跳频 MAIO

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跳频

跳频

跳频是指载波频率在很宽频带范围内按某种图案(序列)进行跳变。

信息数据D经信息调制成带宽为Bd的基带信号后,进入载波调制。

载波频率受伪随机码发生器控制,在带宽Bss(Bss>>Bd)的频带内随机跳变,实现基带信号带宽Bd扩展到发射信号使用的带宽Bss的频普扩展。

可变频率合成器受伪随机序列(跳频序列)控制,使载波频率随跳频序列的序列值改变而改变,因此载波调制又被称为扩频调制。

GSM的无线接口使用了慢速跳频,其要点是按固定间隔改变一个信道使用的频率。

系统使用慢速跳频(SFH),每秒跳频217次,传输频率在一个突发脉冲传输期间保持一定。

跳频系统具有以下优点:能大大提高通信系统抗干扰、抗衰落的能力;能多址工作而尽量不互相干扰;不存在直接扩频通信系统的远近效应问题,即可以减少近端强信号干扰远端弱信号的问题;跳频系统的抗干扰性严格说是“躲避”式的,外部干扰的频率改变跟不上跳频系统的频率改变。

在GSM数字蜂窝系统中,跳频技术可以提高抗衰落、抗干扰能力。

跳频技术对于静态或慢速移动的移动台具有很好的抗衰落效果,而对于快速移动的移动台由于同一信道的两个连接的突发脉冲序列其位置差已足以使它们与瑞利变化不相关,因此跳频增益很小,这就是跳频所具有的频率分集。

由于跳频时频率在不停的变化,频率的干扰是瞬时的,因此跳频具有干扰分集。

1.GSM网络质量评估在GSM数字蜂窝系统中,由于存在着频率复用,因此必然存在着同频和邻频干扰,同邻干扰强度决定着话音质量。

在我们通话过程中,通常遇到的话音辨别不清,时断时续等情况很大程度上存在着干扰,根据GSM规范为了保证网络质量,需要定义相应的同频干扰和邻频干扰保护值,因此在实际网络设计中,需要根据该保护值来设计网络。

在非跳频网络中表示网络干扰程度的C/I和BER(比特误码率),FER(帧误码率)的关系是唯一的,并且是独立于系统的负载率。

但是引入跳频技术后,我们发现某一C/I值所对应的RXQUAL值和非跳频网络是相似的,但在解码后所得到的误码率和帧删除率主要依赖于跳频数量的多少和系统负载情况,因此在跳频网络仅仅用C/I或QXQUAL来评估跳频网络是不够的。

GSM网络跳频原理介绍

GSM网络跳频原理介绍

题目:跳频原理介绍内容简介:跳频技术的性能,跳频原理的介绍,比较基带跳频与综合跳频的优缺点,基本原理适用于所有系统。

目录1.序 (3)2. 跳频的性能 (3)2.1 频率分集 (3)2.2 干扰分集 (4)2.3 结论 (5)3.技术描述 (5)3.1跳频的方式 (5)3.1.1 基带跳频 (6)3.1.2 综合跳频 (7)3.2 系统配置 (7)3.2.1基带跳频 (7)3.2.2综合跳频(配置成两个频率组) (8)3.2.3综合跳频(包括BCCH频点) (9)3.3跳频法则 (9)3.3.1循环跳频 (9)3.3.2随机跳频 (10)3.3.3正交跳频序列 (10)3.4通用分组无线服务(GPRS) (11)4.工程指引 (11)4.1应用 (11)4.1.1概述 (11)4.1.2跳频增益 (12)4.1.3跳频和用户感觉的语音质量 (13)4.2参数 ·····················································错误!未定义书签。

4.3跳频对GSM系统掉话的影响 (14)4.4不同跳频频点数对系统质量掉话的改善程度 (15)4.4.1两个跳频频点情况 (15)4.4.2三个跳频频点惰况 (16)4.4.3四个及四个以上跳频频点 (16)1.序移动无线传播在遇到障碍时会遭受短期的幅度变化,这些变化称为瑞利衰落。

跳频

跳频

MAIO(跳频序列偏移量Mobile Allocation Index Offset)(MAIO)由6个比特组成,0-63的编码,其高位包含在“信道描写信元”中octet 3的bit 4、3、2、1中,低位包含在“信道描写信元”中octet 4的bit 7、8中(在跳频参数H为1时)。

意义及作用:在GSM规范中,CA表示小区分配的频率集合,MA表示每次通信中移动台和基站所用的频率集(1≤N≤64),MAIO表示一次通信所确定使用的一个频率(1,N-1),即为MA中的一个元素。

当使用跳频时,移动台根据“信道描写信元”中的FN、HSN、MAIO和跳频序列表(RNTABLE)算出每个时隙所用的MAI,再进行跳频。

使用MAIO的目的是为了防止多个信道在同一时间争强同一频率。

传送:(MAIO)包含于“信道描述信元”中,在“立即指配命令”、“指配命令”等消息中由基站发送。

跳频序列号(HSN)跳频序列号(HSN)由6个比特组成,0-63的编码,其包含在“信道描写信元”中octet 4的bit 6、5、4、3、2、1中(在跳频参数H为1时)。

(见表17)意义及作用:在GSM规范中,对于一组n个给定频率,允许构成64×n种不同的跳频序列。

它们用两个参数来说明:(MAIO)和跳频序列号(HSN)。

通常一个小区内的信道具用相同的HSN和不同的MAIO。

而相邻小区之间由于使用不相关的频率集合,认为彼此间没有干扰。

特殊情况是HSN=0,循环跳频,频率一个个按顺序使用。

但其跳频效果不如HSN为其它值时理想。

传送:跳频参数3-跳频序列号(HSN)包含于“信道描述信元”中,在“立即指配命令”、“指配命令”等消息中由基站发送。

HSN和MAIO的应用:MAIO指起跳频点,也称跳频序列偏移量。

跳频序列偏移量MAIO和跳频序列号HSN一般是成对设置的决定一个跳频序列。

一个跳频序列就是在给定的包含N个频点的频点集(MA)内,通过一定算法,由跳频序列号(HSN)和(MAIO)唯一确定所有(N个)频点的一个排列。

HSN与MAIO的用法

HSN与MAIO的用法

解释1:移动分配索引偏置(MAIO)移动分配索引偏置(MAIO)由6个比特组成,0-63的编码,其高位包含在“信道描写信元”中octet 3的bit 4、3、2、1中,低位包含在“信道描写信元”中octet 4的bit 7、8中(见表17)(在跳频参数H为1时)。

