GSM常用知识(GSM网络优化与规划)

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GSM常用知识GSM网络优化与规划

GSM常用知识GSM网络优化与规划

目录第一章移动通信基本原理 (2)第二章无线接口与信道 (3)第三章无线传播理论 (5)第四章射频器件与天馈知识 (6)第五章 GSM网络系统消息 (8)第六章切换 (11)第七章功率控制 (15)第八章网络规划、优化概论 (16)第九章话务统计 (20)第十章信令流程 (25)第一章移动通信基本原理1、GSM话音编码方式:PRE-LTP(规则脉冲激励长期预测);2、GSM调制方式:GMSK(高斯滤波最小频移键控);3、GSM的话音速率:13Kbps;传输速率:270.833Kbps;4、多址技术:TDMA/FDMA/CDMA;5、GSM手机调整发射功率等级的步长为:2dB;GSM900移动台的最大输出功率8W;DCS1800移动台的最大输出功率1W;6、频率复用距离D=根号3K×R;K是频率复用模式,R是小区覆盖半径;7、GSM系统组成部分:MS/BSS/NSS;8、Um:ms between bts、A:bsc between msc;abis:bts between bsc;9、IMSI=MCC+MNC+MSIN(E.212编码方式)10、CGI=LAI(MCC+MNC+LAC)+CI;11、BSIC=NCC+BCC;(6bit编码)12、MSISDN=CC+NDC(国内接入号:130~139)+SN(如:8613506991049);(E.164编码方式)13、位置更新的几种原因:常规位置更新、IMSI附着与分离、开关机;14、A接口传递的信息:移动台管理、基站管理、移动性管理、接续管理;15、BTS三大组成部分:基带单元、载频单元、控制单元;16、GSM系统采用:SFH(慢速跳频技术),目的是提高抗衰落和抗干扰的能力;17、18、天线俯仰角:a=actan(H/D)+θ/2第二章无线接口与信道1.无线接口分层结构:第一层是物理层,记为L1,为最底层,提供传送比特流所需的无线链路。

总结——GSM优化笔记

总结——GSM优化笔记

第一章GSM系统及优化概述PLMN:公用陆地移动网。

MSISDN:移动用户号码;组成:CC + NDC + SNCC:国家码NDC:国内网络接入号码。

中国移动:135——139;联通网:130——131;SN:用户号码。

采用等长8位编号计划,具体号码分配由运营公司决定。

IMSI:国际移动用户识别码:组成:MCC + MNC + MSINMCC:移动国家码。

唯一的识别移动用户所属的国家。

中国的MCC为460。

MNC:移动网号,识别移动用户所归属的移动通信网(PLMN)。

中国移动的MNC为01,联通为02;MSIN:移动用户识别码,唯一的识别某一移动通信网中的移动用户。

NMSI = MNC + MSIN:国家移动用户识别码,由MNC与MSIN组成。

TMSI:临时移动用户识别码;TMSI由VLR为来访的移动用户在鉴权成功后分配,它是一个由VLR自行分配的4字节BCD码,仅限在VLR管辖区内代替IMSI临时使用,且与IMSI相互对应。

MSRN:移动用户漫游号码MSRN是在呼叫接续时由VLR临时分配给移动台的一个号码,用于GSM网络在接续时的路由选择,它同时也可以作为SCCP的全局码(GT)地址来寻找被叫用户当前所在位置。

MSRN的组成与MSISDN类似,最大为15位数字。

位置区识别码(LAI)位置区指移动台可任意移动而不需要进行位置更新的区域,它可由一个或者若干个小区组成,为了呼叫移动台,系统在一个位置区内所有基站同时发寻呼信号,位置区识别码用于检测位置更新和信道切换的请求,其结构如下:LAI = MCC(3bit) + MNC(2bit) + LAC(16bit)MCC MNC与IMSI中该部分相同。

LAC是位置区号码,用于识别GSM网络中的一个位置区,它可以由运营商自定。

CGI:全球小区识别码CGI是在所有GSM PLMN中用做小区的唯一标志,是在位置区识别LAI基础上加上小区识别号CI构成:CGI = MCC(3) + MNC(2) + LAC(16) + CI(16)LAIBSIC:BSIC用于识别相邻国家的相邻基站,是一个6bit编码,其组成如下:BSIC = NCC (3)+ BCC(3)NCC:为PLMN色码,主要用于区分国界两侧的运营者(国内用于区别不同的省)BCC:为基站色码,由运营者自行设定,用来唯一识别相邻的采用相同载频的不同BTS。

