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4、一对m优选对能产生多少条Gold码?
2n+1个
5、M序列、m序列周期是多少?
M序列:
2nm序列:
2n-1
6、M序列的条数(r)
7、扩频系统的处理增益Gp
系统占用带宽W与所传送信息的带宽B之值:
Gp=W/B
8、一个伪随机码速率是5Mc/s,信息速率是16kb/s,处理增益为多少?
注意若为大题,注意写过程,带宽的比值就等于速率的比值。
Gp:
5M/16k=312.5
CH3移动信道的传播特性
1、自由空间的传播损耗Lfs=PT/PR=
[Lfs](dB)=10lg
(db)
[Lfs](dB)=32.44+20lgd(km)+20lgf(Mhz)
2、快衰落、慢衰落分别是什么原因引起的?
P35
慢衰落(又称阴影衰落):
它是由于在电波传输路径上受到建筑物或山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。
它反映了中等范围内数百波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从对数正态分布。
慢衰落产生的原因:
(1)路径损耗,这是慢衰落的主要原因。
(2)障碍物阻挡电磁波产生的阴影区,因此慢衰落也被称为阴影衰落。
(3)天气变化、障碍物和移动台的相对速度、电磁波的工作频率等有关。
快衰落(又称瑞利衰落)定义:
移动台附近的散射体(地形,地物和移动体等)引起的多径传播信号在接收点相叠加,造成接收信号快速起伏的现象叫快衰落
快衰落原因
(1)多径效应。
1、时延扩展:
多径效应(同一信号的不同分量到达的时间不同)引起的接受信号脉冲宽度扩展的现象称为时延扩展。
时延扩展(多径信号最快和最慢的时间差)小于码元周期可以避免码间串扰,超过一个码元周期(WCDMA中一个码片)需要用分集接受,均衡算法来接受。
2、相关带宽:
相关带宽内各频率分量的衰落时一致的也叫相关的,不会失真。
载波宽度大于相关带宽就会引起频率选择性衰了使接收信号失真。
(2)多普勒效应。
多普勒效应引起时间选择性衰落,由于相对速度的变化引起频移度也随之变化这是即使没有多径信号,接受到的同一路信号的载频范围随时间不断变化引起时间选择性衰落。
交织编码可以克服时间选择性衰落。
3、什么是多普勒效应?
移动台或信号反射体的移动会使无线电信号的频率发生变化,这种现象称为多普勒效应。
4、移动信道上传播损耗估算模型,Hata模型。
P41
这个建议大家看自己用的参考书第二章,移动通信信道,HATA模型。
因为涉及公式较多,电子版的不易书写,从网上XX的公式也不好理解,大家见谅啊。
CH4抗衰落技术
1、什么是分集技术?
P115
分集技术是通过查找和利用自然界无线传播环境中独立的(至少是高度不相关的)多径信号来实现的。
这些多径信号在结构上和统计特性上具有不同的特点,对这些信号进行区分,并按一定规律和原则进行集合与合并处理来实现康衰落。
在很多实际应用中,分集各个方面的参数都是由接收机决定的,而发射机并不知晓分集的情况。
2、常用的分集、合并方式有哪几种?
哪一种可获得最大的输出信噪比?
分集技术:
(1)空间分集
(2)频率分集(3)极化分集(4)时间分集衰落彼此独立(5)场分量分集(6)角度分集
合并技术:
选择合并、最大比合并、等增益合并
获得最大的输出信噪比:
最大比合并
3、直接序列扩频系统用什么方式合并?
RAKE接收机
CH5组网技术
1、移动通信网的某个小区共有100个用户,平均每用户C=5次/天,T=180秒/次k=15%。
问为保证呼损率小于5%,需共用的信道数是几个?
若允许呼损率达20%,共用信道数可节省几个?
2、常见多址技术有哪些?
P132,在章节“多址接入技术”。
(1)频分多址(FDMA):
特点P134
(2)时分多址(TDMA):
特点P136
(3)码分多址(CDMA):
P141
看题目要求答题若问常用的答前三个即可,到时候看分值是否回答以下三个(4)空分多址(SDMA):
(5)OFDM多址方式
(6)随机多址技术
3、GSM网络中的Um、A、A-bis接口位于哪些功能实体之间?
