03.第三讲CDMA信令专题二 信道

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CDMA概述-CDMA前向信道

CDMA概述-CDMA前向信道
• 码速率从13kbps到1kbps(平均4kbps)
• QCELP是一种混合编码器,将波形编码与声源编码结合在一起。
6
• 利用了语音中的自然停顿
前向业务信道帧速率集1 • 声码器的输出速率会有四种
可能
192 bits (20 ms) 9600 bps Frame
• 为了发送空白和突发信令
业务,其它业务可以屏蔽
40
8 T
• 所有帧的编码尾比特都
置零
1200 bps Frame
Information Bits 1/4 Rate
24 bits (20 ms) 16 Information Bits 1/8 Rate
8 T
注解: F- 帧质量指示 (CRC) T- 编码尾比特
7
多路复用选择1
基本业务 基本业务 信令业务 语音 语音和信令
指针和瑞克接收机的概念。
2
CDMA前向业务信道
CDMA基站
Pilot 前向业务信道
前向业务信道
Sync
前向业务信道 Paging 前向业务信道
• 在呼叫期间,业务信道用于向某一特定移动台发送用户信息和信令信 息 • 业务信道的最大数目:64减去一个导频信道、一个同步信道、 一到七
个寻呼信道 • 这样, 每个CDMA载频最少可以有55个业务信道 • 不用的寻呼信道可以额外提供6个信道 • 典型的实际负荷是:采用13kb声码器大约17个用户,当采用8kb声 码器时大约22个用户
CDMA概述 第三课: CDMA前向信道
3a : 前向业务信道
1
3a: 前向业务信道 课程目标
•理解前向业务信道的作用、如何生成及与其相关的主要 调制参数。 •理解声码器的作用,CDMA系统中所用声码器的类型及 其物理位置。 •介绍功率控制子信道的概念, 并明确它对前向业务信道 比特流的影响。 •理解合成I和合成Q信号的概念。 •理解当采用13kb声码器时,符号删除的目的。 •理解CDMA前向信道解调,以及相关器、搜索相关器、

CDMA的信道含义

CDMA的信道含义

GSM中的信道分为物理信道和逻辑信道,一个物理信道就为一个时隙(TS),而逻辑信道是根据BTS与MS之间传递的信息种类的不同而定义的不同逻辑信道。

这些逻辑信道的信息附着在物理信道上传送。

从BTS到MS的方向称为下行链路,相反的方向称为上行链路。

逻辑信道又分为两大类,业务信道和控制信道。

业务信道(TCH):用于传送编码后的话音,在上行和下行信道上。

控制信道:用于传送信令或同步数据。

根据所需完成的功能又把控制信道定义成广播、公共及专用三种控制信道,它们又可细分为:1.广播信道(BCH)(都是下行信道):●频率校正信道(FCCH):用于校正MS频率,下行信道。

●同步信道(SCH):携带MS的帧同步(TDMA帧号)和BTS的识别码(BSIC)的信息,下行信道。

●广播控制信道(BCCH):广播每个BTS的通用信息(小区特定信息)。

下行。

2.公共控制信道(CCCH)(RACH是上行信道,PCH和AGCH为下行信道)●寻呼信道(PCH):用于寻呼MS。

下行,点对多点方式传播。

●随机接入信道(RACH):MS通过此信道申请分配一个独立专用控制信道(SDCCH),可作为对寻呼的响应或MS主叫/登记时的接入。

上行信道。

●允许接人信道(AGCH):用于为MS分配一个独立专用控制信道(SDCCH)。

下行信道。

3.专用控制信道(DCCH)(全部为上、下行双向信道):●独立专用控制信道(SDCCH):用在分配TCH之前呼叫建立过程中传送系统信令。

例如登记和鉴权在此信道上进行。

上行和下行信道。

●慢速随路控制信道(SACCH):它与一个TCH或一个SDCCH相关,是一个传送连续信息的连续数据信息,如传送移动台接收到的关于服务及邻近小区的信号强度的测试报告。

