爱尔兰B表解释
移动通信主要技术

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小规模、中规模、大规模本地网 本地网含义:具有相同长途区号
◦ 网络结构中设备间连接关系
移动侧:TMSC1、TMSC2----一、二级汇接中心 TMm、Tm----本地汇接局 GWm----移动网关
PSTN侧:GWp ----固网网关
无线信道:MS与BS间的一条双向传输通道
◦ FDD方式时双向使用分开的两个无线频率 上行:MS BS 下行:BS MS
双工间隔:上下行频率的差值
信道的含义
◦ 模拟系统:信道=频道(波道)----FDMA
◦ 数字GSM:信道=时隙
----TDMA
◦ CDMA: 信道=地址码
----CDMA
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频率资源 频谱管理 同频复用 多信道共用 多址技术 信道自动选择方式 载波干扰保护比
◦ 大区制 ◦ 小区制
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概念
◦ 整个服务区内只设一个基站,负责区内联络与控制
R为分集 接收台
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要求
◦ 为增大服务区: 天线架设要高;发射功率要大
◦ 解决上行信号弱的问题: 采用分集接收台
优点:设备简单,技术上易实现 缺点:频谱利用率低,用户容量小 (所有MS采用不同频率)
适用:小城市或业务量不大的城市
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特殊资源
◦ 不会用尽、不能储存 ◦ 不用与使用不当都是浪费
具有时间、空间、频率三维特性
◦ 同一时间、同一地点不能重复使用 ◦ 不同时间或不同地点可重复使用
同频复用 TDMA(不同时间的频率重复使用)
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频谱分配的基本原则 影响频率选择的因素
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无线电频谱资源是国家和国际的一种公共资源,还须考虑 国际、国内及各地区之间的频率协调问题 (有效利用)
北爱尔兰问题

北爱尔兰问题北爱尔兰问题(英语:The Troubles,爱尔兰语:Na Trioblóidí),简称北爱问题,是用来描述从1960年代后期开始,到1990年代后期由1998年4月10日签订北爱和平协议中止,在北爱尔兰发生的包括共和派与保皇派准军事组织、皇家阿尔斯特警队,英国陆军与其他人员的公众暴力活动,是爱尔兰的周期性暴力冲突中的最新一轮。
北爱问题经常以不同的方式被称作一场多方冲突,一场游击战,一场低烈度冲突,甚至一场内战。
概述北爱问题由30年来在北爱尔兰的民族主义者(主要是罗马天主教徒)社区和联合主义者(主要是新教徒)社区的成员之间不断重复发生的激烈暴力冲突组成。
冲突是由北爱尔兰在联合王国内的争议性地位与对占少数的民族派社区的统治,以及占多数的联合派对民族派的歧视所导致。
暴力活动的特征是由准军事集团进行的武装战斗,其中多数属于爱尔兰共和军临时派1969-1997年战斗活动,目标旨在终结英国在北爱的统治与建立一个新的,“全爱尔兰的”(all-Ireland),爱尔兰共和国。
为回应这场战役以及感觉北爱尔兰的英国特质和联合派的统治地位被不断侵蚀,保皇派准军事组织如UVF和UVA对民族派人口发动了他们自己的战役。
政府部队——英国陆军与警察(皇家阿尔斯特警队)也牵涉其中。
英国政府的观点是,它的部队在冲突中是中立的,试图在北爱尔兰维护法律与秩序。
爱尔兰共和派却把政府部队视为冲突当中的“战斗员”,并以政府部队和保皇派相勾结的活动来证明这一点。
警方调查官进行的“彻底”调查表明,英国部队,特别是RUC,与保皇派准军事组织勾结,参与谋杀,并在根据要求调查此事时妨碍司法。
伴随着暴力,北爱主要政党之间,包括那些谴责暴力活动的在内,关于未来北爱尔兰地位与北爱尔兰政府构成问题上陷入了僵局。
北爱问题的终结来之不易,根据《贝尔法斯特协定》(一般被称为“耶稣受难日协定”),北爱和平进程包括多数准军事组织宣布停火并解除武装,警察部门的改革和相应地从街道和敏感界线上比如南阿马与弗马纳撤军。
GSM必考计算题 (2)

