
- •Рязанский государственный радиотехнический университет
- •Сети и системы связи с подвижными объектами
- •Содержание
- •Системы спутниковой связи
- •3. Краткий обзор систем подвижной радиосвязи.
- •1)Транкинговые сс
- •2)Сотовые системы мобильной связи
- •3) Системы связи третьего поколения.
- •Свойства канала связи с замираниями.
- •Импульсная характеристика канала связи.
- •Характеристики многолучевых каналов связи.
- •Амплитудные и медленные замирания в Релеевском канале связи.
- •Методы борьбы с замираниями.
- •5. Методы оценки потерь при распространении радиоволн. Эмпирические формулы Окамуры. Тепловые шумы и интерференционные помехи.
- •Тепловые шумы
- •Интерференционные помехи (ип)
- •Телефонный трафик.
- •Дополнительные характеристики телефонного трафика
- •Модуляция сигналов
- •Амплитудная модуляция
- •Частотная модуляция
- •Фазовая модуляция
- •Квадратурная амплитудная модуляция
- •Космический сегмент
- •Сегмент управления
- •Сегмент потребителей
- •Основные технические характеристики системы стандарта nmt.
- •Федеральная система сотовой связи стандарта gsm. Услуги, предоставляемые системой, частотные планы стандарта. Особенности системы стандарта gsm, основные характеристики системы.
- •Вопрос №13. Структурная схема организации сети связи стандарта gsm
- •Организация логических и физических каналов стандарта gsm. Структура радиоинтефейса.
3. Краткий обзор систем подвижной радиосвязи.
1)Транкинговые сс
В транкинговых системах используется исключительно динамическое распределение КС. Назначение системы: обеспечение оперативной связи с ограниченным и постоянно контролируемым контингентом абонентов в пределах ограниченной территории. Область применения: ведомственная, корпоративная, производственная СС.
Классификация транкинговых СПРС:
1)По методу передачи речевой информации (аналоговые и цифровые). В аналоговых СС используется либо PM или FM модуляция Δf=25КГц. В цифровых СС речевое 12.5КГц кодирование осуществляется со скоростью 4.8….9.6Кбит/c.
2)По количеству БС
а)однозоновые- одна БС в центре,
б)многозоновые-несколько
3)По способу объединения БС в многозоновых системах
-централизованная коммутация
-распределенная
4)По типу многостанционного доступа
а)FDMA,
б)FDMA+TDMA
5)По способу поиска свободного канала
-системы с децентрализованным управлением
-с централизованным (наличие спец.выделенных КУ)
6)По виду КУ
а)с выделенным КУ,
б)с распределенным
7)По способу удержания КС
а) с удержанием КС на протяжении всего разговора,
б)с удержанием только на время передачи
Принципы построения транкинговых сетей
а)Однозоновая транкинговая система
ЦК- цифровая АТС, обслуживающая весь трафик системы
РТ- комплект приёмопередатчиков. УУ функции:1)Обработка поступивших вызовов2)аутентификация3)введение очередей вызова4)ведение биллинговой информации5)регулирование времени соединения
б)многозоновые
строятся по 2-м принципам1)с распределённой коммутацией
Каждый коммутатор имеет собственную сеть ОП. В такой системе межзоновый вызов и ведение связи ведется через ТФОП.
2)с центральной межзоновой коммутацией
Стандарты транкинговой связи
MPT 1327,EDA CS-аналоговые TETRA-цифровой
2)Сотовые системы мобильной связи
В основе сотовых систем связи лежит принцип повторного использования частот. Основания: быстрое затухание радиоволн в ДМВ диапазоне и возможность использования узконаправленных антенн. Участок территории на которой осуществляется радиосвязь в фиксированной полосе частот называется сотой или ячейкой. Группа сот в пределах которой отсутствует повторное использование частот называется кластером. Сотовая технология сети позволяет многократно увеличить абонентскую ёмкость по сравнению с транкинговыми системами связи и охватить сколь угодно большую зону обслуживания без ухудшения качества связи. Таким образом использование сотового принципа предполагает решение следующих задач:1)частотно-территориальное планирование сетей а)определение зон радиопокрытия б)определение кол-ва БС в) оценка трафика 2)определение местоположения МС 3)обеспечение непрерывности связи (наличие Handover’a)
Вся область обслуживания сотовой сети покрывается совокупностью кластеров. Причём ячейки с одинаковыми группами частот располагаются на мах удалении друг от друга. Кластеры характеризуются размерностью (кол-вом сот). С=3,4,7,9,12,21-размерность d=(3C)1/2 •R-защитный интервал, R-радиус соты
ξ=d/R=(3C)1/2
Gorunov
Inc. ©®
ή=1/C-коэффициент эффективности повторного использования частот.
Увеличение числа элементов в кластере приводит к уменьшению интерференционных помех, а с другой стороны к уменьшению числа частотных каналов, приходящихся на соту- это приводит к уменьшению абонентской ёмкости соты. Эффективным способом уменьшения соканальных помех явл. использование направленных антенн с ΔФ в горизонтальной плоскости 120 и 60 градусов. При этом каждая сота делится на 3 или 6 секторов с разными группами частот. Если кластер состоит из С сот, число секторов в соте мс, то общая размерность кластера(с, с*мс)
Обобщенная модель системы сотовой связи
В общем случае с-ма сот-й связи содержит 4 компонента:1)Центр управления (OMC)2)Подсистема коммутации(MSC) 3)Подсистема БС(BSC)4)подсистема МС
AUC-центр аутентификации EIR-центр идентификации оборудования
HLR-домашний регистр VLR-гостевой регистр
ЦУО- это центральный элемент сети, обеспечивающий управление другими компонентами системы, осуществляет контроль качества функционирования всей сети
ЦК- обслуживает группу контроллеров БС и обеспечивает все виды соединений. При необходимости осуществляет процедуру передачи обслуживания и переключает КС при возникновении помех, ведёт учет перемещения МС(запись в VLR) Gorunov Inc. ©®
КБС 1)управляет выделением радиоканалов 2)осуществляет канальное речевое кодирование 3)управляет мощностью МС 4)осущ-ет коммутацию МС, принадл-й этой БС 5)осуществляет согласование интерфейса БС и ЦК
6)организация передачи обслуживания МС одной зоны 7)организация вызова МС одной зоны
БС –комплект приемопередатчиков с цепями АЦП и ЦАП .