项目2--集群移动通信系统.pptx
《项目2--集群移动通信系统.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《项目2--集群移动通信系统.pptx(93页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、集群移动通信系统知识认知 本项目主要是介绍了集群移动通信的基础知识、特点和网络结构,并对集群移动通信系统的功能作了介绍,希望能够通过以上内容让学生对集群移动通信系统有一个初步的认知,熟悉通信网络中集群方式的特点及网络结构和功能。1.知识目标 掌握集群通信系统的基本结构及功能,了解集群移动通信的特点、分类和方式的认识,对集群移动通信系统的信令、网络功能及维护管理功能的掌握。2.技能目标 通过对集群通信系统的基本结构和网络体系的认知,对使用集群系统有一定理论基础与基本操作。2.1.1 集群移动通信基础知识 无线电集群通信是一个多信道中继(转发)系统,它自动共享若干个信道,系统所具有的全部可用信道都
2、可为系统的全体用户共用,即系统内的任一用户想要和系统内另一用户通话,只要有空闲信道,他就可以在中心控制台的控制下,利用空闲信道进行通话。所以,集群通信系统是多个用户(部门、群体)共用一组无线电信道,并动态地使用这些信道的专用移动通信系统,主要用于指挥调度通信。目前在我国无线集群通信系统使用的频段是800MHz频段。集群通信系统属于专用移动通信系统,它是一种专用高级指挥调度系统。随着数字话音编码、数字调制技术、多址技术、抗衰落技术以及数字信令控制和数字语音终端等数字技术在集群通信系统中的广泛应用,九十年代出现了数字集群通信系统。其特点是系统内所有可用信道为系统内的全体用户共享,具有自动选择信道功
3、能。它是共享资源、分担费用、共用信道设备及服务的多用途、高效能的无线调度通信系统。由于集群系统主要侧重于指挥、联络、调度,其应用需求可遍及铁道运输、公路交通、民航航运、公安消防以及重大事件与突发事件应对等各行各业的方方面面。因此,近两年数字集群系统在欧洲乃至世界得到了快速的发展。传统的专用业务移动通信系统使用的频率是固定的,一旦用户选择了某信道,那么它的通话就只能在这一信道上进行,直至通话结束;如果这一信道已被其他用户占用,则它就不能选择其他空闲信道,从而出现拥塞。集群通信系统的主要业务是调度台的收发信机与一群(组)移动台之间建立一条单工或半双工的无线通信线路,或移动台用户(车载台或手持台)之
4、间建立一条单工或半双工的无线通信线路。在一个多信道调度无线系统中,“集群”是指向正在申请服务的用户自动分配信道。由于集群通信是属于多信道共享技术体制,它可以用不同方法来实现。目前常用的分类方式有以下几种:(1)按通话占用信道方式划分 1)消息集群 消息集群是在调度通话期间,控制系统始终给用户分配一条固定的无线信道。从用户最后一次讲完话并松开PTT开关开始,系统将等待6-10s的“信道保留时间”后“脱网”,完成消息集群,再将该信道分配给别的通话对使用。若在保留时间内,用户再次按PTT开关继续通话,则双方仍在该信道上通话(即保持原来的信道分配)。消息集群采用按需分配方式,频谱利用率不高。2)传输集
5、群 传输集群是指用户双方以单工或半双工方式工作时,用户按下PTT开关,就占用一个空闲信道工作。当用户发完第一个消息松开PTT开关时,就有一个“传输完毕”的信令送到基地台控制器,以指示该信道可再分配给其他用户使用。传输集群的信道采用动态分配方式,频谱利用率高,但可能导致通话不连续和不完整。3)准传输集群 准传输集群兼顾消息集群和传输集群的优点,缩短了“信道保留时间”(约0.5-6s),增加了用户每次发话完毕并松开PTT开关后的时间,使消息不会中断。准传输集群的信道利用率比传输集群低。1)集中控制方式 集中控制式是指由一个智能终端控制,统一管理系统内话务信道的方式。2)分散控制方式 分散控制方式是