GSM网络优化基础知识

GSM网络优化基础知识

GSM网络优化基础知识1.信道规划:信道规划是指将无线资源合理分配到不同的小区,以提高网络吞吐量和覆盖范围。

合理的信道规划可以减少频率干扰,提高通信质量。

在信道规划中,需要考虑到小区的位置、拓扑结构、用户分布和业务需求等因素。

2.功率控制:功率控制是指对无线信号的发射功率进行合理调整,以降低干扰和提高通信质量。

通过动态调整发射功率,可以减少邻频干扰、邻小区干扰和多径干扰,提高网络容量和覆盖范围。

3.调度算法:调度算法是指在无线资源有限的情况下,对不同用户的数据传输进行合理调度和分配,以提高系统的吞吐量和用户体验。

常见的调度算法包括最大信噪比调度、比例公平调度和最小传输时延调度等。

4.邻区管理:邻区管理是指对邻近小区的关系进行管理和优化,以减少邻区干扰,提高系统容量和覆盖范围。

邻区管理包括邻区划定、邻区优化和邻区驻留等。

5.干扰抑制:干扰抑制是指通过一系列的技术手段和方法,减少干扰对通信质量的影响。

常见的干扰抑制技术包括空分复用、动态频率选择、基站抗干扰能力提升等。

6.容量扩展:容量扩展是指通过增加网络资源和改进网络结构,提高网络的承载能力。

常见的容量扩展技术包括小区分裂、载波聚合、扇区划分和频道复用等。

7.覆盖提升:覆盖提升是指通过增加基站密度、优化天线方向和调整天线下倾角等手段,提高网络的覆盖范围和覆盖质量。

覆盖提升还包括信号补偿、接收灵敏度提升和信号覆盖预测等。

8.网络监测和优化工具:网络监测和优化工具是对GSM网络进行监测和分析的工具。

通过这些工具,可以实时监测网络性能、识别问题和瓶颈,并提供相应的优化建议。

在进行GSM网络优化时,需要综合考虑网络的容量、覆盖范围、通信质量和用户需求等因素。

通过对网络参数的调整、优化算法的应用和网络结构的改进,可以有效提高网络性能和用户体验。

网络优化是一个持续和动态的过程,需要不断地监测和调整,以适应不断变化的通信环境和用户需求。

通过不断的优化和创新,可以使GSM网络更加高效、可靠和先进。

gsm网络优化基础知识

gsm网络优化基础知识
频率优化
根据网络性能指标和用户反馈,调整频率参数,提高网络覆 盖和信号质量。
信令流程与优化
信令流程
了解GSM网络中各信令的流程和作用, 包括呼叫建立、切换、短信传送等。
信令优化
通过调整信令参数或采用特定技术, 提高信令处理效率和成功率,减少信 令错误和延迟。
话务均衡与优化
话务均衡
合理分配网络中的话务量,避免部分区 域或基站过载,确保网络整体性能稳定 。
干扰识别
识别和定位网络中的干扰源,包括同频干扰、邻频干扰等。
干扰抑制
采取有效措施抑制干扰信号,提高网络信号质量,包括采用抗干扰算法、调整频率配置等。
04 GSM网络优化实践案例
案例一:某城市网络优化实践
总结词
城市网络覆盖优化
详细描述
针对某城市的GSM网络进行优化,重点解决网络覆盖不足、信号弱、通话质量差等问题,通过调整基 站参数、增加基站数量和优化天线方向等措施,提高网络覆盖范围和信号强度,提升用户通话质量和 网络使用体验。
网络优化的分类和流程
分类
硬件优化、参数优化、性能优化等。
流程
数据采集、问题诊断、优化方案制定、实施优化、效果评估。
网络优化的工具和技术
工具
信令分析仪、路测软件、网络管理系统等。
技术
频率规划、功率控制、话务均衡、参数调整等。
03 GSM网络优化关键技术
频率规划与优化
频率规划
合理规划GSM网络中的频率资源,确保不同区域和不同业务 需求得到满足。
VS
话务优化
通过调整基站参数或采用负载均衡技术, 实现话务量的均衡分布,提高网络容量和 稳定性。
切换优化
切换策略
制定合适的切换策略,确保用户在移动过程中能够快速、平滑地切换到信号最佳的基站。

