”到“0”或从“0”到“1”时,载频的相位随之立即变化,采用GMSK后,相位的变化需经过一个时间段,这样减少了高频分量。采用GMSK时,数字信号首先经过一个高斯滤波器,使之变形,减少信号的锐变。变形后的信号再用于载波的相位调制,这样载波的相位就不会即时的变化,而是缓慢的变化。频谱功率频谱发射的信号高斯
4、数字滤波器相位调制物理和逻辑信道物理信道是指传输信息的媒介,在陆地接口中就是指电缆。逻辑信道由物理信道上传输的信息组成。GSM物理信道单个GSMRF载频可以支持8个移动用户同时通话。如对面图所示,每个通话的信道占用载频的八分之一的时间,这种技术称为时分复用。时间被分成了多个时间段,每个时间段称为一个“时隙”,时隙按顺序排列,并编号为0到7。每这样的8个时隙序列称为一个“TDMA帧”。每个移动电话通话都会占用一个时隙,直到通话结束或发生切换。根据信道类型TDMA帧被组建成了多种结构。在后面将会讲到空中接口的信息如何在帧与复帧中发送,以及相关的定时。与移动台之间收发信号的定时对于
5、系统正常工作非常关键。移动台和基站都必须在适当的时间发射和接收信号,否则就会错过它应该所在的时隙,一个时隙里所传的信息也称为一个突发脉冲序列(Burst)。每个数据突发脉冲序列在TDMA帧中对应一个分配给它的时隙,能提供一个GSM物理信道,而一个物理信道可以用于传送MS和BTS之间的多种逻辑信道。时隙和TDMA帧Timeslot(时隙)Burst(突发脉冲序列)GSM逻辑信道GSM空中接口有两种逻辑信道:业务信道(TrafficChannel)和控制信道(ControlChannel)。业务信道TCH(TrafficChannel)业务信道用于传送话音和数据信息。共有以下几种
6、业务信道:l全速率(Fullrate)TCH/FS:话音(业务信息13kbit/s,全部信息22.8kbit/sgross)TCH/EFR:话音(业务信息12.2kbit/s,全部信息22.8kbit/sgross)TCH/F9.6:9.6kbit/s–数据TCH/F4.8:4.8kbit/s–数据TCH/F2.4:2.4kbit/s–数据l半速率(Halfrate)TCH/HS:话音(业务信息6.5kbit/s,全部信息11.4kbit/s)TCH/H4.84.8kbit/s–数据TCH/H2.42.4kbit/s–数据缩略语:TCHTrafficChannel业务信道TC
7、H/FSFullratespeechchannel全速率业务信道TCH/HSHalfratespeechchannel半速率业务信道TCH/9.6Datachannel9.6kb/s9.6kb/s数据信道TCH/4.8Datachannel4.8kb/s4.8kb/s数据信道TCH/2.4Datachannel2.4kb/s2.4kb/s数据信道话音信道话音信道有两种不同的编码方法:全速率FR(FullRate)增强型全速率EFR(EnhancedFullRate)。在相同空中接口带宽的条件下,增强型全
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