DMR协议-中文翻译
dmr是什么意思

dmr是什么意思
DMR(DigitalMobileRadio)数字集群通信标准是ETSI(欧洲通信标准协会)为了满足欧洲各国的中低端专业及商业用户对移动通信的需要而设计、制订的开放性标准。
于2005年4月推出的数
字移动无线系统标准。
最新版本于2007年12月份公布。
1、DMR(DigitalMobileRadio)数字集群通信标准是ETSI(欧洲通信标准协会)为了满足欧洲各国的中低端专业及商业用户对移动通信的需要而设计、制订的开放性标准。
于2005年4月推出的
数字移动无线系统标准。
最新版本于2007年12月份公布。
2、DMR标准采用TDMA(双时隙)多址方式,12.5KHz
信道间隔、4FSK调制方式、数据传输速率为9.6Kb/s。
此标准共
分三个阶段,第一阶段是免费频段的数字标准,第二阶段是数字常规,第三阶段是集群阶段。
其实英文在日常生活中是很广泛的,时时刻刻都能用得上英语,比如说dmr是一个使用频率非常高的词语,它有好几个意思,第
一个是器械主记录的意思,这个意思是一个官方术语,被很多专家进行使用,但是这个意思并不是经常的遇见,第二个意思是数字集群通信标准,是一个国际标准,第三个意思是一种游戏武器的名称,特别是在玩游戏的过程中,很多人喜欢用这种武器,可以说是非常的为人所熟知了。
所以说dmr是不止一个意思的,要根据所处的
环境来分析合适的意思。
— 1 —。
欧洲专业数字楼宇对讲机dmr标准

专业对讲机是供专业部门调度指挥使用的,需要申请指配频率、需要办理电台执照、需要缴纳频率占用费的对讲机。
在我国专业移动通信现阶段4个层次的技术体制中,位于数字集群、无中心自集群之后的第三位。
由于专业对讲机的使用要求以及通信业务的性质与公众对讲机不同,因此,除了要求可靠性、耐用性好以外,还要求专业对讲机的功能强大,结实坚固,使用方便,电池容量大,待机时间长,防震防撞击,甚至通信保密等功能。
一、引言专业对讲机的数字化是对讲机未来发展的方向,虽然MOTOROLA在2007年10月推出了数字对讲机产品,ICOM几乎同时也推出了数字对讲机,但是,迄今为止,国内的专业数字对讲机产品还寥寥无几,特别是适合于一些特殊行业如铁路、公安等使用的高端产品还不够成熟,本文介绍欧洲数字移动无线(DMR)标准的主要内容,并对该标准进行分析,以供国内制订数字对讲机标准参考。
二、DMR标准DMR是欧洲电信标准协会于2005年4月推出的数字移动无线系统标准,标准号为TS102361,分为4个部分,第一部分为空中接口物理层和数据链路层协议,第二部分为空中接口呼叫控制层协议,第三部分为短数据和分组数据协议,第四部分为集群业务和设备协议。
每一部分都已修订多次,第一、二、三部分的最新版本于2007年12月份公布。
DMR标准把设备分成I类、II类和III类,I类是指工作于视距通信模式、免执照的DMR 设备,II类是指工作在直通模式或转发模式、有个人执照的DMR设备,III类是指采用中心控制器进行通信控制、有个人执照的DMR集群系统设备。
标准的第一和第三部分适用于所有三类设备,第二部分只适用于I类和II类设备,第四部分只适用于III类设备。
专业对讲机属于DMR中的II类设备,因此,我们主要介绍与II类设备相关的DMR标准。
表1DMR的主要技术指标DMR采用4FSK调制,每个双比特码元对应一个载波频偏,两者之间的关系见表2,4FSK 调制技术对发射机频率稳定度的要求比较严格,指标分别见表3和表4。
DMR数字对讲机中文版

DMR协会前身是2005年成立的DMR MOU组织,该协会组织由一众领先的移动无线通讯制造商组成,助力ETSI完成DMR的标准化进程。
DMR 协会欢迎任何有志于使用或制造DMR 产品或以其他方式支持 DMR 标准的组织或个人加入。
此外,协会还与世界上众多监管机构、贸易机构和标准组织保持着良好的联系。
以下列出的公司均是 DMR 协会的成员。
目前仅有 HYT 、Motorola 和Talkpod拓朋拥有DMR数字对讲机标准的终端产品。
DMRPART 1:Air Interface(AI)空中接口协议欧标 ETSI TS 102 361-1 2006.09 版说明:本标准总共由 4 个部分组成,1.空中接口协议。
2.DMR 语音,通用业务和设备3.分组数据协议4.中继协议这里为第一部分,空中接口协议。
