
- •Пояснительная записка
- •Тематический план
- •Раздел 1. Обзор абонентского оборудования мобильных средств связи и беспроводного доступа Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Раздел 2.Основы построения абонентского оборудования мобильных средств связи ??? Энергетическое обеспечение в радиоканалах мобильной связи
- •Функции и основные параметры абонентских радиостанций и радиотелефонов
- •Раздел 3. Технические характеристики и схемотехника аналогового абонентского оборудования
- •3.1. Мобильная станция стандарта nmt-450i
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 2.2. Преимущества и недостатки цифровых сетей передачи. Проблемы, решаемые при цифровой передаче речи в мобильных терминалах Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 2.3. Типовая структурная схема цифровой абонентской станции Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Тема 2.4.Устранение избыточности речи, методы речевого кодирования в абонентском оборудовании мобильной связи Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 2.5. Повышение качества передачи сигнала в радиоканале применением методов канального кодирования и перемежения. Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 2.6. Обоснование выбора методов модуляции в аналоговых и цифровых мобильных системах Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Раздел 3. Абонентское оборудование аналоговых и цифровых сотовых систем связи
- •Тема 3.1. Мобильная станция аналогового стандарта сотовой связи Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 3.2. Терминальное оборудование и адаптеры мобильной станции стандарта gsm Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 3.3. Высокочастотные тракты в цифровой мобильной станции стандарта gsm Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •8 Блоков по 57 бит каждый
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 3.4. Формирование процесса передачи речевого сигнала в цифровой мобильной станции Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 3.5. Схемотехника абонентского оборудования стандарта gsm 900/1800 Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 3.6. Идентификаторы в стандарте gsm, их расположение в мобильном терминале. Защита информации – выделить отдельной темой:
- •Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Раздел 4. Оконечное оборудование абонентского доступа.
- •Тема 4.1. Обзор абонентского оборудования радиодоступа (рд) Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 4.2. Технические средства связи беспроводных аналоговых и цифровых стандартов ст1, ст2, phs, dect Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 4.3. Принципы построения аппаратуры передачи данных. Стандарт ieee 802.15 Bluetooth для сетей pan Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Структура пакета
- •Структура кода доступа
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 4.4. Основы построения абонентского оборудования радиосистем беспроводной передачи данных стандартов ieee 802.11, ieee 802.16, ieee 802.20 Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 4.5. Элементная база беспроводных технологий широкополосного абонентского радиодоступа Требование к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 4.6. Построение радиосистем фиксированного беспроводного доступа
- •Ieee 802.11b с внешними антеннами Требование к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Раздел 5. Абонентское оборудование радиальных и радиально – 113оновых систем мобильной связи
- •Тема 5.1. Техническая база для построения радиальных и радиально – 113оновых систем связи. Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 5.2. Радиостанции с однополосной и угловой модуляцией сухопутной и морской подвижной службы, радиотелефонные удлинители Требование к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 5.3. Оборудование радиотелефонной связи с многостанционным доступом (абонентское оборудование транкинговых систем) Требование к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Раздел 6. Протоколы и интерфейсы, используемые в сетях связи и передачи данных
- •Тема 6.1. Интерфейсы физического и канального уровней Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Раздел 7. Абонентские терминалы систем спутниковой связи
- •Тема 7.1. Структура абонентского сегмента спутниковой связи Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Раздел 8. Средства связи мобильных систем 3-го и 4-го поколений
- •Тема 8.1. Технологии переходного периода от сетей 2g к 3g Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 8.2. Построение абонентского оборудования по технологии cdma-2000 Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 8.3. Технические характеристики абонентского оборудования umts (utra tdd/fdd, wcdma), uwc-136 сетей сотовой связи 3g Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Тема 8.4. Технические характеристики и тенденции развития абонентского оборудования сетей сотовой связи 4g Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Вопросы самоконтроля
- •Раздел 9. Эксплуатация и тестирование параметров абонентского оборудования
- •Тема 9.1. Назначение и виды тестирования. Измерительная и ремонтная база Требования к знаниям
- •Содержание учебного материала
- •Перечень лабораторных работ
- •Перечень практических занятий
- •Контрольное задание Методические указания по выполнению контрольного задания
- •Требования к выполнению контрольных работ
- •Тема 7.3. Построение абонентского оборудования по технологии cdma 2000
- •Основная литература
- •Дополнительная литература
8 Блоков по 57 бит каждый
Таким образом первый блок будет содержать 1,9,17,…449 биты; второй -2.10,18,…450 и т.д. Кроме того, для повышения эффективности линейного кодирования и разбиения на блоки используется медленное переключение рабочих частот (SFH) в процессе сеанса связи. Их назначение – обеспечение частотного разнесения в радиоканалах, функционирующих в условиях многолучевого распространения РВ.
