
- •1. Основні принципи побудови коміркових мереж
- •2.Охарактеризуйте систему amps: призначення і технічні характеристики.
- •3.Автоматичне перемикання розмов між комірками. Операції перемикання.
- •4. Число комірок Nв ансамблі. Формула для визначення.
- •Блок-схема громадської коміркової мережі.
- •Локалізація рухомого абонента в комірковій мережі.
- •Роз'єднання розмов в коміркові мережі, що ініціюється рухомим абонентом. Операції роз'єднання.
- •Число комірок к в ансамблі. Формула для визначення.
- •9) Спрощена схема коміркової мережі загального користування 138-
- •10) Алгоритм локалізації рухомого абонента в комірковій мережі 141
- •11)Сіткова модель коміркової мережі: ансамбль, положення базових станцій, форма комірок
- •13.Елементи коміркової мережі.
- •14. Виклик рухомого абонента телефонної мережі загального
- •15. Форми комірок в коміркових мережах
- •16. Спільноканальні інтерференційні завади і якість передачі телефонних сигналів в коміркових мережах.
- •20. Максимальний радіус комірок
- •Принцип проектування коміркових мереж
- •Перелік питань на модульний контроль №2
- •2.Функції рухомої станції. Основні функції і необов’язкові функції.
- •3.Електричні параметри рухомої станції
- •5)Сім модуль і інфа яка в ньому зберіг
- •6)Охарактеризуйте і зобразіть схему перемикання каналів в рамках того самого контролера базових станцій bsc
- •7. Охарактеризуйте і зобразіть схему перемикання каналів між двома різними контролерами bsc в рамках однієї зони дії комутаційної станції.
- •8.Встановлення з’єднання від рухомої станції: хід встановлення з’єдання і схема.
- •9.Встановлення зєднання від абонента а стаціонарної мережі до рухомого абонента в, що знаходиться в зоні чужої системи gsm.
- •10.Операція перемикання каналів, параметри які аналізуються.
- •Охарактеризуйте і зобразіть схему перемикання каналів між двома різними зонами дії комутаційних станцій.
- •3. Функціональна схема контролера базових станцій.
- •4. Блок-схема блока керування базовими станціями.
- •Найважливіші функції базових станцій
- •1.Модуль транскодера і його призначення в системі gsm
- •2.Система gsm-900:під діапазони частот, канал вверх і канали вниз.
- •Система e-gsm: діапазони частот, частотні і розмовні канали.
- •Проведіть аналіз системи dcs-1800 з системою gsm-900, вкажіть спільні і відмінні характеристики і параметри.
- •5)Dsc-1800:схема розподілу частотних каналів
- •7.Система dcs-1800: діапазон частот, частотні і розмовні канали.
- •8. Система gsm-900: схема розподілу частотних каналів.
- •Способи розташування транскодера.
- •Проведіть порівняльний аналіз системи e-gsm з системою gsm-900. Вкажіть спільні зарактеристики і параметри.
- •Система e-gsm: схема розподілу частотних ресурсів.
- •4.Структура циклів вищого рівня, що організовується в системі gsm.
- •5.Мультицикл, що складається з 51 циклу: призначення і склад.
- •6.Мультицикл, що складається з 26 циклів: призначення і склад.
- •7) СУперцикл – рівень організації циклів в gsm: призначення і склад
- •8) Рамка тдМа і поняття фізичного каналу gsm900
- •9) Це система із комутацією каналів
- •10.Метод tdma і організація з’єднання bts-ms з передачею інформації в двох напрямках.
- •11. Рамка tdma і утворення фізичних каналів
- •12. Часова схема прийому і передачі в мобільній станції.
- •2.8 Каналів
- •3. Рівні регулювання потужності сигналу мобільного терміналу, їх значення і суть процесу регулювання потужності сигналу мобільного терміналу.
Система e-gsm: схема розподілу частотних ресурсів.
