Interleaving (разделяне)

Предаваният радиосигнал по въздуха се подлага на различни видове смущения. То може да бъде промишлен шум, атмосферно шум (например, мълния), и т.н. Въпреки това, много грешки не еднократно, а има и пакети. Това означава, че продължителността на излагане на смущаващи сигнали достатъчно дълго, за да доведе до грешки в няколко последователни бита. Основната опасност на този вид намеса е, че прилаганите методи за защита срещу смущения обикновено могат да откриват и коригират не повече от една грешка. Burst защита грешка, тези видове не установят, че съответно може да доведе до влошаване на качеството на комуникация.

За да се справи се използва грешки избухна в клетъчна комуникация т.нар Interleaving или разслояване. Същността му се състои в това, че преди предаване за излъчване пермутирала бита разменени. Например, вместо последователността "1, 2, 3, 4, 5, 6 ..." се създава последователност "5, 3, 6, 1, 4, 2, ...". Освен това, същата схема разделяне обикновено се прилага като маска и се прилагат циклично на цифров поток. След разреждане последователност получава се подлага на по-нататъшни трансформации, както и конвенционално цифров сигнал. При получаване на сигналната последователност се подлага на обратния пермутация за получаване на оригиналния сигнал. Ако сигналът е нахлу смущения засяга, например, последователни бита 3, 6 и 1, след възстановяване на оригиналния поток, тези битове не ще стои до тях и че ще бъде възможно да се прилагат стандартни алгоритми за защита на грешка. Очевидно е, че колкото по-малък интервал на сигнал, т.е. по-късия срок ще бъде предмет на разслояване, по-късите грешки залпови това могат да издържат. Въпреки това, по-дълъг сегмент сигнал е включен в дефрагментирането, толкова повече тя ще изисква производствени възможности и може да изисква допълнителни отнема време и да доведе до забавяне на сигнала. На практика, поради това, че избрахте среден път: те вземат достатъчно дълго, за да се оформи Преплитане, което е било възможно да се противопоставят на грешките при разрушаване са доста често срещани по радиото.

Пример действие преплитане на практика

На практика често се използват няколко нива на накъсване. След разреждане на първичния и след това се конструкция, включваща множество първи пакет на разделяне, след което се извършва процедурата отново. Такава схема двойно пермутация позволява много добре да се защити сигнал и да се избегне почти всички дългосрочни грешки в комуникационния канал.

Други положителни ефекти процедура на разделяне, могат да включват повишаване на имунитета шум на канала за връзка. Фактът, че схемите за разделените могат да се променят с течение на времето. Това го прави по-трудно за процеса на враг на извличане на полезния сигнал и изисква повече време и компютърни ресурси.

На разстояние приемане (Антена разнообразие)

Един от най-негативните явления, възникващи при предаването на информация по ефира избледняват. Cellular радиосигнал по време на размножаване от източника до местоназначението може да бъде отразено от различни препятствия. Поради множество отражения, до получателя могат да дойдат не една, а няколко копия на оригиналния сигнал. Освен това, ако едно от копията ще бъде във фаза противопоставяне с основен източник на сигнала, т.е. изостават го с половин период (1.5, 2.5 и т.н.), а след това след добавяне на две копия на сигнала в приемника на основната енергия на сигнала ще бъде потисната му копие. В резултат на това всички или почти всички от енергията на излъчвания сигнал, ще бъдат загубени. Това от своя страна ще доведе до грешка в получаването на съобщението. Също така на сигнала по време на предаването може да повлияе на различни видове шум и изкривяване. В допълнение, по време на предаването на радио сигнал е подложен на затихване. В резултат на това страничен сигнал енергията на рецепцията може да е под прага на чувствителност на приемника, което ще доведе до погрешен сигнал или транзита му приемане.

