
- •Распространение сигнала в свободном пространстве
- •Организация передачи данных в системе gsm
- •Структура системы сотовой связи стандарта gsm
- •Разнесенный прием
- •Принцип реализации услуги sms (Short Message Service)
- •Системы персонального радиовызова
- •Gprs - пакетная радиопередача данных
- •Новые элементы и интерфейсы, необходимые для работы gprs
- •Распределение каналов в сотах
- •Cdma, принципы организации и функционирования
- •Первое поколение системы сотовой связи. Обзор системы nmt
- •Cdma, основные свойства и особенности системы подвижной сотовой связи
- •Структура пакетов, реализующих логические каналы gsm
- •Стандарт Bluetooth
Распространение сигнала в свободном пространстве
Изотропная антенна – идеальный случай, мощность излучаемого сигнала Pт во всех направлениях одинакова. В реальности же антенна фокусирует излучение в каких-либо направлениях.
Нормированная характеристика излучающей антенны:
F(θ, φ)=E(θ, φ)/Emax
E – Напряженность в (.) Р, Emax – напряженность идеальной антенны на поверхности сферы
Энергия, излучаемая в данном направлении на единицу телесного угла:
U(θ, φ)=Umax|F(θ, φ)|2
Cуммарная мощность:
Pт=∫U((θ, φ)dΩ=4πUmean
Отношение плотности потока энергии U(Q,ᵠ) к средней плотности потока энергии называется коэффициентом направленного действия антенны. Его максимальное значение называется направленностью антенны D:
D=Umax/Umean=Umax/(1/4π∫U(θ, φ)dΩ=Umax/(1/4πPт)
В реальной антенне излучаемая мощность представляет собой только часть подаваемой на ее вход мощности Pinput. Часть мощности пассеивается и преобразуется в тепло. Т.е., антенна характеризуется коэффициентом полезного действия η=PT/Pinput. Коэффициент усиления антенны:
G=Umax/(1/4πPinput)=ηD
….. мне надоело, это все в тетрадке есть ><
Структура стандартной подвижной станции GSM
Влияние многолучевости на распространение сигналам
Радиосигнал, на пути распространения от источника к приемнику может встречать какие-либо преграды. При этом сигнал может быть поглощен ими либо отражен. После чего этот сигнал снова может быть отражен в сторону получателя. В этом случае данный сигнал достигнет приемника, однако произойдет это с опозданием. С другой стороны остальная энергия сигнала может достичь приемник без переотражения за более короткое время или пройти большее число отражений что в свою очередь приведет к еще большим задержкам. Данный эффект возникает, когда между источником и приемником возникают несколько путей доставки сигнала. При этом энергия сигнала будет распределена между копиями сигнала неравномерно, что в итоге может привести к ситуации, когда приемник не сможет получить достаточно энергии хотя бы в одной из копий для однозначного приема сигнала.
Возможны 4 эффекта от многолучевого распространения:
Прирост – увеличение силы сигнала
Снижение уровня сигнала – когда множественные сигналы прибывают одновременно и в разных фазах
Обнуление – если в противофазе
Повреждение – наложение сигналов друг на друга
Организация передачи данных в системе gsm
GSM (Global System for Mobile Communications - Глобальная система мобильной связи). Около 80% сетей сотовой связи по всему миру построены по этому стандарту. Такое широкое распространение позволяет использовать международный роуминг между операторами сотовой связи, что дает возможность использовать абоненту свой телефон практически в любом уголке Земли. Причем именно возможность роуминга (в том числе и международного) является главной отличительной чертой стандарта GSM от стандартов первого поколения.
Сети стандарта GSM позволяют предоставлять широкий перечень услуг:
Голосовые соединения
Услуги передачи данных (до 384 кбит/сек благодаря технологии EDGE)
Передача коротких текстовых сообщений (SMS)
Передача факсов
Голосовая почта
Конференцсвязь и мн. др.
Рассмотрим основные элементы, входящие в состав системы GSM: