移动通信-组网技术.pdf
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1、移动通信移动通信组网技术组网技术 天津大学天津大学 电子信息工程学院电子信息工程学院 20122012-0606-18 18 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 概述 主要主要内内容容 1 多址技术 2 区域覆盖和信道分配 3 网络结构 4 信令 5 越区切换和位置管理 6 1 1 概概 述述 本章将试图解决以下几个方面的问题 对于给定的频率资源,大家如何来共享?即采用什么样的多址技术,使得有限的资源能传输更大容量的信息?基站如何部署,以覆盖某一区域 如何将服务区内的各个基站互连起来,并且要与固定网络(如PSTN、ISDN、BISDN等)互连,从而实现移动用户与固定用户、移动用
2、户与移动用户之间的互连互通?如何实现有效的越区切换?用户在移动网络中任意移动,网络如何管理这些用户,使网络在任何时刻都知道,该用户当前在哪一个地区的哪一个基站覆盖的范围内 如何在用户和移动网络之间,移动网络和固定网络之间交换控制信息,从而对呼叫过程、移动性管理过程和网络互连过程进行控制,以保证网络有序运行 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 1 1 概概 述述 一个典型的数字蜂窝移动通信系统由下列主要功能实体组成(如图 1-16 所示):移动台(MS)、基站分系统(BSS)(包括基站收发信机(BTS)和基站控制器(BSC)、移动交换中心(MSC)、原籍(归属)位置寄存器(HLR
3、)、访问位置寄存器(VLR)、设备标识寄存器(EIR)、认证中心(AUC)和操作维护中心(OMC)。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 EIRBSSMSCAUCHLRVLROMCMSCBTS BSCPSTNPDNISDN固定网MSMS2 多址技多址技术术 什么是多址?什么是多址?频分多址频分多址(FDMA)、时分多址(、时分多址(TDMA)、码分)、码分多址(多址(CDMA)天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.1 FDMA 频分多址是指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。在模拟移动通信系统中,信道带宽通常等于传输一路模拟话音
4、所需的带宽,如25 kHz 或30 kHz。在单纯的FDMA系统中,通常采用频分双工(FDD)的方式来实现双工通信,即接收频率f和发送频率F是不同的。为了使得同一部电台的收发之间不产生干扰,收发频率间隔|f-F|必须大于一定的数值。例如,在800 MHz频段,收发频率间隔通常为45 MHz。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.1 FDMA 一个典型的FDMA频道划分方法 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.1 FDMA 移动通信的频率资源十分紧缺,不可能为每一个移动台预留一个信道,只可能为每个基站配置好一组信道,供该基站所覆盖的区域(称为小区)内的所有移
5、动台共用。这就是多信道共用问题。新用户接不通的概率多大?1.话务量与呼损率的定义话务量与呼损率的定义 在话音通信中,业务量的大小用话务量来量度。话务量又分为流入话务量和完成话务量。流入话务量的大小取决于单位时间(1小时)内平均发生的呼叫次数和每次呼叫平均占用信道时间(含通话时间)S。显然和S的加大都会使业务量加大,因而可定义流入话务量A为 A=S (5-1)天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 式中:的单位是(次/小时);S的单位是(小时/次);两者相乘而得到A应是一个无量纲的量,专门命名它的单位为“爱尔兰爱尔兰”(Erlang)。1.1.话务量与呼损率的定义话务量与呼损率的定义
6、 一般地 A1 在信道共用的情况下,通信网无法保证每个用户的所有呼叫都能成功,必然有少量的呼叫会失败,即发生“呼损”已知全网用户在单位时间内的平均呼叫次数为,其中有的呼叫成功了,有的呼叫失败了。设单位时间内成功呼叫的次数为0(0),就可算出完成话务量完成话务量:A0=0S 流入话务量A与完成话务量A0之差,即为损失话务量。损失话务量占流入话务量的比率即为呼叫损失的比率,称为“呼损率”,也成为“通信网的服务质量”,用符号B表示,即 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 00AAAB 2.2.完成话务量的性质与计算完成话务量的性质与计算 设在观察时间T小时内,全网共完成C1次通话,则