意义及作用:在GSM规范中,CA表示小区分配的频率集合,MA表示每次通信中移动台和基站所用的频率集(1≤N≤64),MAIO表示一次通信所确定使用的一个频率(1,N-1),即为MA 中的一个元素。

当使用跳频时,移动台根据“信道描写信元”中的FN、HSN、MAIO和跳频序列表(RNTABLE)算出每个时隙所用的MAI,再进行跳频。

使用MAIO的目的是为了防止多个信道在同一时间争强同一频率。

传送:移动分配索引偏置(MAIO)包含于“信道描述信元”中,在“立即指配命令”、“指配命令”等消息中由基站发送。

跳频序列号(HSN)跳频序列号(HSN)由6个比特组成,0-63的编码,其包含在“信道描写信元”中octet 4的bit 6、5、4、3、2、1中(在跳频参数H为1时)。

(见表17)意义及作用:而相邻小区之间由于使用不相关的频率集合,认为彼此间没有干扰。

在GSM规范中,对于一组n个给定频率,允许构成64×n种不同的跳频序列。

它们用两个参数来说明:移动分配偏置索引(MAIO)和跳频序列号(HSN)。

通常一个小区内的信道具用相同的HSN和不同的MAIO。

特殊情况是HSN=0,循环跳频,频率一个个按顺序使用。

但其跳频效果不如HSN为其它值时理想。

传送:跳频参数3-跳频序列号(HSN)包含于“信道描述信元”中,在“立即指配命令”、“指配命令”等消息中由基站发送。

HSN和MAIO的应用:MAIO指起跳频点,也称移动分配指数偏置。

移动分配指数偏置MAIO和跳频序列号HSN一般是成对设置的决定一个跳频序列。

一个跳频序列就是在给定的包含N个频点的频点集(MA)内,通过一定算法,由跳频序列号(HSN)和移动分配偏移(MAIO)唯一确定所有(N个)频点的一个排列。

跳频技术描述培训

跳频技术描述培训

技术描述方式跳频就是指携载有用信息的载波频率,随着时间顺序受一个序列控制而跳动,这个序列就是跳频序列(HSN)。

一个跳频序列就是在给定的包含N个频点的频点集(MA)内,通过一定算法,由跳频序列号(HSN)、移动分配偏移(MAIO)和FN(帧号)唯一确定所有(N个)频点的一个排列。

不同时隙(TN)上的N个信道可以使用相同的跳频序列,同一小区相同时隙内的不同信道使用不同的移动分配偏移(MAIO)。

跳频方式从时域概念上分为帧跳频和时隙跳频,从载频实现方式上分为射频跳频和基带跳频。

∙帧跳频:每个TDMA帧频点变换一次,这种方式下,每一个载频可以看做一个信道,在一个小区中帧跳频时BCCH所在的TRX的TCH不能参与跳频,其它不同的TRX应有不同MAIO,它是时隙跳频的特例。

∙时隙跳频:即每个TDMA帧的每个时隙频点变换一次,时隙跳频时BCCH所在的TRX中的TCH可以参加跳频,但目前只在基带跳频时实现。

∙射频跳频:TRX的发射TX和接收RX都参与跳频。

小区参与跳频频点数可以超过该小区内的TRX数目。

射频跳频通过在两个频率合成器间的实时倒换实现,这种实现方式有两个优点,一是可以降低对频率合成器的速度的要求;另外在不跳频时两个频率合成器可以有一个作为备份,提高系统的可靠性。

华为BTS采用动态环路带宽及乒乓切换技术,解决了快速变频与信号质量之间的矛盾,实现GSM900的25MHz带宽、GSM1800的75MHz带宽内的任意跳频,所有跳频指标均达到GSM协议要求。

动态环路带宽技术:本振信号的质量主要由参考时钟(鉴相频率)、压控振荡器、环路带宽等因素决定,在环路带宽以内本振的相位噪声取决于参考时钟,在环路带宽以外主要取决于压控振荡器。

华为BTS工作时,环路带宽随着系统的需要动态调整,系统处于不工作状态时,环路带宽变回最佳带宽,使输出信号最佳,保证系统的最佳性能。

乒乓切换技术:在电路上设计了两个完全相同的振荡器,通过开关对两个本振进行选择,当一个本振工作时,另外一个本振快速锁定到下一个需要的频点上,在两个时隙的中间通过开关切换到另一个本振电路。

射频跳频

射频跳频

什么是跳频跳频就是手机和基站都按照一个相同的频点序列来收发信息,这个频点序列就是跳频序列(HSN)。

一个跳频序列就是在给定的包含N个频点的频点集(MA)内,通过一定算法,由跳频序列号(HSN)和移动分配偏移(MAIO)唯一确定所有(N 个)频点的一个排列。

不同时隙(TN)上的N个信道可以使用相同的跳频序列,同一小区相同时隙内的不同信道使用不同的移动分配偏移(MAIO)。

采用紧密频率复用技术时,系统干扰是决定频率复用比的最重要因素。

为了降低系统干扰,通常采用的技术是功率控制、非连续发射技术;而为了抗干扰,提高系统在同等干扰条件下的通信质量,通常采用跳频技术。

因此,跳频是GSM系统抗干扰和提高频率复用度的一项重要技术。

按照GSM规范,慢跳频可以用于GSM通信系统中,跳频是指载波频率在一定范围内,按某种规律跳变。

每个小区信道组的跳频功能都能单独激活或关闭。

BCCH时隙不参与跳频,TCH信道,SDCCH信道可以使用跳频。

基站使用的跳频有两种,基带跳频和射频跳频,各自的实现原理是不相同的。

跳频的作用编辑本段在GSM系统中,小区中每个频点所受的干扰强度和分布是不一样的,同一路通话的突发脉冲的载频的变化,降低了信号所受的干扰,通话受到的电波干扰被平均,否则,如不采用跳频,移动台一直工作在固定的频点上,则整个通话过程的每一个突发脉冲可能都会受到固定不变的强干扰。

也就是说采用跳频技术把干扰分散到了携带突发脉冲的不同的载频上,这种效果被称为“均化干扰”或“干扰分集”,如图,B1、B2、...为突发,跳频时,以f1f2f3...频率传播。

