移动通信设备运行与维护PPT.pptx
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1、高等学校电子信息类高等学校电子信息类“十三五十三五”规划教规划教材材计算机类计算机类目目录录项目项目1移动通信系统基础知移动通信系统基础知识识项目项目2GSM系统日常巡检与设备维护系统日常巡检与设备维护项目项目3TD-SCDMA系统组网配置与设备维护系统组网配置与设备维护项目项目4TD-LTE系统开通调试与网络优化系统开通调试与网络优化项目1 移动通信系统基础知识任务任务1.1移动通信基础移动通信基础任务任务1.2GSM系统基础系统基础任务任务1.3TD-SCDMA系统基础系统基础任务任务1.4TD-LTE系统基础系统基础任务任务1.1移动通信基础移动通信基础1.1.1移动通信系统发展过程移动
2、通信系统发展过程1.1.1.1第一代移动通信系统(第一代移动通信系统(1G)所谓移动通信就是指移动体之间、移动体与固定体之间的通信。现代意义上的移动通信系统起源于20世纪20年代,距今已有90余年的历史。20世纪70年代中期至80年代中期是第一代蜂窝网络移动通信系统发展阶段。1983年,AMPS首次在芝加哥投入商用,1985年,已经扩展到47个地区。其他国家也相继开发出各自的蜂窝状移动通信网。第一代蜂窝网络移动通信系统由于受到传输带宽的限制,不能进行移动通信的长途漫游,只能是一种区域性的移动通信系统。第一代移动通信有多种制式,我国于1987年11月引入,主要采用的是英国的TACS系统,在广东省
3、建成并投入商用。第一代移动通信有很多不足之处,比如容量有限、制式太多、互不兼容、保密性差、通话质量不高、不能提供数据业务、不能提供自动漫游等。1.1.1.2第二代移动通信系统第二代移动通信系统(2G)20世纪80年代中期至20世纪末,是2G这样的数字蜂窝移动通信系统逐渐成熟和发展的时期。由于第一代移动通信系统(1G)模拟蜂窝移动通信系统存在频谱利用率低、费用高、通话易被窃听(不保密)、业务种类受限、系统容量低等问题,主要还是系统容量已不能满足日益增长的移动用户需求。为了解决这些问题,推出了新一代数字蜂窝移动通信系统(2G)。数字蜂窝移动通信系统(2G)主要采用的是数字的时分多址(TDMA)技术
4、和码分多址(CDMA)技术。全球主要有GSM和CDMA两种体制。CDMA标准是美国提出的。GSM技术标准是欧洲提出的,目前全球绝大多数国家使用这一标准。尽管2G技术在发展中不断得到完善,但随着用户规模和网络规模的不断扩大,频率资源己接近枯竭,语音质量不能达到用户满意的标准,数据通信速率太低,无法在真正意义上满足移动多媒体业务的需求。1.1.1.3第三代移动通信系统第三代移动通信系统(3G)20世纪90年代末开始是第三代移动通信技术(3G)发展和应用阶段,同时4G移动通信也进入了研究阶段。自2000年左右开始,伴随着对第三代移动通信的大量论述,以及2.5G(B2G)产品GPRS(通用无线分组业务
5、)系统的过渡,3G走上了通信舞台的前沿。3G也称为IMT-2000(InternationalMobileTelecommunication2000)。早在1985年,国际电信联盟(InternationalTelecommunicationsUnion,ITU)就提出了第三代移动通信系统的概念,当时称为“未来公众陆地移动通信系统(FPLMTS)”。1996年ITU将3G命名为IMT-2000,其含义为该系统将在2000年左右投入使用,工作于2000MHz频段,最高传输速率为2000Kbps。1.1.1.4第四代移动通信系统第四代移动通信系统(4G)20世纪90年代末,4G的研究就已经开始了,
