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ETSI 05.10 相关话题

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发表于 2005-12-20 16:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为还没想到更好的讨论协议的方式,那每天我会提出一个话题作为起点供大家交流
今天的话题是 Radio subsystem synchronise
欢迎大家参与
发表于 2005-12-21 16:40:00 | 显示全部楼层
<P>我看这里真正能探讨协议的专家没几个.你要想讨论什么话题,最好还是先把这个话题介绍一下,然后大家对不明白的地方提出问题,共同研究探讨.</P><P>对协议的学习理解比做产品有意义的多,中国通讯技术的发展要依靠工程师整体水平的提升.</P>
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 楼主| 发表于 2005-12-22 16:44:00 | 显示全部楼层
<P>05.10主要讲述三个方面的内容</P><P>1.无线子系统是如何实现BTS&lt;-&gt;MS之间同步的,包括频率同步和时隙同步</P><P>频率同步实现方法:BTS在频率同步信道(FCCH)连续不断地发送全0bit,利用全0bit的频谱 相对载波频率有67.7KHz频率offset这一特性,来调整MS的AFCDAC值,使得MS调整后的输出频率相对接收到的FCCH频率正好相差67.7KHz,从而实现MS与BTS频率的精确同步(要求频差在1ppm以内)。</P><P>时隙同步实现方法:BTS和MS各维护一系列的counter,包括QN(q bit number),TN(timeslot number),FN(frame number),BTS连续不断地在SCCH信道上发送时隙同步信息,MS检测到SB后就会根据SB的Training sequence和Reduce frame bit(T1,T2,T3')获得QN,FN,然后设置MS内部的相应counter,从而实现MS与BTS之间的时间同步。</P><P>所以说在05.10中要熟知chapter 3中讲述的Time-base counters的内容</P><P>主要通过四个counter:QN,TN,FN,</P>
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 楼主| 发表于 2005-12-22 17:02:00 | 显示全部楼层
<P>2.BTS实现同步的requirement.</P><P>主要对BTS有两个必须的要求:精确的频率源</P><P>                                                 能够对MS进行不断追踪</P><P>精确的频率源比较好理解,因为它是BTS正确发射接收的必要条件。</P><P>而要求BTS对MS具有追踪能力需要解释一下:BTS希望到达BTS接收端的信号严格限制在各个时隙内,即来自不同MS的信号在BTS接收端不会出现时间上的相互干扰,这就要求BTS周期地检测MS发过来的信号,估计MS timing Advance值,以信令的形式发送给MS,MS根据BTS的TA参数调整发射信号的时间,从而避免对其他MS的干扰。</P><P>这部分内容在chapter 5论述</P>
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 楼主| 发表于 2005-12-22 17:33:00 | 显示全部楼层
<P>3.MS实现同步的requirement</P><P>主要对MS有个要求:精确的频率源(绝对精度0.1ppm或相对BTS接收信号精度0.1ppm)</P><P>                                维护和调整内部timebase</P><P>                               实现handover:non-synchro,pseudo-synchro,pre-synchro,synchro,在实际网络中,有99%都是non-synchro handover,其余为synchro handover                                </P>
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发表于 2005-12-23 13:06:00 | 显示全部楼层
非常好,请继续
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 楼主| 发表于 2005-12-23 14:17:00 | 显示全部楼层
<P>在chapter 6中一个比较重要的部分是关于handover的问题</P><P>spec中将handover分为4中方案:</P><P>synchronized handover; Psedo-Synchronized Handover ; non-Synchronized handover(asynchronized handover) ; Pre-synchronize handover,下面我大致介绍一下这几种handover的区别</P><P>其实所有handover的区别主要体现在handover 后TA(timing advance)如何设置上</P><P>对于synchronized handover;因为BTS1(handover前的serving cell)和BTS2(handover后的serving cell)同步,所以handover前和handover后的TA不变,即M handover到BTS2后仍以BTS1制定的TA进行transmit</P><P>对于Psedo-Synchronized Handover ; handover后的TA2=TA1+OTD-RTD,主要参考annex A,有对TA2算法的详细描述</P><P>对于non-Synchronized handover,handover后的TA2 默认为0</P><P>对于Pre-synchronize handover,如果BTS1在handover信令中指定了TA值的话,则TA2=指定值,若没有在handover信令中给出,则默认TA2=1</P><P>上面所有的对handover后TA的设置都是在没有收到BTS2发出update TA之前的情况,那如果BTS2已经发出新的TA设定,那就不用说了,一定要重新update TA了</P>
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发表于 2005-12-23 14:22:00 | 显示全部楼层
学习...
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发表于 2006-1-13 17:49:00 | 显示全部楼层
首先不应该是连续的发送:在发送BCCH的复帧结构中,FN mod 10 =0 的帧为FCCH, =1的为SCH,
FCCH 的burst结构为全零.
相对载波频率有67.7KHz频率offset这一特性,来调整MS的AFCDAC值,使得MS调整后的输出频率相对接收到的FCCH频率正好相差67.7KHz,从而实现MS与BTS频率的精确同步(
对你所说的这个我不太明白,能做详细解释么?

