
- •Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию
- •Е.А.Чернецова
- •Часть 1
- • Российский государственный гидрометеорологический университет (рггму), 2007 Лекция 1
- •1.1 Цели разработчика систем связи
- •1.2 Характеристики вероятности появления ошибки
- •1.3 Теорема Шеннона о пропускной способности канала
- •1.4 Энтропия и неопределенность при передаче сообщений
- •1.5 Плоскость «полоса-эффективность»
- •Лекция 2
- •2.1 Разложение вектора сигнала в ортогональном базисе
- •2.2 Корреляционный приемник
- •2.3 Когерентный прием многофазных сигналов
- •2.4 Дифференциальное детектирование
- •2.5 Некогерентное детектирование частотномодулированных сигналов
- •Лекция 3
- •3.1 Диаграмма рассеяния.
- •3.2 Глазковая диаграмма
- •3.3 Фильтр типа приподнятого косинуса
- •3.4 Выравнивание
- •3.5 Виды эквалайзеров
- •Лекция 4
- •4.1 Виды синхронизации
- •4.2 Частотная и фазовая синхронизация
- •4.4 Характеристика стационарного состояния контура фапч
- •4.5 Нелинейный контур фапч
- •4.6 Схемы подавления несущей
- •4.7 Начальная синхронизация.
- •4.8 Ошибки сопровождения фазы и производительность контуров.
- •4.9 Методы анализа спектра
- •4.10 Символьная синхронизация
- •4.11 Разомкнутые символьные синхронизаторы
- •4.12 Замкнутые символьные синхронизаторы
- •4.13 Синхронизация при модуляциях без разрыва фазы.
- •4.14 Синхронизация с использованием данных.
- •4.15 Синхронизация без использования данных
- •4.16 Кадровая синхронизация.
- •4.17 Сетевая синхронизация
- •Лекция 5
- •5.1 Модуляция с эффективным использованием полосы частот.
- •Лекция 6
- •6.1 Канальное кодирование
- •6.2 Использование кодирования с коррекцией ошибок
- •6.3 Сверточные коды
- •6.4 Алгоритм декодирования Витерби
- •6.5 Решетчатое кодирование (Trellis code modulation – tcm)
- •Лекция 7
- •7.1 Компромиссы при использовании модуляции и кодирования
- •7.2 Система ограниченной полосы пропускания без кодирования
- •7.3 Код Грея
- •7.4 Система ограниченной мощности без кодирования
- •7.5 Система ограниченной мощности и полосы пропускания с кодированием
- •Лекция 8
- •8.1 Чередование (interleaving)
- •8.2 Блочное чередование
- •8.3 Пример характеристики устройства чередования.
- •8.4 Сверточное чередование
- •Лекция 9
- •9.1 Модуляция и кодирование в каналах ограниченной полосы
- •Лекция 10
- •10.1 Уплотнение и множественный доступ
- •10.2 Использование уплотнения с частотным разделением в телефонной связи
- •10.3 Множественный доступ с частотным разделением в спутниковых системах.
- •10.4 Уплотнение/множественный доступ с временным разделением
- •10.5 Сравнение производительности fdma и tdma
- •Лекция 11
- •11.1 Методы расширенного спектра
- •11.2 Преимущества систем связи расширенного спектра
- •Подавление помех
- •2. Снижение плотности энергии
- •3. Высокая временная разрешающая способность
- •4. Множественный доступ
- •11.3 Метод расширения спектра с помощью прямой последовательности
- •11.4 Передачи или хранение опорного сигнала
- •11.5 Свойства псевдослучайной последовательности
- •11.6 Последовательности, генерируемые регистром сдвига
- •11.7 Система со скачкообразной перестройкой частоты.
- •11.8 Сравнительные характеристики систем ds и fh
- •11.9 Синхронизация в системах ds и fh.
- •Лекция 12
- •12.1 Радиоинтерфейс системы cdmAone (is-95)
- •12.2 Прямой канал связи ( линиz «вниз»)
- •12.3 Обратный канал связи
- •12.4 Регулирование мощности
- •12.5 Эстафетная передача
- •12.6 Rake-приемник
- •12.7 Алгоритм типичного телефонного звонка.