7、每小时完成的呼叫次数为 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 TC10完成话务量即为 SCTSA1001式中,C1S即为观察时间T小时内的实际通话时间 这个时间可以从另外一个角度来进行统计。若总的信道数为n,而在观察时间T内有i(in)个信道同时被占用的时间为ti(tiT),那么可以算出实际通话时间为 123n11123niii ttttn tCS 2.2.完成话务量的性质与计算完成话务量的性质与计算 可得完成话务量可得完成话务量 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 niiniiTtitiTSCTA111011 当观察时间T足够长时,ti/T就表示在总的n个信道中
8、,有i个信道同时被占用的概率,可用Pi表示,iniPiA10由此可见,完成话务量是同时被占用信道数(是随机量)的数学期望。因此可以说,完成话务量就是通信网同时被占用信道数的统计平均值,表示了通信网的繁忙程度。2.2.完成话务量的性质与计算完成话务量的性质与计算 举例:某通信网共有 8 个信道,从上午8时至10时共两个小时的观察时间内,统计出i个信道同时被占用的时间(小时数)如表 所示 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 3.3.呼损率的计算呼损率的计算 多信道共用的移动通信网,根据话务理论,呼损率B、共用信道数n和流入话务量A的定量关系可用爱尔兰呼损公式表示。爱尔兰呼损公式为
9、天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 niiniAnAB1!/!/呼损率不同的情况下,信道利用率也是不同的。信道利用率可用每小时每信道的完成话务量来计算,即 nBAnA)1(04.4.用户忙时的话务量与用户数用户忙时的话务量与用户数 以上都是以全网的流入话务量A来计算的,那么究竟这些流入话务量可以容纳多少用户的通信业务呢?这就要看每个用户的话务量多少才能决定。每个用户在24小时内的话务量分布是不均匀的,网络设计应按最忙时的话务量来进行计算。最忙1小时内的话务量与全天话务量之比称为集中系数,用k表示,一般k=10%15%。每个用户的忙时话务量需用统计的办法确定。设通信网中每一用户每
10、天平均呼叫次数为C(次/天),每次呼叫的平均占用信道时间为T(秒/次),集中系数为k,则每用户的忙时话务量用户的忙时话务量为 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 36001kTCak 表示有多少话务量在最忙的1小时内 4.4.用户忙时的话务量与用户数用户忙时的话务量与用户数 在用户的忙时话务量在用户的忙时话务量a确定之后,确定之后,每个信道所能容每个信道所能容纳的用户数纳的用户数m就不难计算:就不难计算:天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 kTCnAanAm3600/a=0.01 5.5.空闲信道的选取空闲信道的选取 在移动通信网中,在基站控制的小区内有n个无线
11、信道提供给nm个移动用户共同使用。那么,当某一用户需要通信而发出呼叫时,怎样从这n个信道中选取一个空闲信道呢?空闲信道的选取方式主要可以分为两类:专用呼叫信道方式(或称“共用信令信道”方式);这种方式是指在网中设置专门的呼叫信道,专用于处理用户的呼叫。标明空闲信道方式。循环定位。循环不定位方式 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.2 2.2 时分多址时分多址(TDMA)(TDMA)时分多址是指把时间分割成周期性的帧,每一帧再分割成若干个时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的)。在频分双工(FDD)方式中,上行链路和下行链路的帧分别在不同的频率上。在时分双工(TDD)方式中,上下行
12、帧都在相同的频率上。TDD的方式如图 所示 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.2 2.2 时分多址时分多址(TDMA)(TDMA)不同通信系统的帧长度和帧结构是不一样的。典型的帧长在几毫秒到几十毫秒之间。例如:GSM系统的帧长为4.6 ms(每帧8个时隙),DECT系统的帧长为10 ms(每帧24个时隙),PACS系统的帧长为2.5 ms(每帧8个时隙)。TDMA系统既可以采用频分双工(FDD)方式,也可以采用时分双工(TDD)方式。在FDD方式中,上行链路和下行链路的帧结构既可以相同,也可以不同。在TDD方式中,通常将在某频率上一帧中一半的时隙用于移动台发,另一半的时隙
13、用于移动台接收;收发工作在相同频率上。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.2 2.2 时分多址时分多址(TDMA)(TDMA)在在TDMA系统中,系统中,每帧中的时隙结构每帧中的时隙结构(或称为突发结构或称为突发结构)的设计通常要的设计通常要考虑三个主要问题:考虑三个主要问题:一是控制和信令信息的传输;一是控制和信令信息的传输;二是信道多径的影二是信道多径的影响;响;三是系统的同步。三是系统的同步。为了解决上述问题,为了解决上述问题,采取以下四方面的主要措施:采取以下四方面的主要措施:一是在每个时隙中,专门划出部分比特用于控制和信令信息的传输。二是为了便于接收端利用均衡器来