由于英文原版的第 1.2.3 章主要为参考文献,词汇,缩写的介绍,故在此不作为单独的章节进行阐述,主体内容从第 4 章开始。
目录4 综述4.1 协议结构4.1.1 空中接口物理层4.1.2 空中接口数据链路层4.1.3 空中接口呼叫控制层4.2 DMR TDMA 结构4.2.1 脉冲、信道结构概述4.2.2 脉冲和帧的结构4.3 帧同步4.4 时序参考4.4.1基站时序系4.4.2直接模式时间关系4.5 通用公告信道4.6 基础信道4.6.1有CACH 的业务信道4.6.2带保护时间的业务信道4.6.3双向线路信道5 第 2 层协议描述5.1 第2 层的时序5.1.1 信道的时序5.1.1.1 无时间偏差(即同时)的信道时序 5.1.1.2 有时间偏差的信道时序5.1.2声音信号的时序5.1.2.2 声音超帧 5.1.2.2 声音开始 5.1.2.3 声音的结束5.1.3数据的时序5.1.3.1 单时隙模式的数据时序 5.1.3.2 双时隙模式的数据时序5.1.4业务时序5.1.4.1 BS时序 5.1.4.2 单频BS的时序 5.1.4.3 直接模式时序5.1.4.4 时分双工(TDD)的时序 5.1.4.5 连续发送模式5.1.5反向信道时序5.1.5.1 嵌入呼出反向信道 5.1.5.2 专用呼出反向信道5.1.5.3 独立呼入反向信道 5.1.5.4 直接模式反向信道5.2 信道接入5.2.1 基本信道接入准则5.2.1.1 信道事件的类型 5.2.1.2 信道状态 5.2.1.3 时序控制5.2.1.4 滞空时间消息和定时器 5.2.1.5 时隙1 和2 的依存关系5.2.1.6 发送许可标准 5.2.1.7 发送重试5.2.2 信道访问过程5.2.2.1 直接模式的信道访问5.2.2.1.1 MS Out-of-Sync (未同步)的信道访问5.2.2.1.2 MS Out-of-Sync-Channel-Monitored (未同步信道监视)的信道访问5.2.2.1.3 MS In-Sync-Unknown-System(同步未知系统)的信道访问5.2.2.1.4 MS Not-in-Call(非在线)信道访问5.2.2.1.5 MS Other-Call(其他呼叫)信道访问5.2.2.1.6 MS My-Call 信道访问5.2.2.2 转发模式信道访问5.2.2.2.1 MS Out_of_Sync(非同步)信道访问5.2.2.2.2 MS Out_of_Sync_Channel_ Monitored(非同步信道监视)信道访问5.2.2.2.3 MS In_Sync_Unknown_System(同步未知系统)信道访问5.2.2.2.4 MS TX_Wakeup_Message (发送端唤醒消息)5.2.2.2.5 MS Not-In-Call(不在呼叫中)信道访问5.2.2.2.6 MS Other_Call(其他呼叫)信道访问5.2.2.2.7 MS My_Call(自呼叫)信道访问5.2.2.2.8 MS In_Session(会话中)信道访问5.2.2.3 非严格时间 CSBK ACK/NACK 信道访问6 第 2 层脉冲格式6.1 语音码套接字 Vco coder Socket6.2 数据及控制6.3 公共广播(Common Announcement) 信道脉冲6.4 反向信道6.4.1 独立呼入反向信道脉冲6.4.2 呼出反向信道脉冲7 DMR 信令7.1 连接控制(Link Control)消息结构7.1.1 语音 LC 头文件7.1.2结束符使用 LC7.1.3 嵌入信令7.1.3.1 呼出信道 7.1.3.2 呼入信道7.1.4 CACH上的短连接控制7.2 控制信令块(CSBK) 消息结构7.2.1 控制信令块(CSBK)7.3 空闲消息7.4 多块控制(MBC)消息结构7.4.1 多块控制(MBC)8 DMR 分组数据协议(PDP)8.1 互联网协议8.2 数据包分割和重组8.2.1 头文件块结构8.2.1.1 非确认数据头文件 8.2.1.2 确认数据头文件8.2.1.3 应答数据头文件 8.2.1.4 专属数据头文件8.2.1.5 状态/预编码短数据头文件 8.2.1.6 原始短数据头文件8.2.1.7 已定义短数据头文件 8.2.1.8 统一数据传输(UDT)数据头文件8.2.2 数据块结构8.2.2.1 非确认数据块结构 8.2.2.2 确认数据块结构8.2.2.3 应答包格式 