6、到现在已过去十几年。现在的4G在之前被称为B3G(Beyond3G,超3G)技术。2000年确定了3G国际标准之后,ITU就启动了4G的相关工作。2003年ITU对4G的关键性指标进行定义,确定了4G的传输速率为1Gbit/s。在2005年10月18日结束的ITU-RWP8F第17次会议上,ITU给B3G技术一个正式的名称IMT-Advanced,将未来新的空中接口技术叫做IMT-Advanced技术。2007年,ITU给4G分配了新的频谱资源。移动通信技术演进路线如图1-1所示。图11移动通信技术演进路线4G是集3G与WLAN与一体、能够传输高质量视频图像且图像传输质量与高清晰度电视不相上下
7、的技术。4G能够以高达100Mbit/s的速度下载,比拨号上网快2000倍,上传速度可达20Mbit/s,并能满足几乎所有用户对无线服务的要求。同时,在价格方面,4G收费与固定宽带网络差不多,计费方式还会更加灵活。通信也更加灵活,人们不仅可以随时随地通信,还可以双向下载传递资料、照片、视频,还可以与陌生人联网打游戏。用4G,你可以感受到到比10M宽带更好的体验和便捷。4G与3G相比,它的频谱利用率更高,通信费用更加便宜,传输速率更高,语言、数据、影像等多媒体通信服务质量更高。目前,4G已经进入商用时代,我们期待一个更好的移动通信系统的建成。下一代移动通信技术B4G(超4G)也已经进入研究当中了
8、。5G标准将会在4G的演进中经历B4G之后诞生,在此过程中必须想法设法不断提高频谱利用率,克服频谱资源稀缺的大难题。1.1.2移动通信信道移动通信信道1.1.2.1电波传播特性电波传播特性1电波传播方式电波传播方式1)直射波:电波传播过程中没有遇到任何的障碍物,直接到达接收端的电波,称为直射波。直射波更多出现于理想的电波传播环境中。2)反射波:电波在传播过程中遇到比自身的波长大得多的物体时,会在物体表面发生反射,形成反射波。反射常发生于地表、建筑物的墙壁表面等。3)绕射波:电波在传播过程中被尖利的边缘阻挡时,会由阻挡表面产生二次波,二次波能够散布于空间,甚至到达阻挡体的背面,那些到达阻挡体背面
9、的电波就称为绕射波。由于地球表面的弯曲性和地表物体的密集性,使得绕射波在电波传播过程中起到了重要作用。4)散射波:电波在传播过程中遇到障碍物表面粗糙或者体积小但数目多时,会在其表面发生散射,形成散射波。散射波可能散布于许多方向,因而电波的能量也被分散于多个方向。2.VHF和和UHF电波传播特性电波传播特性电磁波从发射天线发出,传到接收天线,可以有不同的传播方式,当频率大于30MHZ时,典型的传播方式如图1-2所示。图1-2典型的传播方式沿路径从发射天线直接到接收天线的电波称为直射波,它是VHF和UHF频段的主要传播方式;沿路径的电波经过地面反射到达接收机,称为反射波;沿路径的电波延地球表面传播
10、,称为地表面波,由于地表面波的损耗随频率的升高而急剧增大,传输距离随之迅速减小,因此,在VHF和UHF频段地表面波的传播损耗可以忽略不计.此外,在移动信道中,电波遇到各种障碍物时会发生反射和散射现象,从而对直射波引起干涉而产生多径衰落现象.这里主要介绍直射波和反射波的传播特性.1)直射波直射波传播可按自由空间传播来考虑。所谓自由空间传播系指天线周围为无限大真空时的电波传播,它是理想传输条件。电波在自由空间传播时,其能量既不会被障碍物所吸收,也不会产生反身射或折射。虽然电波在自由空间传播时不受阻挡,也不产生反射、折射、绕射、散射和吸收。但是当电波经过一段路径传播之后,能量仍会受到衰减,这是由于辐
