移动通信第3章移动通信组网原理.pptx
移动通信基本原理ppt课件
通信系统基础
各组成部分的功能 (1)信源: ❖ 含义——信息的来源 ❖ 产生——人或机器 ❖ 媒体——语音数据图像 ❖ 信号——模拟或数字
由此可推论: ❖ 信源是人:电话通信固定或移动 ❖ 信源是机器:数据通信计算机或传真
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❖ 信号形式的不同演译出模拟通信和数字通信
通信系统基础
(2)变换器: ❖ 功能:※非电信号/电信号、电信号/光信号变换;
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移动通信概述
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移动通信概述
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移动通信概述
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移动通信概述
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移动通信概述
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移动通信概述
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移动通信概述
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移动通信概述
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移动通信概述
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移动通信概述
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G网基本原理
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G网基本原理
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G网基本原理
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G网基本原理
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G网基本原理
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G网基本原理
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G网基本原理
扰
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通信系统基础
Chapter 2 通信网
通信网是有一定数量的结点(包括终端设备和
交换设备)和连接点的传输链路相互有机地组合在 一起,以实现两个或多个规定点间信息传输的通信 体系。
1 构成要素:终端设备、传输链路和交换设备
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通信系统基础
(1)终端设备 终端设备是用户与通信网之间的接口设备。
包括信源、信宿与变换器、反变换器的一 部分。 (2)传输链路
(2)反射波
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移动通信概述
(3)快衰落
由于多径传播,所接收的信号要产生快衰落,即瑞利衰落, 也称为多径衰落,衰落深度严重时达到20——30dB。
移动通信课件553——第三章 移动通信基本原理和技术