蜂窝网络是频率复用的,同频干扰是存在,跳频使信号所受的是不连续的干扰,而非连续干扰,电波环境得到了改善。

对于每一个突发脉冲所受的干扰是变化的,这一点有利于通话质量的提高,否则,整个通话会受到很大干扰。

也就是说干扰分散到了携带突发脉冲的不同的载频上。

当然跳频出现的频率碰撞会引起很强的瞬时干扰,定义不同的MAIO能解决这个问题。

跳频参数(精)

跳频参数(精)

移动分配索引偏置(MAIO)移动分配索引偏置(MAIO)由6个比特组成,0-63的编码,其高位包含在“信道描写信元”中octet 3的bit 4、3、2、1中,低位包含在“信道描写信元”中octet 4的bit 7、8中(见表17)(在跳频参数H为1时)。

意义及作用:在GSM规范中,CA表示小区分配的频率集合,MA表示每次通信中移动台和基站所用的频率集(1≤N≤64),MAIO表示一次通信所确定使用的一个频率(1,N-1),即为MA中的一个元素。

当使用跳频时,移动台根据“信道描写信元”中的FN、HSN、MAIO和跳频序列表(RNTABLE)算出每个时隙所用的MAI,再进行跳频。

使用MAIO的目的是为了防止多个信道在同一时间争强同一频率。

传送:移动分配索引偏置(MAIO)包含于“信道描述信元”中,在“立即指配命令”、“指配命令”等消息中由基站发送。

跳频序列号(HSN)跳频序列号(HSN)由6个比特组成,0-63的编码,其包含在“信道描写信元”中octet 4的bit 6、5、4、3、2、1中(在跳频参数H为1时)。

(见表17)意义及作用:而相邻小区之间由于使用不相关的频率集合,认为彼此间没有干扰。

在GSM规范中,对于一组n个给定频率,允许构成64×n种不同的跳频序列。

它们用两个参数来说明:移动分配偏置索引(MAIO)和跳频序列号(HSN)。

通常一个小区内的信道具用相同的HSN和不同的MAIO。

特殊情况是HSN=0,循环跳频,频率一个个按顺序使用。

但其跳频效果不HSN的取值是0-63,0为循环序列,1-63为随机序列例如Cell A的MA=1,4,7,10,13,…使用HSN=0,跳频次序=1,4,7,10,13,…使用HSN=1,跳频次序=7,1,13,4,10,…使用HSN=2,跳频次序=1,10,4,13,7,…Cell A的MA=1,4,7,10,13,…使用HSN=2,跳频次序=1,10,4,13,7,…使用MAIO=0,跳频次序=1,10,4,13,7,…使用MAIO=1,跳频次序=10,4,13,7,16,…使用MAIO=2,跳频次序=4,13,7,16,19,…如果Cell A内有2个TCH载频第1个TCH载频使用MAIO=0那第二个TCH载频不能使用MAIO=0目的是避免Cell内的同频干扰那第二个TCH载频不能使用MAIO=0目的是避免Cell内的同频干扰。

跳频参数CA、MA、MAIO、HSN

跳频参数CA、MA、MAIO、HSN

GSM系统支持基带跳频和射频跳频(SFH)。

基带跳频是指多个发射机工作在各自固定频点,在基带上将不同信道的信号按跳频序列切换到不同发射机上发送,实现跳频。

射频跳频指发射机的发射频率按跳频序列跳变。

基带跳频简单易实现,但受TRX数目限制,跳频频点较少。

SFH可设置的跳频频点较为灵活,是目前各系统采用的主要跳频方式。

定义∙CA(Cell Allocation)表示小区分配的频率集合;∙MA(Mobile Allocation)表示每次通信中移动台和基站所用的频率集(1≤N≤64),MA和CA都是小区级表∙MAIO(Mobile Allocation Indication Offset)表示一次通信所确定使用的一个频率(1,N-1),即为MA中的一个元素。

∙HSN(Hopping Sequence Number)跳频序列号由6个比特组成,0-63的编码。

HSN和MAIO是跳频的两个参数,HSN决定跳频顺序,MAIO决定起跳频点。

使用MAIO的目的是为了防止多个信道在同一时间争强同一频率。

需要注意的是同一个小区内,HSN取值相同,仅仅给每个用户分配不同的MAIO;对于同频邻区,一定要保证HSN不同,这样可以最大程度的减小同频干扰。

举例以一个1X3的跳频网络为例:CellA MA=1,4,7,10,13...CellB MA=2,5,8,11,14...CellC MA=3,6,9,12,15...HSN的取值是0-63,0为循环序列,1-63为随机序列。

例如Cell A的MA=1,4,7,10,13,…使用HSN=0,跳频次序=1,4,7,10,13,…使用HSN=1,跳频次序=7,1,13,4,10,…使用HSN=2,跳频次序=1,10,4,13,7,…Cell A的MA=1,4,7,10,13,…使用HSN=2,跳频次序=1,10,4,13,7,…使用MAIO=0,跳频次序=1,10,4,13,7,…使用MAIO=1,跳频次序=10,4,13,7,16,…使用MAIO=2,跳频次序=4,13,7,16,19,…如果Cell A内有2个TCH载频第1个TCH载频使用MAIO=0,那第二个TCH载频不能使用MAIO=0,目的是避免Cell内的同频干扰对一组n个给定频率,GSM允许构成64xn种不同的跳频序列。

MAIO的设置

MAIO的设置

MAIO的设置具体参数说明如下:GSM系统支持基带跳频和射频跳频(SFH)。

基带跳频是指多个发射机工作在各自固定频点,在基带上将不同信道的信号按跳频序列切换到不同发射机上发送,实现跳频。

射频跳频指发射机的发射频率按跳频序列跳变。

基带跳频简单易实现,但受TRX数目限制,跳频频点较少。

SFH可设置的跳频频点较为灵活,是目前各系统采用的主要跳频方式。

定义CA(Cell Allocation)表示小区分配的频率集合;MA (MobileAllocation)表示每次通信中移动台和基站所用的频率集(1≤N≤64),MA和CA都是小区级表MAIO(Mobile Allocation IndicationOffset)表示一次通信所确定使用的一个频率(1,N-1),即为MA中的一个元素。