8.2.2.4 应答包的滞空时间8.2.2.5 统一数据传输(UDT)的最后数据块结构9 第 2 层协议数据单元 PDU 描述9.1 用于语音脉冲,通用数据脉冲和 CACH 的 PDU9.1.1 同步(SYNC )PDU9.1.2 嵌入信令(EMB) PDU9.1.3 时隙类型(SLOT )PDU9.1.4 TDMA 访问信道类型TACT PDU9.1.5 反向信道(RC)PDU9.1.6 全连接控制(FULL LC)PDU9.1.7 短连接控制(SHORT LC)PDU9.1.8 控制信令块(CSBK)PDU9.1.9 伪随机填充比特(PR FILL )PDU9.2 数据相关 PDU 的描述9.2.1 确认包头文件(C-HEAD )PDU9.2.2 3/4 速率编码分组数据(R-3-4-DATA) PDU9.2.3 3/4 速率编码的最末数据块(R-3-4-LDATA)PDU9.2.4 确认应答包头文件(C-RHEAD)PDU9.2.5 确认应答分组数据(C-RDATA)PDU9.2.6 非确认数据包头文件(U-HEAD )PDU9.2.7 1/2 速率编码分组数据(R-1-2-DATA)PDU9.2.8 1/2 速率编码的最末数据块(R-1-2-LDATA)PDU9.2.9 专属头文件(P-HEAD)PDU9.2.10 状态/预编码短数据包头文件(SP-HEAD)PDU9.2.11 原始短数据包头文件(R-HEAD)PDU9.2.12 已定义数据短数据包头文件(DD-HEAD)PDU9.2.13 统一数据传输头文件(UDT-HEAD)PDU9.2.14 统一数据传输最末数据块(UDT-LDATA )PDU9.3 第 2 层信息单元编码9.3.1 色码(CC) 9.3.2 加密指示(PI) 9.3.3 LC 开始/ 结束(LCSS)9.3.4 EMB (嵌入信令域)奇偶校验 9.3.5 特征设置ID(FID )9.3.6 数据类型 9.3.7 时隙类型奇偶校验 9.3.8 访问类型(AT)9.3.9 TDMA 信道(TC) 9.3.10 保护标志(PF)9.3.11 全连接控制操作码(FLCO ) 9.3.12 短连接控制操作码(SLCO )9.3.13 TDMA 访问信道类型(TACT )奇偶校验9.3.14 RC奇偶校验 9.3.15 组或个体(G/I) 9.3.16 应答请求(A)9.3.17 数据包格式(DPF ) 9.3.17A 头文件压缩(HC)9.3.18 SAP (业务接入点)识别(SAP )9.3.19 逻辑连接ID(LLID) 9.3.20 全消息标志(F)9.3.21 跟随块(BF) 9.3.22 添加字节计数(POC)9.3.23 重新同步标志(S) 9.3.24 发送序号(N(S))9.3.25 片段序号(FSN ) 9.3.26 数据块序列号(DBSN)9.3.27 数据块CRC(CRC-9 )9.3.28 等级(Class) 9.3.29 类型(Type) 9.3.30 状态(Status )9.3.31 末尾块(LB) 9.3.32 控制信令块操作码(CSBKO)9.3.33 附加块(AB) 9.3.34 源端口(SP) 9.3.35 目的端口(DP)9.3.36 状态/预编码(S-P) 9.3.37 选择性的自动重复请求(SARQ)9.38 已定义数据格式(DD) 9.3.39 统一数据传输格式(UDT Format)9.3.40 UDT 添加块(UAB)9.3.41 补充标志(SF) 9.3.42 PAD Nibble10.物理层10.1 总体参数10.1.1 频率范围 10.1.2射频载波带宽 10.1.3 传输频率误差10.1.4 基准时钟漂移误差10.2 调制10.2.1 码元10.2.2 4FSK 产生10.2.2.1偏移系数 10.2.2.2方根升余弦滤波器10.2.2.3 4FSK 调制器10.2.3 脉冲时序10.2.3.1 普通突发脉冲10.2.3.1.1 功率斜降时间 10.2.3.1.2 码元时序10.2.3.1.3 传播延时和传输时间10.2.3.2 反向信道脉冲10.2.3.2.1 功率斜降时间 10.2.3.2.2 码元时序10.2.3.2.3 传播延迟10.2.3.3 混合器锁时限制10.2.3.4 码元传输时间的瞬时频率限制附件 A(标准)编号和寻址4 综述此文档描述一个数字移动无线电系统,适用于应用2时隙TDMA技术和RF载波带宽为12.5KHz的一,二,三类产品.