14、克服多径引起的码间干扰,在时隙中要插入自适应均衡器所需的训练序列。训练序列对接收端来说是确知的,接收端根据训练序列的解调结果,就可以估计出信道的冲击响应,根据该响应就可以预置均衡器的抽头系数,从而可消除码间干扰对整个时隙的影响。三是在上行链路的每个时隙中要留出一定的保护间隔(即不传输任何信号),即每个时隙中传输信号的时间要小于时隙长度。这样可以克服因移动台至基站距离的随机变化,而引起移动台发出的信号到达基站接收机时刻的随机变化,从而保证不同移动台发出的信号,在基站处都能落在规定的时隙内,而不会出现相互重叠的现象。四是为了便于接收端的同步,在每个时隙中还要传输同步序列。同步序列和训练序列可以分开
15、传输,也可以合二为一。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.2 2.2 时分多址时分多址(TDMA)(TDMA)天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 典型的时隙结构典型的时隙结构 2.3 2.3 码分多址码分多址(CDMA)(CDMA)1.FH-CDMA 在FH-CDMA系统中,每个用户根据各自的伪随机(PN)序列,动态改变其已调信号的中心频率。各用户的中心频率可在给定的系统带宽内随机改变,该系统带宽通常要比各用户已调信号(如FM、FSK、BPSK等)的带宽宽得多。FH-CDMA类似于FDMA,但使用的频道是动态变化的。FH-CDMA中各用户使用的频率序列要求相
16、互正交(或准正交),即在一个PN序列周期对应的时间区间内,各用户使用的频率,在任一时刻都不相同(或相同的概率非常小),天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.3 2.3 码分多址码分多址(CDMA)(CDMA)2.DS-CDMA DS-CDMA系统中,所有用户工作在相同的中心频率上,输入数据序列与PN序列相乘得到宽带信号。不同的用户(或信道)使用不同的PN序列。这些PN序列(或码字)相互正交,从而可像FDMA和TDMA系统中利用频率和时隙区分不同用户一样,利用PN序列(或码字)来区分不同的用户 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.3 2.3 码分多址码分多址
17、(CDMA)(CDMA)天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 FH-CDMA和和DS-CDMA示意图示意图 (a)FH-CDMA;(b)DS-CDMA 2.3 2.3 码分多址码分多址(CDMA)(CDMA)3.混合码分多址 混合码分多址的形式有种多样,如FDMA和DS-CDMA混合,TDMA与DS-CDMA 混合(TD/CDMA),TDMA与跳频 混 合(TDMA/FH),FH-CDMA 与 DS-CDMA 混 合(DS/FH-CDMA)等等。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.4 2.4 空分多址空分多址(S SDMDMA A)空分多址是通过空间的分割来区
18、别不同的用户。在移动通信中,能实现空间分割的基本技术就是采用自适应阵列天线,在不同的用户方向上形成不同的波束.天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.5 2.5 随机多址随机多址 1.ALOHA协议和时隙ALOHA ALOHA协议是一种最简单的数据分组传输协议。任何一个用户随时有数据分组要发送,就立刻接入信道进行发送。发送结束后,在相同的信道上或一个单独的反馈信道上等待应答。如果在一个给定的时间区间内,没有收到对方的认可应答,则重发刚发的数据分组。由于在同一信道上,多个用户独立随机地发送分组,就会出现多个分组发生碰撞的情况,碰撞的分组经过随机时延后重传。为了改进ALOHA的性能
19、,将时间轴分成时隙,时隙大小大于等于一个分组的长度,所有用户都同步在时隙开始时刻进行发送。该协议就称为时隙ALOHA协议 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 1.ALOHA协议和时隙ALOHA 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 (a)ALOHA协议;协议;(b)时隙时隙ALOHA协议协议 2.2.载波侦听多址载波侦听多址(CSMA)(CSMA)在ALOHA协议中,各个节点的发射是相互独立的,即各节点的发送与否与信道状态无关。为了提高信道的通过量,减少碰撞概率,在CSMA协议中,每个节点在发送前,首先要侦听信道是否有分组在传输。若信道空闲(没有检测到载波),才可