HSN(Hopping SequenceNumber)跳频序列号由6个比特组成,0-63的编码。

HSN和MAIO是跳频的两个参数,HSN决定跳频顺序,MAIO 决定起跳频点。

使用MAIO的目的是为了防止多个信道在同一时间争强同一频率。

需要注意的是同一个小区内,HSN取值相同,仅仅给每个用户分配不同的MAIO;对于同频邻区,一定要保证HSN不同,这样可以最大程度的减小同频干扰。

举例以一个1X3的跳频网络为例:CellAMA=1,4,7,10,13...CellBMA=2,5,8,11,14...CellCMA=3,6,9,12,15...HSN的取值是0-63,0为循环序列,1-63为随机序列。

例如Cell A的MA=1,4,7,10,13,…使用HSN=0,跳频次序=1,4,7,10,13,…使用HSN=1,跳频次序=7,1,13,4,10,…使用HSN=2,跳频次序=1,10,4,13,7,…Cell A的MA=1,4,7,10,13,…使用HSN=2,跳频次序=1,10,4,13,7,…使用MAIO=0,跳频次序=1,10,4,13,7,…使用MAIO=1,跳频次序=10,4,13,7,16,…使用MAIO=2,跳频次序=4,13,7,16,19,…如果Cell A内有2个TCH载频第1个TCH载频使用MAIO=0,那第二个TCH载频不能使用MAIO=0,目的是避免Cell内的同频干扰对一组n个给定频率,GSM允许构成64xn种不同的跳频序列。

跳频技术原理

跳频技术原理

跳频技术原理
嘿,朋友们!今天咱来聊聊超厉害的跳频技术原理!你知道吗,这就好比在一个超级大的通信舞池里,信号就像是灵活舞动的舞者。

比如说,你的手机和基站之间的通信,就是一场精彩的舞蹈表演。

跳频技术呢,就是让这个信号舞者能够快速地在不同的频率上跳跃。

就好像舞者一会儿在这个角落跳舞,一会儿又闪到另一个地方继续舞动,让别人很难抓住它的确切位置!难道你不觉得这很神奇吗?
想象一下,有很多干扰信号就像调皮的小捣蛋,总想破坏这场通信舞蹈。

但跳频技术可不会让它们得逞!它会让信号不停地变换频率,让那些小捣蛋根本摸不着头脑,找不到信号在哪里。

哇塞,这可太酷了吧!
再举个例子,你在一个热闹非凡的市场里,周围全是嘈杂的声音,但你总能准确地听到你朋友的呼喊。

跳频技术就起到了类似的作用,它能在混乱的频率环境中,精准地找到对的那一个频率进行通信。

这就好像你在人群中一眼就看到了你的朋友,然后和他愉快地交流,而不会被其他人干扰。

这样的技术,是不是让我们的通信变得更加可靠和安全呢?它可真是通信世界里的一大法宝啊!通过让信号灵活地跳频,不仅能避开干扰,还能提高通信的质量和效率。

总之,跳频技术原理就是这么神奇又有趣,它为我们的通信带来了巨大的改变和进步!它就像一把神奇的钥匙,打开了高效通信的大门。

你现在是不是对跳频技术有了更浓厚的兴趣呢?。

射频跳频

射频跳频

射频跳频
1. 射频跳频的原理
目前采用的跳频为慢跳频,即频率改变的速率小于信号调制速率,每秒钟217次。

跳频分为两种:基带跳频和射频跳频。

由于实施射频跳频只有G3BTS才支持,因此Alcatel在以往的网络中开启的都是基带跳频。

跳频可分为循环跳频和随机跳频两种模式。

其主要优点有两项:频率分集和干扰分集。

1.1. 频率分集
慢速移动的物体会长时间停留在某一频率衰落的谷底处,引起话音质量差。

跳频可以让手机使用不同的频率,而每个频率的衰落值是不一样的,因此也就避免了信号长时间地变弱。

当跳频序列大于8时,频率分集才能起到更好的作用。

因此当小区的频点数小于8时,开启射频跳频才能提供频率分集。

1.2. 干扰分集
跳频可以让两个互相干扰的频点通过参数的设置而错开发射,降低了频率的干扰。

循环跳频因为不能提供干扰分集,因为干扰频点不是无序地发射。

2. 射频跳频的参数设置
2.1. 频率的分配
首先,将所有的频率分为两段,一段作为BCCH 的频率,一段作为跳频的频点,中间放一个保护频点。

例如湖州的频段为23~94,则频段可分配如下:
采用1×3的复用度时,将用来跳频的频点分为三组,如下:
跳频序列中最多能定义16 个频点,因此要将以上序列中与其他网络同频的频点去掉。

2.2. HSN的分配
HSN可以等于BTS Index,同一个站址的三个小区采用相同的HSN。

2.3. MAIO的确定
MAIO值的确定仍然以湖州为例(假设小区为5/5/5配置),则如下表:。

跳频原理与频率规划

跳频原理与频率规划

慢跳频分类-1
慢跳频分类 从跳频序列方面来区分,可分为两类: 循环跳频(Cyclic hopping mode) :使用相同的跳频序列。 自由跳频(Random hopping mode) :GSM系统一般采用 的跳频方式,可定义1~63个序列,即有63种不同算法, 能够最大限度地避免相同频率的空中碰撞。
频率规划理论
频率规划概述 频率复用 频率规划

频率规划概述-1
蜂窝系统发展到今天,容量受到一定的频 率带宽限制。频率必须进行复用才能满足一定 区域内的容量需求。但频率复用尤其是紧密的 频率复用方式必然会使我们面临如何降低同邻 频干扰的问题:在同等区域内,频率复用距离 越宽松,同邻频干扰越小,但容量也小;频率 复用越紧密,容量得到一定的提升,但随之带 来了同邻频干扰的上升。如何取得容量和话音 质量的平衡是频率计划必须解决的问题,换句 话说,一个良好的频率计划可以在维持良好的 话音质量的基础上实现网络容量的提升。
于是,射频跳频的频率平均复用度将大大减小,其大小由频 带宽度和跳频序列频点数的比值决定,其平均复用度可以达到2x3, 甚至是1x3,而其同频干扰保护比仍能满足条件。 而对于基带跳频而言,由于N(hop)<= N(TRX)。这是由跳频的 机制所决定的。 例如:频带宽度BW=36,每个小区频点数N(TRX)=3,射频跳 频序列长度N(hop)=12。于是,对于基带跳频(BBH) , ARCS=36/3=12,因此可用3x4复用;对于射频跳频(RFH) , FARCS=36/12=3,可以达到1x3复用。
不开跳频及射频跳频情况下话务量,复用度以及拥塞关系