11、射能量的扩散而引起的。自由空间传播损耗常用的计算公式:Lfs(dB)=32.45+20lg(km)+20lgf(MHz)(11)由上式可知,当工作频率提高一倍,或者说工作波长减小一半时,电波在自由空间传播损耗就增加6dB.同样当传输距离增加一倍时,传播损耗也增加6dB.在实际情况下,电波在直射传播的路径上可能存在山丘,建筑物等障碍物,由这些障碍物引起的附加衰耗(除自由空间传播衰耗外),称为绕射衰耗或绕射损耗.这时,电波传播损耗应为自由空间传播衰耗Lfs(dB)与附加衰耗之和.用公式表示为:L(dB)=Lfs(dB)+附附加衰耗加衰耗(12)2)反射波当电波传播中遇到两种不同介质的光滑界面时,如
12、果界面尺寸比电波波长大得多时就会产生镜面反射,即电波在传播过程中遇到比自身的波长大得多的物体时,会在物体表面发生反射,形成反射波。因此从发射天线到接收天线的电波包括直射波和反射波,如图1-3所示。图1-3反射波和直射波由图可知,反射路径比直射路径要长一些,亦即反射波和直射波存在一定的路径差d有了路径差,由于电波传播速度为常数,因而就会产生时延差t,时延差t又可换算为相位差.相位差的大小对接收到的信号会产生严重的影响.当=(2n+1)时(其中n为正整数),直射波和反射波恰好反相而起相互抵消作用,如图1-4所示.显然,这种是不利的,这就是光滑地面反射电波所引起的影响.如果当=2n,即反射波和直射波
13、到达接收点时相位相同时,直射波和反射波相互叠加,更有利于通信的正常进行.实际情况下,外界条件往往是不稳定的,它会随着各种因素的变化而随机变化的,路径差d以及相位差也会随机变化,因此直射波和反射波有时同相叠加,有时反相抵消,造成了合成波的衰落现象.此外,移动信道中还会有更多的物体,包括固定建筑物及其它移动车辆,它们都可能产生反射,因此多径传播造成的衰落现象尤为突出。图1-4反射波和直射波抵消作用1.1.2.2移动信道特征移动信道特征1.多经效应与快衰落多经效应与快衰落在陆上移动信道中,移动台往往工作在城市建筑群和其它地形地物较为复杂的环境中,基地台和移动台之间的电波传播不在是单纯的直射波形式,而
14、出现多个路径的反射,以致到达接收天线的信号是来自不同传播路径的各个分量的合成.由于各个分量的相互干涉而产生深度的快衰落,即多径衰落或多径效应.由于多径衰落后的信号包络服从瑞利分布,所以多径衰落又称作瑞利衰落或快衰落,快衰落深度可达2030dB,衰落速率(多普勒频移)与移动台运动速度及工作频率有关。2阴影效应与慢衰落阴影效应与慢衰落移动台接收信号除瞬时值出现快速起伏的瑞利衰落外,其场强中值(具有50%场强的概率值)随着所处位置改变而呈现较慢的变动,称为慢衰落。发生慢衰落的主要原因是障碍物的阴影效应,即在电波传播的路径上遇到建筑物,树林等障碍物的阻挡,产生了电磁场的阴影。当移动台通过不同的障碍物时
15、,就造成接收信号场强中值的缓慢变动。变动的大小取决于障碍物状况及工作频率。变化的速率不仅与障碍物有关,而且还和移动台的移动速度有关。造成慢衰落的另一个原因是由于大气折射条件变化,使电波折射系数随时间变化,多径传播到达接收点的信号时延也随之变化,从而造成同一地点场强中值随时间的慢变化,即慢衰落。3多普勒频移多普勒频移多普勒频移就是快衰落时场强的衰落速率,它是指当移动台具有一定速度的时候,基站接收到移动台的载波频率将随移动台运动速度的不同,将产生不同的频移,通常把这种现象称为多普勒频移。反之也如此。由于移动台处在移动中,所以工作时有多普勒移fD产生,fD与与移动台运动速度及工作频率有关,当移动台在