移动通信课件553——第三章移动通信基本原理和技术移动通信课件553——第三章移动通信基本原理和技术1.引言1.1 移动通信的定义1.2 移动通信的发展历程1.3 移动通信的应用领域2.移动通信系统结构2.1 移动通信系统的组成2.2 移动通信系统的层次结构2.3 移动通信系统的基本功能3.移动通信网络架构3.1 移动通信网络架构的概述3.2 移动通信网络的核心网和接入网3.3 移动通信网络的基站子系统3.4 移动通信网络的终端设备4.移动通信网络频谱管理4.1 频谱资源的分配4.2 频率复用技术4.3 频谱规划与管理5.移动通信的信道传输技术5.1 无线传输介质5.2 多址传输技术5.3 信道编码技术5.4 信道调制与解调技术6.移动通信的接入方式6.1 移动通信的接入方式概述 6.2 TDMA方式6.3 CDMA方式6.4 OFDMA方式7.移动通信的数据传输技术7.1 数据传输技术的基本概念 7.2 数据传输技术的发展历程 7.3 数据传输技术的标准化8.移动通信网络的漫游与切换8.1 移动通信的漫游概念8.2 漫游管理8.3 移动通信的切换技术9.移动通信网络的安全与保密9.1 移动通信的安全与保密需求分析 9.2 移动通信网络的加密技术9.3 移动通信网络的安全管理10.移动通信的发展趋势10.1 移动通信的技术发展趋势10.2 移动通信的业务发展趋势10.3 移动通信的应用发展趋势1、本文档涉及附件:附件1:移动通信系统结构图附件2:移动通信网络架构图附件3:频谱规划示意图2、本文所涉及的法律名词及注释:1.频谱资源:适用于移动通信的无线电频率资源,由国家管理并分配给各个移动通信运营商。
2.TDMA方式:时分多址技术,通过将时间分成若干个时隙,使多个用户在不同时隙中传输数据。
3.CDMA方式:码分多址技术,通过将不同用户的数据编码成不同的码序列,并同时传输,接收端通过解码分离出对应用户的数据。
移动通信技术第3章移动通信的组网技术PPT课件
区域覆盖与信道配置
➢ 小区制移动通信网
(2)服务区
✓ 1)条状服务区。条状服务区亦称为带状服务区,指用户的分布 呈条状(或带状),例如铁路、公路、狭长城市、沿海水域、 内河等
高速公路 铁路
陆
小区
海
小区
地
域
区域覆盖与信道配置
➢ 小区制移动通信网
(2)服务区
✓ 2)面状服务区
①小区形状 对于同样大小的 服务区,采用正六边形构成 的小区所需的小区数最少, 故所需频率组数也最少。
✓
通信业务量以话务量A表示,则有:
A WSt
✓ 为了提高频率的利用率,应该压缩信道间隔,减小电 波辐射空间的大小,使信道经常处于使用状态。
区域覆盖与信道配置
➢ 区域覆盖
✓ 任何移动通信网都有一定的服务区域,无线电波辐射必须覆盖整 个区域,在公共通信系统中,大部分的服务区是宽阔的面状区域。
✓ 根据对服务区域的覆盖方式可划为两种体制:一种是小容量的大 区制;另一种是大容量的小区制。
✓ 通常存在着两种特殊的微小区域:其一是“盲点”, 由于电波在传播过程中遇到障碍物而造成的阴影, “盲点”区域通信质量特差,基本保证不了正常通信; 其二是“热点”,由于空间业务负荷的不均匀分布 而形成的业务繁忙区域,导致通信无法实现接入等。
区域覆盖与信道配置
➢ 小区制移动通信网
(2)服务区 ①小区形状(微蜂窝技术)
✓ Dc是获得给定信号同频干扰保护比所需的同频复用距离,则在 D远大于Dc的条件下,N应取最小值,因为N越小,频率利用率 越高。
区域覆盖与信道配置
➢ 小区制移动通信网
(2)服务区 ③同频小区的距离
✓ 将同频无线区间的距离D和小区半径ro的比值R = D/ro 称为同频复用比。D/ro是蜂窝系统中计算同频 干扰和频率复用的一个重要参数。
组网技术基础PPT课件
1 同频干扰 与同频干扰有关的系统性能指标
1、射频防护比
在接收输入端测得有用射频信号与同频无用 射频信号之比的最小值,也称为同频干扰保护 比。
如:25dB等。
数字移动通信 3-21
1 同频干扰
与同频干扰有关的系统性能指标
2、同频复用距离D 当信号/同频防护比满足通信质量要求或
➢三层模型。
➢物理层:为高层信息传输提供无线信 L3
道。
➢数据链路层:为网络层提供必需的数 据传输结构,并对数据传输进行控制。
➢网络层:管理链路连接、控制呼叫过 L2 程、支持附加业务和短消息业务,以 L1
及进行移动管理和无线资源管理。
连接层 移动管理层 无线资源管理层 数据链路层
物理层
数字移动通信 3-13
r0
r0
数字移动通信 3-23
1 同频干扰-例子
S / I LI LS
40 lg DI DS
S PT LS I PT LI
DI
S / I
10 40
DS
同频干扰信干比要求大于
S / I S I LI LS
25dB
DI
➢第三次课
数字移动通信 3-2
本章解决的主要问题
通过本章学习,着重解决以下问题: 干扰是如何影响系统性能的? 如何在有限频谱资源条件下,实现大容量、
广覆盖? 系统的移动性管理:基站如何找到手机?
如何保证“移动”着打电话不会有问题?