一个城市由农村和市区组成,市区面积为400平方公里,1000个人/平方公里,每小时每个用户2个电话,每个电话平均通话时长为50秒;农村面积500平方公里,100个人/平方公里,每小时每个用户1个电话,每个电话平均通话时长为40秒。
1、请计算在该城市(包括农村和市区)1个小时内总共产生多少话务量;2、如果市区采用4/4/4配置,每个小区配置16个SDCCH/8信道;(表示一个小区有两个SD信道,也可以说16个子信道)农村采用2 /2/2配置,每个小区配置8个SDCCH/8信道,请计算在这个城市总共需要多少个基站才能满足上述话务量?(市区拥塞率为1%,农村为2%)1、小题答案(1)计算市区话务量:市区话务量=(400×1000×2×50)÷3600=11111.11ERL(2)计算农村话务量农村话务量=(500×100×1×40)÷3600=555.5556ERL该城市总的话务量=11666.67ERL2、小题答案市区需要站的个数(1)市区每个站能够支持的话务量市区每个扇区的TCH信道数为4×8-1(BCCH)-2(SDCCH)=29TCH根据ERL-B可以知道每个扇区支持的话务量为19.49ERL(1%呼损)。
所以市区每个站的能够支持的话务量为19.49×3=58.47ERL(2)市区需要的站为11111.11÷58.47=190.031=190个站农村需要站的个数农村每个扇区的TCH信道数为2×8-1(BCCH)-1(SDCCH)=14TCH根据ERL-B可以知道每个扇区支持的话务量为8.2ERL(2%呼损)。
所以农村每个站的能够支持的话务量为8.2×3=24.6ERL农村需要的站为555.5556÷24.6=22.58=23个站该城市需要站的总数为23+190=213个1、已知某一规划好的网络请根据其规划参数计算该网络最大的容量。
爱尔兰拒绝和等待系统

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全网平均呼损、全网平均延迟
如果任意两点之间信息包的到达率为: λij , 1≤ i , j ≤ n 它们之间的时延为: Ti j , 1≤ i , j ≤ n
在电话网中,仅需要描述两个端之间的呼叫量,不需要区 别方向;但是数据网络中,需要在计算时区分端点的方向。 网络的平均呼损和平均时延,是评价网络性能的重要指标, 为网络规划和优化建立基础。
1 (1 ) 系统利用率: 2 ( p01 p10 ) p11 2 2 2
此时利用率同M/M/2(2)
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爱尔兰等待制系统
爱尔兰等待制系统
在假设呼叫流的到来服从参数为λ的Poisson过 程,每个呼叫的持续时间服从参数为μ的负指数 分布。 系统有s条中继线,如果呼叫到来时系统中没有 空闲的中继线,该呼叫并不被拒绝,而是等待。 如果假设这个系统的等待位臵可以是∞,则该系 统的模型为M/M/s。
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例3:大群化效应
根据Erlang 公式计算得,
B(30,21.9) = 0.02 , B(10,5.08) = 0.02
如果要求时间阻塞率小于0.02,30 条中继 线可以承载21.9erl 的呼叫量;而10 条中继 线可以承载5.08erl 的呼叫量。 这种集中也有负面影响,因为呼叫量可能会 波动,在同样的波动水平下,大容量的中继 线群上的呼损将上升较多。
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状态转移图
用系统中的呼叫数表示状态,这个排队系统 是一个生灭过程
的达到率和离去率分别为:
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稳态分析
根据生灭过程的稳态分布
令a = λ∕μ,并根据概率归一性 解得
从而稳态分布为:
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爱尔兰B公式
当k=s 时,ps 表达了中继线全忙的概率,即为系 统时间阻塞率。 为了强调a,s, ps也用B(s,a)表达
话务统计项简要介绍

话务统计项简要介绍1 话务统计项分类Motorola的原始统计数据按其功能的不同可分为接口统计、呼叫统计、杂项等三大类。