Един от възможните начини за справяне с проблемите, посочени по-горе, е използването на множество копия на сигнала в края приемната. Има няколко възможности за получаване на копия на сигнала, като препредаване. След това ще бъде временна раздяла. Също така е възможно да се предават по същия сигнал на различни честоти - разнообразие честота. Въпреки това, тези методи за разделяне изискват допълнителни разходи. В мобилна употреба по-икономичен, но не по-малко ефективни начини за разнообразие: пространствените и поляризация. За изпълнение на пространствената устойчивост на базовата станция не е установен един, а две антени на рецепцията. Освен това, на антената може да се монтира с вертикална или хоризонтална пространствена разстояние. Обикновено, обаче, се прилагат на практика хоризонтален разнообразие, като където минимално необходимото разстояние между антените. От всеки един от приемните антени за оборудване на приемо положи отделни захранващи и базовата станция приемници вече се оценяват двамата получили сигнал. В резултат на това вероятността за ефекта на "избледняване" на сигнала на две антени е значително намалена. Нататъшни увеличения общо получени енергия от желания сигнал.

Всички теми на този раздел:

лекция №1
Глава 1 - Въведение в GSM стандарт 1.1. Мобилните комуникации на въздействието на мобилни технологии в живота ни не може да се надценява. Мобилните съобщителни раси

Стандартна D-AMPS допълнително подобрено чрез въвеждането на нови видове контролни канали.
GSM стандарт, продължаване технически подобрен (последователно въвеждане фази 1, 2 и 2+) в 1 989 гр. Отиде до развитие на нова честотна лента 1800 MHz. Тази тенденция е известно н

Стандартът GSM
2.1. Основни характеристики на стандартната GSM Таблица 1 - Основни характеристики на стандартните GSM мобилна станция предавателни честоти на базовата станция, т

MS (мобилни станции) - мобилни станции.
VLR - посетител регистър място. HLR - домашен регистър [С3] Функционалните елементи на системата се извършва конюгиране ол

поколение 1G
Историята започва с появата през 1980 г., няколко иновативни мрежови технологии: AMPS в Съединените щати, както и комбинацията от общия допустим улов и NMT в Европа. Въпреки, че няколко поколения мобилни услуги там

В сравнение с UMTS, HSDPA в мрежата може да предава три пъти повече данни и за подкрепа на два пъти по-много потребители на клетка.
Тя се основава на теорията, че при сравними размери много клетки използват предаване код позволява да се постигнат пикови скорости от порядъка на 10 Mbit / сек (теоретично максимум

Физически и логически канали
Всеки път, слот (времеви отрязък - TS) в рамката за TDMA се нарича физически канал. В системата на GSM използва осем физически канали на една и съща честота. физически да

Контролни канали (контролни канали)
След като силата на мобилната станция е включена, тя започва да сканира честотите в търсене на честотата, с най-високо ниво на сигнала. След това, той проверява дали е основната честота в клетката

Пакети (откоси)
В структурата на TDMA цикъл за предаване на комуникационни канали и контролна информация, корекция на носещи честоти, предоставяща синхронизация време и достъп до комуникационния канал използва пет вида пакети

Поставянето на логическите канали към физически канали
Известно е, че логическите канали са оформени чрез физически канали. метод поставяне на логически канали за физическото нарича картографиране. Въпреки факта, че bolshins

Останалите времеви интервали
На Фигура 3.4 първата ( "1"), интервала от време на основната честота в клетката е запазен за целите на сигнализацията. Този стандарт не е описано, обаче сигнализация канал може да бъде разположен в която и NEN

HSDPA - високоскоростна връзка от Packet Access
Тази технология, както следва от името му, принадлежи към семейството на решения, използвайки връзка за пакети данни. Тази семейна собственост и е описан GPRS и EDGE нас. Физически, HSDPA

Описание на основните принципи на изграждането на мобилни комуникационни мрежи на основата на трето поколение UMTS
мобилния стандарт от трето поколение - UMTS (Universal System мобилни телекомуникации) или 3G [1] - е голяма стъпка напред за ускоряване на трансфера на данни и комбинират възможностите на

стандартизация
Един от движещите сили за UMTS е изискването да се създаде един наистина универсален система. Ето защо работата по стандартизация на ETSI е разпределена към новата организация "Сътрудничество Проект

Мрежа UMTS мрежовите компоненти
Фиг. 3 архитектура на GSM / GPRS / UMTS мрежи Фигурата по-горе показва някои от подсистемите в GSM / GPRS / UMTS мрежи, тъй като те ще се развива заедно с UMTS версии. за

GSM мобилна станция (MS)
GSM мобилна станция включва мобилно оборудване (терминал) и абонат идентификационен модул карта (SIM). [10] SIM-карта осигурява на личната мобилност, като предоставя на потребителя