这对实现移动台参与切换功能是必要的。

它还用于MS的功率管理和时间调整。

上行和下行信道。

●快速随路控制信道(FACCH):它与一个TCH相关。

工作于借用模式,即在话音传输过程中如果突然需要以比SACCH所能处理的高得多的速度传送信令信息,这一般在切换时发生,因此这种中断不被用户查觉。

CDMA信令

CDMA信令

ZXC10-BSS信令协议简介
Um接口层次结构:
用户层 (基本业务) 第二层 (基本业务)
用户层 (辅助业务) 第二层 (辅助业务) 复用子层(业务信道)
第三层(呼叫处理和控制)
第二层(信令) 第二层(链路层) (寻呼/接入信道)
第一层(物理层)
ZXC10-BSS信令协议简介
Um接口层次结构: Um接口遵照IS-95A的标准,该信令分成3层,应用层主要实 现呼叫业务处理、移动性管理、无线资源管理,链路层是 对空中信令的重发证实过程。物理层是信令在控制信道和 业务信道的传输处理方法。 内部接口层次结构: Abis协议是基站控制器BSC和基站收发信机BTS之间的接口 协议,在应用层上包括两部分,控制部分和业务部分,控 制部分主要转换Um接口控制信道信令,业务部分主要是对 业务信道的控制。由于 Abis 接口是内部接口,我们将 CPM 和 SVM 之间的接口, CCM 和 CHM 之间的接口也同时纳入 Abis接口的范畴同一考虑。其接口层次结构如下:
ZXC10-BSS信令协议简介
BSSAP功能介绍
Abisc CCM BSSAP SCCP Av SVM CCM MTP3 CPM A
MSC
ZXC10-BSS信令协议简介
基站系统应用部分BSSAP主要完成的功能包括:呼叫处理,资源分配, 切换控制,登记,地面电路管理,过载控制,短消息和补充业务处理 等。 BSSAP完成的功能包括:呼叫处理、资源分配、切换判断、登记、地 面电路管理、过载控制等。BSSAP定位在CPM,是整个基站系统业务 处理的一个集中点,几乎所有的业务均与BSSAP有关。BSSAP对外的 接口有三个:与 MSC 之间的 A 接口,与 CCM 之间的 Abisc 接口和与 SVM之间的Av接口。在控制信道时,BSSAP通过Abisc接口与CCM通 信,进行寻呼,起呼等动作。然后再通过Av 接口与SVM通信,以建 立业务信道,建立通话,进行补充业务,短消息传送等。Abisc,Av接 口为BSS内部接口,BSSAP在与MSC通信的过程中,还需要做大量的 消息格式转换工作。 Abisc为BSSAP与CCM的接口。所有走控制信道的消息均经过 此接口传送。 Av 为 BSSAP 与SVM的接口。所有走业务信道的消息均 经过此接口传送。A接口是BSC与MSC的接口,遵循IOS2.4标准。

CDMA信道及信令基础详解

CDMA信道及信令基础详解

目录课程说明 (1)课程介绍 (1)课程目标 (1)相关资料 (1)第1章CDMA信令系统简介 (2)1.1 接口和协议 (2)1.2 CDMA系统中的接口和协议 (3)1.3 小结 (5)习题 (5)第2章七号信令系统概述 (6)2.1 共路信令的概念和特点 (6)2.1.1共路信令的概念 (6)2.1.2共路信令系统的特点 (7)2.2 CCS7信令网 (7)2.2.1 基本术语 (7)2.2.2信令传送方式 (8)小结 (9)习题 (9)第3章七号信令系统的功能级结构 (10)3.1 功能级结构原理 (10)3.2 七号信令系统的功能级结构 (10)3.3 七号信令信号单元格式 (12)小结 (15)习题 (15)第4章消息传递部分 (16)4.1 信令数据链路 (16)4.2信令链路功能 (16)4.3信令网功能 (18)4.3.1信令消息处理 (18)4.3.2 信令网管理 (19)小结 (19)习题 (19)第5章信令连接控制部分 (20)5.1概述 (20)5.2 SCCP的特点和功能 (21)5.2.1 SCCP的应用特点 (21)5.2.2 SCCP网络服务功能 (22)5.3 SCCP的寻址选路功能 (24)5.4 SCCP消息格式简介 (25)5.4.1 SCCP消息结构 (25)5.4.2 SCCP消息的重要参数介绍 (27)小结 (31)习题 (31)第6章事务能力应用部分 (32)6.1 概述 (32)6.2 TCAP的对话过程 (32)小结 (34)习题 (34)第7章移动应用部分 (35)7.1概述 (35)7.2 MAP消息 (36)7.3 小结 (36)习题 (36)第8章电话用户部分 (37)8.1 TUP概述及基本特点 (37)8.2 TUP消息格式和编码 (37)8.3 TUP主要消息举例 (39)8.4 TUP在MSC中的特点 (45)8.5 基本呼叫的信令程序 (46)小结 (50)习题 (50)习题答案 (51)插图目录图1-1 通过无线接口的各种协议 (2)图1-2 CDMA系统的信令结构 (3)图1-3 CDMA系统信令模型 (4)图2-1 共路信令系统 (6)图2-2 我国信令网的三级结构 (7)图2-3直联方式 (8)图2-4 准直联方式 (9)图3-1 七号信令系统功能划分原理 (10)图3-2 七号信令系统与OSI层次结构的对应关系 (11)图3-3 三种信号单元格式 (13)图3-4 SIO字段结构 (14)图4-1 消息传递部分三级结构 (16)图4-2 信令消息处理的功能组成 (18)图4-3 消息路由功能 (18)图5-1 SCCP在信令网中和其他功能要素关系 (21)图5-2无连接型SCCP程序 (23)图5-3面向连接SCCP程序 (23)图5-4 SCCP消息结构 (26)图5-5地址编码形式 (28)图5-6 地址表示语 (28)图8-1 电话消息信号单元格式 (38)图8-2 TUP消息的标记 (38)图8-3 呼叫监视消息格式 (40)图8-4 带附加信息的初始地址消息(IAI)编码格式 (41)图8-5 闭合用户群信息字段 (44)图8-6 主叫用户线标识格式 (44)图8-7 呼叫至空闲用户的接续 (46)图8-8 呼叫遇用户忙等的接续 (47)图8-9 移动用户呼叫外地固定用户 (47)图8-10 移动用户呼叫国际用户 (48)图8-11 国外用户呼叫国内移动用户 (48)图8-12 移动用户呼叫特服台 (49)图8-13 TUP至No.1呼叫成功的接续的信令配合 (49)图8-14 No.1至TUP呼叫成功的接续的信令配合 (50)RA100006 CDMA信令基础课程说明Issue 1.0课程说明课程介绍本教材适用于华为M800数字蜂窝移动通信系统NSS部分。

