Берлин А.Н. Цифровые сотовые системы связи (2007) (1151871), страница 42
Текст из файла (страница 42)
Компоноавв симВОЛОВ с пОИОЩью несугцих: а) 3-х символов с помощью 4-х поднесущих; б) 3-х символов с помощью 3-х поднесущих О+ — лоднесущвя пилот-сигнала; Π— информационная лоднесущвя Результат распределения поднесущих частот приведен в табл. 4.4. Таблица 4.4. Распределение поднесущих в направлении «вверх» (01.) ГЛАВА 4 4.3.6. Распределение поднесущих с помощью смежных перестановок Смежная перестановка группирует блок смежных поднесущих частот, чтобы сформировать подканал.
Блоки представляют собой наборы кодовых комбинаций системы адаптивной модуляции и кодирования (АМС вЂ” Ас1арпче Моййа1юп апд Сосйпя — адаптивная модуляция и кодирование) для направлений «вниз» (РЬ) и «вверх» (11Ь), которые имеют одну и ту же структуру, и содержат контейнеры, включающие в себя передаваемые символы. Контейнер состоит из 9 смежных поднесущих частот в символе, Из этих символов восемь предназначены для передачи данных и один для передачи пилота-сигнала.
Слопз в АМС определен как совокупность контейнеров типа (ФкМ= 6), где Ф вЂ” число смежных контейнеров и М вЂ” число смежных символов. Таким образом, возможны следующие комбинации: б контейнеров, 1 символ; 3 контейнера, 2 символа; 2 контейнера, 3 символа; 1 контейнер, б символов. Вообще, частичное или полное распределения поднесущей частоты дают хорошие результаты в мобильных приложениях, в то время как смежные перестановки поднесущей частоты хорошо удовлетворяют приложениям с фиксированным местоположением или с низкой подвижностью.
Чтобы подытожить рассмотренна вопроса о разделении поднесущих, заметим, что после распределения проводится их нумерация 151, 52, 109). Нумерация позволяет разместить логические поднесущие по физическим, при этом проводится перемежение. Поскольку мобильный ЖзМАХ предусматривает работу с несколькими антеннами (этот метод будет рассмотрен ниже), нумерация допускает распределение поднесущих антеннам с применением пространственного кодирования. 4.3.3. Зоны переключения Гибкость использования мобильного %зМАХ обеспечивается сегментированием и созданием зон переключения.
Сегмент — это объединение части доступных ОР1зМА-подканалов (в крайнем случае, один сегмент может содержать все подканалы). Один сегмент используется для установления единственного экземпляра процесса управления доступом к среде (МАС). Экземпляр процесса прелставляет собой олпу конкретную реализацию процесса, которая использует собственные данные эюемпляра процесса. Например, телефонная станция устанавливает несколько исходящих соединений.
Порождаезся несколько экземпляров процесса установления соединения, отличающихся данными (исходнымн и полученными в процессе обработки). системы мОБильнОЙ сВЯзи стАнДАРтА 602лае. ЯОБильный утгмдх Зона перекзючепия — множество смежных ОРРМА-символов «вниз» или «вверх». В каждом из них использованы одни и те же методы разделения каналов. Физический уровень ОРРМА в пределах одного кадра обеспечивает работу с зонами, которые используют различные методы разделения поднесущих, предоставляя возможность работы с терминалами различных станций. Рис.
4.7 иллюстрирует структуру зоны памяти, которая обеспечивает набор поднесущих, используемых в сотах. Соты идентифицируются с помощью идентификатора соты (1Р Сей Х, (Р Сей т', 1Р Сей Х). Идентификаторы этих сот размещаются в преамбуле. Идентификатор с номером (Р Сей 0 закреплен за широковещательными соединениями. В данном случае в начале области каждой соты размещены адреса поднесущих, соответствующих принципу частичного использвания, а потом адреса поднесуших, соответствующих принципу полного использования. Эти области памяти могут быть использованы в зависимости от разработанной программы. Рис.
4.Т. Структура мупьтизонового кадра ОГОМА: Р0ЗС (Рап 0веб ЗиЬ Сап(ег) — подсистема с частичным использованием поднесущих Р0ЗС (РМ! 0ваг) ЗоЬ Сагпег) — подсистема с полным использованием пгтанесущих ) — Должен быть в каждом кадре;; — Может быть в каждом квасе 4.3.7. Структура кадра ТОР Документы рассматриваемого стандарта для физического уровня 1ЕЕЕ 802.1бе РНТ' предусматривают дуплексную передачу с временным разделением 1ТРР— Типе Р(у(яоп Рпр!ех) и полудуплексную передачу по принципу «полудуплекс в частотным разделением» (НРРРР— На!И)пр1ех Ргег(иепсу Р(у(яоп Рир1ех). ГПЛВА4 Однако в первую очередь разработан профиль, относящийся к ТЮО. Профили для принципа ИЭР будут предназначены только для тех стран, где ХОП запрещен или где считается, что частотные методы работы предпочтительны для данной местности. Для того, чтобы обеспечить устойчивую работу, метод ТТН) требует широко развитой системы синхронизации.