见注释 1.注释 1:DMR 系统,对于一类产品,使用变化的上述技术进行连续传送.此文档描述了 DMR 空中接口的物理层(PL),数据连路层(DLL).文中提到的无线电设备(固定的,移动的,便携的)都应能够通过空中接口和不同制造商的设备进行互操作.时隙格式,域定义和时序都根据语音业务,数据业务和控制信令有不同的定义.此文档描述了TDMA 的时序,基本时隙格式和比特含义.以及负载域和控制域的定义.最后,是调制的细节和时序限制.本文档不提供说明书或系统执行的功能细节,包括但并不局限于中继,漫游,网络管理,语音编码,安全性,数据,子系统接口,个人和公共交换电话网间的数据.而仅描述与空中接口兼容的合适的访问请求.注释 2:DMR 标准由多个部分组成,如果需要,我们会在此文档中提到.4.1 协议结构这章节的目的是提供了一个模型。
医疗器械主文档DMR的内容及编写

一 Device master record(DMR)是最终医疗器械产品程序和规范的汇总,开发设计部应按照产品型号输出保持DMR文档,并确保按照《文件和资料控制程序》的要求形成并批准每个DMR。
每个类型产品的DMR应包括或应涉及的内容,包括以下信息:•产品规格,应包括适用的图样、成分/结构(composition)、配方(formulation)、部件规格和软件规格;生产过程规范,包括适用的设备规范、生产方法、生产程序和生产环境规范;质量保证程序和规范,包括接收标准和使用的质量保证设备;包装和标签规范,包括使用的方法和过程;安装、维护及服务的程序和方法;开发设计部组织相关部门按照《设计转换管理规范》输出相应DMR规范文件,开发设计部应制定《产品主文档(DMR)清单》对DMR文件的完整性进行检查确认•1.产品规格产品规格输出包括但不限于:产品规格书;产品BOM;物料承认书,包括样品认定报告产品设计图纸;生产及检验设备明细等;产品BOM中应标注可能引起质量问题物料的限定条件或输出单独的物料规范,方便采购及仓库进行物料管理•2.生产过程规范:生产过程包括适用的设备规范、生产方法、生产程序和生产环境规范2.1设备规范设备规范应包含生产设备、检验设备以及自制工装夹具等,设备规范输出包括但不限于以下内容:设备操作SOP;使用说明书;操作指南;注意事项;点检及维护规范;校准方式方法等;2.2生产方法生产方法输出包括但不限于生产作业指导书;检测作业指导书;过程确认控制措施;过程控制验证方案。
•2.3生产程序生产程序输出包括但不限于•产品工艺流程图、产品工序卡;半成品工艺流程图、半成品工序卡;生产和过程变更流程。
•2.4生产环境生产环境输出包括但不限于方面的要求•环境控制;人员;污染控制;设备;生产物料;自动设备;搬运要求;贮存要求。
3.质量保证程序和规范•质量保证程序和规范输出包括但不限于产品质量控制计划;产品IQC、IPQC、OQC检验规范及检验接收标准;特殊过程控制措施以及特殊过程验证方案;4.包装和标签规范包装和标签规范输出包括但不限于包装实物、包装图纸、包装作业指导书;标签实物、标签图纸、标签作业指导书;•5.安装、维护及服务的程序和方法安装维护及服务输出包括但不限于设备安装规范;•设备交付规范;设备服务规范;二 DMR变更•由于设计变更,开发设计部应在变更生效前更新相应DMR文件,经开发设计部负责人审核后报管理者代表批准,文件批准后开发设计部向品管部提交DMR文件;•由于工艺工序优化等,生产部可以对DMR文件提出变更需求,开发设计部协助生产部完成DMR文件的更新工作,DMR文件经开发设计部、生产部共同审核后报管理者代表批准,文件批准后开发设计部向品管部提交DMR文件;•DMR更新后开发设计部应通知相应部门,DMR文件如果需要变更,应按照设计变更流程来进行。
dmr协议工作原理

dmr协议工作原理
DMR(数字移频无线电)协议是一种数字语音和数据通信的业余无线电标准,它的工作原理涉及到多个方面。
首先,DMR协议使用时分多址(TDMA)技术,将每个频道分为两个独立的时隙,每个时隙持续时间为30毫秒。
这意味着在同样的频谱带宽下,可以容纳两倍的通信容量,从而提高了频谱利用率。
其次,DMR协议采用了数字调制技术,将语音信号转换为数字数据进行传输。
这些数字数据经过压缩和编码,然后在接收端进行解码和解压缩,最终还原成语音信号。
这种数字化的传输方式使得语音质量更稳定,抗干扰能力更强。