CDMA信令-信道消息

CDMA信令-信道消息

注 1:已经过时不用,只是为了保证兼容性而保留 注 2:事实上在中国已经过时不用
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前向业务信道消息汇总
序号 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 消息名称(英文) Status Request Messge Extended Handoff Direction Message Service Request Message Service Response Message Service Connect Message Service Option Control Message TMSI Assignment Message Service Redirection Message Supplement Channel Assignment Message Power Control Message Extended Neighbor List Update Message Candidate Frequency Search Request Message Candidate Frequency Search Control Message Power Up Function Message Power Up Function Completion Message General Handoff Direction Message 消息名称(中文) 状态请求消息 扩展切换指示消息 业务请求消息 业务响应消息 业务连接消息 业务选项控制消息 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1 注1
注 1:IS95A 无此消息
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指令

基站在寻呼信道和前向业务信道上发送指令消息,具体消息类型参看下表 (“Y”表示允许发送)。 一个指令由8比特指令码和0到多个指令特定字段组成 基站需将在指令消息里的ORDER字段置为下表所示指令码,与将 要发送的指令类型相一致 如果对应指令的指令鉴定码为“00000000”,并且没有其它附加 字段,基站在指令消息里不应包含指令鉴定码和其它指令特定字 段 如果对应指令的指令鉴定码不为“00000000”,并且没有其它附 加字段,基站在指令消息里应包含指令鉴定码将其作为唯一的指 令特定字段

CDMA语音编码和信道编码讲解

CDMA语音编码和信道编码讲解

CDMA的语音编码与信道编码摘要:随着3G移动通信技术的逐步实现以及移动通信与互联网的融合,全球正迅速步入移动信息时代。

CDMA已被广泛接纳为第三代移动通信的核心技术之一,它具有优越的性能。

本文主要介绍CDMA中常用的语音编码技术与信道技术。

关键词:语音编码信道编码受激励线性编码码激励线性预测编码矢量和激励线性预测编码编码器解码器卷积码1 CDMA中的语音编码技术语音编码为信源编码,是将模拟信号转变为数字信号,然后在信道中传输。

在数字移动通信中,语音编码技术具有相当关键的作用,高质量低速率的话音编码技术与高效率数字调制技术相结合,可以为数字移动网提供高于模拟移动网的系统容量。

目前,国际上语音编码技术的研究方向有两个:降低话音编码速率和提高话音质量。

1.1 语音编码技术的分类语音编码技术有三种类型:波形编码、参量编码和混合编码。

●波形编码:是在时域上对模拟话音的电压波形按一定的速率抽样,再将幅度量化,对每个量化点用代码表示。

解码是相反过程,将接收的数字序列经解码和滤波后恢复成模拟信号。

波形编码能提供很好的话音质量,但编码信号的速率较高,一般应用在信号带宽要求不高的通信中。

脉冲编码调制(PCM)和增量调制(ΔM)常见的波形编码,其编码速率在16~64kbps。

●参量编码:又称声源编码,是以发音模型作基础,从模拟话音提取各个特征参量并进行量化编码,可实现低速率语音编码,达到2~4.8kbps。

但话音质量只能达到中等。

●混合编码:是将波形编码和参量编码结合起来,既有波形编码的高质量优点又有参量编码的低速率优点。

其压缩比达到4~16kbps。

泛欧GSM系统的规则脉冲激励-长期预测编码(RPE-LTP)就是混合编码方案。

1.2 CDMA的语音编码CDMA系统如同其它数字式移动电话系统,它也采用语音编码技术来降低语音的编码速率。

CDMA系统的语音编码主要有从线性预测编码技术发展而来的激励线性预测编码QCELP和增强型可变速率编码EVRC。

GSM培训无线信道

GSM培训无线信道
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
R R R R R R R R R R R D0 D0 D0 D0 D1 D1 D1 D1 R R D2 D2 D2 D2
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76
3
无线逻辑信道(四)
同步信道(SCH,下行信道,广播方式,每小区一个)
由于Um接口采用TDMA方式,为了保证移动台和 基站能够正确的接收对方的信息,必须保证移动台和 基站的时间基准一致。基站在同步信道上发送定时信 息,移动台根据该信息调整自己的时间基准,保持自
己的时间基准与基站同步。
实际发送的是缩减帧号(RFN) 基站的时间基准 和基站识别号(BSIC)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
F S B B B B C0 C0 C0 C0 F S C1 C1 C1 C1 C2 C2 C2 C2 F S D0 D0 D0 D0
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
尾比特 信息比特
训练序列 信息比特 尾比特
• 频 率 突 发(FB)
尾比特 •特 同 步 突 发(SB)
全0码
尾比
尾比特 信息比特
扩展训练序列 信息比特 尾比特
• 接 入 突 发(AB)
尾比特
训练序列