В ході розвитку системи GSM в деяких країнах розширено діапазон частот,
що використовується системою. Ці системи відомі під назвою Е-GSM (англ.
Extended fregueney GSM). Це стандартні системи GSM, в яких для кожного з
напрямків передачі на краю основної смуги шириною 25 МГц додана додаткова
смута частот шириною 10 МГц. Це дозволило збільшити кількість каналів на
50. Наступні приклади дозволяють перераховувати номери додаткових каналів,
ARCFN, в системі Е-GSM, на відповідні величини середніх частот радіоканалу:
- канали “вверх”: fi = 890 МГц+(0.2 МГц)*(і-1024);
- канали "вниз": fi =935 МГц+(0.2 МГц)*(i-1024),
де і - це номер каналу (ARCFN), причому 975<і<1023.
IV.
1.2.3
СИНХРОНІЗАЦІЙНИЙ ПАКЕТ (англ. synchronization burst). Після
виконання частоти рухома станція повинна виконати процедуру синхронізації
циклу. Спеціальний синхронізаційний пакет містить для цієї мети 64-бітову
синхронізаційну групу, а два 39-бітові інформаційні блоки передають номери
циклу TDMA, який є одночасно видом ключа для вірного дешифрування
інформації, що передається в основних пакетах, а також ідентифікаційний
номер базової станції (BSIC), який визначає правильний тренувальний інтервал
(рис. 7.9).
ПАКЕТ ДОСТУПУ (англ. access burst). В момент часу, коли рухома
станція висилає першу вимогу доступу до системи, ще не відомою є відстань
від неї до базової станції. Отже і невідоме запізнення, з яким вислана
інформація прийде до приймача базової станції.
ЗАМІННИЙ ПАКЕТ (англ. dummy burst). В деяких ситуаціях базова
станція може вислати, так званий, замінний пакет, структура якого ідентична з
описаною вище структурою основного пакету з тією різницею, що
інформаційні біти замінено в ньому рядом бітів, що не несуть інформації.
4.Структура циклів вищого рівня, що організовується в системі gsm.
В системі GSM організовано цикли вищого рівня. Вони дозволяють якісно розташувати логічні канали в фізичних, а також потрібні в процедурах захисту інформації від несанкціонованого доступу.
На рисунку показано структуру циклів вищого рівня, організованих в системі GSM. Наступний рівень відносно основного циклу TDMA (англ. TDMA frame) - це, так званий, мультицикл (англ. multiframe).
Є два типи мультициклів: мультицикл 26-цикловий, тривалістю 120мс, призначений перш за все для передачі сигналів мови та мультицикл 51- цикловий, тривалістю приблизно 235 мс, призначений виключно для передачі сигналізаційних та керуючих сигналів. Організація двох різних типів мультициклів корисна з уваги на цілком різні вимоги щодо ємності трансмісійного каналу пакетів мови (тобто логічних розмовних каналів) відносно пакетів, що містять сигналізаційні біти (тобто логічних сигналізаційних каналів). Мультицикл 26-цикловий, який використовується у випадку передачі сигналів мови, де швидкість передачі пакетів становить 200 пакетів/с не містить каналів низької швидкості для передачі деяких сигналізаційних пакетів, в яких кількість інформації відповідає деколи тільки лиш 2 пакетам/с. Отже для сигналізаційних пакетів корисно використовувати довший мультицикл, який відповідає 51 циклу TDMA.
Наступний рівень організації циклів займає, так званий, суперцикл (англ. superframe), тривалсть, якого становить 1326 циклів TDMA, тобто 6,12с. Число 1326-це результат множення чисел 26 і 51, отже суперцикл може містити або 51 коротший мультицикл з сигналами мови, або 26 довших сигналізаційних мультициклів.
Найвищий рівень організації циклів в системі GSM займає, так званий, гіперцикл (англ. hyperframe), створений з 2048 суперциклів. Один гіперцикл містить 2715648 циклів TDMA, а його тривалість становить майже 3.5 години.