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-- 作者:abcwt -- 发布时间:2018-08-06 23:23:58 2.4 网络中的移动通信 84 本节内容 2.4.1 蜂窝技术与频率规划 85 2.4.2 多区技术 87 2.4.3 小区广播 90 2.4.4 寻呼 91 2.4.5 切换 92 2.4.6 多网络 93 -- 作者:abcwt -- 发布时间:2018-08-06 23:29:47 2.4.1 蜂窝技术与频率规划 P85 本节主要讲蜂窝技术和频率规划 1、蜂窝技术:相比大哥大时代的大区制特点:大功率、省成本、低容量;蜂窝网的特点是:小功率,高成本,高容量,多切换,目前广泛应用的GSM、cdma2000、WCDMA和LTE都是使用蜂窝技术。 蜂窝技术实质就是把有限的频率资源,利用无线电波的传播损耗特点,结合基站功率控制使其在不同空间的再利用。使用该技术会带来的后果有系统内干扰如同频干扰,在LTE优化中就会出现诸如越区覆盖,重叠覆盖等造成SINR值低的现象。 2、频率规划:上文说的是频率复用的理论,这边就给出如何规划频率的方法论,频率规划的三个原则:每个基站选用其中的一组频率;相邻的基站绝不使用同一组频率;保证同组频率的最大距离,复用距离公式 (K是复用模式,R是基站覆盖半径),该公式主要应在GSM和TDS系统的异频组网,而cdma2000、WCDMA和LTE系统使用的是同频组网,频谱利用率就更高了。 2018年8月6日 在GZ,七月流火,八月未央 [此贴子已经被作者于2018-8-6 23:41:47编辑过] -- 作者:abcwt -- 发布时间:2018-08-07 22:43:30 2.4.2 多区技术 P87 本节重点介绍四种多区技术:SDMC(空分多区)、FDMC(频分多区)、TDMC(时分多区)和 CDMC(码分多区) 1、SDMC(空分多区):实质就是上节说的蜂窝技术,即把有限的频率资源,利用无线电波的传播损耗特点,结合基站功率控制使其在不同空间的再利用。宏站可以使用定向天线进行空间隔离;室分站点通过楼层或隔墙也可起到隔离的作用。 2、FDMC(频分多区):相邻的小区用不同频率进行广播,即拿频率切割,譬如某运营商有10MHz的频宽,GSM的载波带宽是200kHz,在不考虑其他基站对本基站干扰的理想情况下,该运营商可拥有10MHz/200kHz=50个频点,LTE 系统也采用了 FDMC。 3、TDMC(时分多区):相邻的小区在不同时间进行广播,即拿时间切割,1小时切成60分钟,1分钟切成60秒;例如TD-LTE一个无线帧10ms切成10个子帧各1 ms,1个子帧切成2个时隙各0.5ms。文中提到的例子是PHS 系统使用相同的频率,通过不同时间进行广播得以区分。 4、CDMC(码分多区):相邻小区采用不同的地址码进行广播,就如几个人在同个房间里,使用不同国家语言同时讲话,虽嘈杂但还是可听清每个人的内容。cdma2000 采用最多512种(实际使用170种)PN码(伪随机码)进行广播;WCDMA系统采用了Gold码;TD-SCDMA 系统利用32个不同的下行同步码区分小区;LTE系统定义504中不同的Gold码,用于小区参考信号。 2018年8月7日 在GZ,秋风吹雨过南楼,一夜新凉是立秋 -- 作者:abcwt -- 发布时间:2018-08-08 22:35:57 2.4.3 小区广播 P90 本节重点介绍的是小区广播,前两节都提到蜂窝技术,现在的2、3、4G都是由有很多基站组成的蜂窝网,那么问题就来了,那么多基站我到底听谁的?这就要求终端时刻监听基站小区下发的广播消息,知道所在小区标识、使用了哪些频率、属于哪个位置区、小区优先级等,就好比广场举着不同颜色小旗子的旅游团,你肯定得认真收听自己团内的各种消息,不能走丢了。 LTE网络的MIB消息(包括系统带宽、PHICH配置信息、系统帧号、天线数目等)承载在BCCH—BCH—PBCH; SIB1和所有SI消息都承载在BCCH—DL-SCH—PDSCH 2018年8月8日 在GZ,时间,从不等人! 附:LTE系统的小区广播可以阅读《LTE教程:机制与流程》一书。
[此贴子已经被tom于2018-8-10 16:40:02编辑过] -- 作者:abcwt -- 发布时间:2018-08-09 23:35:53 2.4.4 寻呼 P91 本节重点介绍的寻呼,意思是寻找和呼叫终端,这不仅是移动通信的核心问题,也是无线网络的重要使命,比起固话的位置是固定的,手机最大的特点就是可以带着满世界跑,但怎么找到你就成为一个大问题。 通信网络被划分成N个位置区,一个位置区包括N个基站,而基站在上节讲的小区广播消息中携带自己的位置区信息(LTE的SIB1消息携带LAC和CID),手机通过监听广播信息得知自己所在的位置区,如果发现自己的位置区发生了变化,则主动联系网络上报自己所在的位置,这种叫正常位置区更新。 网络侧收到手机上发的位置更新消息后,就把它记载在数据库里(称为位置寄存器),等网络收到对该手机的被叫请求后,首先查找位置寄存器,确定手机当前所处的位置区,再将被叫的请求发送到该位置区的所有基站,由这些基站对手机进行寻呼。 假如你的手机突然没电,手机卡被拔出来,进入无网络区域等异常情况,网络找不到你咋办?协议要求手机每隔一定时间(设置一定时器:GSM和TD-SCDMA采用T3212作为周期性位置更新定时器,LTE采用T3412作为周期性跟踪区更新定时器),不管位置区有没变化,都要向网络侧汇报自己当前所在的位置区,这种叫周期性位置区更新。 在LTE中应叫跟踪区更新(换了个名号而已),但有特色的是多了一种跟踪区列表TAList,每个终端都有自己的TA列表,如下图:A终端拥有TA列表1,B终端拥有TA列表2,A终端从TA2到TA4无需跟踪区更新,但到TA5需更新;B终端从TA2到TA5无需跟踪区更新,但到TA4需更新;TA列表最多由16个相邻的TA组成。 2018年8月9日 在GZ,心存一杯茶,只待秋风起
[此贴子已经被tom于2018-8-10 16:41:01编辑过] -- 作者:abcwt -- 发布时间:2018-08-10 22:47:59 2.4.5 切换 P92 本节主要介绍的是切换,回顾第一节中提到的2、3、4G都是使用蜂窝技术组成的蜂窝网,其中有一特点是:多切换。如果说寻呼是移动通信网的核心问题,那么切换就是移动通信网是否成功的关键问题,想想从广州坐车到深圳,基站之间不联系,每隔几百米就掉话一次是多么糟糕的用户体验。 目前切换的方式有三种: 1、终端首先切断与原基站的联系,然后再接入目标基站,这种切换称之为“硬切换”,在切换过程中通信会发生瞬时的中断,使用硬切换的网络有:PHS、GSM、LTE; 2、终端和相邻的两个基站同时保持联系,当终端彻底进入目标基站的覆盖区域后,才断开与原基站的联系,切换期间没有中断通话,称之为“软切换”,使用软切换的网络有:cdma2000、WCDMA; 3、“接力切换”是TDS系统独有一项技术,利用终端上行预同步技术,预先取得与目标基站的同步参数,并通过开环方式保持与目标基站的同步,一旦网络判决切换,终端可迅速由原基站切换到目标基站,在切换过程中,终端从原基站接收下行数据,向目标基站发送上行数据,即上下行通信链路先后转移到目标基站。 那什么时候需要切换呢?一般有两个参数来衡量是否需要切换,一是接收的信号强度,一是通话质量,信号强度越好,通话质量一般也就越好,所以通常使用信号强度作为是否需要切换的重要指标,像LTE系统,就是UE测量(信号强度),网络判决,共同执行。 2018年8月10日 在GZ,秋风吹起,天气清凉 -- 作者:abcwt -- 发布时间:2018-08-13 22:10:55 2.4.6 多网络 P93 本节主要介绍的是多网络,言下之意就是多张网络如2、3、4G网络的重叠覆盖,2G网络经过20年的发展,覆盖是最完善的;3G网络如WCDMA对于联通而言依然是张性价比高的网,建了拆可惜;4G网络优势是能提供高速分组数据业务(上网快),但覆盖还不完善,有许多覆盖盲区;而且没有电路域,在没部署IMS系统前提下,需通过CSFB下沉到2/3G网络进行语音业务,所以多网络目前还是有共存的必要,而且网络间的“重选”和“切换”,有个好听的名字叫:IRAT异系统互操作。 进行IRAT有两个前提:一是终端必须是多模终端;二是终端正常优选4G网络 2018年8月13日 在GZ,天上一弯月,斜照夜归人 [此贴子已经被作者于2018-8-13 22:20:28编辑过] 目前已经有7条评论 >>> 发表你的见解 |
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