建立一个移 动通信网的 系统级概念
数字移动通信 3-3
要求与重点
1、理解移动通信空中接口的分层协议模型; 2、掌握移动通信网的基本概念; 3、了解移动通信环境下的主要干扰形式; 4、掌握蜂窝技术的基本思想; 5、理解大区制与小区制的优缺点。
移动通信第3章移动通信组网原理
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移动通信第3章移动通信组网原理
• 三阶互调干扰 一般非线性器件输出电流ic与电压的关
系为
ak: 非线性器件的特性系数,通常 a1>a2>a3>…
• 假设有两个信号同时作用于非线性器件, 即
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移动通信第3章移动通信组网原理
• ic式 失真项为 在n=3 三阶失真项中,会出现
b. 采用全向天线
移动通信第3章移动通信组网原理
• 带状网的同频干扰
• r :小区半径;
• ds:信号传输距离; • n :一个区群内小区的个数。
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移动通信第3章移动通信组网原理
a :相邻小区的交叠宽度; d1 :同频干扰传输距离; I/S:干扰信号比。 最不利情况下,同频干扰:
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移动通信第3章移动通信组网原理
5. 近端对远端的于扰
当基站同时接收从两个距离不同的
移动台发来的信号时,距基站近的移动 台B(距离d2)到达基站的功率明显要大 于距离基站远的移动台 A(距离 d1, d2<<d1)的到达功率,若二者频率相近, 则距基站近的移动台B就会造成对距基 站远的移动台A的有用信号的干扰或仰 制,甚至将移动台A的有用信号淹没。 这种现象称为近端对远端干扰(远近效 应)。
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移动通信第3章移动通信组网原理
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移动通信第3章移动通信组网原理
• 若系统中 所有小区都按原小区半径的 一半分裂,则理论上,系统容量增长接 近4倍。
• 根据服务区内用户的密度不同,在用户 密度高的区域,将小区面积划小,采用 小区分裂的方法。
• 小区制的优点:
移动通信-第3章-移动通信组网原理
03
移动通信网络规划与设计
网络规划的目标和原则
目标
确保移动通信网络的覆盖范围、容量 和质量满足用户需求,同时实现高效 和经济性的运营。
用户需求导向
始终以满足用户需求为首要目标。
技术先进性
采用先进的通信技术,确保网络性能 和未来扩展性。
经济合理性
在满足需求的同时,合理控制投资成 本,实现经济效益最大化。
数学模型
利用数学模型对网络性能进行预测和分析。
实际测量
通过实际测量和数据分析,了解网络运行状 况和用户需求。
网络设计的流程和要点
1. 需求分析
深入了解用户需求和市场环境,明确 网络设计目标。
2. 方案设计
根据需求分析结果,制定网络设计方 案。
网络设计的流程和要点
3. 实施与测试
按照设计方案进行网络建设与测试。
4. 优化调整
根据测试结果和实际运行情况,对网络进行优化和调整。
网络设计的流程和要点
灵活性
设计方案应具有一定的灵活性,以适应未来技术和业务发展的变 化。
可扩展性
确保网络结构易于扩展,满足未来用户和业务增长的需求。
可靠性
采取多种措施提高网络的可靠性和稳定性,降低故障风险。
04
移动通信网络安全与管理
终端设备
手机、平板电脑、笔记本电脑 等移动终端。
基站
负责与终端设备进行无线信号 的收发和交换。
网络控制器
管理和控制基站之间的通信, 实现网络资源的调度和分配。
核心网络
负责数据的路由、交换和计费 等功能。
移动通信网络的工作原理
无线信号传输
通过无线电波在基站和终端设备之间传输信 号。
