У нас: 141825 рефератів
Щойно додані Реферати Тор 100
Скористайтеся пошуком, наприклад Реферат        Грубий пошук Точний пошук
Вхід в абонемент


[Q.711 – Q.714], [GSM 04.08] Subsystem Number. Номер сигнальної підсистеми. Ідентифікує підсистему, як користувача SCCP повідомлення (див. табл.16)

Таблиця 16

00 | Невідома система | 06 | HLR

01 | SCCP обслуговування | 07 | VLR

02 | Резерв | 08 | MSC

03 | ISUP | 09 | EIR

04 | OMAP | 0А | Au

05 | MAP | FE | BSSAP

Також SSN є абревіатурою “Send Sequence Number”, що позначає 6-й біт октету типу GSM - повідомлення в Air-інтерфейсі.

Stealing Flag [GSM 05.03] Однобітний параметр, що передається в нормальному бурсте. Stealing Flag починає й завершує тренувальну послідовність (training sequence, TSC). Stealing Flags показує, чи передається в бурсте інформація трафика (TCH), або сигнальна інформація (FACCH).

STP Signaling Transfer Point – Транзитний пункт сигналізації. Вузол у межах мережі ОКС7, що проключает сигнальні повідомлення в транзитному режимі.

Subchannel [GSM 05.01, 05.02] Для SDCCH і напівшвидкісних каналів трафика, один таймслот Air-інтерфейсу зі швидкістю 13Кбит/з може бути розділений на подканалы. Для трафикового каналу один радіоканал ділиться на два подканала, а для SDCCH можливо організувати до восьми подканалов.

Subsequent handover [GSM 09.10] Послідовний хэндовер. Ситуація, що виникає, коли за одне з'єднання відбувається більш ніж один inter-MSC хэндовер. MSC A передає розмова на MSC B і далі розмова передається на MSC C або повертається на MSC A. Оскільки MSC A обслуговує дану розмову, то сценарії для другого й третього хэндовера відрізняються від першого.

Superframe [GSM 05.01, 05.02] Суперкадр складається із двадцяти шести 51-мультикадров або з п'ятдесяти одного 26-мультикадров. Тривалість суперкадру становить 6.12 секунд.

Synchronized handover [GSM 04.08] Мобільна станція, що переміщається між базовими станціями, які між собою синхронізовані точно, може виконувати синхронний хэндовер. Для синхронних стільник всі таймслоты, які передаються цими стільниками, синхронні за часом. На малюнку 41 BTS1 й BTS3 синхронізовані, а BTS2 працює несинхронно.

Рис. 41. Синхронний хэндовер.

Допустимо, що виконується хэндовер з BTS1 в BTS3. У загальному випадку, відстань від мобільної станції до цих двох BTS буде неоднакове, отже, різним буде час поширення радіосигналу. По сигналах від двох BTS, мобільна станція обчислює й підбудовується під різні затримки поширення радіосигналу. Отже, при цьому немає необхідності для BTS3 передавати повідомлення PHYS_INFO для мобільної станції.

Якщо хэндовер виконується з BTS1 в BTS2, те, оскільки BTS2 несинхронна для BTS1, виконується несинхронний хэндовер. У цьому випадку BTS2 передає для мобільної станції повідомлення PHYS_INFO. При цьому мобільна станція визначає й обчислює необхідні величини затримок.

SYSTEM INFORMATION 1-8 Див. BCCH SYS_INFO 1-4.

T7 [GSM 08.08] Таймер Т7 визначається в параметрах BSC про показує, який мінімальний інтервал часу повинен бути між двома повідомленнями HND_RQD протягом одного з'єднання. Див. малюнок 42.

Рис. 42. Таймер Т7.

T10 [GSM 08.08] Таймер на BSC, що відслідковує період очікування при призначенні каналу ТСН. Цей період між передачею повідомлення ASS_CMD й одержанням відповідного підтвердження ASS_COM від мобільної станції. Якщо таймер Т10 перевищується або від мобільної станції приходить повідомлення ASS_FAIL, то на MSC посилає повідомлення ASS_FAIL із причиною “radio interface failure”. Див. малюнок 43.

T200 [GSM 04.06, Q.921] Таймер, що використається в протоколах LAPD й LAPDm. Передача кадру припускає прийом підтвердження не пізніше перевищення таймера Т200. У момент передачі кадру таймер Т200 стартує. Якщо до перевищення цього таймера від прийомної сторони не приходить підтвердження про прийом кадру, то даний кадр передається знову. Це повторюється кількість разів, що визначає змінна N200. По перевищенні цієї змінної, з'єднання припиняється.

T3105 [GSM 04.08] Таймер на BTS, що визначає час між передачею двох послідовних повідомлень PHYS_INFO.

Рис. 43. Таймер Т10.

T3212 [GSM 04.08] Таймер у мобільній станції або в SIM, що визначає інтервал часу між процедурами періодичних Location Update.

TA Timing Advance. По стандарті GSM існує правило, при якому мобільна станція передає дані на три таймслота пізніше після прийому даних від BTS. При збільшенні відстані між BTS і мобільною станцією приводить до того, що таймслот від MS приходить пізніше, ніж необхідні три таймслота. Для усунення цього явища мобільна станція повинна передавати дані раніше, чим визначено цим правилом. Інформація про те, наскільки раніше передавати дані, надходить на мобільну станцію з параметром ТА. ТА є динамічним параметром і змінюється в часі. Поточне значення ТА передається на MS в SACCH кадрі. У напрямку від BTS до BSC, значення ТА передається в повідомленнях MEAS_RES. В BSC воно використається для організації хэндовера. Ніж далі мобільна станція перебуває від базової, тим більше значення ТА.

Використання ТА дозволяє BTS приймати інформацію від мобільної станції точно в її таймслоте. Первісне обчислення ТА відбувається, коли BTS приймає RACH повідомлення. Діапазон ТА дорівнює від 0 до 63, що відповідає відстаням від 0 до 35 км. Крок при цьому виходить рівним близько 550м. У перерахуванні на час, ТА визначає затримки від 0 до 232 мкс, із кроком 48/13 мкс. Варто підкреслити, що ТА визначає подвійну величину затримки поширення радіосигналу. На малюнку 44 показаний ефект timing advance при проведенні з'єднання на таймслоте 1.

Рис. 44 Застосування механізму ТА.

TCH [GSM 05.01, 05.02, 05.03] Канал трафика (Traffic channel). Використаються наступні типи каналів ТСН:

TCH/FS Полноскоростной голосовий канал трафика

TCH/HS Напівшвидкісний голосовий канал трафика

TCH/F9.6 9.6 кбит/з полноскоростной канал цифрових даних

TCH/F4.8 4.8 кбит/з полноскоростной канал цифрових даних

TCH/H4.8 4.8 кбит/з напівшвидкісний канал цифрових даних

TCH/F2.4 2.4 кбит/з полноскоростной канал цифрових даних

TCH/H2.4 2.4 кбит/з напівшвидкісний канал цифрових даних

TDMA Time


Сторінки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17