CDMA信道分类及介绍

CDMA信道分类及介绍

2.4.1.1前向物理信道前向链路包含的物理信道如图2-13所示。

下每种信道的有效信道数范围。

表2-1 SR1的前向信道类型信道类型数目前向导频信道1发送分集导频信道 1辅助导频频道无要求辅助发送分集导频信道无要求同步信道1寻呼信道7广播信道无要求快速寻呼信道3公共功率控制信道7公共分配信道7前向公共控制信道7前向专用控制信道1/每个前向业务信道前向基本信道1/每个前向业务信道前向补充码道(只有RC1和RC2)7/每个前向业务信道前向补充信道(只有RC3到RC5)2/每个前向业务信道表2-2 SR3下前向CDMA信道的信道类型信道类型数目前向导频信道1辅助导频信道无要求同步信道1广播信道无要求快速寻呼信道3公共功率控制信道7公共分配信道7 前向公共控制信道7 前向专用控制信道1/ 每个前向业务信道前向基本信道1/每个前向业务信道前向补充信道2/每个前向业务信道下面简要介绍每个信道的作用:1. 导频信道前向链路中的导频信道包括前向导频信道F-PICH 、发送分集导频信道F-TDPICH 、辅助导频信道F-APICH 和辅助发送导频信道F-ATDPICH ,它们都是未经调制的扩谱信号。

这些信道的用途是使基站覆盖范围内的终端能够获得基本的同步信息,也就是各基站的PN 短码相位信息,终端以它们为依据进行信道估计和相干解调。

2. 同步信道F-SYNCF-SYNC 用于传送同步信息,在BS 覆盖范围内,各终端可利用这种信息进行同步捕获,开机的终端可利用它来获得初始的时间同步。

由于F-SYNC 使用的PN 序列偏置与F-PICH 使用的偏置相同,一旦终端捕获了F-PICH 获得同步,F-SYNC 也实现了同步。

F-SYNC 的数据速率为固定的1200bit/s 。

3. 寻呼信道F-PCH寻呼信道F-PCH供BS在呼叫建立阶段传送控制信息。

通常,终端在建立同步后,就选择一个F-PCH (或在基站指定的F-PCH)监听由BS发来的指令,在收到BS分配业务信道的指令后,就转入分配的业务信道中进行信息传输。

CDMA信道编码及结构解析

CDMA信道编码及结构解析

北京市电信规划设计院王珏【概述】本文以cdma的两个主要技术——码分技术和多址技术为基础,图文并茂的介绍了cdma(IS95和20001x)技术体制的信道编码和信道结构。

信道编码技术包括沃尔什码(WalshCode)、长短PN码(伪随机噪声序列)。

信道结构包括IS-95和20001x体制中的前反向信道结构,以及它们间的异同。

【关键词】cdma、码分多址、扩频增益(SpreadSpectrumGain)、信道编码(CodingChannel)、沃尔什码(Walsh Code)、伪随机噪声序列(PN码)、长PN码、短PN码、码分调制、前向信道(Forward Channel)、反向信道(Reverse Channel)。

【正文】随着亚太地区等新兴市场的潜力被大力开发,CDMA进入了高速发展期,在2002年一年中,全球共增用户数3400多万。

截至2004年2月,中国联通在CDMA用户已达2000万用户,成为全球第二大cdma移动通信运营商。

cdma技术体制上的优势使其成为移动数据通信的首选,即将到来的第三代移动通信(3G)技术都是基于cdma技术体制的。

cdma,即码分多址包含两个基本技术:一个是码分技术,其基础是扩频通信;另一个是多址技术。

将这两个基本技术结合在一起,并吸收其他一些关键技术,形成了今天码分多址移动通信系统的技术支撑。

本文将从这两个主要技术入手介绍cdma信道编码及前反向信道结构。

1扩频增益扩频调制是一种无线通信技术。

他所用的传送频带比任何用户的信息频带和数据速率都大许多倍。

用W表示传送带宽(单位为Hz),用R表示数据速率(单位为bit/s),W/R被称为扩展系数或处理增益。

W/R的值一般可以在一百到一百万的范围(20db—60db)。

1.1仙农容量公式(Shannon’scapacityequation)C=Blog2[1 + S/N]其中:B为传送带宽(单位为Hz);C为信道容量(单位为bit/s);S/N为信号噪声功率比。