- •Лекция 13
- •13.1 Перспективы развития систем мобильной связи третьего поколения
- •13.2 Общая характеристика радиоинтерфейса umts.
- •13.3 Эволюция стандарта is-95 в cdma 2000
- •13.4 Разнесенный прием
- •Лекция 14
- •14.1 Частотное планирование систем сотовой связи.
- •14.2 Помехи и информационная емкость системы.
- •14.3 Энергетическое планирование с применением моделей потерь на распространение
- •Список литературы:
- •Часть 1
12.5 Эстафетная передача
Стандарт IS-95 допускает три сценария эстафетной передачи (ЭП).
Межсистемная – между сотами различных зон обслуживания – всегда жесткая
Межсистемная с переключением МС в аналоговую систему связи – жесткая ЭП.
Внутрисистемная – в пределах одной зоны обслуживания, без изменения диапазона частот – мягкая ЭП.
Алгоритм жесткой эстафетной передачи заключается в том, что когда уровень мощности принимаемого от МС сигнала становится меньше заданного порога, обслуживающая БС инициирует ЭП, при которой МС выделяется один из свободных каналов трафика в новой соте и вызов переключается из старой соты в новую. При жесткой ЭП неизбежны перерывы в связи.
В ходе мягкой ЭП одновременно используются несколько каналов связи. На основании измерения пилотных сигналов с БС , МС относят каждую БС к одной из четырех групп:
Активные каналы – в данный момент используемые МС
Каналы кандидаты – по своим параметрам близкие к активным. Если в ходе ЭП нужен дополнительный канал, его выбирают из списка кандидатов
Граничные каналы – достаточно сильные каналы, но хотя бы по одному критерию не подходящие на должность кандидатов
Остальные каналы
В процессе работы
МС отслеживает наиболее сильные
многолучевые компоненты сигналов в
пилотном канале и оценивает их мощность.
Полученные оценки МС сравнивает с двумя
порогами: порогом включения
и
порогом исключения
.
Если результат измерения превысил
,
начинается процесс эстафетной передачи.
При падении уровня сигнала одного из
активных пилотных каналов ниже порога
,
МС запускает специальный таймер. Если
в течение отведенного времени уровень
сигнала снова возрастет и превысит
порог
,
таймер сбрасывают, а канал оставляют в
списке активных. Если порог превышен
не будет, БС принимает решение о завершении
ЭП, удаляет текущий канал из списка
активных, сигнализирует об этом МС и
пополняет им банк свободных каналов.
Эффективность мягкой ЭП зависит от
правильности выбора порогов
и
и времени срабатывания таймера. Установка
низких порогов и большого времени
срабатывания таймера приводит к
расширению списка активных каналов и
снижению частоты обновления списков
Качество связи при этом выше, т.к. в ЭП
участвует больше БС, а следовательно,
при приеме доступна большая кратность
разнесения, но при этом возрастает
нагрузка на каналы прямого трафика,
повышается уровень взаимных помех в
прямом канале. Установка высоких порогов
и малого времени срабатывания таймера
увеличивает частоту обновления списков,
но сохраняет системный ресурс, поскольку
меньшее количество БС участвует в
эстафетной передаче. Кратность разнесения
при приеме и качество связи при этом
упадут, а скорость передачи системной
информации между МС и БС возрастет, что
опять-таки увеличит нагрузку на систему..
Анализируя качество связи при мягкой
ЭП в стандарте IS-95
нужно понимать, что увеличение числа
задействованных БС не может обеспечить
неограниченный рост качества передачи.
Это происходит потому, что сколько бы
БС не адресовалось к данной МС, принять
текущий кадр она в состоянии только от
двух «наилучших» из них , т.к. схема
приемника МС включает в себя трехкомпонентный
RAKE-приемник,
в котором 2 ветви приемника обрабатывают
сигналы одной БС, 1 ветвь – сигналы
другой БС, после чего сигналы ветвей
суммируют.