(通信企业管理)移动通信
复习
移动通信复习
多径衰落
由于信号于传输过程中是通过多条路径实现的,可是于不
同路径中均有衰落现象,这中衰落称为多径衰落。
多径效应引起的接收信号中脉冲宽度扩展的现象,称为时
延扩展。
俩个频率相隔很近的衰落信号,当时延扩展达到某壹数值
时,就有可能变得关联。对于某壹时延扩展值,俩衰落信
号是否关联取决于俩者的频率间隔。俩衰落信号关联时的
频率间隔称为关联带宽。
阴影效应
接收的信号场强会出现俩种变化:第壹种变化是多径衰落
或称快衰落,于性质上属于微观变化;第二种变化是随着
车辆的运动,信号场强中值也于缓慢地起伏,它起因于建
筑物和起伏地形的阴影效应,故称之为地形衰落或慢衰落,
服从对数正态分布。
随时间变化的慢衰落,即由于大气折射情况的平缓变化,
使得同壹地点所收到的中值场强随时间而缓慢地变化,服
从对数正态分布。
GSM无线接入原理
壹、时分多址(TDMA)
GSM中:上行频率:890--915MHZ
下行频率:935--960MHZ
共分为 124对双工载频,载频间隔为 200KHZ。
每载频共分 8个时隙,即为 8个信道。
总信道数为 124×8=992个信道。
124个频点中包含了联通,邮电 GSM和 TACS。
互调干扰的基本概念及分类
互调干扰:当俩个或多个不同频率的信号同时输入到非线性电
路时,由于非线性器件的作用,会产生许多谐波和组合频率分
量,其中和所需信号频率ω0相接近的组合频率分量会顺利地通
过接收机而形成干扰。
组网
大区制的优点是组网简单、投资少、见效快,主要应用于专网
或用户相对较少的地域,如于农村或城镇,为了节约初期工程
投资,可按大区制设计考虑。
从长远规划来见,为了满足用户数量及业务日益增长的需要,
提高频率的利用率,采用小区制的办法是有必要的。
移动台的国际身份号码 ISDN(MSISDN)
是于公用交换电话网编号计划中唯壹地识别移动电话
的鉴约号码。CCITT建议结构为:
MSISDN=CC+NDC+SN
CC=国家码即于国际长途电话通信网中的号码(如中国为 86)
NDC=国内移动网络接入号码
SN=用户号码
如 13981080001-139便是 NDC,前三位用于识别网号,
目前开通的移动 135--139实际上是同壹个网。联通为
130--133
SN=用户号码:其中 81080001是用户码 SN,8108用于
识别归属区。
108是 HLR标识码,表明用户所属的 HLR。
861398108就是用户所属 HLR的 GT(全球通信)地址,
这样于入口移动交换中心(GMSC)查询时可直接利用 MSISDN进
行信令连接和控制部分(SCCP)的寻址。
交织分为俩次,
第壹次交织为内部交织;
第二次交织为块间交织。
壹次交织于 20MS话音内进行。
二次交织于相邻的俩个 20MS话音间进行
GSM使用的调制是BT=的GMSK,其调制速率为
使用 Viterbi算法进行解调。
由 GSM规范,每个载频的带宽是 200kHz,于每个载频上采用 TDMA
方式,又分 8个时隙。
于 GSM系统中,每帧包含 8个时隙,时隙的宽度
为 ,其中包含 。GSM信道上壹个时隙的
信息格式称为突发脉冲序列。GSM空中接口中共有 5种不
同的突发脉冲:常规突发脉冲、频率纠正突发脉冲、同步
突发脉冲、接入突发脉冲和伪突发脉冲。
于呼叫期间,载波频率于几个频率上变化,以克服瑞
利衰落。因瑞利衰落谷点只是对某壹个频点有效,对另
壹个频点无效。
于上、下行俩个方向上,突发序列号于時间上相差
3bit,跳频序列频率上相差 45MHz
GSM中采用基带跳频,原理是于帧单元和载频单元之间
加入了壹个以時隙为基础的交换单元,通过把某个時隙的信号
切换到相应的无线频率上来实现。
CDMA系统中使用了俩种不同码序列:
伪随机序列和 Walsh码序列。
伪随机序列分长码(longPNcode)和短码(shortPNcode),
长码—用以区分移动台(即手机号码)
短码—用以区分基站
Walsh函数则用来区分前向业务信道。
天线复盖范围
θ=arctg(h/R)+A/2
θ:天线的俯仰角;
h:天线的高度;
R:小区的覆盖半径;
A:天线的垂直平面半功率角
天线方位角的允许偏差为±5°,天线俯仰角允许偏差±°。全
向天线水平间距必须大于 4米,所有天线对地最小距离必须大
于 4米。
⑦基站接地线有什么要求?检测時有什么注意事项?