其中接口统计又分为BSS内部接口(OML、RSL和XBL)统计、MTL接口统计等。
呼叫统计分为连接建立统计、TCH分配统计、使用率/拥塞统计、呼叫清除统计和切换统计。
杂项统计包括处理器利用率统计、下行BER统计、信道上下行平衡(Path_Balance)统计、发射功率电平统计、空闲信道干扰统计等。
原始统计数据还可按照其统计范围来分类:BSS统计、Cell统计、邻小区统计、载频和时隙统计、GPROC统计、MTL统计、CBL,OML,RSL和XBL统计。
这些统计项共有100多项。
按功能的不同:接口统计(interface statistics)内部接口(OML、RSL和XBL)统计MTL接口统计呼叫统计(call statistics)连接建立统计(connection eastablishment statistics)TCH分配统计(TCH assignment statistics)使用率/拥塞统计(usage/congestion statistics)呼叫清除统计(call clearing statistics)切换统计(handover statistics)杂项统计(miscellaneous statistics)处理器利用率统计(processor utilisation statistics)下行BER统计(downlink BER monitoring statistics)信道上下行平衡统计(Path_Balance)发射功率电平统计(transmit power levels statistics)空闲信道干扰统计(idle interference monitoring statistics)等等按统计范围的不同BSS统计(BSS statistics)Cell统计(cell statistics)邻小区统计(neighbour statistics)载频和时隙统计(carrier and timeslot statistics)GPROC统计(GPROC statistics)MTL统计(MTL statistics)CBL,OML,RSL和XBL统计(CBL, OML, RSL and XBL statistics)2 常用话务统计项介绍前面已经提到Motorola的原始统计数据共有100多项,因此Motorola定义了关键统计(keystatistics)对最主要的系统性能进行监控,它是用原始统计数据通过一些预先定义的公式组合计算出来的。
通信网络名词解释

1、pilot beacon 试点信标handdown 硬切换2、塔放就是TOWER AMPLIFICATION MODULE 简称TAM,也就是为了增强发射的信号,建立的信号中心设备。
意思是把收发的天线安装在室外,射频天线安装在室内。
1。
单工:即只有一个上行通道的塔放,只能用于上行。
2。
双工:考虑了上下行,但是这种塔放内部只有一个双工器,需要两根主馈线进行连接(一个是发射,一个是接收),十分的不方便,多了一根主馈线。
3。
三工:考虑了上下行,这种塔放里面有两个双工器,完成了收发共用一根馈线,对于安装调测十分的方便。
现在多用的是这种塔放。
塔放都是针对上行的,对于下行没有放大作用。
3、C1C2算法路径损耗值C1与小区重选参数C2参数C1为供小区选择的路径损耗准则,服务小区的C1必须大于0,C1=RXLEV-RXLEV_ACCESS_MIN - MAX ((MS_TXPWR_MAX_CCH - P), 0) 单位:dBm 其中RXLEV为移动台接收的平均电平; RXLEV_ACCESS_MIN 为允许移动台接入的最小接收电平; MS_TXPWR_MAX_CCH为移动台接入系统时可使用的最大发射功率电平;P为移动台的最大输出功率。
小区重选采用的算法为C2算法,当PENALTY_TIME不等于11111时:C2=C1+CELL_RESELECT_OFFSET–TEMPORARY_OFFSET×H(PENALTY_TIME–T);当PENALTY_TIME等于11111时:C2=C1-CELL_RESELECT_OFFSET;其中当X>0时,函数H(x)=0;当X≤O,函数H(x)=1;T是一个定时器,它的初始值为0,当某小区被移动台记录在信号电平最大的六个邻小区时,则对应该小区的计数器T开始计时,当该小区从移动台信号电平最大的六个邻小区表中去除时,相应的定时器T被复位;CELL_RESELECT_OFFSET为小区重选偏移量,可人为的来调整C2值的大小;TEMPORARY_OFFSET为临时偏移量;PENALTY:['penəlti]_TIME为惩罚时间, 从移动台发现某一小区的信号出现后,定时器T开始置位到定时器T的值到达PENALTY_TIME规定的时间之前将按照TEMPORARY_OFFSET所定义的值给该小区的C2算法一个负偏置的修正,这种做法是用来防止当移动台在快速移动时来选择一个微蜂窝或覆盖较小的小区作为服务小区的情况。