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hanxu</I>在2005-12-22 16:44:08的发言:</B>

<P>05.10主要讲述三个方面的内容</P>
<P>1.无线子系统是如何实现BTS&lt;-&gt;MS之间同步的,包括频率同步和时隙同步</P>
<P>频率同步实现方法:BTS在频率同步信道(FCCH)连续不断地发送全0bit,利用全0bit的频谱 相对载波频率有67.7KHz频率offset这一特性,来调整MS的AFCDAC值,使得MS调整后的输出频率相对接收到的FCCH频率正好相差67.7KHz,从而实现MS与BTS频率的精确同步(要求频差在1ppm以内)。</P>
<P>时隙同步实现方法:BTS和MS各维护一系列的counter,包括QN(q bit number),TN(timeslot number),FN(frame number),BTS连续不断地在SCCH信道上发送时隙同步信息,MS检测到SB后就会根据SB的Training sequence和Reduce frame bit(T1,T2,T3')获得QN,FN,然后设置MS内部的相应counter,从而实现MS与BTS之间的时间同步。</P>
<P>所以说在05.10中要熟知chapter 3中讲述的Time-base counters的内容</P>
<P>主要通过四个counter:QN,TN,FN,</P></DIV>
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 楼主| 发表于 2006-1-20 19:49:00 | 显示全部楼层
<P>其实在GSM中所谓的连续发射都是相对逻辑信道来说的,如果从物理信道上来看,一定不会是连续发射的,因为BCCH,CCCH,FCH,SCH是架在一个载频上的,所以这里说的连续发射是在每个FCH逻辑信道上连续发射FCCH burst。</P>
<P>下面解释一下频率同步的意义。由于成本的限制,MS的RF晶振源一般都不如BTS的精度稳定度高,一般在某个范围内,这对于低频时钟驱动chip影响不大,但是对于RF这样的高频元件1ppm不稳定就会导致1800/26=70Hz的误差,势必会导致在通话或网络同步时无法正确接受网络发过来的信号或无法正确发给网络信号。为了避免过大误差造成的严重影响,同时又不必要求MS采用稳定度精度高的振源,BTS会向手机连续的发送全0的burst,这些全0 burst做FFT变换,正好为低通信号,带宽为67.7Hz,这样手机在检测FCCH的时候就会根据FCCH的全0 burst距载波中心频率为67.7Hz出现大功率这一特征,来调整MS的载波频率,从而同步到BTS</P>
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发表于 2006-3-2 16:51:00 | 显示全部楼层
我是做CDMA2000 protocol testing, 很高兴来到这里。也想多多学习GSM,也许去做GSM protocol test.学习中。。。
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发表于 2006-4-7 22:24:00 | 显示全部楼层
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hanxu</I>在2006-1-20 19:49:00的发言:</B>

<P>其实在GSM中所谓的连续发射都是相对逻辑信道来说的,如果从物理信道上来看,一定不会是连续发射的,因为BCCH,CCCH,FCH,SCH是架在一个载频上的,所以这里说的连续发射是在每个FCH逻辑信道上连续发射FCCH burst。</P>
<P>下面解释一下频率同步的意义。由于成本的限制,MS的RF晶振源一般都不如BTS的精度稳定度高,一般在某个范围内,这对于低频时钟驱动chip影响不大,但是对于RF这样的高频元件1ppm不稳定就会导致1800/26=70Hz的误差,势必会导致在通话或网络同步时无法正确接受网络发过来的信号或无法正确发给网络信号。为了避免过大误差造成的严重影响,同时又不必要求MS采用稳定度精度高的振源,BTS会向手机连续的发送全0的burst,这些全0 burst做FFT变换,正好为低通信号,带宽为67.7Hz,这样手机在检测FCCH的时候就会根据FCCH的全0 burst距载波中心频率为67.7Hz出现大功率这一特征,来调整MS的载波频率,从而同步到BTS</P></DIV>


有个问题一直存在心中,MS监听BTS的信息时
MS是在一个carrier上的8个burst上连续监听呢?还是只监听有用的timeslot?
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发表于 2006-4-7 22:33:00 | 显示全部楼层
<P>我得意思是一个carrier上连续8个burst为一个TDMA帧</P><P>但是BCCH通道一般在第一个burst上传输,</P><P>那么为了得到一个完整的BCCH帧,要监听好多burst,也就是在好多个TDMA帧上的第一个burst</P><P>请问MS是监听一个完整的TDMA帧还是只监听第一个burst,</P><P>如果是后者,那么它是怎么跟BTS协调的,经常做同步,好像不太合算</P>
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发表于 2006-5-17 21:54:00 | 显示全部楼层
我看不懂你们再说什么,有没有入门记得介绍之类的 bz
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发表于 2006-6-1 10:45:00 | 显示全部楼层
<P>问搂主一个问题:</P><P>设置FCCH捕捉窗口后会得到一个频偏值和一个时偏值,请问这两个值是根据什么原理得到的? </P><P>谢谢!</P><P>To athunwer: MS 只会听他应该听的信道,不是multislot的配置是不会听超过1timeslot/frame的。</P>
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发表于 2006-6-6 17:43:00 | 显示全部楼层
<P>hanxu  解释的有点奇怪~~</P><P>如果产生了频偏, 全零 burst 的带宽还是67.7Hz。 </P><P>手机怎么根据它来调整呢?</P>
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发表于 2006-6-6 17:48:00 | 显示全部楼层
<DIV class=O style="mso-char-wrap: 1; mso-kinsoku-overflow: 1" v:shape="_x0000_s1026"><FONT size=5>FCCH承载用于MS频率校正的信息。频率校正突发脉冲包含前后各3个尾比特,142固定比特。选择所有 148比特全为“0”比特,形成一个具有固定频偏 67.71kHz未调制的载波,也就是说,抵达调制器的每一比特对( bit pair ,“00”)具有等同的相位移。 未调制的正弦波信号可以帮助MS确认这就是BCCH载波,并与该频率同步。因为GMSK调制速率为270.86kb/s,所以每比特的载波频率相移为67.71kHz×(1/( 270.86kb/s))= 1/4Cycle=90°</FONT></DIV>
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