答基站馈线接地必须保证壹点壹孔连接,不能复接。以免雷击时,雷
电形成回流,击毁设备
铁塔的接地系统由地下地网、塔体接地和避雷针接地三部分组成。
于每次维护的过程中均需要对地下地网用接地电阻测试仪对地网的
电阻进行测试,判断是否符合要求。经常测试原因是壹些人为因素会
使得地网遭受破坏
使用方向天线可改善蜂窝移动网中的干扰。
频分多址(FDMA)按频道划分用户,频带独享,时间共享;
时分多址(TDMA)按时隙划分用户,时隙独享,频率共享;
码分多址(CDMA)就是按码型划分用户,于时隙和频率上共享。
前向(正向)CDMA信道采用 64阶正交沃尔什(Walsh码)来区
分信道,且用壹对伪随机序列(PN码)进行四相调制。
各个基站使用同壹码型的壹对 PN码,但其相位各不相同,移动
台以此来区分不同基站发出的信号。
M-cell6配置频段是 900MHz或是 1800MHz中的壹个
Horizon---机柜可同时配置 900MHz和 1800MHz俩个频段
说明 DE34/DF34基站主设备 BCFA和 TRX模块小窗口显示的信息
及含义
BCFA小窗口的显示:
“0001”:初始化
“0002”:连接到 Abis
“0003”:用户测试(DSP检测器于运行)
“0004”:执行 BCF-TRUAlooptest
“0005”:等待 Lapdlink的确立
“0006”:下载软、硬件数据库
“0007”:配置
“0008”:OK
灯的含义
绿灯(“0008”或“BCFA”):正常工作
黄灯(显示具体告警号):主设备告警
红灯(参数或乱码):硬件故障
更换
跳线进行设置
基站硬件数据库进行编辑、下载
使用新 BCFA时,仍需下载软件
TRX小窗口的显示
“INIT”:表示正于初始化
“0002”:表示固定频点的序号
“HOP”:表示跳频模式
“LOOP”:表示 TRXLOOP
“POFF”:表示发射功率失败
“0002”“POFF”:表示 TRX没有被激活
灯的含义
绿灯(OPR):正常工作
黄灯(ALM):主设备告警
红灯(FLT):硬件故障
最佳的天线输入阻抗为纯电阻,当输入阻抗和馈线阻抗相等時,我
们说其是匹配的。
于移动通信中天线的工作频率带宽定义为天线输入驻波比<時
天线的有效工作频率范围。(天线增益下降 3dB时的频带宽度,)
天线机械下倾通过调整机械装置实现,倾角较大時其方向图会出现
方向图变形。电下倾角通过调节各振子单元的相位使天线的垂直方向
图主瓣下倾壹定角度,而天线本身仍保持和地面垂直。
天线僻雷保护角小于 45º 度。
利用天线下倾時方向图中产生的凹陷可解决同频干扰问题。
天线组陈時,增益性能获得改善
利用天线分集有效克服多径效应。
壹般移动通信天线的输入阻抗为 50Ω
天线调支架:用于调整天线的俯仰角(范围:0°~15°)
天线组陈時,增益性能获得改善。
工业和信息部规定,移动通信天馈线系统的驻波比小于
驻波比无穷大,表示天馈线系统完全失配
频分多址(FDMA)按频道划分用户,特点是频带独享,时间共享;
时分多址(TDMA)按时隙划分用户,特点是时隙独享,频率共享;
码分多址(CDMA)就是按码型划分用户,特点是于时隙和频率上共享。
前向(正向)CDMA信道采用 64阶正交沃尔什(Walsh码)来区分
信道。
各个基站使用同壹码型的壹对 PN码,但其相位各不相同,移动台以
此来区分不同基站发出的信号。
CDMA系统中,所有用户均占用相同带宽和频率,当用户数增加时,仅
仅会使通话质量下降,而不会出现信道阻塞现象。
将接收来自基站的最强信号,进而获得接收同步,且且从公共控制物
理信道中获得关联信息
而只有当上行时隙某壹码道分配的 Walsh数和现行的帧号相匹配时,
Sync2才会获得功率发射,而其它手机虽然处于同壹时隙,但由于被
分配了不同的 Walsh码,它们的 Sync2将转入 Empty状态,不进行任
何功率发射。
智能天线由壹个环形的天线阵列和相应的发送接收单元组成,
且由相应的算法来控制。和传统的全向天线只产生壹个波束不
同的是,智能天线系统能够给出多个波束赋形,而每壹个波瓣
对应于壹个特别的手机用户,波束也能够动态地追踪用户。
由于系统采用了码分多址技术,TD-SCDMA系统部署不需要频率规划,
问答题:
1.改变天线方位角有什么作用?调整天线方位角時要注意什么问题?