gsm网络日常优化技巧

gsm网络日常优化技巧

问题定位和分析
1 2
用户投诉
收集用户投诉,了解用户对网络质量、稳定性 等方面的意见和建议。
告警信息
关注网络设备的告警信息,分析故障原因,及 时处理和解决网络故障。
3
网络性能指标
通过网管系统获取各项网络性能指标,如掉话 率、接通率、误码率等,分析性能瓶颈和问题 原因。
优化方案制定和实施
优化策略
根据问题定位和分析结果,制定相应的优化策略 ,如扩容、调整资源配置、优化信令流程等。
包括操作维护中心(OMC)、计费 系统、客户服务等。
02
gsm网络的优化方法
频率优化
总结词
频率优化是GSM网络优化中最为基础和重要的优化手段之一 ,主要是通过调整基站和移动台的发射和接收频率,提高网 络性能和容量。
详细描述
频率优化主要包括频谱分析和频率规划两个环节。频谱分析 是通过测试和分析网络中的信号干扰和噪声,确定频谱使用 情况;频率规划是根据网络拓扑结构和业务需求,合理分配 频率资源,避免同频干扰和邻频干扰。
负载均衡策略
制定合理的负载均衡策略 ,实现网络资源的最优配 置。
负载均衡技术
采用基于动态信道分配技 术的负载均衡算法,提高 网络性能。
THANKS
感谢观看
邻区优化
总结词
邻区优化是一种提高网络覆盖和连通性的 优化方法,主要是通过调整基站和移动台 之间的邻区关系,扩大网络覆盖范围和减 少切换次数。
VS
详细描述
邻区优化主要包括邻区列表的建立和邻区 关系的调整两个环节。邻区列表是基站根 据地理位置和信号强度等因素,列出需要 监听的邻区;邻区关系调整是根据移动台 的测量报告和切换历史等信息,动态调整 邻区列表,实现快速切换和负载均衡。

gsm移动通信系统网络规划与优化教案

gsm移动通信系统网络规划与优化教案

GSM移动通信系统-网络规划与优化教案第一章:GSM移动通信系统概述1.1 GSM移动通信系统的起源和发展历程1.2 GSM移动通信系统的基本原理和技术特点1.3 GSM移动通信系统的网络架构和组成1.4 GSM移动通信系统的频率规划和频道分配第二章:GSM网络规划基础2.1 网络规划的目标和流程2.2 无线传播环境和信号覆盖分析2.3 基站设备和参数设置2.4 网络规划中的数学模型和算法第三章:GSM网络优化基础3.1 网络优化的目标和流程3.2 网络性能指标和评估方法3.3 网络优化的方法和技巧3.4 网络优化工具和软件的使用第四章:网络规划与优化的实施4.1 项目启动和前期准备4.2 现场勘查和数据收集4.3 网络规划和优化方案的设计4.4 方案实施和效果评估第五章:GSM网络规划与优化的案例分析5.1 案例一:城市网络规划与优化5.2 案例二:农村网络规划与优化5.3 案例三:复杂地形网络规划与优化5.4 案例四:网络升级和扩容工程第六章:GSM基站设计与布局6.1 基站设计的考虑因素6.2 基站天线的设计与选择6.3 基站室内布局与设备安装6.4 基站电源和冷却系统设计第七章:GSM网络传输规划7.1 传输网络的基本概念和架构7.2 传输网络的规划与设计原则7.3 传输网络设备的选择与配置7.4 传输网络的优化与故障处理第八章:GSM核心网规划与优化8.1 核心网的架构和功能8.2 交换中心的规划与配置8.3 信令网的规划与优化8.4 数据网的规划与优化第九章:GSM无线资源管理9.1 无线资源管理的基本概念9.2 频率规划与频道分配9.3 小区规划与参数设置9.4 无线网络资源的动态调整与优化第十章:GSM网络规划与优化的案例分析(续)10.1 案例五:基于网络性能的规划与优化10.2 案例六:网络容量优化与扩容10.3 案例七:网络质量提升工程10.4 案例八:网络规划与优化的综合案例第十一章:GSM网络规划与优化的性能评估11.1 网络性能评估指标11.2 网络性能数据的收集与分析11.3 网络性能改善策略11.4 网络性能预测与优化第十二章:GSM网络规划与优化的工具和技术12.1 网络规划与优化的工具概述12.2 计算机模拟和仿真技术12.3 现场测试与数据分析12.4 网络规划与优化的未来技术趋势第十三章:GSM网络规划与优化的法规遵从性13.1 无线电频率管理法规13.2 电磁兼容性要求和测试13.3 环境保护和健康安全13.4 法规遵从性的持续管理与更新第十四章:GSM网络规划与优化的项目管理14.1 项目管理的基本概念和方法14.2 网络规划与优化的项目规划14.3 项目执行与控制14.4 项目收尾与评估第十五章:GSM网络规划与优化的未来发展15.1 5G网络对GSM网络规划与优化的影响15.2 数字化转型的挑战与机遇15.3 网络规划与优化的创新技术15.4 行业发展趋势与职业规划重点和难点解析本教案全面覆盖了GSM移动通信系统的网络规划与优化的各个方面,从系统概述到实际案例分析,涵盖了基站设计、传输规划、核心网规划、无线资源管理、性能评估、项目管理和未来发展趋势等内容。