16、电波主射线上移动时,移动产生的多普勒频移为有fD=f(v/c)(13)4衰落储备衰落储备为了防止因衰落(包括快衰落和慢衰落)引起的通信中断,在信道设计中,使信号的电平留有足够的余量,以使中断率小于规定的指标。这种电平余量称为衰落储备。衰落储备的大小决定于地形地物工作频率及要求的通信可靠性指标。通信可靠性也称作可通率,并用表示,它与中断率的关系是1.1.3移动通信噪声与干扰移动通信噪声与干扰1.1.3.1移动通信噪声移动通信噪声信道对信号传输特性的影响除传输损耗和衰落以外,另一个重要的因素就是噪声和干扰。通信系统中任何不需要的信号都是噪声或干扰。不过就噪声和干扰产生的根源和特点还是分为噪声和干扰
17、为好。移动通信中的噪声来源是多方面的,一般可分为内部噪声和外部噪声两种如图1-5所示。图1-5噪声的分类1.内部噪声内部噪声内部噪声是系统设备本身产生的各种噪声,例如,在电阻一类的导体中由电子的热运动所引起的热噪声,真空管中由电子的起伏性发射或半导体中由载流子的起伏变化所引起的散弹噪声及电源哼声等。电源哼声及接触不良或自激振荡等引起的噪声是可以消除的,但热噪声和散弹噪声一般无法避免,而且它们的准确波形不能预测。这种不能预测的噪声统称为随机噪声。内部噪声主要是指热噪声。它的瞬时值服从高斯分布,所以,又称为高斯噪声.理论分析和实践表明,从直流到微波的频率范围内,单位频带(1HZ)内部噪声功率,即噪
18、声功率密度为一常数,故又称为白噪声.2.外部噪声外部噪声外部噪声又包括自然噪声和人为噪声,这些噪声也属于随机噪声。自然噪声主要是指自然界引起的各种噪声,包括大气噪声、宇宙噪声和热噪声等。人为噪声是指各种电气装置(如电动机、电焊机、电气开关等)中电流或电压发生急剧变化而形成的电磁辐射。这种噪声电磁波除直接辐射外,还可以通过电力线传播,并由电力线和接收机天线间的电容性耦合而进入接收机。在移动信道中,人为噪声主要是车辆的点火噪声。汽车的流量越大,这种人为噪声的影响就越大。1.1.3.2移动通信干扰移动通信干扰1.邻道干扰邻道干扰邻道干扰是一种来自相邻的或相近的频道的干扰。相近频道可以是相隔几个或几十
19、个波道。邻道干扰有两个方面,一是由于工作频带紧随的若干频道的寄生发射产生的干扰,二是指移动通信网内,一组空间离散的邻近频道引入的干扰。邻道干扰的一部分落入被干扰接收机通带内,接收机选择性好坏对它无影响:另一部分干扰的实际影响跟接收机选择性和传输距离远近造成的附加损耗有关。邻道干扰的抑制涉及到发信机的寄生辐射、接收机选择性及邻近频道间隔等因素。2.同频干扰同频干扰同频干扰就是指所有落到接收机通带内的有用信号频率相同或相近的无用信号的干扰,亦称同信道干扰或载波干扰。在移动无线电通信系统中,为了增加频谱利用率,有可能有两条或多条信道都被分配在一个相同频率上工作,这样就形成一种同波道结构。在同波道环境
20、中,当有两条或多条同频波道在同时进行通信时,就有可能产生同波道干扰。3.互调干扰互调干扰电路的非线性是产生互调干扰的主要原因。当两个或更多个信号加到非线性器件中时,产生了互调干扰分量,发射机和接收机都能产生这些干扰分量,因而互调干扰就成了一个值得注意的问题。这些分量出现在不同的频率上,而且能在另一些信道上引起干扰。如果干扰和有用信号差不多大小或比有用信号大,则有用信号就受到严重的干扰。如果干扰比有用的信号弱,只在没有信号时,干扰才能被听到。两个或更多个发射机互相靠得很近时,每个发射机与其他发射机之间通常通过天线系统耦合,从每个发射机来的辐射信号进入其他发射机的末级放大器和传输系统,于是就形成了