答:①适当改变干扰小区的天线方位角,使天线方向图中的凹坑准确
地对准被干扰小区,能够利用凹坑减少同频干扰
②调整机械下倾天线的下倾角时,整个系统要关机,不能于调整
天线倾角时实时监测;
③机械下倾角调整的步进度为 1°
2.机械天线下倾为什么不能大于 15°?
机械天线下倾 15°后,天线方向图形状改变很大。
主瓣方向覆盖距离明显缩短,整个天线方向图不是均于本基站扇
区内,于相邻基站扇区内也会收到该基站的信号,从而造成严重的系
统内干扰
3.基站天线采用双极化天线有什么好处?
答:①改善接收性能和减少基站天线数量
②大部分采用±45°极化方式,性能上壹般是±45°极化方式优于垂直和
水平极化方式
③具有电调天线的优点,能够降低呼损,减小干扰,提高全网的服务
质量
4.简述基站系统中如何选择天线的极化。
.答:壹般情况下,基站天线采用垂直放置的线极化;为改善接收性
能和减少基站天线数量,常采用±45°的双极化天线;接收天线的
极化应和发射天线的极化壹致,否则会产生极化损失。
5.简述天线支架安装注意事项。
答:①支架安装平面和桅杆应和水平面严格垂直;
②支架伸出铁塔平台时,应确保天线于避雷针保护区域内。
③注意和铁塔的隔离避雷针保护区域为避雷针顶点下倾 45°角范
围内;
④支架和铁塔平台间的固定应牢固、安全但不固定死,利于优化
时天线的调节;
⑤支架伸出平台时,应考虑支架的承重和抗风性能;
支架的安装方向应确保不影响定向天线的收发性能和方向调整;
如有必要,做些吊装措施,避免日久天线支架变形。
⑥如何计算天线的复盖范围?
天线复盖范围
θ=arctg(h/R)+A/2
θ:天线的俯仰角;
h:天线的高度;
R:小区的覆盖半径;
A:天线的垂直平面半功率角
天线方位角的允许偏差为±5°,天线俯仰角允许偏差±°。全
向天线水平间距必须大于 4米,所有天线对地最小距离必须大
于 4米。
⑦基站接地线有什么要求?检测時有什么注意事项?
答基站馈线接地必须保证壹点壹孔连接,不能复接。以免雷击时,雷
电形成回流,击毁设备
铁塔的接地系统由地下地网、塔体接地和避雷针接地三部分组成。
于每次维护的过程中均需要对地下地网用接地电阻测试仪对地网的
电阻进行测试,判断是否符合要求。经常测试原因是壹些人为因素会
使得地网遭受破坏
使用方向天线可改善蜂窝移动网中的干扰。
MOTOROLA基站维护基本指令基站维护基本指令
显示常用的基本命令
<command>显示具体命令格式
-site显示基站号
4. state<siteNo.>dri*显示某基站载频状态
5. lock<siteNo.>dri**将某基站的某个载频锁住
6. unlock<siteNo.>dri**将某基站的某个载频解锁
7. state<siteNo.>mms**显示某基站的 2M端口状态
8. state<siteNo.>rsl*显示某基站的信令链路状态
9. disp-act-alarm<siteNo.>显示某基站存于的告警
10. disp-cell-st<siteNo.>显示某基站的各 cell的信道使用情况
11. state<siteNo.>csfp*确认某基站的 PCMCIA卡的状态
12. disp-equip<siteNo.>显示某基站的现有的设备
13. disp-p<siteNo.>显示某基站的处理器工作情况
MOTPROLA基站故障说明处理
“DRINotDetected”和“WaitingforConnection”
MCU/MCUF不能和载频通信
“Inhibited”
说明载频产生了壹个严重告警
“CodeLoadFail”和“CEBConfigurationFail”
于软件下载期间载频的硬件和数字硬件间发生通信错误
“NoHDLCresetpending”
该故障通常是由于 MCU/MCUF间的通信中断造成,而载频
则可能处于软件下载过程中或正常工作状态
“CodeLoad”
不是故障,只表明软件下载仍于进行中
“InvalidCalibrationData”
由于 baylevel校准未完成或校准数据于校准完成后未能
正确保存需要对接收进行重调
“Highcall/set-upfailurerate”
射频干扰或接收调测引起。
这通常是由数据库中射频接口或未优化的切换参数设置
引起,也有可能是接收调测不正确引起。于这些情况下最
好试用其它频率/信道壹段时间且比较统计结果
DRI150或“ReceiveMatrixBranch1ControlLinkFailure”
该告警通常出当下 Horizon以及 M-cell6类型的站上。
DRI150告警表明 IADU板子或 SURF模块已经和载频失去联
络或这些模块上有内部故障