Принцип формирования медленных скачков по частоте состоит в том, что сообщение, передаваемое в выделенном абоненту временном интервале TDMA- кадра 0,577 мс, в каждом последующем передаётся на новой фиксированной частоте. Время перестройки – около 1 мс.
Полоса частот канала.
Каждый частотный канал занимает полосу частот 200 кГц.
Дуплексный разнос по частоте – 45 МГц для GSM-900.
Центральная полоса связана с его номером соотношениями:
fо = 890,200 + 0,200N, 1 ≤ N ≤ 124 (обратные каналы – вверх – от MS)
fп = 935,200 + 0,200N 1 ≤ N ≤ 124 (прямые каналы – вниз – от BTS)
Строго говоря, 1 частотный канал занимает 2 полосы по 200 кГц (прямой и обратный каналы).
Аналогично для GSM1800, GSM1900.
Скорость передачи информации в радиоканале передачи.
Конкретному абоненту выделяется один слот (TS). В одном временном интервале можно передать полноскоростной информационный канал телефонии ТСН/FS со скоростью 13 кбит/с или полноскоростной канал передачи данных со скоростью 9,6 кбит/с.
Структурная схема мобильной станции стандарта GSM приведена в теме 3.2.
Высокочастотная часть состоит из антенного блока, приёмопередатчика и синтезатора частот.
Антенный блок включает собственно антенну и антенный переключатель.
В качестве антенн в мобильных телефонах сотовой связи широкое распространение нашли следующие типы антенн:
- спиральная антенна, имеющая малые габариты;
- четвертьволновый несимметричный диполь,
- симметричный вибратор с коаксиальным экраном в центральной части (полуволновый диполь), питаемый с одного конца с помощью коаксиальной линии;
- комбинированная спиральная антенна, являющаяся альтернативным вариантом укороченной спиральной антенны (состоит из первичной фиксированной антенны и выдвигающейся вторичной).
Антенна А выполняет одновременно функции передающей и приемной. Антенный переключатель – это электронный коммутатор, управляемый цифровым сигнальным процессором CPU и переключающий вход антенны либо на выход передатчика, либо на вход приёмника.
В системах стандарта GSM передатчик и приемник работают не одновременно, и передача осуществляется только в течение 1/8 (1/16) длительности кадра. Это значительно уменьшает расход энергии аккумуляторной батареи и увеличивает время функционирования аккумулятора без подзарядки как в режиме передачи (разговора), так и в режиме приема (ожидания). Кроме того, снижаются требования к высокочастотному фильтру приемника, выполненному на ПАВ, и делает возможным интеграцию малошумящего входного усилителя (МШУ) со смесителем.
Приёмо-передающий блок.
Приёмник. Принимаемый высокочастотный сигнал через антенный коммутатор (включаемый CPU в режиме приёма) поступает на вход полосового фильтра (обычно ФПАВ – керамический фильтр поверхностной акустической волны), усиливается в малошумящем усилителе МШУ.
Первый смеситель СМ1 позволяет сдвинуть принятый сигнал в область более низких частот. На второй его вход поступает сигнал гетеродина f npм с синтезатора частот (управляемого от CPU). Фильтр ФСС 1 сосредоточенной селекции на ПАВ выделяет сигнал на первой промежуточной частоте и далее сигнал первой промежуточной частоты f np1 усиливается усилителем первой промежуточной частоты УПЧ1, после чего поступает на первый вход второго смесителя СМ 2. На его второй вход поступает сигнал гетеродина fг2 с генератора частот. Фильтр ФСС 2 на ПАВ выделяет сигнал второй промежуточной частоты fnp2 , который усиливается усилителем УПЧ2 и поступает в блок демодуляции.
В блоке сигнал сначала демодулируется в фазовом демодуляторе. При этом на вход канального эквалайзера он поступает в виде цифрового сигнала. Эквалайзер – это адаптивный фильтр, настраивающийся таким образом, чтобы компенсировать межсимвольную интерференцию из-за многолучевого распространения радиоволн. Очищенный от межсимвольных искажений сигнал попадает в канальный и речевой декодеры.
Канальный декодер с учётом закодированной управляющей информации (дополнительных бит) декодирует весь поток информации.
Декодер речи декодирует цифровой поток речевой информации для дальнейшего преобразования её в ЦАП из цифровой формы в аналоговую.
В телефоне (динамике) завершается приём информации, переданной базовой станцией BTS мобильному телефону.
Передатчик. Речевой сигнал, преобразованный микрофоном в электрический аналоговый сигнал и усиленный усилителем низкой частоты УНЧ, поступает в АЦП. Далее передача сигнала осуществляется в цифровой форме.