CDMA无线网络原理

CDMA无线网络原理

1 基础设施
网络基础设施的部署密度 越高,网络的容量和覆盖 范围就越大。
2 信道管理
合理的信道管理可以增加 网络的容量和覆盖范围。
3 传输介质
使用传输介质的不同,会 对网络的容量和覆盖范围 产生影响。
CDMA网络中的干扰抑制技术
1. 动态功率控制技术 2. 发射滤波技术 3. 空时编码技术
可根据移动距离调整功率,从而减少干扰。 抑制频率干扰以及邻频、对频干扰。私数据,遵 守个人隐私的法律和条例。
CDMA网络的性能优化和提升技术
波束成形技术
可将信号独立地传输到目标区域,提高传输质 量。
网络优先级
提高重要业务传输的优先级,提高业务效率。
周界维护
通过实时监测周界信息,快速发现和解决网络 故障。
协议优化
调整协议参数和网络拓扑结构,优化网络性能。
CDMA技术的发展趋势和前景
未来CDMA技术将不断发展,实现更高的性能和更强的安全性。我们相信, CDMA技术将成为未来智能无线通信的主要技术。
未来CDMA网络的应用场景
自动驾驶汽车
CDMA技术可以实现汽车之间的通讯和数据共享,大 大提高汽车的智能化水平。
智能家居
CDMA技术可以实现智能家居设备之间的互联和智能 控制。
规范信令处理
标准化网络协议,提高信令处 理能力,降低误码率。
CDMA网络中的无线传感器网络技术
CDMA技术已经被应用于许多无线传感器网络领域,如智能家居、可穿戴设备和工业自动化等。
CDMA网络的安全性和隐私合规性
1 认证和加密
通过安全技术,保护数据 的安全性和合法性。
2 访问控制
实现用户身份验证和访问 权限的控制。
接收信号处理技术

GSM 信道

GSM 信道
专用控制信道(DCCH) 业务信道(TCH) 慢速随路控制信道(SACCH) 快速随路控制信道(FACCH)
广播信道(BCH) • 当MS开机后,立即通过扫描所有载频,或者运营商 提供的可用载频列表,寻找可连接的基站; • MS找到最强的载频后再判断是否是控制信道; • 用户此时找到的信道中携带有LAI、同步信息和网络 识别等对用户非常有用的信息,此类信息以一定时 间间隔不断广播,有助于MS和网络的正常连接; • 这种称为广播信道(BCH)。
第二部分 GSM的信道
1. 逻辑信道 2. 物理信道和逻辑信道的映射关系
逻辑信道和物理信道的映射
• 映射:将按传输信息种类的不同而定义的逻辑信 道放到相应的物理信道上 • 步骤: 1、按照一定频率进行信号调制 2、在制定的时隙上发射信号
逻辑信道和物理信道的映射(续)
信道的帧结构 在GSM系统中,每个载频被定义为一个TDMA帧; 每帧包括8个时隙(序号为TS0~TS7); TDMA帧号以3.5小时(2715648个TDMA帧)为周期 循环编号; • 每2715648个TDMA帧称为一个超高帧; • 每一个超高帧又可分为2048个超帧; • 一个超帧持续时间为6.12s,包含1326个TDMA帧; 1. • • •
GSM的突发脉冲序列
4.保护间隔(guard period)
是一个空白空间。 由于每个载频的最多同时承载8个用户,因此必须保证各自 的时隙发射时不相互重叠,尽管使用了后面会讲到的定时提 前技术,但来自不同移动台的突发脉冲序列仍会有小的滑动, 因而就采用了保护间隔可使发射机在GSM规范许可的范围内 上下波动。 从另一角度来讲,GSM规范要求MS在一个突发脉冲的有用 (不包括保护比特的其它比特)应保持恒定的传输幅度,并要求 MS在两个突发脉冲之间传输幅度适当衰减,因此需要保护 比特。

cdma信道解释

cdma信道解释

PN码前向链路前向链路由以下逻辑信道构成:导频信道、同步信道、寻呼信道和若干业务信道。

如下图所示:表示由基站发送的前向链路逻辑信道。

各信道流程如下:由此可以看出,CDMA系统前向链路是由PN长码(码长242-1码片)、Walsh码(码长64码片,共有64个不同的正交码)和PN短码(215)组成的三阶系统,分别完成数据扰码(数据编码、数据卷码功能)、信道识别(码分多址,即通过Walsh码正交相关处理,实现基站多路发射信号之间的理想分离)、基站识别(基站多址)功能。

可以把前向链路信号归纳为由分配的无线频带、一对具有确定相位偏置的正交PN 码的四相调制信号、正交Walsh 函数二相调制信号、卷积编码、扰码信息综合组成的系统。

导频信道o 基站在此信道发送导频信号供移动台识别基站并引导移动台入网o 导频信道不传送任何信息,它在CDMA前向信道上是不停发射的。

它用于使在基站覆盖区内所有移动台进行同步和切换。

o 使用零Walsh 函数(64个0),它不被信息所调制,只是由正交的PN 码对构成,每个基站就由这一对经过时间偏置的PN 序列来作为识别前向连路的标志o 采用Walsh 码和PN短码同步信道o 基站在此信道发送同步信息提供移动台建立与系统的定时和同步o 同步信道传送的是一个经过编码、交织、扩频和调制的扩频信号,被本小区移动台用来捕获初始时间同步。