6、指每一信道都有单独的智能控制终端的管理方式。无论哪一种控制方式,都能使集群通信系统的用户在使用时就好像是信道专用一样,尽管用户进行一完整的通话需要多次更换通话信道,而对用户自己来说并无明显的感觉。所有上述功能的实现都是靠系统内执行控制任务的硬件和软件配合完成的,这种以微处理机为硬件基础并与各种协议保持一致的软件结合就构成了集群通信系统的控制系统。1)损失制系统 损失制系统是指话务信道全忙时,呼叫申请被损失掉,用户必须重新提出申请。2)等待制系统 等待制系统是指话务信道全忙时,新到的呼叫申请进入排队系统,当出现空闲信道时,控制器按先来先服务的原则为呼叫申请指派信道。1)随路信令方式 随路信令方式
7、是指在话音信道中兼传信令,信令不单独占用信道。2)共路信令方式 共路信令方式是指采用专用控制信道传送信令,其优点是信令传送速度快,电路容易实现。随着我国城市轨道交通的发展,行车密度的不断增加,行车间隔的不断减小,对行车的组织安全保障提出了更高的要求。行车调度员除了利用有线调度系统与列车驾驶员、车站值班员进行通信联络外,在紧急情况下,还需要通过无线通信直接进行应急抢险和指挥工作。这种以列车运输调度为目的,利用无线电进行传输,完成移动体与固定体之间或移动体与移动体之间信息通信的系统,称为列车无线调度通信系统。这是一种专用的移动通信系统,在城市轨道交通上得到广泛的应用,是调度通信系统的重要组成部分。
8、集群通信系统除完成移动用户之间的通信外,还应能进行市内用户与移动用户间的通话。为达到这种通信目的,将中心基地站和用户终端结合在一起,再加上连接它们的有线通道和无线通道,就组成了一个移动通信网。.图2.1 集群通信系统示意图 它由若干基本无线收发信机、天线共用器、天馈线系统和电源等设备组成。天线共用器包括发信合路器和接收多路分路器。天馈线系统包括接收天线、发射天线和馈线。.图2.2 基站设备 用于运行中或停留在某未定地点进行通信的用户台,它包括车载台、便携台的手持台,由收发信机、控制单元、天馈线(或双工台)和电源组成。它是能对移动台进行指挥、调度和管理的设备,分有线和无线调度台两种,无线调度台由
9、收发机、控制单元、天馈线(或双工台)、电源和操作台组成;有线调度台包括操作台、电源、与控制中心设备连接的接口转换器等。控制中心包括系统控制器、系统管理终端和电源等设备,它主要控制和管理整个集群通信系统的运行、交换和接续。它由接口电源、交换矩阵、集群控制逻辑电路、有线接口电路、监控系统、电源和微机组成。模拟集群通信系统是进入我国最早的集群通信系统,1988年,第一台模拟集群通信系统进入我国,是由芬兰诺基亚(NOKIA)公司采用MPT-1327信令的450MHz称为Actionet的模拟集群通信系统。模拟集群通信是指它采用模拟话音进行通信,整个系统内没有数字技术。后来为了使通信连接更为可靠,集群通
10、信系统供应商开始采用数字信令,使集群通信系统的用户连接比较可靠、联通的速度有所提高,而且系统功能也相应增多。因此模拟集群通信系统中,实际上信令是数字制的。与数字集群设备的主要差异之处是在射频以下的部分,即数字通信设备具有模数变换、话音编码、信道编码和解码、数字调制和解调以及自适应均衡等单元和部件。而话音编码、信道编码和数字调制又是数字移动通信系统中的几个最重要的部分。专业无线通信从常规到模拟集群直至数字集群,其发展由简单到复杂,由小容量到大容量。常规无线通信由于使用频率效率低(固定分配频率),而模拟集群采用自动选择空闲频道的集群方式,大大提高了网内频率使用效率;数字集群则采用数字化语言,对信号