爱尔兰表解释

话务量、呼损率、爱尔兰B表、BHCA(忙时试呼)在话音通信中,业务量的大小用话务量来度量。
A(ErL)=C(次/小时)*T(小时/次)A:忙时话务量C:单位时间(1小时)完成的呼叫次数T:每次呼叫占用信道时间(含通话时间)由此可以看出,Erl是一个无量纲的量。
说到话务量又通常会提及“查爱尔兰B表”,什么是爱尔兰B表?B是指的呼损率。
B=(流入话务量-完成话务量)/流入话务量爱尔兰B表的关系你可以理解为nBA的关系很好记忆吧,我总结的,你记住姚明就记住NBA了,记住NBA就记住爱尔兰B表了。
其中n是语音信道数,A是忙时话务量,B是呼损率,他们之间是有一个公式的,但是很复杂,也没有必要去记,直接查爱尔兰B表就可以了,知道nBA当中的两个量就可以得到第三个量了。
有问题可以继续讨论。
谢谢solo精彩的讲解,能不能再解释一下每线话务量和每用户话务量的区别和联系?你所说的每线话务量是指的中继线吧?也就是2M,或者说是一路E1电路。
1*E1是32个信道,其中30个是语音信道,2个是信令信道。
我们一般取中继话务量0.7Erl,每用户话务量0.1Erl,这是固定电话用户,在无线专业里,每用户话务量典型值是取0.03Erl。
给讲解一下这2个题目吧:23、取定每中继线忙时平局话务量为0.4 Erl,每用户忙时话务量为0.04 Erl,则根据计算扩容1000线用户,需扩容()条E1中继系统(一个E1按30个话路计算):()A、2B、5C、4D、124、取定某个本地网每用户忙时平均话务量为0.06 Erl,平均占用时长60秒,则如果新建1000线的交换机,则该交换机的BHCA处理能力计算为:()A、6000B、1000C、2000D、360023、解:0.4*30*N=1000*0.04N=3.33所以取4*E1,答案C24、解:0.06*1000=C*(60/3600)C=3600答案为D。
BHCA(Busy Hour Call Attempts)1、BHCA(忙时试呼次数)计算公式系统开销:处理机时间资源的占用率。
无线通信基本原理课件

• CDMA:Code Division Multiple Access 码分多
址
频率
时间
码字
CDMA
所有用户在同一时间、同一频段上、根据编码获 得业务信道
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SDMA(Space Divisionቤተ መጻሕፍቲ ባይዱMultiple Access):空分多 址
SDMA 即在相同时隙、相同频 率或相同地址码的情况下,可以根 据信号不同的中间传播路径而区分。 SDMA是一种信道增容方式,例如 空分—码分多址(SD-CDMA)。
频率
频率
FDMA
时间
TDMA
时间
FDMA:Frequency Division Multiple Access频分多址
TDMA:Time Division Multiple Access时分多址
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• FDMA
• FDMA信道每次只能传递一路电话,如果一个FDMA信道被分配为话 音信道,但没有使用,并且处于空闲状态,它不能被其他用户使用。
波束形成天线采用智能天线, 基站的智能天线形成多个波束覆盖 整个小区,智能天线可定位于每个 MS。
MS MS
BTS MS
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移动通信基本原理
一、蜂窝理论 二、网络结构 三、多址技术 四、概念辨析
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a)话务量概念
话务量的严格定义应该叫做话务强度,是电 话系统业务多少的度量,它与单位时间(一般取 忙时1小时)内的呼叫次数n及呼叫占用信道的平 均时间(T)成正比。
• 在典型的蜂窝移动通信环境中,移动台一般比基站天 线矮很多,接收机与发射机之间的直达路径往往被建 筑物或其他物体所阻碍。所以,在蜂窝基站与移动台 之间的通信不一定是通过直达路径,而是通过许多其 他路径完成的。