调制解调
移动通信技术课件:组网技术
3.1 频率管理与有效利用技术
3.1.1 频率管理 3.1.2 无线信道 3.1.3 频率的有效利用技术
频率的有效利用技术
电波传播不分地区和国界,它具有时间、空间、 和频率的三维性,可以从这三个方面对其实施有效利 用,提高其利用率 。
大容量的小区制
小区制——“集中控制的多基地台小区覆盖”方式
大容量的小区制
小区制的定义:指将整个服务区划分成若干个半径为2— 20km的无线小区(cell),每个小区分别设置一个基地 站,由它负责本区移动通信的联络和控制。同时,在移动 业务交换中心(MSC)的统一控制下,实现小区之间移动用 户通信的转接,以及移动用户和市话用户之间的通信 。
为了不留空隙的覆盖整个平面服务区,一个个圆形的辐 射小区之间会有大量的重叠区域。为了使多个小区彼此邻 接、无空隙、无重叠地覆盖整个服务区,常用圆的内接正 多边形来近似圆,在这些正多边形中,能够全面无空隙、 重叠的覆盖整个区域的就只有:
三种小区形状的比较
三种小区形状的比较
正六边形相邻小区的中心间隔最大; 小区的有效面积最大; 重叠区域宽度和面积最小; 重叠区域宽度和面积最小。
➢ 对于下行链路而言,则可以将信号的有效区域控制在 移动台附近半径为100~200 波长的范围内,使同道 干扰大小为减小。
区群的构成
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ区群的构成应满足以下两个条件: 若干个区群能彼此邻接组成整个蜂窝服务区域,
且无空隙地覆盖整个面积。 相邻区群中,同频小区中心间隔距离应该相等
并且最大 。
区群的构成
满足以上两个条件构成的区群的小区数目N是有限制的: N=a2十ab十b2
《移动通信组网》课件
Part Four
移动通信组网的实 现
移动通信网络的规划与设计
网络规划:确定网络覆盖范围、容量、服务质量等 网络设计:选择合适的网络拓扑结构、传输技术、设备等 网络优化:优化网络性能,提高网络稳定性和可靠性 网络管理:监控网络运行状态,及时发现和解决问题
移动通信组网的应 用
移动通信在生活中的应用
手机通话:随时随地与亲朋好友保持联系
网络浏览:随时随地上网浏览新闻、购物、 看视频等
短信服务:发送文字、图片、视频等消息
定位服务:实时定位,方便查找位置和导 航
移动支付:方便快捷的支付方式,如支付 宝、微信支付等
物联网:智能家居、智能交通、智能医疗 等领域的应用
添加项标题
网络技术包括IP网络、SDN、NFV等
移动通信组网的架构
核心网:负责处理用户数据,提供各 种业务功能
接入网:负责将用户终端接入到核心 网,提供无线接入服务
传输网:负责将核心网和接入网连接 起来,提供高速、可靠的数据传输
用户终端:负责与接入网进行无线通 信,实现用户与网络的连接
网络管理:负责对网络进行监控、配 置和管理,保证网络的正常运行
认证技术制:通过访问控制策略,限制用 户访问网络资源的权限
安全协议:使用安全协议,确保数据传 输的完整性和机密性
安全审计:通过安全审计,记录网络活 动的日志,便于追踪和调查安全问题
安全培训:对员工进行安全培训,提高 员工的安全意识和技能
Part Five
4G时代:高速宽带,视频、直播等 业务普及
5G时代:超高速宽带,物联网、车 联网等应用场景丰富
移动通信系统的组成
基站:负责无 线信号的发射
现代移动通信移动通信组网原理-PPT文档资料
图4.11 基本网络结构
其 他 公 众 网
MS C
MS C
4.2 多址接入技术
4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 频分多址(FDMA) 时分多址(TDMA) 码分多址(CDMA) FDMA、TDMA与CDMA系统容量比较
4.2.1 频分多址(FDMA)
频分多址是将给定的频谱资源划分为若干 个等间隔的频道 (或称信道)供不同的用户使用, 如图4.13所示。移动台MS1、MS2、…、MSk分 别分配有发射频道、、…、和接收频 道、、…、。我们将基站向移动台方向的信道 称为前向信道,而将移动台向基站方向的信道 称为反向信道。