由上图可知,在不跳频的网络中,ARCS=12较为适 合,软拥塞将达到最低。当ARCS=3时,尽管网络 频点配置可以很高,但软拥塞将决定系统容量会大 大下降。开启射频跳频后,当ARCS=3时,网络软 拥塞达到最低,也就是说,在射频跳频网络中可做 到1x3复用

跳频参数调整建议

跳频参数调整建议

中国移动河南分公司漯河市GSM网络参数检查及修改建议——跳频参数拟制:董淼审核:会签:批准:2020-6-8目录1 概述 (3)2 跳频参数简介 (3)2.1 调整跳频参数的考虑 (3)2.2 涉及参数 (4)2.2.1 BTS跳频模式 (4)2.2.2 跳频序列号1和跳频序列号2 (4)2.2.3 移动分配索引偏置 (6)3 调整建议 (7)3.1 现网参数设置情况 (7)3.1.1 HOP设置情况 (7)3.1.2 MO、MS设置情况 (7)3.1.3 HSN设置情况 (8)3.2 现网参数修改建议 (9)3.2.1 HOP参数调整建议 (9)3.2.2 HSN参数调整建议 (9)4 附录 (10)4.1 附录1(HOP=BB,HSN=0,BTS列表) (10)4.2 附录2(HOP=BB,HSN1≠HSN2,BTS列表) (10)1概述本报告主要从技术层面对现网的跳频参数进行检查,阐明跳频相关参数的原理、修改建议、预期目标和实施过程。

本文给出的仅为本次调整的建议值,本文未给出的网络参数均按照现网原值设置。

其中,部分参数会在后期优化中进一步调整,以期达到最好效果。

本文包含中国移动河南分公司与北京高信达通信技术有限公司的商业和技术秘密,双方都有保密的义务。

2跳频参数简介2.1调整跳频参数的考虑GSM体系中引入跳频有两个主要原因,第一是频率分集,跳频可以保证各个突发在不同的频率上发射,这样就可以对抗由于瑞利衰落等引起的影响,因为这些影响是因频率而异的。

第二是干扰分集,在高业务地区,由频率复用带来的干扰显得较为突出。

引入跳频后,我们可以对使用相同频率组的远地蜂窝小区配置不同的跳频序列,这样就可以分散使用相同频率集的信道之间的干扰,从中得到收益。

跳频方式从时域概念上分为帧跳频和时隙跳频,从载频实现方式上分为射频跳频和基带跳频。

GSM规范并未规定GSM的基站必须使用“基带跳频”或“射频跳频”,基站设备采用的跳频方式将由设备供应商决定;而对于移动终端,因为每个终端只有一套载频单元,所以必然采用射频跳频。

GSM跳频的种类及各自实现方法

GSM跳频的种类及各自实现方法


二、基带跳频BB-FH 和 射频跳频RF-FH的主要区别是什么?
– 对于BB-FH,小区内每个TRX的频率固定,但是用户基带信号在不同的TRX 上随时间变化;一般使用Filter Combiner;每个小区分配的频点数量与该小 区的TRX数量相等。 – 对于RF-FH,小区内除了含BCCH的TRX外的TRX频率随时间按一定规律变 化,但是用户基带信号送到某一固定的TRX上;一般使用Hybrid Combiner; 每 个小区分配的频点数量一般多于该小区的TRX数量。
考题举例-简答题
• 三、跳频参数HSN、MA 、MAIO、FN的含义及HSN、MA 、MAIO
取值范围。
– 参考答案:
– FN: TDMA帧号, 在同步信道上广播。
– MA: 用于跳频的频点集,设MA包含N个频点,则1 ≦ N ≦64。 – MAIO: 移动分配偏移量,取值范围(0 to N-1)。 – HSN: 跳频序列号,取值范围 (0 to 63)。
带BCCH信道的TDMA帧,能够自动通过另一个载频发射出去。
跳频的作用-频率分集
平滑快衰落环境
跳频的作用-干扰分集
B4 f4 B3 f3 B2 f2 B1 f列
• 在小区参数的定义中定义了两个频率组,一个称为小区分配表CA(CELL ALLOCATION)用来定义
基带跳频
• 基带跳频是通过腔体合成器来实现的。
• 当采用基带跳频时,它的原理是在真单元和载频单元之间加入了一个 以时隙为基础的交换单元,通过把某个时隙的信号切换到相应地无线 频率上来实现跳频。但由于采用的腔体合成器它要求其每个发信机的 频率都是固定发射的,当发信机要改动其频率时,只能人工调谐到新 的频率上,其话音信号随着时间的变化使用不同频率发射机发射,收 发信机在跳频总线上不停的扫描观察,当总线发现有要求使用某一频 率时,总线就自动指向拥有该频率的发信机上来发送信号。采用基带 跳频的小区的载频数与该小区使用的频点数是一样的。

跳频简介

跳频简介

学习目标
学习完本课程,您将能够: 学习完本课程,您将能够:
•掌握跳频的分类、作用 •掌握跳频关键参数的含义
目录
跳频分类 跳频作用 跳频参数
跳频
BURST Bn || fn Bn-1 || fn-1
……
B1 || f1
跳频是指某次通话所使用载波频率在一定范围内, 跳频是指某次通话所使用载波频率在一定范围内,按某种规 律跳变。每个小区信道组的跳频功能都能单独激活或关闭。 律跳变。每个小区信道组的跳频功能都能单独激活或关闭。
二 跳频的作用
可获得一个良好的电波环境。 提供给每个用户大体相同的通话质量。 可以使用更紧密的频率复用以实现增容。
二 跳频的作用
跳频的频率分集
平滑快衰落环境
二 跳频的作用
跳频的干扰分集
B4 f4 B3 f3 B2 f2 B1 f1
f4 f3 f2 f1
平滑、均化干扰
三 跳频参数
空中接口某个突发脉冲上采用的载频号是集合MA中 的一个元素,用MAI来指示,指向集合MA中一个特 定的元素,满足: 0< MAI<n-1 MAI是TDMA帧号FN、跳频序列号HSN和跳频序列 偏移量 MAIO 的函数。
HSN(跳频序列号 ) : 用于确定跳频的实际规则。0表示 ( 跳频序列号) 顺序跳频,其它值表示伪随机序列跳频。
三 跳频参数
MAIO(跳频序列偏移量):用于确定跳频的初始频点。 一个 (跳频序列偏移量) 跳频TRX内的所有信道的MAIO必须相同(帧跳频),同一个小 区内的不同跳频TRX内的信道的MAIO必须不同。
三 跳频参数
HSN:跳频序列(发生器)号(0~63); HSN=0时为循环跳频;HSN≠0为随机跳 频。每个序列都对应一种伪随机序列(周 期为六分钟,78000个突发脉冲)