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爱尔兰B表之外还有C表。
B表是针对损耗系统的,也就是如果你拨电话系统没有线路就立刻给你嘟嘟忙音拒绝你;C 表则是针对排队系统的,也就是当系统没有线路时不是拒绝你而是给你放音乐让你在队列里排队。
基本上固话和手机系统都是损耗系统,但其实这些系统里的新进展都是增加排队的功能。
通信行业的技术人员一般都不太懂数学,所以他们才会觉得爱尔兰表简单,但其实他们不了解B表和C表的数学假设,例如爱尔兰分布和泊松分布,而这些假设会影响B 表的数学结果和实际情况的一致程度。
爱尔兰B表反映了GoS(呼损率)、用户话务量(Erlang)和信道数3者之间的关系。
知道其中2者可以查第3者。
所以,要想求得载频数,首先要知道GoS和话务量,然后求得信道数,然后根据信道数和其它系统特性和参数求得载频数。
例如,TCH信道数从B表中求得为20,系统为GSM,还要考虑BCCH(恒为1)、CCCH(0-3)、SDCCH(0-载频数x4)和Fix PDCH(0-16)的占用的信道数,则需要的总信道数为20+1+.....,然后除以8即为载频数。
爱尔兰B表:
一般计算用户市场占有率按40%预测,预计人流量较大时间段内约有N人,每个用户的业务量定义为峰值小时其间的某一给定时刻,每一给定用户进行通话的平均概率,其单位是爱尔兰。
移动用户的忙时平均话务量:0.02Erl/用户。
手机拥有率为95%,手机拥有率为40%,覆盖区域内忙时话务量为0.02Erl计算:
区域总人口×手机拥有率×(移动.联通)占有率×人均忙时话务量=N×95%×40%×0.02=()Erl
预计覆盖区域内忙时的总话务量为:()Erl,呼损指标为:2%。
移动通信系统信道配置的选择,可以通过(爱尔兰B公式)从所需覆盖区域的业务量中直接估算出来,一个重要的规划参数是在峰值小时给定时刻,所有信道均被使用的概率,这个阻塞概率用来衡量一次呼叫尝试由于没有空闲信道而失败的概率,(爱尔兰B公式)在假定呼叫建立时刻及通话持续时间都服从泊松(Poisson)分布情况下,建立平均信道数目和阻塞概率之间的关系。
下表给出了不同信道数目呼损率为2%时的容量。
呼损率:2%
载频数 1 2 3 4 5 6 7
信道数7 14 22 30 37 45 53
容量(爱尔兰)2.2 8.2 14.9 21.9 29.2 36.2 44.0
话务量与呼损率
话务量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λ和每次呼叫平均占用信道时间S
A=S(小时/次)*λ(次/小时)
话务量的单位为爱尔兰。
A是平均1小时内所有呼叫需占用信道的总小时数,1爱尔兰表示平均每小时内用户要求通话的时间为1小时。
例如:
λ=20次/小时S=3分/次
A=20*3/60=1爱尔兰
这就表示,1小时平均呼叫20次所要求的总通话时间为1小时。
一个信道世纪能完成的话务量必定小于1爱尔兰。
也就是说信道的利用率不可能是100%。
在信道公用的情况下,通信网是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。
设单位时间内成功呼叫的次数为λ0,则完成话务量为:
A0=λ0*S
呼损率为:
B=(λ-λ0)/λ
对于一个通信网来说,要想使呼叫损失小,只有让流入话务量小,即容纳的用户少些。
可见呼损率与流入话务量是一对矛盾,要折中处理。
若总的信道数为n,观察时间T小时内,全网共完成C1次通话,则
A0=S* λ0= C1*S/T
假设在观察时间T内有i个信道同时被占用的时间为ti,那么实际通话时间为
A0= C1*S/T=
设Pi为i个信道同时被占用的概率,则
A0=
由此可见,完成话务量是同时被占用信道数的数学期望,表示了网络的繁忙程度。
爱尔兰呼损公式为:B=(A/n!)/(∑A/i!)其中A为流入话务量,n为公用信道数
每个用户在24小时内的话务量分布式不均匀的,网络设计应该按最忙时的话务量来计算。
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。
设每一个用户每天平均呼叫次数为C(次/天),每次呼叫的平均占用信道时间为T(次/秒),则每用户的忙时话务量为:
a=C*T*k/3600
每个信道所能容纳的用户数。