21、互调。而这些产物落到末级放大器的通带内并被辐射出去,这种辐射可能落在除了已指配的发射机频率之外的那些信道上。互调产物(干扰)也可能在接收机中产生。两个或更多个强的带外信号,可以推动射频放大器进入非线性工作区,甚至在第一级混频器中互相调制。这些分量能干扰进来的有用信号或者当工作信道上没有信号的时候,在输出端能够听到干扰声。在移动通信系统中,互调干扰分为发射机互调和接收机互调两种。另外,在天线、馈线、双工器等处,由于接触不良或不同金属的接触,也会产生非线性作用,由此而出现的互调现象。(1)发射机互调:在发射机末级功率放大器,经天线进来的其它信号,与发射信号产生相互调制,称为发射机互调。(2)接收机
22、互调:几个信号同时进入接收机,由于接收机中电路(如混频器)非线性作用而发生相互调制,即为接收机互调。减小互调干扰的方法:发射机互调可以通过增大发射机之间的耦合损耗来减少,一般用隔离器增加耦合损耗;在接收机中产生的互调干扰,在很大程度上是接收机的设计问题,因此,在天线系统和接收机之间连接抑制滤波器,对于抑制接收机里产生的互调频率分量有一定帮助。4.远近效应远近效应当基地台同时接收两个不同距离的移动台发来的信号时,若两者频率相同或邻近,则距离基地台近的移动台将对另一距离较远的移动台信号产生严重的干扰。同样,两个靠得很近移动台,对来自较远基地台信号,也会产生较大的干扰,这种干扰称为近端对远端的干扰,
23、简称远近效应。在移动通信系统中远近效应问题十分突出,其有效克服措施:(1)移动台具有自适应控制发送功率(APC)的能力。移动台根据收到基地台信号大小对移动台发射机进行自动功率控制,即当移动台驶近基地台时,自动降低发射功率。(2)缩小服务区,降低发射功率,使同一服务区内信号场强的动态范围减小(3)从移动通信设备制造上,尽可能降低发信机寄生辐射,提高接收机中频滤波器的带外抑制能力。1.1.4.1扩频通信扩频通信所谓扩频通信是一种将传输信号带宽扩展到很大频带的数字传输方式,扩频通信原理如图1-6所示。1.1.4移动通信基本技术移动通信基本技术图1-6扩频通信原理框图扩频通信系统由于在发端扩展了信号频
24、谱,在收端解扩后恢复了所传信息,这一处理过程带来了性能改善。理论分析表明,各种扩频通信系统在抗干扰性能都大体上与扩频信号的带宽与所传信息带宽之比成正比,通常用系统处理增益Gp来表示,即Gp=10lg(BS/Bm)(14)式中Bs为扩频信号带宽,Bm为信息带宽。1.1.4.2双工方式双工方式所谓双工方式就是指移动通信双方可同时进行发信和收信。这时收信与发信必须采用不同的工作频率。用户使用时与“打电话”时的情况一样。这时通信双方的设备一般通过双工器来完成这种功能。如图1-7所示为双工方式示意图。图1-7双工方式示意图常用的双工方式有频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种。其具体的特征是:(1)
25、FDD:采用两个对称的频率信道,发送和接收信道之间存在着一定的频段保护间隔。如图1-8所示。例如GSM、CDMA1X的收发信道间隔为45MHz,WCDMA的间隔为190MHz。(2)TDD:发送和接收信号在同一频率信道的不同时隙中进行,在进行不对称的数据传输时,可充分利用有限的频谱资源。如图1-9所示。例如3G的TD-SCDMA。图1-8FDD工作方式图1-9TDD工作方式1.1.4.3多址方式多址方式蜂窝系统中是以信道来区分通信对象的,一个信道只容纳一个用户进行通话,许多同时通话的用户,互相以信道来区分,这就是多址。移动通信系统是一个多信道同时工作的系统,具有广播和大面积覆盖的特点。在移动通
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