跳频在GSM中的应用

跳频在GSM中的应用

跳频在 GSM 中的应用一、跳频的基本介绍跳频就是使手机在每个突发序列(Burst)后改变自己的频率。

跳频是 GSM 空中接口的一项重要特性,在GSM 规范 04.08、 05.01、 05.02 中都有叙述。

它是提高网络质量和网络容量的一项有效、经济的手段。

二、跳频的原理跳频是按照固定的间隔改变频率。

跳频可以分为两种方式:一种是快跳频(FFH),它的频率变换速度比调制速度还要快;另一种称为慢跳频(SFH),也就是目前GSM 所采用的跳频方式。

1. 慢跳频GSM 采用的是 8 个时隙的 TDMA 系统。

在慢跳频中,当一个手机占用一个时隙时,在一个突发序列内只能在一个固定的频率上进行发送和接收信息,并在跳到下一个时隙前转由另外一个频点进行信息的收发,并以每秒 217 次的速率进行跳频。

这项技术可以在话音信道(TCH)和信令信道(SDCCH)上采用。

但广播信道(BCCH)不能采用跳频,因为手机只能通过广播信道来测量相邻小区的接收信号强度,因此,它必须要分配一个固定的频点。

而且,广播信道上的所有时隙必须以满功率发射,这样,慢跳频(SFH)、功率控制(PC)、不连续发射(DTX)都不能在广播信道上使用。

2. 慢跳频模式(1). 如图-1 所示,在空中接口方面,慢跳频可以分为两种模式:*循环跳频模式*随机跳频模式循环跳频模式就是周期地采用同一种跳频序列;而随机跳频模式则采用一种预先定义好的、相对比较随机的、相当长的跳频序列,以达到随机跳频的目的。

图-1:周期跳频和随机跳频的原理(时隙 1)(2). 在基站方面,跳频亦可分为两种:∙基带跳频(BBH)∙合成跳频(又称射频跳频(RFH))在基带跳频中(BBH),每个载频(TRX)以固定的频率发射。

它是使手机在每个突发序列占用不同的发射单元来实现跳频的。

在基站内部,基带部分(FU)和射频部分(CU)是分开的,这样,跳频就可以通过把 FU 转接到相应的 CU 上来实现。

跳频学习

跳频学习

跳频学习实战首先应该明白几个名词概念。

1.帧跳频:频率的改变以TDMA帧为单位。

同一TRX上不同无线信道使用相同MAIO (实际工程中一般用帧跳频)2.当HSN = 0 时,跳频方式为循环跳频,HSN为调频序列号采用循环跳频时MA集合中的频率被依次循环占用。

GSM规范中只定义了一种循环顺序,即指定频率范围中从低到高依次循环。

当HSN ≠0 时,跳频方式为随机跳频。

采用随机跳频时,MA集合中的频率将被“随机占用”。

而随机占用的规则将由跳频偏移指针MAI决定。

3.MA(移动分配集):跳频时可用的载频频点集合。

最多由16个频点组成。

其中使用的频点必须是属于【小区/小区分配表】内相应小区号的频点,并且不能包含任何BCCH信道的频点。

4.MAIO(跳频序列偏移量):用于确定跳频的初始频点。

一个跳频TRX内的所有信道的MAIO必须相同(帧跳频),同一个小区内的不同跳频TRX内的信道的MAIO必须不同。

5.TSC(训练序列号):训练序列号必须与基站色码相同。

移动台或基站接收信号时,通过指定的训练序列进行时延均衡,而对于不同TSC的同频信号,则因为不能进行时延均衡而无法接收解调,这样可以有效地防止错误的无效接收,防止同频干扰6.1、BCCH频点不跳频;具体方法是在【站点/载频配置表】中只为BCCH载频配置一个频点。

2、移动分配集MA必须是相应小区分配表CA的子集,即小区中某一载频跳频所用的所有频点必须出现在【小区/小区分配表】的相应记录中。

3、对于某一跳频信道而言,因为可用的跳频频点数越多,跳频的抗干扰效果越好,所以通常情况下,某载频的移动分配集MA等于除了BCCH频点以外的所有CA,即小区内的除BCCH频点以外的所有可用频点均参与跳频。

4、在同一小区内,若使用帧跳频,同一载频上所有信道的MA、CA、TSC、HSN、MAIO 均相同;也即同一载频上的所有信道跳频规则完全相同,若为时隙跳频,则MAIO必不同.5、同一小区内不同载频的MA、CA、TSC、HSN相同,而MAIO不同,即不同载频仅仅是跳频的起始频点不同。

跳频原理与频率规划

跳频原理与频率规划

例如:如上图所示,一个每间隔2个不同小区 复用一次的网络,D=6R,以全向小区为模型, 由公式可以得出RCS=12。也就是说,可以把 给定的可用频带B划分成12组,那么每组所包 含的频点数为: 由此,我们就可以确定每个小区平均最大载频 数。如果一个网络的平均配置载频数大于此, 就将违反同频干扰保护门限,引起较大的干扰。 我们也可以依此计算网络的平均复用度:
跳频技术简介-2

从调制方式上来区分,可分为两类跳频:
快跳频(fast frequency hopping) :其跳频速度 大于调制速度,一般用于军用。 慢跳频(slow frequency hopping) :用于GSM等 时分多址(TDMA) 系统,其跳频速度小于调制 速度,每秒217跳,每跳约1200比特。
频率复用

下图是RCS为12的频率复用,定向小区,3x4复用。

从上图中看到,4*3模式中,“4”表示4个站点,“3”表示每个站 点有3个小区,共有12个小区为频率族。同一族中的不同小区,频 率是不同的;而其它族的小区,重复使用这12个频率族中的某组 频率
频率复用的影响-2