11、进行压缩传输,极大提高了频率的使用率;数字集群的信令(空中接口)要比模拟集群复杂很多,唯一身份码和鉴权,提高了用户的安全性,也方便与数字化网络的互联。特别是数字集群语言数字化后,极方便进入数字化网络和互联网,所以数字集群的产生是专业无线通信发展的需要,是用户市场的需要。数字集群有许多优点,受到了各界人士的关注,但数字集群出现并不意味着模拟集群淡出专业无线通信的舞台,正如模拟集群出现,常规专业无线通信仍然兴旺一样。首先,目前模拟集群在专业无线通信中占有较大比重,许多部门都在应用,例如:公安、武警等公共社会安全部门就广泛使用MPT1327 信令的模拟集群专网;在水利、电力、民航机场等也在使用800
12、MHz频段的模拟集群,这些模拟集群系统使用正常,没有必要舍弃去求数字集群。即使在欧洲、美洲,数字集群在使用,但模拟集群仍在发挥重要作用。例如欧洲警察采用 MPT1327信令的模拟集群专网仍在使用。其次,模拟集群在专业无线通信中市场依然存在。由于数字集群通信系统属于大容量系统,尤其是交换控制中心,都是为大容量设计。而且数字集群属中小区组网结构,在同样范围其基站设置多于模拟集群系统。这对一些业务特殊,但通信量不大的单位专用网,有些大材小用。例如:海关缉私无线专网,其工作范围很大,信息需保密但容量不大,民航机场也有类似情况。而模拟集群更适合这些单位建网使用,模拟集群适合中小容量的系统,它投资省,采用
13、大、中、小区制,适合覆盖范围大、容量不大的单位使用。再次,我国地域辽阔,经济发展不平衡,社会情况也有差异,模拟集群在中国专业无线通信中仍有一定的存在。但是,就技术发展而言,数字集群通信是目前及将来的重头戏,因此,我们也将重点讨论数字集群通信。数字集群相对于模拟集群不仅使通信质量提高,信道数大大增加,容量也增大了,容易满足多区联网需求。数字化的优点诸如抗干扰能力强,高质量的远距离通信,高保密度的加密,可靠性提高,高灵活性以及容易与信息系统集成等。模拟集群移动通信网的主要问题是频率低;所能提供的业务种类受限,不能提供高速率数据服务;保密性差,容易被窃听;移动设备成本高,体积大,网的管理控制存在一定
14、的问题等等。(1)频谱利用率高模拟集群移动通信网可实现频率复用,从而提高了系统容量,但是随着移动用户数量急剧增长,模拟集群网所能提供的容量已不再能满足用户需求,而且模拟集群系统频谱利用率低,模拟调频技术很难进一步压缩已调信号频谱,从而就限制了频谱利用率的提高。与此相比,数字系统可采用多种技术来提高频谱利用率,如果用低速语音编码技术,在信道间隔不变的情况下就可增加话路,还可采用高效数字调制解调技术,压缩已调信号带宽,从而提高频谱利用率。另外,模拟网的多址方式只采用频分多址(FDMA),即一个载波话路传一路话音。而数字网的多址方式可采用时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA),即一个载波传多路话
15、音。尽管每个载波所占频谱较宽,但由于采用了有效的语音编码技术和高效的调制解调技术,总的看来,数字网的频谱利用率比模拟网的利用率提高很多。(2)信号抗信道衰落能力 提高数字无线传输能提高信号抗信道衰落的能力。对于集群移动系统来说,信道衰落特性是影响无线传输质量的主要原因,须采用各种技术措施加以克服。在模拟无线传输中主要的抗衰落技术是分集接收,在数字系统中,无线传输的抗衰落技术除采用分集接收外,还可采用扩频、跳频、交织编码及各种数字信号处理技术。由此可见,数字无线传输的抗衰落技术比模拟系统要强得多。所以数字网无线传输质量较高,数字集群移动通信网比模拟集群移动通信网的话音质量要好。(3)保密性好 数