未对同步信道数据进行扰码o 采用Walsh 码和PN短码寻呼信道o 基站在此信道向移动台发送有关寻呼、指令以及业务信道指配信息o 寻呼信道传送的是一个经过编码、交织、扩频和调制的信号,用来传送系统开销信息和移动台特定消息。

对寻呼信道数据进行了扰码。

o 采用PN长码、Walsh 码和PN短码业务信道o 基站在此信道向移动台传送前向通信数据及信令o 业务信道则用来传送用户信息和信令信息。

在每个业务信道中,包含有向移动台传送的业务数据和功率控制的信息(功率控制子信道),功率控制子信道用于向移动台发送功率控制的信息。

03.第三讲CDMA信令专题二

03.第三讲CDMA信令专题二
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CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
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(接上页) PSIST(11):接入过载类11的持续值。 PSIST(12):接入过载类12的持续值。 PSIST(13):接入过载类13的持续值。 PSIST(14):接入过载类14的持续值。 PSIST(15):接入过载类15的持续值。 MSG_PSIST:用于消息请求时的持续值计算。 REG_PSIST:用于登记请求时的持续值计算。 PROBE_PN_RAN:用于计算PN随机时延。 ACC_TMO:用于计算等待响应时延TA。 PROBE_BKOFF;用于计算探针间补偿时延RT。 BKOFF:用于计算序列间补偿时延RS。 (未完,接下页)
TA
RT
TA
RT
TA
RT (Probe Backoff)
TA
Select Access Channel (RA) initialize transmit power
CDMA移动通信系统RF优化培训讲义(第三讲:CDMA信令专题二)
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时延参数




PN随机时延:导频相对原PN码的偏置,它是0~2^probe_pn_ran范 围内的某个随机数。 它有效地增加了从移动台到基站的视在范围(apparent range)。这 增加了基站在同一个接入信道时隙内分别解调多个移动台发出的消 息的概率,尤其是当移动台工作在与基站很近的地方。 TA:等待响应时延,TA=80×(2+acc_tmo)ms 。 移动台发了一个Access Probe后,将在TA时间内等待接收来自基站 的确认信息。 RT:探针间补偿时延,为1~1+probe_bkoff范围内的某个随机值。 如果移动台在TA时间内没有收到基站的确认消息,并且移动台还可 以发送Access Probe,它将在延时RT后发送新的Access Probe。 RS:序列间补偿时延,为1~1+bkoff范围内的某个随机值。 如果移动台发完了一个Access Probe Sequence还没有收到基站的确 认消息,它将在延时RS后再考虑发送新的Access Probe Sequence。

GSM信道介绍

GSM信道介绍

2008-09-24 11:21 2386人阅读评论(0) 收藏举报关于无线信道的作用我们知道,每个小区都有若干载频,每个载频都有8个时隙,也就是提供8个基本的物理信道,在无线子系统中,物理信道支撑着逻辑信道,根据物理信道上传送的消息类型,物理信道映射为不同的逻辑信道。

在GSM系统中,逻辑信道可分为专用信道(DCH)和通用信道(CCH)两大类,有时也可分为业务信道和控制信道两大类。

A业务信道(TCH)载有编码的话音或用户数据,它有全速率业务信道(TCH/F)和半速率业务信道(TCH/H)之分,两者分别载有总速率为22.8和11.4kbit/s的信息。

使用全速率信道所用时隙的一半,就可得到半速率信道。

因此一个载频可提供8个全速率或16个半速率业务信道。

B 频率校正信道(FCCH),携带有MS和BTS进行频率校正的信息。

C 控制信道(CCH)用于传送信令或同步数据。

它主要有三种:广播信道(BCCH)、公共控制信道(CCCH)和专用控制信道(DCCH)。

1、频率校正信道(FCCH)载有供移动台频率校正用的信息,通过FCCH,MS就可以定位一个小区并解调出同一小区的其它信息。

通过FCCH,MS也可以知道该载频是不是BCCH载频。

2、同步信道(SCH)在FCCH解码后,MS接着要解出SCH信道消息,该消息含移动台帧同步和基站识别的信息:基站识别码(BSIC),它占有6个比特其中3个比特为0~7范围的PLMN色码,另3个比特为0~7 范围的基站色码(BCC)。

简化的TDMA帧号(RFN),它占有22个比特。

3、广播控制信道(BCCH)通常,在每个基站收发信台中总有一个收发信机含有这个信道,以向移动台广播系统消息,这些系统消息使得MS可以在空闲模式下有效工作。

4、寻呼信道(PCH)这是一个下行信道,用于寻呼被叫的移动台,当网络想与某一MS建立通信时,它会根据MS当前所登记的LAC向该LAC区域内所有小区通过PCH信道发寻呼消息,标示为TMSI 或IMSI。