…
Ck
Ck
BS
图4.20 伪随机码扩频多址方式原理图
1
N
TDM
A b (t )
模2加 扩频调制
PSK 调制
B S (t )
…
C
模2加 扩频解调
D
PSK 解调
TDM Zt (t)
1
Rs
…
0
…
N
C(t ) PN
f0
(a)
PN
f0
A点
B点
C点
D点
数字信号 干扰 无用信号 干扰
数字信号
Rs
Rc
4 18 11
3 17 10
6 20 13
5 19 12
4.1.4 基本网络结构
移动通信的基本网络结构如 图4.11所示。 基站通过传输链路与移动交换机相连,交换机 再与固定电信网络或其他通信网相连,所以移 动通信有以下两种通信链路:①移动用户←→ 基站←→交换机←→其他网络←→其他用户; ②移动用户←→基站←→交换机←→基站←→ 移动用户。
《移动通信系统原理》课件
移动网络的安全配置
了解如何配置移动网络以保护 用户数据和网络安全。
移动网络的加密算法
介绍移动网络中常用的加密算 法,以确保数据的机密性。
第五章:移动通信标准
移动通信标准的发 展历程
追溯移动通信标准的历史, 了解其发展演变的重要阶段。
移动通信标准的分 类
介绍移动通信标准按照不同 标准制定机构的分类方式。
手机信号发送原理
解析手机是如何发送信号 和数据以与其他设备进行 通信的。
第二章:移动通信网络
1
移动通信网络组成和结构
了解移动通信网络的不同组成部分及其在整个系统中的作用。
2
移动通信网络的接入技术
探索移动通信网络中用于接入的各种技术和协议。
3
移动通信网络的分布式拓扑结构
介绍移动通信网络采用的分布式拓扑结构,以确保可靠和高效的通信。
第三章:无线传输技术
1 无线传输原理和分
类
深入了解无线传输的基 本原理和不同的分类方 式。
2 无线传输的调制和
解调技术
探索无线信号的调制和 解调技术,以确保数据 的可靠传输。
3 无线信号的调制方
式
介绍不同的无线信号调 制方式,并讨论其特点 和应用。
第四章:移动网络安全性
移动网络的安全问题
探讨移动网络面临的安全挑战 以及保护用户隐私的重要性。
移动通信标准的国 际组织
介绍负责制定和推动移动通 信标准的国际组织。
第六章:移动通信技术的未来
1
移动通信技术的发展趋势
展望移动通信技术未来的发展方向和趋势。
2
移动通信技术的应用场景
探索未来移动通信技术在不同应用领域中的应用场景。
3
移动通信技术的创新应用示例
现代移动通信 第5版教学课件第03章 组网技术基础-3
三、多信道共用的容量和信道利用率
2、多信道共用的容量计算
步骤1:由呼损率B和信道数 l ,确定系统可支持的 总呼叫话务量A
步骤2:确定每个用户的忙时话务量Aa
步骤3:计算系统所能容纳的用户数M
二、话务量与呼损
2、呼损率
数学表达式
✓ 令 A为呼叫成功的话务量
A C0t0
✓ 则呼损率为:
B A A' C C0
A
C
二、话务量与呼损
3、服务等级(GoS) 呼损率也称为服务等级(Grade of Service) 服务等级与用户满意度 ✓ 呼损率越小,成功呼叫概率越大,用户越满意。 主要可考用虑来两衡个量问最题忙:情况下用户进入系统的能力 ✓确定用户在忙时接入系统被阻塞的概率。 ✓确定符合GoS所需要的通信容量。
3 0.455 0. 602 0.725 0.899 1.057 1.271 1.980
4 0.869 1. 902 1.219 1.525 1.748 2.045 2.945
5 1.361 1. 657 1.875 2.218 2.054 2.881 4.010
6 1.909 2. 276 2.543 2.960 3.305 3.758 5.109
五、位置更新
不同MSC/VLR不同位置区的位置更新
小区1
小区3
(1)
(4) MSC
BSC
VLR
位置区1
小区2
位置区2
BSC
小区4
(2) (3)
MSC
HLR
(5)
VLR
移动通信-第3章-移动通信组网原理