Кодер речи устраняя избыточность, сжимает речевой сигнал. Этим достигается сокращение используемой для передачи полосы частот.
Кодер канала добавляет в цифровой сигнал дополнительную избыточную информацию, предназначенную для защиты от ошибок при передаче сигнала по линии связи., с этой же целью информация подвергается перемежению (переупаковке). В кодере канала в состав передаваемой информации вводится управляющая информация, получаемая от CPU.
Сформированный цифровой сигнал поступает на l/Q-генератор, где при участии CPU происходит формирование модулирующего сигнала. Последний поступает в фазовый модулятор GMSK в котором гаусовской манипуляцией с минимальным частотным сдвигом. Реализуется перенос цифрового сигнала в область радиочастотного канала. При GMSK в полосе частотного канала 200 кГц обеспечивается скорость передачи информации 270 кБит/с, обеспечивается высокий КПД усилителя мощности и приемлемая помехоустойчивость.
Смеситель (СМп) предназначен для переноса сигнала на выходе фазового модулятора с частотой Fфм в диапазон частот 890-915 МГц под действием сигнала f прд, поступающего с синтезатора частот на второй вход смесителя. . Полученный сигнал f c1 через фильтр сосредоточенной селекции ФСС поступает в усилитель мощности (УМ). ФСС настраивается на выбранную CPU одну из 124 несущих частот и кроме того реализует фильтрацию высших гармоник для уменьшения межканальных влияний.
Усилитель мощности не только усиливает сигнал с выхода ФСС, но и под действием команд CPU меняет коэффициент усиления, регулируя величину выходной мощности телефона по команде базовой станции BTS.
Усиленный до необходимого уровня сигнал через фильтр сосредоточенной селекции поступает в антенный коммутатор. В случае передачи речевого сигнала CPU переключает АК в режим передачи.
Тракт фазовый модулятор-смеситель-ФСС-УМ-ФСС в последних моделях телефонов реализован на однокристальной СБИС и называется «модем GMSK».
Аналоговая часть передатчика выполняет функции переноса информации кодированного цифрового сигнала в область несущей частоты выбранного канала передачи. Цифровая часть при управлении CPU – осуществляет обработку и передачу информации в цифровой форме с добавлением информационных потоков управления, адреса, защиты и т.д.
Цифровая логическая часть сотового радиотелефона состоит из цифрового сигнального процессора CPU, имеющего оперативную и постоянную память (МЭМ), эквалайзера, канального кодера/декодера, SIM-карты, преобразователей АЦП и ЦАП, наборного поля и дисплея.
Логическая часть выполняет задачи, заключающиеся в демодуляции, кодировании, сжатии и восстановлении речевого сигнала, уменьшении шумов, в обработке информации, вводимой с наборного поля. Она выводит необходимую информацию на экран дисплея, производит обмен информацией с SIM-картой, обеспечивающей аутентификацию абонента и шифрование данных.
Синтезатор частот является задающим генератором колебаний несущей частоты, зависящей от условий передачи или приёма. Синтезатор используется как в работе передающего устройства, так и приёмного устройства, вырабатывая сигналы f прд. и f прм. и обеспечивая дуплексный разнос 45 МГц.
Синтезатор под действием управляющих сигналов CPU реализует процесс скачков по частоте (frequency hopping), используемый в условиях городской застройки.
Современные телефоны стандарта GSM выпускаются двухдиапазонные 900/1800 МГц или трёхдиапазоные 900/1800/1900 МГц. В этом случае синтезатор частот, а также высокочастотные тракты приёма и передачи реализуется двух или трёхдиапазонными.
MS стандарта GSM использует детектор речевой активности VAD и систему прерывистой передачи речи DTX. В состав DTX входит устройство формирования комфортного шума и устройство для экстраполяции фрагментов речи, утерянных при передачи в радиоканале.
Для того, чтобы иметь высокое качество передачи речи при низкой скорости передачи, в GSM используется способ кодирования, объединяющий вокодеры и дифференциальную ИКМ (DPCM), который получил название дифференциального кодирования. После многочисленных испытаний выбран кодек RPR-LTR использующий метод линейного предсказания с возбуждением регулярной последовательностью импульсов и долговременным предсказанием с темпом передачи цифровой информации 13 кбит/с и качеством преобразования речи 3,58 по оценке MOS.
Приведенная структурная схема является значительно упрощенной. На ней не показаны схемы контроля мощности на передачу и приём и управление ею, схема управления частотой синтезатора, не развёрнуты схемы речевого и канального кодеков, модулятора, устройства шифрования/дешифрования сообщений.