软拥塞和硬拥塞
随着网络平均复用度ARCS的减小,每个小区所能配置的平 均最大TRX数将会增大,网络的容量也会相应上升。但网络的干 扰情况也会随着复用度的减少而上升,限制了网络容量的上升。 其最佳平衡点是由网络的软拥塞和硬拥塞所决定的。
频率复用

GSM是一种基于蜂窝结构的通信系统。蜂窝系 统的基站工作频率,由于传播损耗提供足够的 隔离度,在相隔一定距离的另一个基站可以重 复使用同一组工作频率,称为频率复用。频率 复用极大缓解了的频率资源紧缺的矛盾,大大 地增加了用户数目和系统容量。频率复用能够 从有限的原始频率分配中产生几乎无限的可用 频率,这是实现无线系统容量增扩的极好方法。
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跳频概述跳频适用于TCH、SDCCH和PDCH,但BCCH以及其他公共控制信道上不能使用跳频。

跳频时在某个时隙上所使用的频点的集合称为跳频组,每个小区最多允许配置64个跳频组,每个跳频组中最多包含64个频点。

在跳频时,同一个载频上的不同时隙可以使用相同的跳频组,也可以使用不同的跳频组进行跳频。

BSC6000包括三种跳频模式:基带跳频、射频跳频、混合跳频,由参数“跳频模式”确定使用的跳频模式。

基带跳频时,每个载频分配一个固定的频点,在发送信号时,突发脉冲通过总线路由到对应频点的载频上进行发射,从而实现跳频。

这种方式下,跳频由参与跳频的载频来共同合作完成,单个载频无法实现基带跳频,跳频的频点数目不能超过参与跳频的载频数目。

使用基带跳频时,配置BCCH的载频上的非BCCH时隙也可以参与跳频,获得跳频增益。

一旦某个载频故障,会影响该跳频组内所有载频上的呼叫。

射频跳频时,同一个呼叫所有的突发脉冲都在同一个载频上发送,载频根据跳频序列确定每个突发脉冲的发射频率进行发送。

这种方式下,只需要一个载频就可以实现跳频,而且,跳频的频点数不受载频数的限制,允许多于载频数,可以使用更多的频点参与跳频以获取足够的跳频增益。

但是,配置BCCH的载频无法实现跳频。

如果一个小区中部分载频采用射频跳频方式,另一部分载频采用基带跳频方式进行跳频,则这个小区的跳频模式称为混合跳频。

一般情况下,混合小区外圆使用较低频段(如GSM900M频段或GSM850M频段),频点数量较少,而内圆使用频率较高的频段(如DCS1800M频段或PCS1900M频段),频点数目较多,且内圆一般采用频率紧密复用方式,干扰较大。

在混合小区中,小区内圆上的载频使用射频跳频方式,可以利用较多的跳频频点获取较大的跳频增益;而外圆上的载频使用基带跳频方式,减少跳频对频点数量的要求。

基带跳频基带跳频时,载频的频点是固定不变的,每个突发脉冲由基带处理单元处理后,按照跳频序列确定发送每个突发脉冲使用的频点,并通过总线路由到对应的载频的射频处理单元进行发射。

跳频时,载频上的每个时隙跳频组可以不同,但是跳频组中的频点是参与跳频的所有载频的固定频点集合的一个子集。

基带跳频实现原理如图1所示。

图1 基带跳频实现原理示意图基带跳频时,一个呼叫的信号可能会通过多个载频发送,但每个载频在任何时刻发送的信号频率都是相同的,即每个载频都使用固定配置的频点进行信息传输,跳频主要通过将对应的突发脉冲通过总线路由到对应频点的射频处理单元上发送来完成。

例如,某信道上的呼叫使用的跳频序列为f0,f1,f2,则发送信号时,f0对应的突发脉冲通过基带处理单元路由到载频1的射频处理单元发送,f1对应的突发脉冲通过基带处理单元路由到载频2的射频处理单元发送,f2对应的突发脉冲通过基带处理单元路由到载频3的射频处理单元发送。

在GSM系统中,小区中BCCH的频率是不能随意变化的,即BCCH是不能跳频的。

而在基带跳频方式下,配置了BCCH的载频上的其他信道可以实现跳频,以便获取跳频增益。

如果配置了BCCH信道的载频上的其他信道使用跳频方式进行通信,称为BCCH载频参与跳频,反之,称为BCCH载频不参与跳频。

“主B载频的跳频类型”用来确定主BCCH所在载频是否参与跳频。

BCCH载频参与跳频时,所有参与跳频的载频上,与BCCH所在时隙(该载频上的0时隙)相同的时隙上使用的跳频组与其他时隙所采用的跳频组不同。

BCCH所在时隙上的跳频组中,不包含配置BCCH信道的载频的频点。

其他时隙上,跳频组内可以包含BCCH信道所在的载频的频点。

由基带跳频的实现方式可知,基带跳频时,跳频组中的频点个数最多和参与跳频的载频的个数相同,即参与基带跳频的载频数目越多,可用的跳频频点个数也越多,对干扰的抑制效果就越好。

BCCH所在载频参与跳频后,增加了可用的跳频频点数目,有利于提高系统的性能。

基带跳频时,单个载频无法发送所有跳频频点的信号,信号是通过多个载频合作进行传输的,一旦其中某个载频出现故障,将导致跳频无法进行下去,可能造成掉话。

基带跳频采用的合路器对信号衰减较小,能提供更大范围的覆盖,但由于其跳频频点数受载频数目的限制,跳频增益较小,所以,基带跳频一般用于频率复用较宽松的小区,改善系统性能,提升抗干扰能力。