移动通信-第3章-移动通信组网原理移动通信第 3 章移动通信组网原理在当今数字化的时代,移动通信已经成为我们生活中不可或缺的一部分。
从日常的通话、短信,到随时随地的上网冲浪、视频通话,移动通信技术的发展极大地改变了我们的生活方式和沟通模式。
而要实现这一切,离不开移动通信组网原理的支撑。
移动通信组网的基本概念就像是为信息搭建了一条高速公路,让数据能够快速、准确地从一个地方传输到另一个地方。
在这个网络中,有多个关键的组成部分,它们协同工作,确保我们能够享受到无缝的通信服务。
首先,基站是移动通信网络中的重要节点。
可以把基站想象成一个大型的信号收发站,它负责接收和发送来自手机等移动设备的信号。
基站分布在不同的地理位置,形成了一个覆盖区域,以保证在一定范围内的用户都能够接收到稳定的信号。
而在基站与移动设备之间进行通信时,频率资源的分配至关重要。
频率就像是不同的车道,如果分配不合理,就会导致信号的干扰和拥堵。
为了有效地利用有限的频率资源,移动通信采用了多种复用技术,比如时分复用、频分复用和码分复用。
时分复用是将时间分割成不同的时隙,每个用户在特定的时隙内使用频率资源进行通信。
频分复用则是把频率范围划分成多个不同的频段,每个用户使用特定的频段进行通信。
码分复用则是通过不同的编码方式来区分用户,使得多个用户可以在相同的频率和时间上进行通信。
在移动通信组网中,还有一个重要的概念是切换。
当我们在移动过程中,比如从一个基站的覆盖范围移动到另一个基站的覆盖范围时,就需要进行切换。
这个过程就像是在高速公路上从一个车道换到另一个车道,要保证平滑、稳定,不让通信中断。
切换的实现需要一系列复杂的算法和机制。
网络会不断监测移动设备的信号强度和质量,当判断需要切换时,会协调新的基站做好准备,然后迅速完成切换过程,以保证通信的连续性。
除了基站和频率复用、切换等技术,移动通信网络还包括核心网。
核心网就像是整个通信网络的大脑,负责管理和控制数据的传输、处理用户的认证和计费等重要功能。
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如果呼叫有以下性质:
1. 每次呼叫相互独立,互不相关(呼叫具有随 机性);
2. 每次呼叫在时间上都有相同的概率;并假定 移动通信系统的信道数为n;
3.
则呼损率可用爱尔兰呼损公式计算
B
An / n!
nAi / i!来自(2 91)i 1
4.
5. 该式就是电话工程中的爱尔兰公式。
• 信道的利用率:每小时每信道的完成话 务量。
3. 用户忙时的话务量
• 繁忙小时集中度k(集中系数):忙时 话务量与全日的话务量之比。 全日话务量 k 忙时话务量
设最忙的时间为1小时,则k取10%至15%, 每用户的忙时话务量为
a C T k 1 3600
(2 93)
C:通信网中每一用户每天平均呼叫次数 (次/天)。
T:每次呼叫的平均占用信道时间(秒/次)。
3.3 区域覆盖和信道分配
• 移动通信网:是承接移动通信业务的网 络,主要完成移动用户之间、移动用户 与固定用户之间的信息交换。信息交换 包括话音、数据、传真和图象等。
• 移动通信网的服务区域覆盖可分为两类: 1. 小容量的大区制; 2. 大容量的小区制(蜂窝系统)。
3.3.1 大区制
• 大区制:在一个服务区域内只有一个或 几个基站(BS)。
A0 A(1 B)
n
n
(2 92)
• 利用率提高可以使呼损率B加大,利用 率的提高要与呼损率综合考虑。
• 呼损率和话务量与信道数及信道利用率 的关系如书 P128表5-2, 由表可见,B一 定的条件下,随n的增大,A不断增加。
• 随n 的加大而增长; • n<3时,A随n接近指数规律增长; • n>6时, A随n接近线性规律增长; • n>8之后,增长很慢; 因此同一基站的共用信道数不宜过多。
(1)发射机互调于扰
一部发射机发射的信号进入了 另一部发射机,并在其末级功放的 非线性作用下与输出信号相互调制, 产生不需要的组合干扰频率,对接 收信号频率与这些组合频率相同的 接收机造成的干扰,称为发射机互 调干扰。