GSM信道知识总结

GSM信道知识总结

物理通道物理通道: 被描述在时域和频域; 是实际的频率和时域, 由频道或绝对射频信道号和时隙共同决定的。

TS number 和ARFCN的组合就是物理信道。

逻辑通道; 是在物理通道上,在任何频率和时隙可能是业务信道或是控制信道.物理信道就是实实在在的信号可以传输的通道,有了这个通道,例如某个频点的第一个时隙,你要选择把什么种类的信息在这个通道上传输,你要传控制信息,意思就是你把控制信息映射到了这个物理信道上,你要传业务信息,就是你把业务信息映射到了这个物理信道上,同一个物理信道上可以传输的这些不同种类的信息就是逻辑信道。

物理信道就是一条路,逻辑信道就是这条路上可以走的不同种类的车,把车放到这条路上行驶就叫映射逻辑信道可以分为两类。

它们是话务信道和信令信道。

其中话务信道分为全速率和半速率两种,而信令信道分为广播信道,公共控制信道,专用控制信道。

1.话务信道主要用来传送话音信息和数据信息。

1、话音业务信道TCH/FS:全速率语音信道 13Kbit/sTCH/HS: 半速率语音信道 6.5Kbit/s2、数据业务信道TCH/F9.6: 9.6kbit/s 全速率数据信道TCH/F4.8: 4.8kbit/s 全速率数据信道TCH/H4.8: 4.8kbit/s 半速率数据信道TCH/H2.4: <=2.4kbit/s 半速率数据信道TCH/F2.4: <=2.4kbit/s 全速率数据信道控制信道:控制信道用于携载信令或同步数据,可分为广播信道、公共控制信道和专用控制信道。

广播信道(BCH):包括BCCH、FCCH和SCH信道,它们携带的信息目标是小区内所有的手机,所以它们是单向的下行信道。

公共控制信道(CCCH):包括RACH、PCH、AGCH和CBCH,前一个是单向上行信道,后者是单向下行信道。

专用控制信道(DCCH):包括SDCCH、SACCH、FACCH1、广播信道:广播信道仅用在下行链路上,由BTS至MS。

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Paging Slot
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Paging Slot


CDMA信道指配: 一个基站(扇区)可能同时支持多个CDMA信道(频点),即多载波。 基站和移动台利用哈什(halsh)函数来确定为移动台指配的CDMA信 道。 此时哈什函数的输入参数为: 移动台的MIN或IMSI_S CDMA信道数目 寻呼信道指配: 基站在所支持的CDMA信道(即频点)上最多可以同时发送7个寻呼信 道。 基站和移动台利用哈什(halsh)函数来确定为移动台指配的寻呼信道。 此时哈什函数的输入参数为: 移动台的MIN或IMSI_S 寻呼信道数目。
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Access Attempt
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Access Attempt

从移动台在Access Channel上发送一条信令消息到接收到(或接收失败) 基站对该消息的确认消息的整个过程,称为Access Attempt。 Access Attempt中的每次完整的接入信号发送称为Access Probe。 Access Probe包含一个报头(preamble)和消息体(message capsule)。报头的长度为1+pam_sz个帧,消息体的长度为 3+max_cap_sz个帧,所以一个Access Probe的总长度为4+pam_sz +max_cap_sz个帧。 Access Probe的发射功率是逐步递增的,增量步长为pwr_step。 一定数量的Access Probe组成一个Access Probe Sequence。 一个Access Attempt可能包含几个Access Probe Sequence。 不同的Access Probe Sequence可能接入不同的接入信道。接入信道号 由IS-95随机数发生器根据上次的接入信道号、ESN和系统时间决定。
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相关信令





(接上页) PSIST(11):接入过载类11的持续值。 PSIST(12):接入过载类12的持续值。 PSIST(13):接入过载类13的持续值。 PSIST(14):接入过载类14的持续值。 PSIST(15):接入过载类15的持续值。 MSG_PSIST:用于消息请求时的持续值计算。 REG_PSIST:用于登记请求时的持续值计算。 PROBE_PN_RAN:用于计算PN随机时延。 ACC_TMO:用于计算等待响应时延TA。 PROBE_BKOFF;用于计算探针间补偿时延RT。 BKOFF:用于计算序列间补偿时延RS。 (未完,接下页)
移动台的MIN或IMSI 寻呼时隙的最大号2048


输出参数为:PGSLOT
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Paging Slot



最终指配给移动台的寻呼信道时隙满足下列等式: [(t/4)-PGSLOT] MOD [16×2^SLOT_CYCLE_INDEX] = 0 其中 t为以帧为单位的系统时间; SLOT_CYCLE_INDEX的取值范围从0到7; 可见: 移动台的时隙周期最小为16个时隙,最大为2048个时隙。 移动台的时隙周期最终由移动台给出的SLOT_CYLCE_INDEX决定。 SLOT_CYCLE_INDEX由移动台在“登记”时通知基站。 如果基站无法确定移动台是否工作于时隙状态或者无法知道移动台的 SLOT_CYCLE_INDEX,它将假定SLOT_CYCLE_INDEX为min (MAX_CYCLE_INDEX,1),即不是0,便是1。 MAX_CYCLE_INDEX由基站在“Access Parameters Message”中给出。
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接入信道请求尝试
Access Probe Sequence 1 Access Attempt Access Probe Sequence 2 Access Probe Sequence 3 Access Probe Sequence 4 Access Probe Sequence 5