GSM通信网络优化基础知识

GSM通信网络优化基础知识为了确保GSM网络的高质量和可靠性,需要进行网络优化。

网络优化是一种持续的过程,旨在改善网络性能,提高通信质量和用户体验。

以下是一些基础的GSM网络优化知识:1. 频率规划(Frequency Planning):频率规划是GSM网络优化的一个重要方面,它涉及到将无线频谱合理地分配给不同的信道,以减少干扰和提高覆盖范围。

通过优化频率规划,可以提高通信质量和减少通话中断的风险。

2. 邻区管理(Neighbor Cell Management):邻区管理是通过调整信道参数和邻区关系来优化网络覆盖范围和质量的过程。

正确设置邻区参数可以减少重叠覆盖区域,降低干扰,并提高切换性能。

3. 功率控制(Power Control):功率控制是调整手机和基站之间的传输功率水平,以确保信号质量稳定的重要方法。

通过动态地调整手机和基站之间的功率水平,可以降低电池消耗和减少干扰。

4. 切换优化(Handover Optimization):切换是当手机从一个基站切换到另一个基站时发生的过程,目的是保持通话质量和业务连续性。

优化切换参数和策略可以提高切换性能,减少通话丢失的可能性。

5. 射频优化(RF Optimization):射频优化是调整和优化基站之间的射频参数,以确保信号覆盖均匀和一致。

通过调整天线方向、高度和倾斜角度等参数,可以提高信号覆盖范围和质量。

6. 信号捕获优化(Signal Handover Optimization):信号捕获是手机从弱信号区域到强信号区域的速度和精确度。

通过优化信号捕获参数和算法,可以提高手机在不同信号强度下的切换性能。

7. 容量规划(Capacity Planning):容量规划是通过调整信道资源和基站配置,以满足不同业务需求和用户密度的过程。

通过合理规划和管理网络容量,可以提高网络效率和用户满意度。

总的来说,GSM网络优化是一个复杂和多方面的过程,需要综合考虑网络拓扑结构、用户行为、信道环境和运营商需求等因素。

gsm移动通信系统网络规划与优化教案

GSM移动通信系统-网络规划与优化教案一、教学目标1. 让学生了解GSM移动通信系统的基本原理和网络架构。

2. 培养学生对GSM网络规划与优化的兴趣和意识。

3. 使学生掌握GSM网络规划与优化的基本方法和技巧。

二、教学内容1. GSM移动通信系统概述GSM系统的起源和发展历程GSM系统的关键技术GSM网络架构及主要设备2. GSM网络规划基础频率规划覆盖规划容量规划3. GSM网络优化方法网络性能指标优化流程与方法优化工具与手段4. GSM基站参数调整基站参数设置原则基站参数调整方法基站参数优化效果评估5. GSM网络故障排查与处理常见故障类型及原因故障排查方法故障处理流程三、教学方法1. 讲授法:讲解GSM移动通信系统的基本原理、网络规划与优化的基本方法。