(2)接收机互调干扰
当多个强干扰信号进入接收机 前端电路时,在器件的非线性作用 下,干扰信号互相混频后产生可落 入接收机中频频带内的互调产物而 造成的干扰称为接收机互调干扰。
第三章 移动通信组网原理
3.1 多信道共用技术 3.1.1 话务量与呼损率 1. 话务量
2. 话务量:是度量通信系统业务量或繁忙 程度的指标,是指单位时间内(1小时) 进行的平均电话交换量。
3. 话务量分为流入话务量和完成话务量。
• 若话务量A表示,则
A=S·
(2-88)
S:每次呼叫平均占用信道的时间,单位为“小 时/次”。
• 解决措施:
(1)降低发射机落入相邻频道的干扰功
率,即减小发射机带外辐射;
(2) 提高接收机的邻频道选择性; (3) 在网络设计中,避免相邻频道在同一小
区或相邻小区内使用。
3 互调干扰 在专用网和小容量网中,互调干扰
可能成为组网较关心的问题。 • 两类互调干扰:发射机互调干扰和接收
机互调 干扰。
:每小时的平均呼叫次数(流入话务量),单 位为 “次/小时”。
话务量A是无两纲的量,命名为“爱尔兰”简 称Erl。
如果一个小时内不断地占用一个信道,则其呼
叫话务量为1爱尔兰,是一个信道具有的最大 话务量。
设在100个信道上,平均每小时有2100次呼 叫,平均每次呼叫时间为2分钟,则这些 信道上的呼叫话务量为
3.1.2 每个信道能容纳的用户数
每个信道所能容纳的用户数m为
m
A/n
A 3600 n
a C T k
(2 94)
• 由书中P129表5-3可以看出,增加呼损率B, 能够容纳更多的用户(加大流入的话务
量),但服务等级下降。
3.2 移动通信环境下的干扰
• 在移动通信的无线网设计中,解决无线 覆盖区和无线电干扰是两大难题。
• 三阶互调干扰 一般非线性器件输出电流ic与电压的关
系为
ic a0 a1u a2u2 a3u3
ak: 非线性器件的特性系数,通常 a1>a2>a3>…
• 假设有两个信号同时作用于非线性器件, 即
u AcosAt B cosBt
• ic式 失真项为
an ( AcosAt B cosBt)n
• 无线电干扰一般分为同频道干扰、邻频 道干扰、互调干扰、阻塞干扰和近端对 远端的干扰等 。
1. 同频道干扰:所有落在收信机通带内的
2.
与接收信号频率相同
或相
3.
近的干扰信号。
• 基本措施:是通过基站站址布局(保持 同频复用距离)、合理的覆盖区设计及 频道配置。
2. 邻频道干扰
工作在k频道的接收机受到工作于k土1 频道的信号的干扰,即邻道(k土1频道) 信号功率落入k频道的接收机通带内造 成的干扰称为邻频道干扰。
5. 近端对远端的于扰
当基站同时接收从两个距离不同的
移动台发来的信号时,距基站近的移动 台B(距离d2)到达基站的功率明显要大 于距离基站远的移动台 A(距离 d1, d2<<d1)的到达功率,若二者频率相近, 则距基站近的移动台B就会造成对距基 站远的移动台A的有用信号的干扰或仰 制,甚至将移动台A的有用信号淹没。 这种现象称为近端对远端干扰(远近效 应)。
60 A 2100 2 70 Erl
2. 呼损率
设完成话务量用A0表示,则
A0=0S
(2-89)
0:单位时间内呼叫成功的次数。
则呼损率B为
B A A0 0
A
(2 90)
呼损率也称通信网的服务等级。呼损
率越小,成功呼叫的概率越大,服务等 级越高。但是,呼损率和流入话务量是 相互矛盾的,也即服务等级和信道利用 率是矛盾的,使呼损率变小,只有让流 入的话务量小,要折中处理。
n
在n=3 三阶失真项中,会出现
2A B 0
2B A 0
n 2,3,4,
这两种组合干扰对接收机的影响比较大, 并称为三阶互调干扰。
4 阻塞于扰
当外界存在一个离接收机工作频率 较远,但能进入接收机并作用于其前端 电路的强干扰信号时,由于接收机前端 电路的非线性而造成对有用信号增益降 低或噪声增高,使接收机灵敏度下降的 现象称为阻塞干扰。这种干扰与干扰信 号的幅度有关,幅度越大,干扰越严重。 当干扰电压幅度非常强时,可导致接收 机收不到有用信号而使通信中断。