P159
A接口:
MSC与BSC间的互连接口
A-bis接口:
基站子系统的两个功能实体基站控制器BSC和基站收发信台BTS间的通信接口
Um:
移动台与基站收发信机BTS间的通信接口
4、区群中的小区数目可以是任意的吗?
这些小区可以使用相同的信道吗?
不是任意的,不可以使用相同的信道。
5、熟悉7号信令分层结构。
P80(位于组网技术章节)
划分为4个功能级,其中属于消息传递部分(MTP)的有3个功能级,所有MTP3之上部分称为用户部分UP,构成第四功能级。
详细分为:
MTP层:
第一层为信令数据层,第二层为信令链路层,第三层为信令网络层。
第四功能级:
信令连接控制部分SCCP,ISDN用户部分,事务处理能力应用部分TCAP,维护和管理OMAP,移动应用部分应用MAP
6、什么是越区切换?
越区切换包括哪些主要问题?
软切换和硬切换的差别是什么?
越区切换的准则是什么?
P84
越区切换:
是指将当前正在进行的移动台与基站之间的通信链路从当前基站转移到另一个基站的过程。
该过程也称为自动链路转移。
主要问题:
(1)越区切换的准则,也就是何时需要进行越区切换。
(2)越区切换如何控制,它包括同一类型小区之间切换如何控制和不同类型小区之间切换如何控制。
(3)越区切换时的信道分配。
软硬切换的差别:
硬切换是指在新的连接建立以前,先中断旧的连接。
而软切换是指既维持旧的连接,又同时建立新的连接,并利用新旧链路的分集合并来改善通信质量,当与新基站建立可靠连接之后再中断旧链路。
准则:
(1)准则1:
相对信号准则。
在任何时间都选择具有最强接收信号的基站。
这种准则的缺点是:
在原基站的信号强度仍满足要求的情况下,会引发太多不必要的越区切换。
(2)准则2:
具有门限规定的相对信号强度准则。
仅允许移动用户在当前基站的信号足够弱(低于某一门限),且新基站的信号强于本基站的信号情况下,才可以进行越区切换。
(3)准则3:
具有滞后余量的相对信号强度准则。
仅允许移动用户在新基站的信号强度比原基站信号强度强很多(即大于滞后余量)的情况下进行越区切换。
该技术可以防止由于信号波动引起的移动台在两个基站之间来回重复切换,即“乒乓效应”。
(4)准则4:
具有滞后余量和门限规定的相对信号强度准则。
仅允许移动用户在当前基站的信号电平低于规定门限并且新基站的信号强度高于当前基站一个给定滞后余量时进行越区切换。
7、移动台位置登记过程包括哪几步骤?
P178
位置登记主要包括下述过程:
位置更新,位置删除,周期性位置更新,IMSI分离/附着。
位置更新:
移动台在开机或移动过程中,若收到的位置区识别码与移动台存储的位置识别码不一致,则发出位置更新请求,通知网络需更新移动台的位置识别码。
位置删除:
当移动台移动到一个新的位置区后,网络确认移动台在当前访问的VLR中重新登记后,将从原来的VLR中删除该移动台的相关信息。
周期性位置更新:
处于等待状态且位置稳定的移动台,网络将以适当的时间间隔周期性地令其进行位置更新。
IMSI分离/附着:
使移动台能通知网络,它们进入开机/关机或用户识别卡取出/插入状态
8、什么是呼叫传递?
呼叫通信链路传递的主要步骤有哪些?
P182
Ch7
1、叙述GSM网络的主要组成部分及接口
主要组成部分:
网络子系统NSS、基站子系统BSS、操作维护子系统OSS、移动台子系统MS
接口:
A接口、Abis接口、Um接口(空中接口)、D接口、B接口、C接口、E接口、F接口、G接口
2、解析HLR、VLR
HLR:
(1)用于管理移动用户的数据库,静态数据库
(2)存储信息:
1)用户信息:
用户的入网信息,注册的有关业务信息等;
2)位置信息;
3)分配给移动用户的两个号码:
IMSI、MSISDN
VLR:
(1)服务于其控制区域内移动用户提供建立呼叫接续的必要条件
进入其控制区域内已登记的移动用户的相关信息
(3)动态用户数据库
二者区别:
HLR负责移动用户管理的数据库。
存储所管辖用户的签约数据及移动用户的位置信息,可为至某MS的呼叫提供路由信息。
VLR是一个数据库,是存储所管辖区域中MS(统称拜访客户)的来话、去话呼叫所需检索的信息以及用户签约业务和附加业务的信息,例如客户的号码,所处位置区域的识别,向客户提供的服务等参数。
3、GSM中有哪些主要号码?