2. 案例分析法:分析实际案例,让学生了解GSM网络规划与优化的具体操作。

3. 小组讨论法:分组讨论,培养学生团队合作精神,提高解决问题的能力。

4. 实验法:安排实验室实践,让学生动手操作,巩固所学知识。

四、教学资源1. 教材:选用权威、实用的教材,如《GSM移动通信原理与网络优化》。

2. 课件:制作精美、清晰的课件,辅助教学。

3. 实验室设备:提供GSM网络规划与优化的实验设备,如基站模拟器、网络分析仪等。

4. 网络资源:利用互联网查找相关资料,丰富教学内容。

五、教学评价1. 平时成绩:考察学生的课堂表现、作业完成情况。

2. 实践报告:评估学生在实验室实践中的操作能力和解决问题的能力。

3. 期末考试:设置相关试题,测试学生对GSM网络规划与优化的掌握程度。

六、GSM网络规划与优化工具1. 简介网络规划与优化常用的工具,如地图软件、网络规划软件等。

2. 教授如何使用这些工具进行GSM网络规划与优化。

3. 练习使用这些工具解决实际问题。

七、GSM网络模拟与仿真1. 介绍GSM网络模拟与仿真的基本概念。

2. 教授如何使用仿真软件来模拟GSM网络,以及如何通过仿真来优化网络。

GSM网络日常优化技巧


网络管理平台
定义
网络管理平台是对网络设备进行集中管理和监控的软件平台 ,可以实时监控网络设备的运行状态、流量和故障,对异常 情况进行预警和处理。
功能
网络管理平台应具备多种功能,如设备管理、拓扑管理、故 障管理、性能管理和安全管理等。
数据分析工具
定义
数据分析工具是一种能够对大量数据进行快速分析和处理的软件工具,通过 数据挖掘和分析,发现数据中隐藏的模式和规律。
3
高速公路话务量波动较大,需合理规划资源。
.2高速公路gsm网络优化的方法及步骤
调整天线高度和俯仰角,优化信 号覆盖范围。
优化频率规划,减少同频干扰。
分析基站配置情况,合理规划基 站数量和位置。
调整基站发射功率,提高信号质 量。
加强交通繁忙区域的信号覆盖, 提高用户满意度。
THANKS
信道分配算法
信道分配算法主要有静态信道分配和动态信道分配两种。静 态信道分配是在话务量不大的情况下,将信道静态地分配给 各个基站,而动态信道分配则是根据实时的业务量,动态地 分配信道资源。
干扰消除技术
干扰消除技术介绍
干扰消除技术是GSM网络优化中的一种重要技术,其主要目标是消除同频和邻频 干扰,以提高网络的性能和语音质量。
gsm网络优化重要性
1 2
提高网络性能和用户满意度
通过不断优化网络,提高网络性能和用户满意 度,是电信运营商的重要任务之一。
提升网络资源利用率
通过对网络资源的合理规划和调整,可以提升 网络资源利用率,降低成本。
3
增强网络竞争力
优化网络可以提供更好的服务和质量,增强电 信运营商的市场竞争力。
gsm网络优化发展历程
目的
通过对网络质量的评估,发现网络中可能存在的问题,提出相应的优化建议 ,提高网络性能和服务质量。

GSM网络优化基础知识



随路控制信道ACCH(Associated Control Channel)
ACCH可以和SDCCH或TCH用在一起,随SDCCH或TCH发送一些相关信息。 慢速随路控制信道SACCH(Slow Associated Control Channel)在下行方向传送功 率控制等信息,在上行方向传送RSSI和链路质量报告。 快速随路控制信道FACCH(Fast Associated Control Channel)FACCH在TCH上发 送。FACCH从TCH“偷”一个突发脉冲序列(Burst),插入自己的信息发送出去。 FACCH用于传送用户切换信息等。

常规突发脉冲序列 训练序列 偷帧标志
保护 信息带 尾比特



常规突发脉冲序列(Normal Burst) 频率校正突发脉冲序列(Frequency Correction Burst) 同步突发脉冲序列(Synchronization Burst) 填充突发脉冲序列(Dummy Burst) 接入突发脉冲序列GSM物理信道 每个数据突发脉冲序列在TDMA帧中 对应一个分配给它的时隙,能提供一 个GSM物理信道,而一个物理信道可 以用于传送MS和BTS之间的多种逻辑 信道。