此外,DMR协议还支持数据传输,可以传输文字信息、GPS位置数据等。
它还提供了多种呼叫类型,包括个呼、组呼和广播呼叫,以满足不同通信需求。
另外,DMR协议还规定了一套严格的信道管理和呼叫流程,包括对讲机的注册、鉴权、组呼和个呼等过程,以确保通信的安全性和可靠性。
总的来说,DMR协议的工作原理涉及到TDMA技术、数字调制、数据传输和严格的信道管理,这些技术和流程的结合使得DMR成为一种高效、可靠的数字通信标准,被广泛应用于业余无线电通信和专业无线电通信领域。
数字对讲机 DMR数字协议初探

数字对讲机DMR数字协议初探文/姚文良预备知识1、什么叫协议栈?在通信中,为了实现彼此互通,往往要使用多种协议,人们把这些协议作成模型,模型的每层都有具体的协议内容。
这些按照层次顺序组合在一起的协议,堆起来很像一块千层糕,它就构成了协议栈(ProtocolStack),“栈”在汉语中有仓库的意思,如货栈、客栈。
所以协议栈是指通信网络中各层协议的集合,它描述了信号的时序和通信数据的结构。
2、在协议栈中什么叫物理层?物理层是一个通信模型的最低层。
该层是网络通信的数据传输介质,由连接不同结点的电缆与设备共同构成。
主要功能是:利用传输介质为数据链路层提供物理连接,负责处理数据传输并监控数据出错率,以便数据流的透明传输。
与物理层有关的连接设备通常是:集线器、中继器、传输媒介连接器、调制解调器等。
3、什么叫数据链路层?数据链路层可以粗略地理解为数据通道。
在物理媒体上传输的数据难免受到各种不可靠因素的影响而产生差错,为了弥补物理层上的不足,为上层提供无差错的数据传输,就要能对数据进行检错和纠错。
数据链路的建立,拆除,对数据的检错,纠错是数据链路层的基本任务。
链路层是为网络层提供数据传送服务的,这种服务要依靠本层具备的功能来实现。
链路层应具备如下功能:(1)链路连接的建立,拆除,分离;(2)帧定界和帧同步。
链路层的数据传输单元是帧,协议不同,帧的长短和界面也有差别,但无论如何必须对帧进行定界;(3)顺序控制,指对帧的收发顺序的控制;(4)差错检测和恢复。
4、什么是DMR?DMR是ETSI组织发布的数字对讲机无线通信协议,是DigitalMobileRadio的缩写,意为数字移动无线电。
5、什么叫突发?DMR中的突发指的是被数据流调制的一段射频载波,英语中用burst表示,突发也是通信的信道。
6、什么叫下行信道?由基站发往移动台的信道称为下行信道,也叫正向信道。
7、什么叫上行信道?由移动台发往基站的信道称为上行信道,也叫反向信道。
DMR数据传输协议

DMR数据传输协议DMR(数字移动无线电)是一种数字声音和数据传输协议,广泛应用于移动通信和无线电通信领域。
DMR协议通过数字技术传输语音和数据,提供高质量的通信服务和灵活的数据传输功能。
在本文中,我们将探讨DMR数据传输协议的工作原理、特点和应用。
首先,让我们了解DMR协议的工作原理。
DMR协议使用时分多址(TDMA)技术,将每个信道分成多个时间槽,每个时间槽可以容纳一个用户进行通信。
由于时间槽的切换非常快,用户之间的通信可以同时进行,从而增加了信道容量。
DMR协议使用数字信号对声音进行编码和传输,以提供更清晰和稳定的语音通信效果。
DMR协议的特点在于其丰富的数据传输功能。
除了传输语音,DMR协议还支持传输短消息、位置信息和其他数据。
这些数据可以通过DMR设备传输和接收,从而实现更多种类的通信和应用。
例如,在应急通信中,DMR协议可以传输位置信息,帮助救援人员准确定位受困者的位置。
在商业和工业应用中,DMR协议可以传输计划和任务列表,以便员工之间进行协调和安排。
DMR协议的应用也非常广泛。
它被广泛用于公共安全、应急通信和商用通信等领域。
DMR设备可以连接到无线电网络,实现远程通信和控制。
例如,在公安和消防领域,DMR设备可以用于快速响应事件和传输关键信息,提高应急响应效率。
在商业通信中,DMR协议可以用于企业内部的通信和协作,实现更高效的工作流程。
DMR协议的优势之一是其灵活性和可扩展性。
DMR设备可以与传统的模拟无线电设备兼容,以便逐步替换和升级现有的通信系统。
此外,DMR协议还支持多种数据接入方式,包括有线网、无线网和卫星系统等。
这使得DMR协议适用于不同的通信环境和应用场景。
总结起来,DMR协议是一种数字声音和数据传输协议,通过数字技术提供高质量的通信服务和灵活的数据传输功能。