20、以发送;若信道忙,则按照设定的准则推迟发送。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 3.3.预约随机多址预约随机多址 预约随机多址通常基于时分复用,即将时间轴分为重复的帧,每一帧分为若干时隙。当某用户有分组要发送时,可采用ALOHA的方式在空闲时隙上进行预约。如果预约成功,它将无碰撞地占用每一帧所预约的时隙,直至所有分组传输完毕。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 3 3 区域覆盖和信道配置区域覆盖和信道配置 3.1 区域覆盖 多基站覆盖 频率复用 服务区类型 带状网 蜂窝网 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 3.1 区域覆盖 1.带状网 带状网主
21、要用于覆盖公路、铁路、海岸等,如图 5-9 所示。基站天线若用全向辐射,覆盖区形状是圆形的(图(b)。带状网宜采用有向天线,使每个小区呈扁圆形(图(a)。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 1.带状网带状网 带状网可进行频率再用。若以采用不同信道的两个小区组成一个区群(在一个区群内各小区使用不同的频率,不同的区群可使用相同的频率),如图(a)所示,称为双频制。若以采用不同信道的三个小区组成一个区群,如图(b)所示,称为三频制。从造价和频率资源的利用而言,当然双频制最好;但从抗同频道干扰而言,双频制最差,还应考虑多频制 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 1.1.
22、带状网带状网 设 n频制的带状网如图 所示。每一个小区的半径为r,相邻小区的交叠宽度为a,第n+1区与第1区为同频道小区。据此,可算出信号传输距离dS和同频道干扰传输距离dI之比。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 1.1.带状网带状网 若认为传输损耗近似与传输距离的四次方成正比,则在最不利的情况下可得到相应的干扰信号比见表。由表可见,双频制最多只能获得19 dB 的同频干扰抑制比,这通常是不够的。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 3.1 区域覆盖 2.蜂窝网 在平面区域内划分小区,通常组成蜂窝式的网络。在带状网中,小区呈线状排列,区群的组成和同频道小区距离的
23、计算都比较方便;而在平面分布的蜂窝网中,这是一个比较复杂的问题。(1)小区的形状。(为什么叫蜂窝)为了不留空隙地覆盖整个平面的服务区,一个个圆形辐射区之间一定含有很多的交叠。在考虑了交叠之后,实际上每个辐射区的有效覆盖区是一个多边形。根据交叠情况不同,有效覆盖区可为正三角形、正三角形、正方形或正六边形正方形或正六边形,小区形状如图 所示。可以证明,要用正多边形无空隙、无重叠地覆盖一个平面的区域,可取的形状只有这三种。天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 2.蜂窝网(1)小区的形状 那么这三种形状中哪一种最好呢?在辐射半径r相同的条件下,计算出三种形状小区的邻区距离、小区面积、交叠
24、区宽度和交叠区面积如表 所示 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院(2)(2)区群的组成区群的组成 相邻小区显然不能用相同的信道。为了保证同信道小区之间有足够的距离,附近的若干小区都不能用相同的信道。这些不同信道的小区组成一个区群这些不同信道的小区组成一个区群,只有不同区群的小区才能进行信道再用。区群的组成应满足两个条件:区群的组成应满足两个条件:一是区群之间可以邻接,且无空隙无重叠地进行覆盖;二是邻接之后的区群应保证各个相邻同信道小区之间的距离相等。满足上述条件的区群形状和区群内的小区数不是任意的。可以证明,区群内的小区数应满足下式 N=i2+ij+j2 式中,i,j为正整数。
25、天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院(2)(2)区群的组成区群的组成 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 群区小区数N的取值 (2)(2)区群的组成区群的组成 天津大天津大学学 电电子信息工程子信息工程学学院院 区群的形状 2.蜂窝网 (3)同频(信道)小区的距离 区群内小区数不同的情况下,可用下面的方法来确定同频(信道)小区的位置和距离。如图所示,自某一小区A出发,先沿边的垂线方向跨j个小区,再向左(或向右)转60,再跨i个小区,这样就到达同信道小区A。在正六边形的六个方向上,可以找到六个相邻同信道小区,所有A小区之间的距离都相等。天津大天津大学学 电电子信息工
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