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GSM框架结构的GSM教程第2页


本教程的GSM基础部分包括以下子主题:
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这一页GSM教程涵盖GSM帧结构,包括插槽,帧,多帧,超帧和超帧的概念。它涵盖了GSM的51帧多帧和26帧多帧结构。

GSM帧结构或帧层次

在GSM频段25mhz划分为200khz的小频段,每个带一个射频载波,这样就有125个载波。一个载波作为GSM和其他频段之间的保护信道,124个载波是有用的射频信道。这种频率池的划分称为FDMA。现在每个射频载波将有八个时隙。这种按时间划分的方法被称为TDMA。在这里,每个射频载波频率在8个用户之间共享,因此在GSM系统中,基本无线电资源是一个持续时间约为577微秒的时隙。如前所述,每个时隙有15/26或0.577ms的时间持续时间。这个时隙携带156.25位,导致比特率为270.833 kbps。下面在TDMA gsm框架结构中解释了这一点。E-GSM的arfns数量为174个,DCS1800的arfns数量为374个。

GSM框架结构被指定为超帧、超帧、多帧和帧。最小单位是帧(或TDMA帧),由8个时隙组成。
一个由2048个超帧组成的GSM超帧。
每个GSM超帧由多帧(26帧或51帧如下所述)组成。
每个GSM多帧由帧组成(根据多帧类型可选51帧或26帧)。
每帧由8个时隙组成。
因此,GSM中总共将有2715648个TDMA帧可用,并且同样的周期将继续。

GSM框架结构

图2 GSM框架结构

如下图2所示,多帧结构有两种变体。
1.26帧多帧——称为流量多帧,在120毫秒的持续时间内由26个突发组成,其中24个用于流量,一个用于SACCH,一个不使用。
2.51帧多帧-称为控制多帧,由51个爆发在持续时间为235.4毫秒。
这种类型的多帧被划分为逻辑通道。这些逻辑通道是由防弹少年团安排的时间。总是发生在时隙0的信标频率上,如果系统需要,它也可能占用其他时隙,例如2,4,6。

如图3所示。每个ARFCN或GSM的每个信道将有8个时隙TS0到TS7。在入网时,每个GSM手机在下行链路分配一个插槽,上行链路分配一个插槽。在图中,GSM Mobile在上行链路上分配890.2 MHz,在下行链路上分配935.2 MHz。如上所述,TS0的分配遵循51帧或26帧多帧结构。因此,如果在开始时'F'被描绘为4.615毫秒后的FCCH(这是7个时点持续时间)S(SCH)将出现,然后在另一个7个时点B(BCCH)将出现,直到51帧结束,多帧结构完成,循环继续,只要移动和基站之间的连接是活动的。上行链路同样采用26帧多帧结构,其中T为TCH/FS(全速率语音流量通道),S为SACCH。gsm帧结构可以最好地理解为如下图所示的下行链路(BTS到MS)和上行链路(MS到BTS)方向。
GSM物理和逻辑信道的概念
图3 GSM物理和逻辑通道概念

上行链路的频率= 890.2 + 0.2 (N-1) MHz
下行链路频率= 9352 + 0.2 (N-1) MHz
N是从1到124,称为ARFCN
由于发射和接收使用相同的天线,上行链路的TS0和下行频率的TSO之间引入了3个时隙的延迟。这有助于避免GSM移动电话同时传输和接收的需要。移动用户使用3槽时间段来执行各种功能,例如处理数据、测量相邻小区的信号质量等。

在GSM领域工作的工程师应该了解GSM下行链路和上行链路的帧结构。他们还应该了解这些gsm帧结构中不同信道到时隙的映射。

框架结构的无线标准、技术

下面介绍各种无线标准/技术的框架结构。包括WiMAX、WLAN、Zigbee、GSM、GPRS、UMTS、LTE、TD-SCDMA、GPS、SDH、11ac WLAN、AMPS、以太网、VLAN等。

WiMAX物理层框架结构符合802.16d和802.16e标准
WiMAX MAC层帧结构符合OFDM 802.16d标准
Zigbee RF4CE框架结构
Zigbee物理层
Zigbee MAC层框架结构
GPRS框架结构
GPS框架结构
LTE框架结构
TD-SCDMA框架结构
UMTS框架结构
SONET框架结构
SDH框架结构
802.11ac PHY帧结构
802.11ac MAC层
WLAN框架结构符合802.11a,11b,11n,11ac标准
AMPS框架结构
以太网帧结构
VLAN帧结构
GSM框架结构

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