它基于时分多址技术,将信道划分为多个时间槽,以增加通信容量。
DMR协议具有丰富的数据传输功能,可以传输语音、短消息、位置信息等。
浅谈DMR数字中继网通信协议信令和编码

专用通信IPrivate Communications I浅谈DMR数字中继网通信协议信令和编码文I宁夏无委办中卫市管理处门钳摘要:本文介绍了宁夏中卫市无线电管理部门参与建设的DMR数字中继网通信系统、通信协议架构,讨论了通信协议信令编码原理及实现,为继续完善和扩建中继网提供了可靠的通信协议构建方案。
关键词:DMR数字中继网协议信令0引言各类无线电通信设备的大量应用,带来了电磁环境的日益复杂,使宁夏无线电监管部门的曰常技术监测和管制工作量不断增加,而顺利幵展此类工作离不开数字对讲机中继网的即时通信;跨地区的环青海湖国际公路自行车赛、中国-阿拉伯国家博览会、全国高校统一招生考试等各类重大活动无线电安全保障,更是要求各级无线电监管部门上下联动,形成特定时期、特殊情况下的及时、联动、机动的无线电安全保障网络,数字对讲机中继网络能很好地提供有关通信支撑。
为此,设计和建成一个反应迅速、安全保密、通信顺畅的数字对讲机中继网非常必要。
DMR(Digital Mobile Radio)数字集群通信系统下的数字对讲机中继网,将避免通信阻塞、公众通信网络中断、地理条件制约等情况的出现,为应急通信、自然灾害等突发情况提供无线电应急通信保障,为地区无线电监管提供即时通信支撑。
1DMR通信协议分层架构按照DMR通信协议的组成部分,以OSI(Open System Interconnect)模型对DMR进行设计和定义,分为呼叫控制层(CCL),主要功能是建立、保持及终止呼叫,数据呼叫发送或接收呼叫等;数据链路层(DLL),主要功能是信道管理或编码、响应机制、交织和解交织、构建帧同步、交换数据或信令等;物理层(PL),主要功能是对信号进行调制或者解调,实现频率同步、码元同步、控制收发信机等。
DMR协议分层模型如图1所示。
IS»JKffl I DMR通信协议分层模型2DMR通信协议信令和编码文中所述数字中继网项目所采用的DMR(DigitalMobile Radio)通信协议,是由ETSI(European Telecommunications Standards Institute:欧洲电信标准化协会)提出的数字专用通信协议,空中物理接口及数据链路协议为第一部分,小数据和组数据协议为第二部分,语言和设备服务控制层协议为第三部分,DMR数字集群通信协议为第四部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
4.2 DMR TDMA结构4.2.1 突发和信道结构概述DMR采用2时隙的TDMA结构。
频谱是无线系统中的物理资源。
无线频谱被被划分成若干个射频载波,每个RF载频按时间分成帧和时隙。
DMR突发是被数据流调制的一段RF载波。
因此,突发代表了时隙中的物理信道。
DMR 子系统中的物理信道需要支持逻辑信道。
逻辑信道定义为两方或多方通信时的逻辑通信路径。
逻辑信道代表了协议和无线子系统间的接口。
逻辑信道分为两类:●业务信道,承载语音和数据信息●控制信道,承载信令。
图2给出了MS和BS间交换信息时的定时关系,两个TDMA物理信道的时隙标识为信道“1”和“2”。
上行发送表示为“MS TX”,下行发送表示为“BS TX”。
图4.2中的关键点有:●当BS触发后,下行信道无论有无信息发送均进行发射,上行信道当MS没有信息发送时即停止发送。
●上行信道的突发之间存在保护间隔,这个保护间隔用作功率放大器的上升时间和传播时延。
●下行信道的突发之间有CACH信道,用于传送业务信道管理信息及低速信令。
●在突发的中间有同步信息或者是嵌入式信令,把嵌入式信令放在突发中间的好处是:正在发送的MS有足够的时间切换到下行信道并恢复反向信道信息。
其他关键点有:●下行和上行突发的中心对齐。
●上行信道的1、2突发和下行信道的1、2突发间偏移30ms,这样可以使上、下行使用相同的信道号,从而在下行CACH中采用同一个信道标识符域。
●语音和数据突发采用不同的同步图案,便于接收机进行分辨,另外,上下行信道也采用不同的同步图案,以帮助接收机抗同道干扰。
●在嵌入式信令域和常规数据突发中有色码,以分辨重叠区域,检测同道干扰。
色码不用于寻址。
●信道1和信道2中SYNC突发的位置是相互独立的,上下行信道中SYNC突发的位置也是相互独立的。