GSM逻辑信道
GSM空中接口有两种逻辑信道: 业务信道(Traffic Channel) 和控制信道(Control Channel)。
XCDR BSS
BSC


BTS
包括射频设备 有限的控制功能 支持1个或多个小区
BTS BTS BTS


XCDR(压缩编码器)
信令透明传输 压缩语音编码 减少陆地链路数量
BTS
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目录第一章移动通信基本原理 (2)第二章无线接口与信道 (3)第三章无线传播理论 (5)第四章射频器件与天馈知识 (6)第五章 GSM网络系统消息 (8)第六章切换 (11)第七章功率控制 (15)第八章网络规划、优化概论 (16)第九章话务统计 (20)第十章信令流程 (25)第一章移动通信基本原理1、GSM话音编码方式:PRE-LTP(规则脉冲激励长期预测);2、GSM调制方式:GMSK(高斯滤波最小频移键控);3、GSM的话音速率:13Kbps;传输速率:270.833Kbps;4、多址技术:TDMA/FDMA/CDMA;5、GSM手机调整发射功率等级的步长为:2dB;GSM900移动台的最大输出功率8W;DCS1800移动台的最大输出功率1W;6、频率复用距离D=根号3K×R;K是频率复用模式,R是小区覆盖半径;7、GSM系统组成部分:MS/BSS/NSS;8、Um:ms between bts、A:bsc between msc;abis:bts between bsc;9、IMSI=MCC+MNC+MSIN(E.212编码方式)10、CGI=LAI(MCC+MNC+LAC)+CI;11、BSIC=NCC+BCC;(6bit编码)12、MSISDN=CC+NDC(国内接入号:130~139)+SN(如:8613506991049);(E.164编码方式)13、位置更新的几种原因:常规位置更新、IMSI附着与分离、开关机;14、A接口传递的信息:移动台管理、基站管理、移动性管理、接续管理;15、BTS三大组成部分:基带单元、载频单元、控制单元;16、GSM系统采用:SFH(慢速跳频技术),目的是提高抗衰落和抗干扰的能力;17、18、天线俯仰角:a=actan(H/D)+θ/2第二章无线接口与信道1.无线接口分层结构:第一层是物理层,记为L1,为最底层,提供传送比特流所需的无线链路。

它定义了GSM的无线接入能力,为高层信息的传输提供基本的无线信道(逻辑信道),包括业务信道和控制信道。

有关逻辑信道的概念将有专门介绍。

第二层是数据链路层,记为L2,为中间层,使用LAPDm协议。

它包括各种数据传输结构,对数据传输进行控制,保证在移动台和基站之间建立可靠的专用数据链路。

LAPDm协议是基于ISDN中D信道链路接入协议(LAPD),考虑了无线传播与控制特性,使它适合于在Um口上传送。

第三层为网络应用层,记为L3,是最高层。

它包括各类消息和程序,对业务进行控制和管理,即把移动台和系统控制过程的特定信息按一定的协议分组安排到指定的逻辑信道上。

L3包括无线资源管理(RR)、移动性管理(MM)、接续管理(CM)3个子层,这就是Um口上传递的主要消息内容。

其中接续管理子层中包括三大部分,分别是:CC(呼叫控制业务)、SS(补充业务)和SMS(短消息业务)。

2.GSM系统在空中接口采用多址接入技术,多址技术使众多的用户共用公共的通信线路。

为使信号多路化而实现多址的方法基本上有三种,即通常所称的频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和码分多址(CDMA)三种接入方式。

3.语音信号处理过程:对于话音来说,通过一个模/数转换器,实际上是经过8KHZ抽样、量化后变为每125us含有13bit的码流;每20ms为一段,再经语音编码后降低传码率为──13Kbit/s;经信道编码变为22.8Kbit/s;再经码字交织、加密和突发脉冲格式化后变为33.8kbit/s的码流,经调制后发送出去。