Rate Set 2: Full(14400bps) Half(7200bps) Quarter(3600bps) Eighth(1800bps)

Traffic Type


primary traffic secondary traffic (signaling traffic)
TA
RT
TA
RT
TA
RT (Probe Backoff)
TA
Select Access Channel (RA) initialize transmit power
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时延参数




PN随机时延:导频相对原PN码的偏置,它是0~2^probe_pn_ran范 围内的某个随机数。 它有效地增加了从移动台到基站的视在范围(apparent range)。这 增加了基站在同一个接入信道时隙内分别解调多个移动台发出的消 息的概率,尤其是当移动台工作在与基站很近的地方。 TA:等待响应时延,TA=80×(2+acc_tmo)ms 。 移动台发了一个Access Probe后,将在TA时间内等待接收来自基站 的确认信息。 RT:探针间补偿时延,为1~1+probe_bkoff范围内的某个随机值。 如果移动台在TA时间内没有收到基站的确认消息,并且移动台还可 以发送Access Probe,它将在延时RT后发送新的Access Probe。 RS:序列间补偿时延,为1~1+bkoff范围内的某个随机值。 如果移动台发完了一个Access Probe Sequence还没有收到基站的确 认消息,它将在延时RS后再考虑发送新的Access Probe Sequence。
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相关信令

(接上页) MAX_REQ_SEQ :一个接入请求尝试可以包含的接入序列最大数。 MAX_RSP_SEQ :一个接入响应尝试可以包含的接入序列最大数。 AUTH :鉴权要求,如果为1,表示要求移动台鉴权。 RAND :鉴权公钥。详见“鉴权”专题。 NOM_PWR_EXT : RESERVED :
相关信令

Access Parameters Message (Paging Channel)





MSG_TYPE:消息类型。 PILOT_PN:服务基站导频。 ACC_MSG_SEQ:Access Parameters Message序列号。 ACC_CHAN:接续信道号。 NOM_PWR:标称功率调整值。 INIT_PWR:初始功率调整值。 PWR_STEP:Access Probe功率增加步长。 NUM_STEP:一个Access Sequence 包含的Access Probe个数。 MAX_CAP_SZ:Access Probe的接入探针消息体大小。 PAM_SZ:Access Probe的接入探针报头大小。 PSIST(0-9):接入过载类0~9的持续值。 PSIST(10):接入过载类10的持续值。 (未完,接下页)
RS
Access Probe 1 + NUM_STEP (16 max)
ACCESS PI PROBE SEQUENCE PI
IP (Initial Power) Access Probe 1
Access Probe 1 Access Probe 1 Access Probe 1 System Time
RS
(Power Increment)
PD
RS
PD
Access Probe n 1 + NUM_STEP (16 max)
PI
ACCESS PI PROBE SEQUENCE PI IP (Initial Power) Access Probe 1 Access Probe 3 Access Probe 2
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时延参数

PD:持续时延(Persistence Delay),用于控制移动台发送请求的速率、 密度以控制接入话务量。不同接入过载级别移动台有不同的PD。 接入响应尝试无此概念,因为响应的原则就是要快速响应。 对于接入请求尝试,移动台在延时了RS后,还将在延时PD后再发送 新的Access Sequence。 “持续检测”程序:对于每个接入信道时隙,“持续检测”产生一 个0到1之间的随机数RP,与预先设定的门限P比较。如果RP大于P 则启动新的Access Probe Sequence。较大的P意味着启动Access Probe Sequence的概率较大。因此可以通过设置 P来控制接入速率。 P与 psist(n)、reg_psist、msg_psist相关,具体计算如下表:
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Paging SlotFra bibliotek寻呼信道时隙指配:(每个时隙为1.28s) 基站发送的寻呼信道是分时隙的,即在不同的时隙寻呼不同的移动台。 基站寻呼不同的移动台的时隙周期可以是不同的。 对于移动台A,可以每a个时隙寻呼一次; 对于移动台B,可以每b个时隙寻呼一次; 在时隙n×a×b时,可以同时寻呼移动台A和B。 每个移动台各自的时隙周期由各自的SLOT_CYCLE_INDEX决定。 移动台监听寻呼信道时可以是“分时隙”的(即只监听指配给自己的 时隙),也可以是“非时隙”的(即监听所有的寻呼信道时隙)。 基站和移动台哈什函数来确定为移动台指配的寻呼信道时隙。 此时哈什函数的输入参数为:

功能描述: Access Parameters Message设定了移动台接入的结构参数、功率 参数、时延参数,并在Paging Channel中周期性的广播。随着基站话务 量的改变,各种参数也会做响应的调整。这种改变通过ACC_MSG_SEQ 来表示。移动台如果发现了新的ACC_MSG_SEQ,将做对应的存储在移 动台内的参数调整工作。
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Transmission Rate
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