●语音采用超帧进行传输,超帧中有6个突发,用A~F标识,每个超帧以突发A中的语音同步图案为起始点。
●数据和控制信息没有超帧结构。
这些突发中包含同步图案,根据需要也可以与反向信道一样承载嵌入式信令。
4.2.2 突发和帧结构常规突发的结构见图4.3,包括两个108比特的负载域和一个48比特的同步或信令域。
每个突发的时长为30ms,其中27.5ms用于传输264比特的数据,这样,216比特的负载域足以传输60ms的压缩语音。
例如,对于20ms的声码器帧,一个语音突发中可以承载3个72比特的声码器帧(包括FEC)以及一个48比特的同步字,也就是说,一个突发中可以传输264比特(27.5ms)的内容。
注意:对于数据和控制信息,每个负载域只能承载98比特,剩余的20比特作为数据类型域,见6.2节。
每个突发的中央有同步或嵌入式信令域,它们用于支持RC信令(见5.1.5)。
在上行信道,剩余的2.5ms作为保护时间,见图4.4的上行帧结构。
在下行信道,剩余的2.5ms用作CACH,该信道可以传送TDMA帧号,信道接入指示器以及低速信令,见图4.5的下行帧结构。
4.3 帧同步帧同步由一个特殊的序列提供,标识了TDMA突发的中心位置。
接收机采用匹配滤波器达到初始同步,即从匹配相关器的输出中得到码元恢复参数,根据该参数补偿频率和相位偏差并决定突发的中心。
一旦接收机与信道取得同步,它将根据同步图案来检测是否存在同步、信道是否存在以及根据同步信号的类型来决定突发的内容。
同步信号有多个图案,它们用于:●区分语音突发和数据/控制突发以及RC突发●区分下行和上行信道为达到以上目的,DMR定义了以下同步图案(具体见9.1.1):●BS发起的语音●BS发起的数据●MS发起的语音●MS发起的数据●MS发起的孤立RC对所有的双频BS信道上行发送及所有单频信道发送,第一个突发中必须包括同步图案,以便目标接收机能够检测到信号、达到比特同步并确定突发的中心。
其后的突发可以根据突发类型及上下文关系决定是传送同步图案还是嵌入式信令。
对所有的双频BS信道下行发送,假设MS在接收发送给它的数据之前,已经和下行信道取得同步。
因此,语音头中不要求包括同步图案。
注意1:Not having to place the SYNC pattern in the voice header removes the need for the voice outbound transmission to be delayed for the case where a voice header coincides with the embedded outbound Reverse Channel position which is fixed (see clause 5.1.5.1).注意2:在数据头和语音突发A中必须包括同步图案。
因此,下行发送会延迟一个突发,否则的话数据头或语音突发A将与嵌入式下行RC位置发生冲突。
对于数据和控制信息,嵌入式域中为数据SYNC图案,除了特殊情况如RC信令外。
对于语音呼叫,语音SYNC图案在语音超帧的第一个突发中。
除了用于标识超帧边界外,周期性的插入同步图案还有利于迟后进入的接收机接收到语音信息。
超帧的具体结构见5.1.2.1。
图4.6为上行TDMA信道中最佳和最坏的同步情况。
因为数据和控制信息的每个突发中都有帧同步域,因此,帧同步信号每隔60ms出现一次。
在语音呼叫中,SYNC每隔360ms (语音超帧的时长)出现一次,每个上行传输的第一个突发中必须包括SYNC,以便目标接收机能够检测并与传输同步。
图4.7为下行TDMA信道中最佳和最坏的同步情况。
下行信道为连续发送,两个TDMA 信道中始终包括信令信息,目标MS能够接收两个TDMA时隙的信息,因此MS能够检测任一时隙中的SYNC。
而数据和控制信息的每个突发中都有帧同步域,即每隔30ms有SYNC。
图4.7给出了语音突发中SYNC定时的最坏情况,此时有两个活动的语音,它们的超帧间偏移了30ms,这时SYNC的间隔最短为30ms,最长为330ms。
4.4 定时参考4.4.1 BS定时关系MS与BS联系时,MS必须与下行信道取得同步并根据下行定时调整自己的上行定时,这样才能保证所有的MS工作在相同的定时参考下。
如果BS不在发送,而MS欲接入系统,则MS必须向BS发送一个“BS激活“信令并等待下行信道的建立,然后才能建立同步、发送更多的信息。
