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.
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.