射频跳频射频跳频时,TRX不使用固定频点,TRX上的每个不同时隙可以使用不同的跳频组,不同的TRX可以使用不同的跳频组。

不同的跳频组中包含的频点数目可以不同,跳频组中的频点个数与小区中参与跳频的TRX数量无关,频点数目可以超过TRX数目。

在发送信号时,TRX根据跳频序列决定每个突发脉冲所使用的频率,并使用对应的频率进行信号传输。

射频跳频实现原理如图1所示。

图中,f0,……,fn指跳频组中的频点,f0……fn表示某一个跳频组。

图1 射频跳频实现原理示意图与基带跳频不同,射频跳频时使用的频点数目不受TRX数目的限制,可以使用较多的频点进行跳频,获得更大的跳频增益。

一般来说,射频跳频比基带跳频具有更高的性能改善和抗干扰能力。

射频跳频一般使用混合合成器,对信号的衰减比较大,使基站的覆盖范围相对较小。

射频跳频一般用于频率紧密复用的小区,在这些小区,其同、邻频干扰比较严重,配置的跳频组中的频点数较多,以便获取较大的跳频增益,提高系统抗干扰能力。

射频跳频时,跳频频点数目在4个以上时对系统性能改善比较明显。

BCCH信道的频率是不能随意变化的,而射频跳频时,载频的发射频率是变化的,所以配置了BCCH 信道的TRX不能使用射频跳频方式进行跳频。

混合跳频混合跳频是指在同一个小区中,部分TRX使用射频跳频方式,另一部分TRX使用基带跳频方式进行跳频。

但是,同一个TRX不能同时使用射频跳频和基带跳频。

基带跳频时跳频所使用的频点都来自于参与跳频的TRX,不需要额外的增加频点资源来支持跳频。

而射频跳频时,一个TRX使用多个频点,一般来说需要比TRX数目更多的频点资源来支持跳频,以便获取足够的增益。

当小区中TRX数目较少而频点资源比较充足时,可以考虑使用射频跳频来提高系统性能。

当小区中TRX数目较多而频点资源比较紧张时,可以采用基带跳频来改善系统性能。

混合跳频一般应用于混合小区中。

混合小区内圆采用较紧密的频率复用,同频和邻频干扰较大,且内圆一般使用1800MHz/1900MHz频段,可用的频点资源比较充足。

而外圆一般使用900M/850MHz 频段,采用较宽松的频率复用方式,可用的频点资源相对较少,且一般情况下,BCCH信道配置在外圆上。

为了适应混合小区上述特点,可以采用混合跳频的方式。

内圆上的TRX采用射频跳频,设置较多的跳频频点,增强抗干扰能力;外圆上的TRX采用基带跳频方式,不需要额外的频点就可以实现跳频,提升系统性能。

CA表对跳频的限制CA表即小区分配表,MS通过系统消息中携带的CA表获取小区使用的频点信息,用于立即指配和分组指配过程。

在小区跳频时,BSC将立即指配阶段需要使用的跳频的频点通过CA表通知MS,即BSC将所有专用信令信道需要使用的跳频频点通过CA表通知MS,以便立即指配过程正常进行。

根据3GPP协议,CA表中可以携带的频点数不能超过64个,所以在配置时,所有专用信令信道使用的频点数目不能超过64,否则可能导致立即指配失败。

当配置了CBCH信道时,可供信令信道使用的频点数目最多不能超过32个。

对于使用的频点较多的小区,可以将这些频点分成两个部分,将立即指配阶段用到的专用信令信道和业务信道需要使用的频点分别进行配置,对于立即指配阶段需要使用的专用信令信道,其需要使用的频点必须包含在系统消息的CA表中下发给MS,其他在立即指配阶段不需要使用的信道所使用的频点,可以不在CA表中下发。

频率间隔的限制GSM系统可以用到的频率可以划分为GSM 850、GSM 900(P-GSM)、GSM 900(E-GSM)、GSM 900(R-GSM)、GSM 1800和GSM 1900频段,各频段对应的频点范围如下表1所示。

在进行CA表编码时,对频点范围有一定的限制,即频点之间的间隔不能太大。

如果所有频点都是同一频段,则频点间隔的计算方法为最大频点号减去最小频点号,例如,包含ARFCN1和ARFCN15的跳频组的频点间隔是14。

如果频点不是属于同一频段,则用最小的频点号减去最大的频点号再加上1024来计算频点间隔,如频点号0和频点号10之间的频率间隔为1014。

CA表中可容纳的频点数目与频率间隔有关。

受编码方式的限制,频点间隔过大时,CA表中可容纳的频点数目会相应的减少。

当跳频所有频点所属的频段都为GSM 900(P-GSM)时,最多可以配置64个频点,与频率间隔无关。

当跳频频点是GSM 900(P-GSM)以外频段的频点或混合频段频点(如900/1800小区中多个频段的频点)时,小区中所有频点的频点间隔及频点数目至少需要满足以下要求中的一个,否则会造成CA编码失败。

∙频点间隔小于111。

∙任意两个频点的频点间隔大于913。

∙频点总数目不大于16。

∙频点总数目为17且其中包含ARFCN 0。

∙频点总数目不大于18且频率间隔大于512。

∙频点总数目不大于22且频率间隔大于768。

∙频点总数目不大于29且频率间隔大于896。

在进行小区跳频频点配置时,需要关注频点间隔和频点数目之间的关系,立即指配过程中专用信令信道需要使用的频点范围和频点数目须满足上面的约束,以免无法进行正常的CA编码而影响了立即指配,导致系统异常。

跳频参数配置说明在配置跳频时,同一小区中的不同载频可以使用相同的跳频组,也可以使用不同的跳频组。

对于使用相同跳频组的情况,不同载频使用的“跳频序列偏移量”建议不要配置成相同的,否则会造成严重的干扰。

BSC支持动态MAIO功能时,BSC会根据小区中呼叫使用的跳频频点情况,自动计算最优的MAIO,以便更好的发挥跳频的优势。

关于动态MAIO功能,请参考动态MAIO。

一般来说,同一个小区使用相同的“跳频序列号”,也可以为不同的跳频组配置不同的“跳频序列号”。

建议不同的小区使用不同的跳频组,如果两个小区使用的跳频组相同,建议不要配置相同的“跳频序列号”。

“训练序列号”应该和对应的“基站色码(BCC)”相同,建议不要调整。

即Base station Colour Code,由网络规划部门提供,用于区分周围使用相同BCCH频点的小区。

基站色码(BCC)和网络色码(NCC)构成基站识别码(BSIC)。

即Base station Colour Code,由网络规划部门提供,用于区分周围使用相同BCCH频点的小区。

基站色码(BCC)和网络色码(NCC)构成基站识别码(BSIC)。

帧跳频时,一个载频内各信道MAIO相同,一个小区内不同载频的MAIO不同,保证同步小区下的同跳频序列号、MA的载频的同一时隙的MAIO不一致,以避免同频碰撞。

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