16、字集群移动通信网用户信息传输时的保密性好。由于无线电传播是开放的,容易被窃听,无线网的保密性比有线网差,因此保密性问题长期以来一直是无线通信系统设计者重点关心的问题。在模拟集群系统中,保密问题难以解决。利用目前已经发展成熟的数字加密理论和实用技术,对数字系统来说,极易实现保密。采用数字传输技术,才能真正达到用户信息传输保密的目的。(4)提供多种业务服务 数字集群移动通信系统可提供多业务服务。除传输数字语音信号外,还可以传输用户数据、图像信息等。由于网内传输的是统一的数字信号,容易实现与综合数字业务网ISDN的接口,这就极大的提高了集群网的服务功能。在模拟集群网中,虽也可传输数字,但是占用一个模
17、拟话路进行传输的。首先在基带对数据信息进行数字调制形成基带信号,然后再调制到载波上形成调频信号进行无线传输,用这种二次调制方式,数据传输速率一般在1200bits或是2400bits。这么低的速率远远满足不了用户的要求。在目前,计算机网及各种数字网已经十分发达,用户的数据服务要求日益增加。(5)网络管理和控制更加有效和灵活 数字集群移动通信网能实现更加有效、灵活的网络管理与控制。对任何一种通信系统,网络管理与控制都是至关重要的,它影响到是否能有效地实现系统所提供的各种服务。在模拟集群系统中,管理与控制依靠网内所传输的各种信令来实现,而模拟集群网的管理与控制信令是以数字信号方式传输的,而网的用户
18、信息是模拟信号,这种信令方式与信号方式的不一致,增加了网管理与控制的难度。在数字集群网中,用户话音比特源中插入控制比特是非常容易实现的,即信令和用户信息统一成数字信号,这种一致性克服模拟网的不足,给数字集群系统带来极大的好处。总而言之,全数字系统能够实现高质量的网络管理与控制。集群通信系统数字化的关键技术主要有:数字话音编码,数字调制技术,多址技术,抗衰落技术等。(1)数字话音编码 在数字通信中,信息的传输是以数字信号形式进行的,因而在通信的发送端和接收端,必须相应地将模拟信息转换为数字信号或将数字信号转换成模拟信号。在通信系统中使用的模拟信号主要是话音信号和图像信号,信号的转换过程就是话音编
19、码话音解码和图像编码图像解码。在集群移动通信中,使用最多的信息是话音信号,所以话音编码的技术在数字集群移动通信中有着极其重要的关键作用。话音编码为信源编码,是将模拟话音信号变成数字信号以便在信道中传输。这是从模拟网到数字网至关重要的一步。高质量、低速率的话音编码技术与高效率数字调制技术同时为数字集群移动通信网提供了优于模拟集群移动通信网的系统容量。话音编码方式可直接影响到数字集群移动通信系统的通信质量、频谱利用率和系统容量。话音编码技术通常分为波形编码、声源编码和混合编码三类。混合编码能得到较低的比特速率。在众多的低速率压缩编码中,比如:子带编码SBC、残余激励线性预测编码RELP、自适应比特
20、分配的自适应预测编码SBCAB、规则激励长时线性预测编RPELTP、多脉冲激励线性预测编码以及码本线性预测编码CELP等。欧洲GSM选择了RPE LTP编码方案,码率为8kbs;美国和日本的数字蜂窝业选用了矢量和线性预测(VSELP)作为标准的数字编码方式,VSELP使用48kbs数字信息可提高语音质量。话音编码技术发展多年,日趋成熟,形成的各种实用技术在各类通信网中得到了广泛应用。1)波形编码:是将时间域信号直接变换成数字代码,其目的是尽可能精确地再现原来的话音波形。其基本原理是在时间轴上对模拟话音信号按照一定的速率来抽样,然后将幅度样本分层量化,并使用代码来表示。解码即将收到的数字序列经过