他们的主要作用是什么?
P161
(1)国际移动用户识别码IMSI:
用于在国际上唯一识别移动用户,此码在所有位置都是有效的。
通常在呼叫建立和位置更新时,需要使用IMSI。
(2)临时移动用户识别码TMSI:
为了对IMSI保密,IMSI仅在空中传送一次,便由VLR给来访移动用户分配一个惟一的TMSI号码替代;
仅在本地有效,由VLR分配,当用户离开此VLR服务区后释放
(3)移动用户漫游号码MSRN:
用于在呼叫时为移动用户选路;
VLR临时分配,接续完成后即释放;
在被访VLR区域内是惟一有效的。
(4)移动用户的ISDN号码MSISDN:
主叫用户为呼叫GSM用户所需的拨叫号码
(5)国际移动设备识别码IMEI:
用于在国际上惟一地识别一个移动设备
(6)位置区和基站的识别码:
1)位置区识码:
在检测位置更新和信道切换时,要使用位置区识别标志。
2)基站识别色码:
用于移动台识别相同载频的不同基站
4、GSM中有哪些控制信道?
各有什么作用?
P168,注意红色字体部分,可自己选写。
(1)广播信道(BCH):
其是一种“一点对多点”的单方向控制信道,用于基站向移动台广播公用的信息,其传输的内容主要移动台入网和呼叫建立所需要的有关信息。
具体又分为:
1)频率校正信道(FCCH):
用于传送校正MS频率的信息;
2)同步信道(SCH):
用于传送给MS的帧同步(TDMA帧号)和BTS的识别码(BSIC)的信息;
3)广播控制信道(BCCH):
广播每个BTS小区特定的通用信息。
(2)公共控制信道(CCCH):
基站与移动台间的点到多点的双向信道,用于呼叫接续阶段传输链路连接所需要的控制信令。
具体分为:
1)寻呼信道(PCH):
用于寻呼(搜索)MS,是下行信道
2)随机接入信道(RACH):
用于MS在寻呼响应或主叫接入时向系统申请分配SDCCH,是上行信道
3)允许接入信道(AGCH):
用于为MS分配一个SDCCH,是下行信道
(3)专用控制信道(DCCH):
是一种点对点的双向控制信道,其用途是在呼叫接续阶段以及在通信进行当中,在移动台和基站之间传输必需的控制信息。
1)独立专用控制信道(SDCCH):
用于在分配TCH前的呼叫建立过程中传送系统信令
2)慢速随路控制信道(SACCH):
传送连接信息
3)快速随路控制信道(FACCH):
传送比SACCH所能处理的高得多的速率的信令信息
4)快速辅助控制信道:
5、突发中尾比特和保护期的作用是什么?
P169
6、GPRS系统在GSM系统的基础上增加了哪些功能单元?
为了实现GPRS,需要在现有GSM网络中增加一些节点:
SGSN(GPRS业务支持节点)、GGSN(GPRS网关支持节点)、PCU(分组控制单元)
7、GPRS系统的特点和不足是什么?
P194
特点是概述题,可自由发挥,以下提供参考。
特点:
GPRS是在GSM基础上引入的通用分组无线数据业务,核心网采用基于分组交换的IP技术,传送不同速率的数据及信令,不需要利用电路交换模式的网络资源;
GPRS采用分组交换技术,仅在实际传送和接收数据时才占用无线资源;
GPRS支持中高速数据传输;
因此,GPRS特别适用于间断的、突发性的或频繁的、少量的数据传输,也适用于偶尔的大数据量传输。
这一特点正适合大多数移动互联的应用。
单终端多信道能力:
同一载波下的1~8个时隙
调制方式:
GMSK
信道占用方式:
按需分配
信道前向纠错编码:
卷积码
ARQ(自动重发请求)功能;
鉴权和加密实现QoS保证;
功率控制;
点对点PTP业务可无连接或面向连接;
有点对多点PTM业务;
与话音业务共享无线资源;
不足:
(1)实际速率比理论值低
GPRS数据传输速率要达到理论上的最大值172.2kbps,就必须只有一个用户占用所有的8个时隙,并且没有任何防错保护。
运营商将所有的8个时隙都给一个用户使用显然是不太可能的。
另外,最初的GPRS终端预计可能仅支持1个、2个或3个时隙,一个GPRS用户的带宽因此将会受到严重的限制,所以,理论上的GPRS最大速率将会受到网络和终端现实条件的制约。
(2)存在转接时延
GPRS分组通过不同的方向发送数据,最终达到相同的目的地,那么数据在通过无线链路传输的过程中就可能发生一个或几个分组丢失或出错的情况。
(3)小区容量有限
由于一个小区的无线资源有限,而GPRS要求占用较多的时隙,因此,系统同时服务的用户数会相应减少。
CH8
1、什么是远近效应?
