- •Введение
- •Глава 1. Анализ существующих сетей сотовой связи
- •Принципы построения сети сотовой связи
- •1.2. Цифровые сотовые сети подвижной радиосвязи
- •1.3. Цифровая сотовая сеть стандарта gsm-900
- •1.4 Цифровые сотовые системы подвижной радиосвязи cdma
- •1.4.1 Обслуживание вызова в сетях стандарта cdma
- •1.4.2 Организация каналов в стандарте cdma
- •2.1. Подключение и отключение подвижной станции
- •Глава 2. Технология сотовой связи в стандарте gsm
- •2.2. Поиск подвижной станции
- •2.3. Установление исходящего вызова
- •2.4. Установление входящего вызова
- •2.5. Организация эстафетной передачи
- •2.6. Обновление данных местонахождения
- •2.7. Организация роуминга
- •3.1. Расчет числа радиоканалов
- •3.2. Определение размерности кластера
- •3.3. Расчет числа радиоканалов, которые используются одной bts
- •3.4. Расчет допустимой телефонной нагрузки
- •3.5. Расчет числа абонентов, которые обслуживаются одной bts
- •3.10. Расчет вероятности ошибки
- •Глава 4. Анализ методов защиты телефонных соединений в сетях сотовой связи
- •4.1. Защита от несанкционированного доступа
- •4.2. Алгоритм соединение в системе gsm-900
- •4.3 Конфиденциальность и аутентификация пользователя
- •4.4 Средства защиты идентичности пользователя.
- •4.5 Архитектура и протоколы
- •Глава 5. Разработка вопросов по экологии и бжд
- •5.1 Поля и излучения высокой частоты.
- •5.2 Воздействие электромагнитных полей на организм
- •5.3. Защита от электромагнитных излучений
1.2. Цифровые сотовые сети подвижной радиосвязи
Стандарты цифровых сотовых систем. В 1982 г. Европейская конференция администраций почт и связи (СЕРТ) организовало рабочую группу под названием Group Speciale Mobile (GSM) для разработки общих технических условий первой цифровой мобильной сети. Внедрение стандарта началось в 1991 г. Передача в системе GSM-900 ведется в диапазоне 890...915 МГц для передатчиков MS и 935...960 МГц для передатчиков BS. В полосе 25 МГц размещается 124 канала, каждый из которых занимает полосу 200 кГц. Каждый частотный канал уплотняется по времени (8 временных позиций). Таким образом, общее количество каналов в полосе 25 МГц равно 992.
Американский цифровой стандарт ADS (D-AMPS) разрабатывался для отличных от Европы условий: диапазон 800 МГц и работа в общей с существующей аналоговой AMPS полосе частот. Сохранен также разнос каналов 30 кГц. Применение временного разделения каналов (три временных канала на одну несущую), а также сот с малым радиусом позволило значительно увеличить емкость D-AMPS по сравнению с AMPS. Обеспечение требования совместимости аналоговой и цифровой сети, а также сохранение существующего парка аналоговых абонентских станций в новых условиях работы привели к необходимости создания и применения аналого-цифровых MS с автоматическим выбором режима передачи и приема.
Японский стандарт IDS во многом совпадает с американским. Основные отличия заключаются в использовании другого частотного диапазона, а именно 810...826 МГц и 940...956 МГц. Стандарт адаптирован также к диапазону 1,5 ГГц. Количество речевых каналов на одну несущую в зависимости от скорости преобразования речи 3 или 6, разнос частотных каналов 25 кГц.
Цифровые системы GSM, D-AMPS, IDS являются системами сотовой связи второго поколения.
Принципы построения цифровых систем позволили применить при организации сотовых сетей новые, более эффективные, чем в аналоговых системах, модели повторного использования частот. В результате без увеличения общей полосы частот значительно возросло число каналов на соту. Так, вид модуляции, способы кодирования и формирования сигналов в каналах связи, принятые в GSM, обеспечивают прием сигналов при отношении сигнал - помеха 9 дБ, в то время как в аналоговых системах этот показатель равен 18 дБ. Поэтому передатчики BS, работающие на совпадающих частотах, могут размещаться в более близко расположенных сотах без ухудшения качества связи.
В рамках макросотовой структуры сотовых сетей, на основе которой построены существующие аналоговые и цифровые сети, дальнейшее увеличение их емкости может быть достигнуто двумя способами: расширением используемой полосы частот и снижением уровня межканальных помех, что даст возможность чаще повторять частоты.
Первый способ очевиден, но трудно реализуем из-за дефицита частотного ресурса.
Второй способ, связанный со снижением уровня межканальных помех, основан на следующих методах: применение секторных (направленных) антенн в сотах вместо антенн с круговой диаграммой направленности; адаптивное распределение каналов по сотам с учетом нагрузки и минимизации отношения сигнал - помеха; автоматическая регулировка уровня мощности передающих устройств MS и BS; использование методов пространственного разнесения антенн на приеме.
С помощью секторных антенн в моделях повторного использования частот с двумя BS можно увеличить емкость сетей стандарта GSM до 40 % по сравнению с использованием антенн с круговой диаграммой направленности при коэффициенте повторного использования частот С = 7.
Адаптивное распределение каналов по сотам с учетом нагрузки и минимизации отношения сигнал - помеха позволяет увеличить емкость сетей на 40-50 %.
Автоматическая регулировка мощности передатчиков MS и BS в процессе сеанса связи также эффективно уменьшает межканальные помехи [1].
Пространственное разнесение антенн дает общий выигрыш в отношении сигнал - помеха около 4...7 дБ. В стандарте IDS достигается максимальный выигрыш за счет разнесения антенн на BS и MS. В стандарте GSM и ADC предусматривается разнесение антенн только на BS. Совместное применение адаптивного распределения каналов и пространственное разнесение антенн увеличивают емкость сетей стандарта ADC в 8,7 раза, по сравнению с аналоговыми системами. Для GSM и IDS этот коэффициент может быть более 10 [4].
На этапе создания сотовых систем второго поколения основными методами увеличения их емкости являются переход от макросот к микросотам (радиус сотни метров), а также эффективные методы повторного использования частот. Однако они ограничивают возможности сотовых систем второго поколения по емкости и видам предоставляемых услуг связи в рамках выделенного диапазона частот.
Если не учитывать перехода на полускоростные каналы связи (каналы, в которых в 2 раза уменьшена скорость преобразования аналоговых сигналов в цифровые), то рост емкости сотовых систем второго поколения может происходить только путем перевода существующих стандартов в новые диапазоны частот. В качестве примера можно привести распространение рекомендаций стандарта GSM-900 на стандарт DCS-1800.
Дальнейшее увеличение емкости сотовых сетей без значительного расширения рабочей полосы частот возможно при создании новых протоколов связи и методов управления сетью, включающих процедуры распределения частотных и временных каналов по сети, место-определения MS и «эстафетной передачи». Данные задачи решаются в рамках создания сотовой системы третьего поколения, которая будет отличаться унифицированной системой радиодоступа, объединяющей существующие сотовые и бесшнуровые системы с информационными службами XXI века.
Такая система разрабатывается под названием UMTS (Universal Mobile Telecommunications Servise - универсальная система подвижной связи). Для будущей системы подвижной связи общего пользования рекомендуется диапазон частот 1...3 ГГц, в котором будет выделена полоса 60 МГц для персональных станций и 170 МГц для подвижных станций. Международный союз электросвязи (МСЭ) признал, что космические системы передачи должны быть неотъемлемой частью будущей сети.