21、解码和滤波恢复到原模拟信号。脉冲编起调制(PCM)以及增量调制(AM)和它们的各种改进型均属于波形编码技术。对于比特速率较高的编码信号(16kbS一64kbS),波形编码技术能够提供相当好的话音质量,对于低速话音编码信号(16kbs),波形编码的话音质量显著下降。因而,波形编码在对信号带宽要求不太严的通信中得到应用,对于频率资源相当紧张的移动通信来说,这种编码方式显然不适合。2)声源编码:又称为参量编码,它是对信源信号在频率域或其它正交变换域提取特征参量,并把其变换成数字代码进行传输。其反过程为解码,即将收到的数字序列变换后恢复成特征参量,再依据此特征参量重新建立语音信号。这种编码技术可实现低
22、速率语音编码,比特速率可压缩2kbS48kbS。线性预测编码LPC及其各种改进型都属参量编码技术。3)混合编码:是一种近几年提出的新的话音编码技术,它是将波形编码和参量编码相结合而得到的。以达到波形编码的高质量和参量编码的低速率的优点。规则码激励长期预测编码RPELPT即为混合编码技术。混合编码数字语音信号中包括若干语音特征参量又包括部分波形编码信息,它可将比特率压缩到4kbS16kbS,其中在8kbS16kbS内能够达到的话音质量良好,这种编码技术最适于数字移动通信的话音编码技术。在众多的低速率压缩编码中,除上述规则码激励长期预测编码RPELTP外,还有如子带编码SBC、残余激励线性预测编码
23、RELP、自适应比特分配的自适应预测编码SBCAB、多脉冲激励线性预测编码以及码本激励线性预测编码CELP等。欧洲GSM选择了RPELTP编码方案,码率为13kbS;北美DAMPS和日本拟采用CEIP方案,码率为8kbS;美国和日本的数字蜂窝业(USDC和JDC)选用了矢量和激励线性预测(VSElP)为标难的数字编码方式,它使用4.8kbS数字信息可提供高话音质量。在数字通信发展的大力推动之下,话音编码技术的研究开发迅速,提出了许多编码方案。无论哪一种方案其研究的目标主要有两点:第一是降低话音编码速率,其二为提高话音质量。前一目的是针对话音质量好但速率高的波形编码,后一目的是针对速率低但话音质
24、量却较差的声源编码。由此可见,目前研制的符合发展目标的编码技术为混合编码方案。由于无线移动通信的移动信道频率资源十分有限,又考虑到移动信道的衰落会引起较高信道误比特率,因而编码应要求速率较低并应有较好的抗误码能力。对于用户来说,应要求较好的话音质量和较短的迟延。速率较低,纯编码速率应低于16kbS。在一定编码速率下话音质量应尽可能高。编解码时延应短,应控制在几十毫秒之内。在强噪声环境中,应具有较好的抗误码性能,从而保证较好的话音质量。算法复杂程度适中,应易于大规模电路集成。数字调制解调技术是集群移动通信系统中接口的重要组成部分,在不同的小区半径和应用环境下,移动信道将呈现不同的衰落特性。数字调
25、制技术应用于集群移动通信需要考虑的因素有:1)在瑞利衰落条件下误码率应尽量低;2)占用频带尽量地窄;3)尽量用高效率的解调技术,以降低移动台的功耗和体积;4)使用的C类放大器失真要小;5)提供高传输速率。在给定信道条件下,寻找性能优越的高效调制方式一直是重要的研究课题。数字移动通信系统有两类调制技术,一是线性调制技术,另一类是恒定包络数字调制技术,前者如PSK、16QAM,后者如MSK、GMSK等(也称连续相位调制技术)。目前国际上选用的数字蜂房系统中的调制解调技术有正交振幅调制(QAM)、正交相移键控(QPSK)、高斯最小频移键控(QMSK)、四电平频率调制(4LFM)、锁相环相移键控(PL
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 项目 集群 移动 通信 系统
限制150内