功率控制的主要作用是什么?
(1)远近效应:
当基站同时接收从两个距离不同的移动台发来的信号时,距基站近的移动台B(距离d2)到达基站的功率明显要大于距离基站远的移动台A(距离d1,d2<
<
d1)的到达功率,若二者频率相近,则距基站近的移动台B就会造成对距基站远的移动台A的有用信号的干扰或抑制,甚至将移动台A的有用信号淹没。
这种现象称为远近效应。
(2)作用:
(红色部分选写)
CDMA系统是一个自干扰系统,通信质量和容量主要受限于收到干扰功率的大小:
1)MS信号功率太低,误比特率太大,无法保证通信质量
2)MS信号功率太高,会对其它MS增加干扰,导致整个系统的通信质量恶化、容量减小。
而CDMA蜂窝系统中,为了解决远近效应问题,同时避免对其它用户过大的干扰,必须采用严格的功率控制。
功率控制能保证每个用户所发射功率到达基站处保持最小,既能符合最低的通信要求,同时又避免对其他用户信号产生不必要的干扰。
功率控制的作用是减少系统内的相互干扰,使系统容量最大化。
2、简述IS-95软切换过程。
①:
当基站B的导频强度达到T_ADD,MS在反向业务信道上向基站A发送一个导频强度测量消息,并将该导频转到候选导频集
②:
基站A在前向业务信道上发送一切换指示消息
③:
MS将基站B的导频转到有效导频集并发送一个切换完成消息(随后,基站A与B同时为MS提供服务)
④:
当基站A的导频强度掉到T_DROP以下,移动台启动切换去掉计时器
⑤:
切换去掉计时器到期,MS发送一个导频强度测量消息给基站A、B
⑥:
基站A、B发送一个切换指示消息
⑦:
移动台把基站A的导频从有效导频移动到相邻导频集并发送切换完成消息(随后仅由基站B为MS提供服务)
3、软切换技术有什么优点和缺点?
采用软切换技术的前提是什么?
优点:
(1).软切换中没有通信中断的现象,提高了通信质量。
(2)软切换能够提供前向和反向业务信道的路径分集,这样在前向和反向链路上只需要较小的功率,就能够获得较大的分集增益,这意味着减低了CDMA系统的总干扰,提高了系统的平均容量。
(3)减少了系统的阻塞率
缺点:
(1)占用更多的系统资源
(2)对系统的同步要求非常高
前提:
(这个答案不是很确定)
移动台应能不断地测量原基站台和相邻基站台引导信道的信号强度,并把测量结果通知基站
4、请画出IS-95网络结构示意图,并简述各个模块的功能。
各个模块的功能详见P210
CH93G移动通信系统
1、3G有那几种主流技术?
WCDMA基于GSM
cdma2000基于IS-95CDMA
TD-SCDMA
2、简要叙述3G系统的主要组成及其网络结构。
P223
四个功能子系统:
核心网CN、无线接入网RAN、移动终端MT和用户识别模块UIM
网络结构分为三层:
物理层:
由一系列下行物理信道和上行物理信道组成。
链路层:
高层:
3、在不同环境下,3G对数据传输速率有哪些要求?
移动终端以车速移动时,其传转数据速率为144kbps,
室外静止或步行时速率为384kbps
而室内为2Mbps。
4、3G的关键技术有哪些?
(1)初始同步与Rake多径分集接收技术
(2)高效信道编译码技术
(3)智能天线技术
(4)多用户检测(MUD)技术
(5)功率控制技术
5、3G系统与2G系统的主要区别有哪些?
P222
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