时分多址帧结构

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时分多址(TDMA)帧结构
   1TDMA信道概念
   GSM中的信道分为物理信道和逻辑信道,一个物理信道就为一个时隙文迪雅事件(TS),而逻辑信道是根据BTSMS之间传递的信息种类的不同而定义的不同逻辑信道。这些逻辑信道映射到物理信道上传送。从BTSMS的方向称为下行链路,相反的方向称为上行链路。
   逻辑信道又分为两大类,业务信道和控制信道。
    业务信道(TCH):用于传送编码后的话音或客户数据,在上行和下行信道上,点对点(BTS对一个MS,或反之)方式传播。
    控制信道:用于传送信令或同步数据。根据所需完成的功能又把控制信道定义成广播、公共及专用三种控制信道,它们又可细分为:
   广播信道(BCH:
   ---频率校正信道(timelase上的都好大FCCH):携带用于校正MS频率的消息,下行信道,点对多点(BTS
多个MS)方式传播。
   ---同步信道(SCH):携带MS的帧同步(TDMA帧号)和BTS的识别码(BSIC)的信息,下行信道,点对多点方式传播。
   ---广播控制信道(BCCH):广播每个BTS的通用信息(小区特定信息)。下行,点对多点方式传播。
   公共控制信道(CCCH :
   ---寻呼信道(PCH):用于寻呼(搜索)MS。下行,点对多点方式传播。
   ---随机接入信道(RACH):MS通过此信道申请分配一个独立专用控制信道(SDCCH),可作为对寻呼的响应或MS主叫/登记时的接入。上行信道,点对点方式传播。
   ---允许接人信道(AGCH):用于为MS分配一个独立专用控制信道(SDCCH)。下行信道,点对点方式传播。
   西方公司专用控制信道(DCCH)
   ---独立专用控制信道(SDCCH):用在分配TCH之前呼叫建立过程中传送系统信令。例如登记和鉴权在此信道上进行。上行和下行信道,点对点方式传播。
   ---慢速随路控制信道(SACCH):它与一个TCH或一个SDCCH相关,是一个传送连续信息的连续数据信息,如传送移动台接收到的关于服务及邻近小区的信号强度的测试报告。这对实现移动台参与切换功能是必要的。它还用于MS 的功率管理和时间调整。上行和下行信道,点对点方式传播。
   ---快速随路控制信道(FACCH):它与一个TCH相关。工作于借用模式,即在话音传输过程中如果突然需要以比SACCH所能处理的高得多的速 度传送信令信息,则借用20ms的话音(数据)来传送。这一般在切换时发生。由于语音译码器会重复最后20ms的话音,因此这种中断不被用户查觉。
   控制信道的配置是依据每小区(BTS)的载频(TRX)数而定的,见图3-7所示。在使用6MHz带宽的情况下,每小区最多两个控制信道,当某小区配置一个载频时,仅需一个控制信道。
37 小区信令信道配置
   
2TDMA
   TDMA中,每个载频被定义为一个TDMA帧,相当于FDMA系统中的一个频道,每帧包括8个时隙(TS0-7),要有TDMA 帧号,这是因为GSM的特性之一是客户保密性好,是通过在发送信息前对信息进行加密实现的。计算加密序列的算法是以TDMA帧号为一个输入参数,因此每一帧都必须有一个帧号。有了TDMA帧号,移动台就可判断控制信道TS0上传送的是哪一类逻辑信道。
翁仲   TDMA帧号是以3.5国际金本位制小时(2715648TDMA帧)为周期循环编号的。每2715648TDMA
帧为一个超高帧,每一个超高帧又可分为2048个超帧,一个超帧持续时间为6.12s,每个超帧又是由复帧组成。复帧分为两种类型(见图3-8所示)。
38 帧结构图
   26帧的复帧---它包括26TDMA帧,持续时长120ms,51个这样的复帧组成一个超帧。这种复帧用于携带TCH(和SACCHFACCH)。
   51帧的复帧---它包括51TDMA帧,持续时长306013ms26个这样的复帧组成一个超帧。这种复帧用于携带BCHCCCH
   3)突发脉冲序列(Burst
   TDMA信道上一个时隙中的信息格式称为突发脉冲序列。共有五种类型。
    普通突发脉冲序列(NB):用于携带TCH及除RACHASCHFCCH以外的控制信道上的信息,图3-9所示,“57个加密比特”是客户数据或话音,再加“1”个比特用作借用标志。借用标志是表示此突发脉冲序列是否被FACCH信令借用。“26个训练比特”是一串已知比特,用于供均衡器产生信道模型(一种消除时间散的方法)。家庭影院技术

本文发布于:2023-07-09 02:34:41,感谢您对本站的认可!

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