接收端的处理过程相反。

4.编码方式称为规则脉冲激励──长期预测编码(RPE-LTP),其处理过程是先进行8KHZ抽样,调整每20ms为一帧,每帧分为4个子帧,每个子帧长5ms,纯比特率为13kbit/s。

5.在呼叫进行期间,移动台发给基站的测量报告头上携带有移动台测量的时延值,而基站必须监视呼叫到达的时间,并在下行信道上以480ms一次的频率向移动台发送指令,指示移动台提前发送的时间,这个时间就是TA(时间提前量),TA的值域是0~63(0~233μs),它被GSM 定时提前的编码0~63bit所限,使GSM最大覆盖距离为35km,计算如下:1/2*3.7us/bit*63bit*c=35km6.信号在无线传送过程中,为了减少干扰,提高频谱利用率,延长电池寿命,会改变传送功率,这就叫功率控制。

7.在GSM系统中,逻辑信道可分为专用信道(DCH)和通用信道(CCH)两大类第三章无线传播理论1.电波传播受地形结构和人为环境的影响,无线传播环境直接决定传播模型的选取。

影响环境的主要因素:•自然地形(高山、丘陵、平原、水域)•人工建筑的数量、分布、材料特性•该区域植被特征•天气状况•自然和人为的电磁噪声状况2.抗快衰落措施-分集:•时间分集:符号交织、检错、纠错编码•空间分集:采用主、分集天线接收。

主、分集天线的接收信号不具有同时衰减的特性。

基站接收机对一定时间范围内不同时延信号的均衡能力也是一种空间分集的形式。

•频率分集:GSM通信采用跳频3.物体阻挡/穿透损耗为:•隔墙阻挡:5~20dB•楼层阻挡:>20dB•室内损耗值是楼层高度的函数,-1.9dB/层•家具和其它障碍物的阻挡:2~15dB•厚玻璃:6~10dB•火车车厢的穿透损耗为:15~30dB•电梯的穿透损耗:30dB左右•茂密树叶损耗:10dB4.常见传播模型:•Okumura(奥村)/Hata模型:适用于900M宏蜂窝预测•COST231-Hata模型:适用于1800M宏蜂窝预测•COST231 Walfish-Ikegami模型:适用于900M和1800M的微蜂窝•规划软件ASSET的传播模型:适用于900M和1800M的宏蜂窝第四章射频器件与天馈知识1.收发信前端系统包括基站合分路单元和室外天馈系统(包括塔顶放大器)两部分。

a)合分路单元:包括CDU模块、SCU模块、EDU模块。

b)室外天馈系统:包括跳线、避雷器、馈线、塔放和天线等。

2.合分路单元的作用:a)可以使多个发射信号和多个接收信号共用一个天线,减少天馈数量b)完成收发信双工、发射信号合路、滤波c)完成接收信号的滤波、低噪声放大和分路d)提供塔放的馈电电路功能:包括CDU、SCU、EDU三种模块。

3.4.天线基本功能•辐射和接收无线电波:发射时,把高频电流转换为电磁波;接收时把电磁波转换为高频电流。

5.通信天线种类•按工作频段:超长波、长波、中波、短波、超短波、微波天线•按方向性:全向、定向天线•按结构特性:线天线、面天线6.半功率波束宽度-半功率角(HPBW)•相对于最大辐射方向功率下降一半(3dB)的两点间波束宽度。

•垂直面半功率波束,水平面半功率波束•通常我们所说的65度、90度、120度天线,即是指该天线的水平面半功率波束宽度为65度、90度、120度7.前后比(F/B)•天线的后向180°±30°以内的副瓣电平与最大波束之差,用正值表示。

•一般天线前后比可以达到18~45dB,对于密集市区要积极采用前后比大的天线,如40dB。

8.极化:•天线辐射的电场矢量在空间的取向。

双极化天线通常使用+45度和-45度正交双线极化,垂直极化天线使用垂直极化方式。

以大地为基准面,电场矢量垂直于地面为垂直极化(VP),平行于地面为水平极化(HP)•一根天线只有一个极化方向,所谓双极化天线其实是2根天线放在一个防护罩里而已。

9.零点填充•如果天线零深比主波束小26dB,则可能需要采用零点填充技术•高增益天线尤其需要采取零点填充技术来有效改善近处覆盖10.馈线选取•常用馈线类型:1/2”、7/8”、5/4”•900MHz,馈线长度大于80米采用5/4”馈线,小于80米采用7/8”馈线•1800MHz,馈线长度大于50米采用5/4”馈线,小于50米采用7/8”馈线•馈线弯曲曲率不宜过大,外导体要求接地良好11.天线辐射的电磁场的电场方向就是天线的极化方向。

