075 pcx

075 pcx



Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 75

Wieloramki służą następnie do tworzenia superramki (ang. superframe), zawierającej 1326 ramek TDMA, czyli albo 51 wieloramek mowy, albo 26 wieloramek sterujących. Z kolei 2048 superramek tworzy hiperramkę (ang. hyperframe) o czasie trwania około 3,5 godziny. Sposób tworzenia poszczególnych poziomów ramek ilustruje rysunek 4.2.

Rys. 4.2.

Zasada

Hiperramka

[0hhh|4l5|6l7l Ramka TDMA


formowania ramek w systemie GSM

W kanałach fizycznych, będących składnikami ramki TDMA, umieszczane są kanały logiczne, służące do przesyłania określonych typów informacji. Kanały te mogą zawierać bądź sygnały mowy lub dane, czyli informacje użytkownika, bądź też sygnały sterujące, czyli informacje wewnętrzne systemu GSM.

Przetwarzanie sygnałów w systemie GSM

System GSM charakteryzuje się znacznym skomplikowaniem sposobu przetwarzania sygnałów mowy (rysunek 4.3). W celu uzyskania możliwie niskiej prędkości transmisji, potrzebnej do przesłania sygnałów mowy, stosuje się kodery liniowo-predykcyjne LPC-LTP-RPE (ang. Linear Predictive Coding - Lortg Term Prediction - Regular Pulse Excitatioń). Częstotliwość próbkowania wynosi 8 kHz, rozdzielczość - 13 bitów, a pasmo przenoszenia - 4 kHz. Wynikowy sygnał ma przepływność 13 kb/s w trybie z pełną szybkością (ang. fall-rate) i około 7 kb/s w trybie z szybkością połowiczną (ang. half-rate) wobec 104 kb/s na wejściu kodera.

Zakodowany cyfrowo sygnał mowy zawiera bity o różnym znaczeniu. Z tego powodu wyodrębniono trzy klasy bitów, z których każda podlega innemu zabezpieczeniu przed skutkami ewentualnych błędów transmisji. Proces zabezpieczenia odbywa się przez dodanie bitów nadmiarowych. 1 tak:

♦    klasa la (o największym znaczeniu) zabezpieczana jest kodem blokowym i kodem splotowym.

♦    klasa Ib (o średnim znaczeniu) - tylko kodem splotowym,

♦    klasa 11 nie jest zabezpieczana.

Przepływność na wyjściu kodera kanałowego wynosi 22,8 kb/s.


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
071 pcx Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 71 Jednym z podstawowych założeń te
077 pcx Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 77 Standard GSM opisuje także dwie
079 pcx Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 79 kodera ma prędkość 32 kb/s. co z
091 pcx 91 Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej wym, z różnymi priorytetami, tak
095 pcx Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 95 jętości kanału, zaś Random!•>
099 pcx Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 99 Dostęp do kanału zajętego ma mie
073 pcx 73 Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej ♦    kanały „w
085 pcx 85 Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowejStacje przekaźnikowe Protokół AX.
093 pcx 93 Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej Dla każdego rodzaju medium stoso
097 pcx 97 Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 8802.2). Ponadto standard zapewn
081 pcx 81Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej tego rozwiązania polegało nie tyl
083 pcx 83Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej ♦    radiostacja
087 pcx 87Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowejRys. 4.11. Architektura systemu
089 pcx 89Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej które kanały są wolne, jednak nie
103 Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej Przy pracy z prędkością 4 Mb/s stosowan
Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 105Topologia sieci W systemie BlueTooth moż
107 Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej Asynchroniczne łącze bezpołączeniowe
109 Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej ♦    emulacja portu
101Rozdział 4. ♦ Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej 2.    Elementy

więcej podobnych podstron