Afegir favorit Pàgina de conjunt
posició:Home >> Notícies >> Projectes

productes Categoria

productes Etiquetes

llocs FMUSER

Estructura del marc GSM del tutorial de GSM

Date:2020/6/12 15:46:42 Hits:




Aquesta pàgina del tutorial GSM cobreix l'estructura de fotogrames GSM que inclou conceptes de ranura, fotograma, multiframe, superframe i hiperframe. Comprèn tant l'estructura multiframe de 51 fotogrames com l'estructura multiframa de 26 quadres de GSM.

#GSM estructura d'estructura o jerarquia de fotogrames
A la banda de freqüències GSM de 25 MHz es divideix en 200 KHz de bandes més petites, cadascuna porta un portador de radiofreqüència, això proporciona 125 portadors. Com un portador s’utilitza com a canal de protecció entre GSM i altres bandes de freqüència 124 portadores de freqüència són útils. Aquesta divisió de pool de freqüències es diu FDMA. Ara cada operador de radiofreqüència tindrà vuit franges horàries. Aquest temps de divisió sàvia es diu TDMA. Aquí cada freqüència de portador de RF es comparteix entre 8 usuaris, per tant, en el sistema GSM, el recurs bàsic de ràdio és una franja horària amb una durada aproximada de 577 microsec. Com s'ha esmentat, cada franja horària té 15/26 o 0.577ms de durada. Aquesta franja horària porta 156.25 bits, la qual cosa porta a una velocitat de bit de 270.833 kbps. A continuació, s'explica a l'estructura del marc TDM de TDMA. Per als E-GSM, els ARFCN són de 174, per als DCS1800 els ARFNC són 374.

L'estructura del marc GSM es designa com a hiperframe, superframe, multiframe i frame. La unitat mínima de frame (o frame TDMA) està formada per 8 franges horàries.


● Un hiperframe GSM format per 2048 superframes.
Cada superframe GSM compost de multiframes (26 o 51, tal com es descriu a continuació).
Cada multiframa GSM compost de fotogrames (51 o 26 basats en tipus multiframe).
Cada trama composta de 8 franges horàries.


Per tant, hi haurà un total de 2715648 fotogrames TDMA disponibles en GSM i el mateix cicle continua.


Fig.2 Estructura del marc GSM



# Com es mostra a la figura 2 següent, hi ha dues varietats a l’estructura multifuncional.
1) 26 fotograma multiframe: multiframe anomenat de trànsit, format per 26 ràfegues en una durada de 120ms, dels quals 24 s'utilitzen per al trànsit, un per SACCH i un no s'utilitza.
2) 51 fotograma multiframe- anomenat multiframe de control, compost per 51 ràfegues en una durada de 235.4 ms.
Aquest tipus de multiframes es divideixen en canals lògics. Aquests canals lògics són programats per BTS. Sempre es produeixen a la freqüència de balances a la franja horària 0, però també pot requerir altres franges horàries si ho requereix el sistema, per exemple 2,4,6.



Com es mostra a la figura 3. cada ARFCN o cada canal de GSM tindrà 8 franges horàries TS0 a TS7. Durant l’entrada a la xarxa, a cada telèfon mòbil GSM se li assigna un espai en enllaç descendent i un espai en enllaç enllaç. 


Aquí a la figura GSM Mobile s’assignen 890.2 MHz a la línia ascendent i 935.2 MHz al enllaç descendent. Com s'ha esmentat TS0 s'assigna que segueix l'estructura multiframe de 51 o 26 fotogrames. Per tant, si es mostra "F" que és FCCH després de 4.615 ms (que és de 7 temps de durada) S (SCH) apareixerà després d'altres 7 ranures B (BCCH) i així successivament fins al final de la trama 51 estructura multifront. es completa i el cicle continua sempre que la connexió entre mòbil i estació base estigui activa. de la mateixa manera a l’enllaç ascendent, se segueixen 26 estructures multiframe de fotogrames, on T és TCH / FS (canal de trànsit per a un discurs de tarifa completa) i S és SACCH. 


L'estructura del marc gsm es pot entendre millor que es mostra a la figura següent pel que fa a les instruccions d'enllaç descendent (BTS a MS) i enllaç enllaç (MS a BTS).


Fig.3 GSM Concepte de canal físic i lògic



● Freqüències a l’enllaç ascendent = 890.2 + 0.2 (N-1) MHz
Freqüències en el enllaç descendent = 935.2 + 0.2 (N-1) MHz

on, N és de l’1 al 124 anomenat ARFCN


La mateixa antena que s'utilitza tant per a la transmissió com per a la recepció, hi ha 3 franges horàries de retard introduïdes entre el TS0 de l'enllaç ascendent i el TSO de freqüència enllaç descendent. Això ajuda a evitar la transmissió i recepció simultànies de telefonia mòbil GSM. L’abonat de mòbil utilitza el període de tres ranures per realitzar diverses funcions, com ara processar dades, mesurar la qualitat del senyal de les cel·les veïnes, etc.

Els enginyers que treballen en GSM han de conèixer l'estructura del marc gsm tant per a l'enllaç descendent com per a enllaç enllaç. També han d’entendre el mapeig de diferents canals a franges horàries en aquestes estructures de fotogrames gsm.

Estructura del quadre d’estàndards sense fils, tecnologies

A continuació s'esmenta l'estructura del quadre de diversos estàndards / tecnologies sense fils. Inclou WiMAX, WLAN, Zigbee, GSM, GPRS, UMTS, LTE, TD-SCDMA, GPS, SDH, 11ac WLAN, AMPS, Ethernet, VLAN etc.




Si voleu adquirir equips de transmissió FM / TV, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres per correu electrònic: [protegit per correu electrònic].?


Deixa un missatge 

Nom *
Email *
Telèfon
Adreça
codi Mostra el codi de verificació? Feu clic a Actualitza!
Missatge
 

Llista de missatges

Comentaris Loading ...
Home| Sobre Nosaltres| Productes| Notícies| descarregar| suport| realimentació| Contacta'ns| servei

Contacte: Zoey Zhang Web: www.fmuser.net

Whatsapp / Wechat: +86 183 1924 4009

Skype: tomleequan Correu electrònic: [protegit per correu electrònic] 

Facebook: FMUSERBROADCAST Youtube: FMUSER ZOEY

Adreça en anglès: Room305, HuiLanGe, No.273 HuangPu Road West, Districte de TianHe., GuangZhou, Xina, 510620 Adreça en xinès: 广州市天河区黄埔大道西273号惠兰 (305)