在双极化天线中,通常使用+45°和-45°正交双线极化。

12.概念:无线电波是一种能量传输形式,在传播过程中,电场和磁场在空间是相互垂直的,同时这两者又都垂直于传播方向。

13.可用式λ=V/f表示。

在公式中,V为速度,单位为米/秒;f为频率,单位为赫芝;λ为波长,单位为米。

由上述关系式不难看出,同一频率的无线电波在不同的媒质中传播时,速度是不同的,因此波长也不一样。

14.电波在传播途径上遇到障碍物时,总是力图绕过障碍物,再向前传播。

这种现象叫做电波的绕射。

15.无线电波在空间传播时,其电场方向是按一定的规律而变化的,这种现象称为无线电波的极化。

无线电波的电场方向称为电波的极化方向。

如果电波的电场方向垂直于地面,我们就称它为垂直极化波。

如果电波的电场方向与地面平行,则称它为水平极化波。

16.天线辐射的电磁场在固定距离上随角坐标分布的图形,称为方向图。

用辐射场强表示的称为场强方向图,用功率密度表示的称之功率方向图,用相位表示的称为相位方向图。

在移动通信工程中,通常用功率方向图来表示。

17.天线选型:a)生产厂家的选择b)机械下倾与电下倾的效果比较c)全向天线的选型d)关于三阶互调指标e)基站天线的选型原则18.天线方向图的一些参数:1)零功率波瓣宽度:主瓣最大值两边两个零辐射方向之间的夹角;2)半功率点波瓣宽度:场强最大值下降0.707(3dB)点的夹角;3)副瓣电平:副瓣最大值和主瓣最大值之比;4)前后比:主瓣最大值与后瓣最大值之比;5)dBi=dBd+2.15,dBi表示天线增益是方向天线相对于全向辐射器的参考值;6)通常我们所说的65度、90度、120度天线,即是指该天线的水平面半功率波束宽度为65度、90度、120度;7)前后比(F/B):天线的后向180度加减30度以内的副瓣电平与最大波束之差,用正值表示;一般天线的前后比可以达到18~45dB,对于密集市区要求积极采用前后比大的天线,如40dB;第五章 GSM网络系统消息1.系统消息可以分为两部分:▪在BCCH信道上发送的系统消息,主要包括系统消息1、2、2BIS、2TER、3、4,用于手机空闲态;▪在SACCH信道上发送的系统消息,主要包括系统消息5、5BIS、5TER、6。

为支持GPRS,华为BSC还支持系统消息7和13,用于手机通话态。

2.控制信道描述主要包括如下参数:▪IMSI结合和分离允许(ATT,Attach-Detach allowed)▪公共控制信道配置(CCCH-CONF)▪接入允许保留块数(BS_AG_BLKS_RES)▪寻呼信道复帧数(BS-PA-MFRAMS)▪周期位置更新定时器(T3212)3.小区选项参数:▪功率控制指示(PWRC)▪非连续发送(DTX)▪无线链路超时(Radio_Link_Timeout)4.小区选择参数:小区选择参数决定手机开机后的行为,主要包括如下一些参数:▪小区重选滞后(Cell Selection Hystersis)▪控制信道最大功率电平(MS_TXPWR_MAX_CCH)▪允许接入的最小接收电平(RXLEV_ACCESS_MIN)▪附加重选参数指示(ACS)▪半速率指示(NECI)5.小区重选参数:▪小区重选参数指示(PI)▪小区禁止限制(CBQ,Cell Bar Qualify)▪小区接入禁止(CBA,Cell Bar Access)▪小区重选偏移(CRO,CELL_RESELECT_OFFSET)▪临时偏移(TO,TEMPORARY_OFFSET)▪惩罚时间(PT,PENALTY_TIME)6.SI Type共17中,称为1,2,3,4,5,6,7,8,9和2bis,2ter,5bis,5ter,10bis,10,11,12。

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