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GMR_1 协议
信道:channel
逻辑信道可以是 业务信道(
TCH )或控制信道
TCH 旨在携带编码的语音或用户数据。 这些都是双向渠道。
TCH3 :该信道承载正常的语音,总信息速率为 5.2kbps,需要
TCH6 :该信道携带 2,4 kbps 和 4.8 kbps 用户数据,总传输速率为
3 个连续的时隙。
10,75 kbps,需要
6 个
连续时隙。
TCH9 :该信道携带
2,4 kbps,4.8 kbps 和
9.6 kbps 用户数据, 总传输速率为
16.45 kbps,
需要
9 个连续时隙。
控制信道旨在传送信令或同步数据。有三种不同类型的控制通道:
广播频道: 这是一个下行链路(前向)专用频道,由以下部分组成:
1、频率校正频道( FCCH )由 MES 用于系统同步和频率校正 MES 。
2、 GPS 广播控制信道( GBCH )携带全球定位系统( GPS)时间信息和 GPS 卫星星历
信息。
3、广播控制信道( BCCH )用于广播系统信息并通知
4、小区广播信道( CBCH )用于以点波束为基础向
广播信息。该频道按需分配。为了获得最佳资源效率,
MES 系统时序。
MES 广播短消息服务( SMS)小区
CBCH 和 SDCCH 可以在 Spotbeam
中共享相同的物理信道。
公共控制信道( CCCH ):这包括以下内容:
1、寻呼信道( PCH)是仅用于下行链路的信道,用于寻呼 MES 。
2、随机接入信道( RACH )是仅上行链路信道,用于请求信道( SDCCH )独立专用控
制信道或 TCH 分配。
3、接入授权信道( AGCH )是仅用于分配独立 SDCCH 或 TCH 的下行链路信道。
4、基本警报信道( BACH )是仅用于下行链路的信道,用于警报 MES 。它比正常的寻
呼信道以更高的功率和更多的编码增益进行传输。 当用户处于不利位置并且下行链路信号被
严重遮蔽时,在通过 PCH 进行多次不成功的寻呼尝试之后, BACH 信道被用于寻呼用户。
5、通用闲置信道( CICH )是仅用于下行链路的信道,由 MES 用于校准测量。在波束
选择过程中, MES 可以基于从 BCCH 和 CICH 信道测得的功率差来决定最佳波束。
专用控制信道( DCCH ):这是专用于 MES 的信道资源。它们都是双向的,除了仅仅是下行链路的 TACCH 。 SACCH3 信道是一个与 FACCH3 具有相同物理突发结构的逻辑信道。
1、慢 TCH6 相关控制信道( SACCH6 ):
2、慢 TCH9 相关控制信道( SACCH9 ) ;
3、快速 TCH3 相关控制信道( FACCH3 ) ;
4、快速 TCH6 相关控制信道( FACCH6 ) ;
5、快速 TCH9 关联控制信道( FACCH9 ) ;
6、独立专用控制信道( SDCCH ) ;
7、终端到终端 (TtT )关联控制信道 ( TACCH )可以在一部分 TtT 呼叫之间共享, 不一定专用于单个 TtT 呼叫 ;
8、功率控制子信道。 功率控制子信道的信息比特在 TCH3/6/9 呼叫期间被多路复用为 6 个连续脉冲串,从而在呼叫期间可以保持恒定的功率控制信息吞吐量。
编码、加扰 coding 、scramble
外码
循环冗余码校验(
CRC),根据通道的不同,它有
8 位, 12 位或
16 位奇偶校验。
内码
卷积编码: 大多数通道使用卷积编码器,约束长度为 5,速率为特定通道要求的 1/2,
1/3, 1/4 和 1/5
Golay 编码 :嵌入到各种突发中的功率控制消息使用( 24,12)系统 Golay 编码器。使用
的 Golay 解码器是一个软决策 Golay 解码器, 与传统的硬判决解码相比, 它提供了额外的增
益
Reed-Solomon 编码 :BACH
使用在
Galois
域
GF( 24)上生成的系统 ( 15,9)Reed-Solomon
码。
穿孔 :使用各种穿孔掩码来将编码比特装入物理信道比特承载能力。 掩模旨在最大限度
地减少未穿透情况下的性能下降。
交织 :它可以是基于具有伪随机置换的块交织方法的交织内或交织交织, 并且是与信道
有关的。
加扰 :加扰器向输入比特流添加二进制伪噪声序列 (掩蔽序列) 以随机化输出比特流中
的“0”和 “1”数量。屏蔽序列由线性反馈移位寄存器产生。的
加密 :某些信道具有数据加密以防止窃听,包括 TCH3 / 6/9 ,FACCH3 / 6/9 ,SACCH6
/ 9
和 SDCCH 。
调制
modulation
π / 4-CQPSK(相干正交相移键控) ,
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