(见361-2[5])4.4.2 直接模式定时参考在直接模式下,发送MS负责建立定时参考。
任何欲向源MS发送反向信道信令的MS 必须与前向信道同步,且反向信道定时必须基于前向信道定时。
一旦源MS停止发送,其它MS将采用异步的方式发送信息,并建立一个新的、独立的定时参考。
注意:反向信道信令只适用于II和III类产品。
4.5 公共宣告信道(CACH)CACH为下行突发间的一段时间,用于信道管理(帧和接入)以及低速信令。
CACH的一个作用是指出上行信道的使用情况。
因为双频BS是全双工的,BS在发送的同时也在接收,因此,BS必须向所有守候的MS发送有关上行信道状态(空闲或繁忙)的信息。
MS欲发送信息时,它必须等到上行信道标识为CS_Idle才能发送。
图4.8给出了一个特定的CACH突发及对应的上行突发之间的定时关系。
每个CACH突发指出了较之延时一个时隙的上行突发的状态,这样接收机有足够的时间来接收CACH,对信息解码、决定下一步的动作并切换到发送模式。
图中在下行信道2前的CACH突发指出了上行信道2中突发的状态。
注意:这种定时关系是基于最短时间间隔的。
CACH的第二个作用是指出上行和下行突发的信道号,见图4.9。
每个CACH突发定义了紧跟其后的下行突发的信道号以及较之延迟一个时隙的上行突发的信道号。
图中,CACH 突发指出了上行信道2和下行信道2的位置。
CACH的第三个作用是承载低速信令,见7.1.4。
4.6 基本信道类型4.6.1 带CACH的业务信道带CACH的业务信道见图4.10。
这种信道类型用于从双频BS到MS的下行传输。
信道包括两个TDMA业务信道(ch1和ch2)以及一个用于传输信道号、信道接入、低速数据的CACH。
一旦BS被激活,这种信道编连续发送,如果没有信息要发送,BS将使用空闲信息填充该信道。
注意:这种信道类型也用于两个MS间的连续发送模式。
4.6.2 带保护时间的业务信道带保护时间的业务信道见图4.11。
这种信道类型用于从MS到双频BS的上行传输。
信道包括两个TDMA业务信道(ch1和ch2)中间为一段保护时间用于PA的上升及传播时延。
这种信道类型有三个使用场合:场合1:两个信道都传输业务;场合2:单个信道(ch1)用于传输业务;场合3:一个信道用于传输业务(ch2),另一个用于短的孤立的反向信道突发(ch1)。
注意:第一种情况也可用于单频BS,此时前向信道为MS到BS方向,反向信道为BS 到MS方向。
4.6.3 双向信道双向信道见图4.12。
这种信道类型用于MS间的直接模式通信。
信道包括在同一频率上的前向和反向TDMA业务信道,两者之间用保护间隔隔开。
这种类型的信道有三个使用场合:场合1:两个业务信道用于双工业务(前向和反向);场合2:单个物理信道(前向)用于传输业务;场合3:一个信道用于传输业务(前向),另一个信道用于短的反向信道信令(反向)。
5 第二层协议5.1 第二层定时5.1.1 信道定时关系物理信道“1”和“2”有着严格的关系。
上行物理信道1和2的突发与下行物理信道1和2的突发在时间上有偏移。
不同呼叫类型和业务要求上行和下行信道间有不同的定时关系,从而定义了许多逻辑信道。
语音和数据会话要求上行和下行信道,这些信道间可以在时间上对齐或者在时间上有一个偏移。
MS必须知道BS希望采用哪种定时关系。
5.1.1.1 对齐信道定时对齐定时关系支持反向信道信令,它可以使MS在不丢失任何下行信息的同时,在上行信道发送RC信息。
注意:此时上行和下行信道的信道号是不同的。
对齐定时可以支持MS到MS的双工通信,此时MS在一个时隙上发送并在另一个时隙上接收其它MS发来的重复信息。
注意:当通过BS进行通信时,采用MS到MS的定时关系。
5.1.1.2 偏移信道定时偏移定时支持MS到固定点的双工通信,此时MS在一个时隙上发送并在另一个时隙上接收固定点发来的重复信息。
注意:此时上下行的物理信道号是相同的。
55.1.2 语音定时5.1.2.1 语音超帧语音超帧中包括6个突发,占用360ms,见图5.3,完整的TDMA超帧在语音信息期间被重复。
超帧中的突发用字母A~F标识。
突发A表示超帧的开始,其中含有SYNC 图案,突发B到F中可以承载嵌入式信令。
5.1.2.2 语音的开始通常,在进行语音传输前,必须传输一个包含地址信息的LC头,语音开始阶段信息序列的安排见图5.4。