GSM理论基础知识3`.ppt

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* * 用户密度值单位面积上的用户数量; 百分比分配法:这种方法是将服务区划分为高密度用户区、中密度用户区和低密度用户区,分配每种密度区占移动用户预测数的百分比。然后,根据用户预测数乘以该区的百分比求得该密度区的用户总数,再按该密度区面积均分求得用户密度; 话机类比法:Y=AZ; 需要说明的是,现在还没有经典的方法来预测移动通信业务,可以说,迄今为止,所有的预测都是保守的。 * 话务量是电话系统业务多少的度量,它与单位时间(一般取忙时1小时)内的呼叫次数n及呼叫占用信道的时间(T)成正比; 在计算信道数时采用忙时话务量可以保证除忙时以外的其它时间的无线信道呼损率明显低于忙时的指标,这是为了保持一定的服务质量等级所必须的; 用户摘机后,若没有空闲信道则无法进行通话,即用户呼叫失败。我们将这种由于信道的限制而造成呼叫失败的概率称为呼损率B; 一个系统内允许的拥塞呼叫百分比定义了该系统的服务质量,称为服务等级(GOS); 一般情况下,GOS取值为2~5%;在话务密度高的地区可取2%; 在话务理论中,爱尔兰B函数最符合多信道共用电话系统的实际情况,它有如下假设: a、系统的信道数N为有限值,用户数M>>N,但不为0; b、单位时间内的呼叫次数与系统的用户数无关,是一个独立常数; c、用户发出呼叫后,没有空闲信道则放弃呼叫要求; d、通话时间长度的概率分布服从指数规律; * 从满足容量需求的角度出发,有一基站数量的要求;从满足覆盖需求的角度出发,也有一对基站数量的要求。最终确定的基站数量应取两者之间较大的一个。 * 不管正反计算程序,都要用到爱尔兰B表、平均用户忙时话务量及无线信道呼损率指标。 * 69.73 61.63 53.55 46.53 38.55 30.65 23.82 16.18 9.73 2.96 呼损5% 63.9 56.25 48.7 42.1 34.68 27.33 21.03 14.03 8.2 2.27 呼损2% 话务量 (Erl) 75 67 59 52 44 36 29 21 14 6 TCH数 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 每小区载波数 * 表一 SDCCH/8(下行)2×51复帧结构 表二 SDCCH/8(上行)2×51复帧结构 表三 SDCCH/4(下行)2×51复帧结构 表四 SDCCH/4(上行)2×51复帧结构 S:同步TDMA帧 D:SDCCH消息块(4个TDMA帧) R:RACH TDMA帧 A:SACCH消息块(4个TDMA帧) N:空闲TDMA帧 B:BCCH消息块(4个TDMA帧) F:频率校正TDMA帧 C:CCCH消息块(4个TDMA帧) 当SDCCH配置在非BCCH载频上时,可以使用任何时隙,但建议将其配置在TS0时隙上。 * 根据信令分析,一次位置更新占用SDCCH的平均时间约为3 秒,考虑到一个SDCCH信道释放(CHANNEL RELEASE ACK)到该SDCCH重新可以被分配的时间,一次位置更新的总时长按3.5 秒计; 周期性位置更新与位置更新的信令流程和信道占用时长一样; IMSI附着流程与位置更新流程相同,时长约3.5 秒; IMSI分离占用SDCCH时长大约为2.9 秒; MS主叫和被叫时占用SDCCH的时长略有不同:主叫占用SDCCH的时长约为2.2秒,被叫占用SDCCH的时长为2.4 秒; 考虑到从信道释放到该SDCCH重新可以被分配的时间,实际SDCCH占用时长约为2.7 秒(主叫)和2.9 秒(被叫); 点对点短消息占用SDCCH的时间包括:短消息建立时间和传输短消息本身的时间;一般短消息的占用时长约为6.2 秒; GSM支持3 类传真业务,传真业务仅在建立连接时占用SDCCH,占用时长与呼叫建立一样; 补充业务的使用是可选的,如呼叫转移、呼叫禁止、多方会议等。补充业务占用SDCCH信道的时长约为0.9 秒。 由于无线干扰产生的错误接入信道请求,系统在等待一定时间后,接收不到任何后续消息而将释放该SDCCH 信道,该过程时长约为3.5 秒。 * SDCCH/4由系统自动配置; 在配置SDCCH/8时,当有多个SDCCH/8时可以把它们配置在不同的载频上(一般时隙号相同),但也可以在一个载频上配置2个SDCCH; 出于基带信令处理能力的考虑,一般不宜在同一载频上配置3个以上的SDCCH/8。 * 采用立即指配到TCH的信道分配算法后,可以减少SDCCH信道的配置,但会增加TCH上的负荷量。 以3TRX小区为例,可根据上述SDCCH的GOS以及爱尔兰B表计算。 无CBCH时,一般SDCCH负荷为5mE/user,TCH负荷为20mE/user,则SDC

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