контролер на радиомрежата (RNC)
Всеки RNC е отговорна за управлението на радиочестотния ресурс набор от клетки. RNC е еквивалентът на BSC GSM / GPRS мрежа, но още по-сдържан. RNC роля в UTRAN може да варира: Управление

основни мрежови елементи - схема комутация домен (CS)
Фиг. 9 Елементи на основната мрежа - домейн CS 1.5.5.1 превключване център мобилен / мобилен портал превключване център (MSC / GMSC) Център

Регистър на домашния адрес (HLR)
Регистър на домашния адрес (HLR) е независим елемент на основната мрежа до и включително версия 4. Мрежата HLR се заменя със V5 HSS (домашен абонат мрежов сървър. - виж следващия раздел) Кои yavlyaets

абонати на сървъра на домашната мрежа (ХСП)
Фиг. 12 HSS - напреднал HLR опция в UMTS мрежа версия 5 HSS замества HLR. ХСП е по-усъвършенствана версия HLR и включва цялата функционалност на HLR плюс

IP-Multimedia Subsystem (IMS)
Фиг. 13 подсистема IP Multimedia Subsystem-IMS е основната разлика UMTS мрежа версия от версия 4 5. IMS съдържа всички елементи КН за предоставяне на мултимедийно

Мрежа UMTS мрежовите компоненти
Фиг. 3 архитектура на GSM / GPRS / UMTS мрежи Фигурата по-горе показва някои от подсистемите в GSM / GPRS / UMTS мрежи, тъй като те ще се развива заедно с UMTS версии. От страна на мрежата DOS

Начини за справяне с негативното влияние по радиото
При прехвърляне на клетъчно сигнал в етера се влияе от комплекс от неблагоприятни въздействия. Те включват: избледняване, многопосочно, избледняване, време на закъснение

безшумен кодиране
Защита срещу грешки в клетъчни системи могат да бъдат разделени на три основни етапа: предотвратяване, откриване и коригиране на грешки. Времеразделянето адаптивна корекция, Антена Divers

Проблеми, произтичащи от предаването на радиосигнали
Cellular комуникация позволява на абонатите да бъдат мобилни и не са обвързани с всяко географско местоположение. На първо място това е възможно благодарение на специалната структура на мрежата за достъп, а именно поради факта, че г-н

смекчаване
За да предава телекомуникационни сигнали прилагат различни медии: електрически или оптичен комуникационен кабел, въздушното пространство и т.н. По този начин не е зависима от избрания метод на предаване

сянка зона
В разпространението на сигнала от базовата станция (BTS) на клетъчна комуникация той среща по пътя си различни препятствия естествен и изкуствен произход. Чрез изкуствените препятствия

фадинг
Сигналът на радио интерфейс на клетъчната комуникационна система рядко пътува в прави линии. В пътя на разпространение обикновено между различните препятствия, които водят до отражения на сигнала и промяна

закъснения
Телекомуникационна сигнал се разпространява от източника на всеки канал за комуникация или: електрически, оптичен кабел или радио предаване. По този начин, в зависимост от средата за размножаване и се използва

Начини за справяне с негативното влияние по радиото
При прехвърляне на клетъчно сигнал в етера се влияе от комплекс от неблагоприятни въздействия. Те включват: избледняване, многопосочно, избледняване, време на закъснение

Interleaving (Interleaving)
Предаваният радиосигнал по въздуха се подлага на различни видове смущения. То може да бъде промишлен шум, атмосферно шум (например, мълния), и т.н. с много ГРЕШКА

Адаптивни корекция (Adaptive Изравнителната)
В момента на предаване на сигнала по радиото като засяга различни видове смущения. Те могат да бъдат промишлени и атмосферни въздействия, смущения от други комуникационни системи или умишлено ИС

безшумен кодиране
Защита срещу грешки в клетъчни системи могат да бъдат разделени на три основни етапа: предотвратяване, откриване и коригиране на грешки. Interleaving, адаптивна корекция, Антена разнообразие първия Oche

управление на мощността (Управление на мощността)
Предаденият сигнал се излъчва с ограничен капацитет и постепенно изчезва в околното пространство. Най-очевидният начин да се справят с тези събития - е да се повиши предницата власт