Однако он все же предпочтителен по следующим соображениям: — предоставляет возможность регулировки отношения скоростей «вверх» и «вниз» и тем самым эффективного обслуживания асимметричного трафика; принцип РОВ обеспечивает передачу в каждом направлении с фиксированной скоростью, и в общем случае скорость по направлению «вниз» равна скорости по направлению «вверх»; — обеспечивает взаимодействие с системой антенн М)МО и другими прогрессивными технологиями антенн; — в отличие от РОП, который требует парных каналов, принцип ТОР требует только одного канала по направлениям «вверх» и «вниз», что обеспечивает лучшую адаптацию в выделяемом спектре; — реализация приемопередатчиков для ТОР менее сложна, поэтому устройства, реализующие этот принцип, дешевле. Рис.
4.8 отображает структуру кадра для дуплекса с временным разделением. Каждый кадр включает два подкадра — «вниз» и «вверх», разделенных промежутком передача/прием (ТКΠ— Тгапзпй/Кесе)че Опагд репой) и прием/передача (КТΠ— КесеЬ'е/Тгапзшй Опагд регюд) для предупреждения конфликтов. Для нормальной работы в кадре содержится следующая информация. Преамбула: используется для синхронизации, является первым ОНЭМ- символом кадра. Преамбула содержит адреса отправителя и получателя, а также данные, необходимые для синхронизации.
Заголовок управления кадром /РСН вЂ” Гтате Соп/го/ Неадег): следует за преамбулой, содержит информацию о конфигурации кадра подсистемы мобильной связи, включая длину сообщения, схему кодирования, используемые подка палы. Карты распределения инфоржаиии для направлений 1Х-МАР и Ю/;МАР: содержат информацию о закреплении каналов и другую управляющую информацию для направлений «вниз» и «вверх». Порядок расположения инфорлип/ии Ш, (гапрпК): данные о подкаиале, передаваемые по направлению «вверх», время распространения по замкнутой петле, информация для настройки частоты, управления мощностью и запросы на дополнительное расширение полосы пропускания.
системы мОБильнОЙ сВЯзи стАнДАРтА 802.16а. мОБипьный %$мах 1!1;индикатор качества каиала (С9 — С!таппе1 Диа!!ту 1пт11сагог) предназначен для регистрации информации о состоянии канала (обратной связи). Канал, по которому передается СО1 называют СО1СН. Подтверэсдение Ш. АСКЗ информация подтверждения сообщений, которые поступили по направлению «вниз». Защитный арама»ттан тно Защитннит ийаиекутон ато 4.4. Основные процедуры ДОЛМАХ 4.4.1. Процедуры физического уроини Система мобильного Ж1МАХ для того, ч тобы увеличить объем н область применения мобильнои связи, первая внедрила такие современные решения, как адаптивная модуляция и кодирование (АМС вЂ” Ат1арбуе Моди!акоп апд Сод!пя), гибридный автоматический повторный запрос (НАКΠ— НуЬпд Аптошайс Кереат Кег!пеМ) и индикатор качества канала (С01), о которых будет сказано ниже.
8 б х е о « а х Рис. 4.В. Структура надра ОРОМ УУ|МАХ при работе по принципу Т00 ГЛАВА 4 Мобильный %1МАХ поддерживает различные виды модуляции. Для направления «вниз» обязательной является поддержка ОРЯК (Опадга1пге РЬааеЯпй Кеушя — квадратурная фазовая манипуляция), 16ОАМ и 64ОАМ (Опайашге Атр11шде Модп1а11оп — квадратурная амплитудная модуляция). В направлении . вверх» может применяться 640АМ.
Для кодирования применяются: — сверточное кодирование (СС вЂ” Сопчо1ппоп Сейла); — сверточное турбо-кодирование (СТС вЂ” Сопчо1пйоп ТпгЬо Сойпя) с пе- ременной скоростью кода и повторным кодированием„. — блочное турбо-кодирование (ВТС вЂ” В!оскс ТшЬо Сойпк); — кодирование низкой плотности с проверкой на четность (1 1ЭРС вЂ” вояк Оепьйу Рапгу СЬесй Сойпк). Табл. 4.5 содержит информацию о применяемых схемах кодирования и видах модуляции, реализуемых в мобильном %1МАХ.