网站标志
导航菜单
当前日期时间
当前时间:
购物车
购物车中有 0 件商品 去结算 我的订单
商品搜索
商品搜索:
文章正文
CCCH
作者: 来源:中国机电工程网    发布于:2021-06-15 21:01:04    文字:【】【】【
公共控制信道(CCCH)是一种“一点对多点”的双向控制信道,其用途是在呼叫接续阶段,传输链路连接所需要的控制信令与信息。其中又分为:a、寻呼信道(PCH):传输基站寻呼移动台的信息;b、随机接入信道(RACH):移动台申请入网时,向基站发送入网请求信息;c、准许接入信道(AGCH):基站在呼叫接续开始时,向移动台发送分配专用控制信道的信令。
目录 [隐藏]
1 分类
2 增益控制
3 信道编码
4 广播业务
5 选择处理
6 相关词条
7 参考资料
CCCH-分类

公共信道
控制信道(CCH)时用于传送信令信息和短的分组数据的信道。控制信道分为三类:
(1)广播信息(BCH)是一种“一点对多点”的单方向控制信道,用于基站向所有移动台广播公用信息。传输的内容是移动台入网和呼叫建立所需要的各种信息。其中又分为:a、频率校正信道(FCCH):传输供移动台校正其工作频率的信息;b、同步信道(SYCH):传输供移动台进行同步和对基站进行识别的信息;c、广播控制信道(BCCH):传输通用信息,用于移动台测量信号强度和识别小区标志等。
(2)公共控制信道(CCCH)是一种“一点对多点”的双向控制信道,其用途是在呼叫接续阶段,传输链路连接所需要的控制信令与信息。其中又分为:a、寻呼信道(PACH):传输基站寻呼移动台的信息;b、随机接入信道(RACH):移动台申请入网时,向基站发送入网请求信息;c、准许接入信道(AGCH):基站在呼叫接续开始时,向移动台发送分配专用控制信道的信令。d、小区广播信道(CBCH):用于基站给小区内移动台广播消息的信道。
(3)专用控制信道(DCCH)是一种“点对点”的双向控制信道,其用途是在呼叫接续阶段和在通信进行当中,在移动台和基站之间传输必需的控制信息。其中又分为:a、独立专用控制信道(SDCCH):传输移动台和基站连接和信道分配的信令;还携带呼叫转移和短消息信息。b、伴随信道(ACCH),既能伴随SDCCH,也能伴随业务信道(TCH),换句话说,它是与一条TCH或者SDCCH联用。慢速伴随信道(SACCH):在移动台和基站之间,周期地传输一些特定的信息,如功率调整、帧调整和测量数据等信息;SACCH是安排在业务信道和有关的控制信道中,以复接方式传输信息。安排在业务信道时,以SACCH/T表示,安排在控制信道时,以SACCH/C表示,SACCH常与SDCCH联合使用。快速伴随信道(FACCH):用于传送执行用户鉴权和越区切换的信息。使用时要中断业务信息(4帧),把FACCH插入,不过,只有在没有分配SDCCH的情况下,才使用这种控制信道。这种控制信道的传输速率较快,每次占用4帧时间,约18.5ms。
GSM通信系统为了传输所需的各种信令,设置了多种专门的控制信道。这样做,除因为数字传输为设置多各逻辑信道提供了可能外,主要是为了增强系统的控制功能(比如后面将要提到的,为提高过境切换的速度而采用移动台辅助切换技术),也为了保证话音通信质量,在模拟蜂窝系统中,要在通话进行过程中,进行控制信息的传输,必须中断话音信息的传输(100ms),这就是所谓的“中断一猝发”的控制方式。信道中断100ms,会使话音产生可以听得到的喀喇声。如果这种中断过于频繁,势必明显地降低话音质量,因此,模拟蜂窝系统必须限制在通话过程中传输控制信息的容量。与此不同,GSM蜂窝系统采用专用控制信道传输控制信息,除去FACCH外,不在通信过程中中断话音信息,因而能保证话音的传输质量。其中FACCH虽然也采取“中断一猝发”控制方式,但是只在特定场合下才使用,而且占用的时间短(18.5ms),其影响明显减小。GSM蜂窝系统还采用信息处理技术,来估计并补偿这种因为插入FACCH而被删除的话音。
CCCH-增益控制

信道控制
在公共信道的SIR值大于或等于第一门限值时,计算RSSI值并判断该RSSI值是否大于或等于第二门限,当大于或等于第二门限值时,利用该RSSI和计算得到的路径损耗值计算AGC增益值,如果小于第二门限值,则仅利用该路径损耗值计算AGC增益值。此方法较大程度地降低了采用AGC迭代算法接收公共控制信道时由于AGC增益值的偏差造成系统接收任务失败的概率,使得系统在进行公共信道接收时能够获得合适的AGC增益值。
公共信道自动增益控制方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:S1、判断该公共信道的SIR值是否大于或等于第一门限值,如果是,则进行步骤S7,如果否,则进行步骤S2;S2、计算路径损耗值;S3、计算公共信道接收时隙上的RSSI值;S4、判断该RSSI值是否大于或等于第二门限值,如果是,则进行步骤S5,如果否,则进行步骤S6;S5、利用该RSSI值和该路径损耗值计算下次接收公共信道接收时隙的AGC增益值;S6、利用该路径损耗值下次接收公共信道接收时隙的AGC增益值;S7、利用AGC的迭代算法进行计算,将计算结果作为下次接收公共信道时隙上的AGC增益值。
CCCH-信道编码

信道编码
提高数据传输效率,降低误码率是信道编码的任务。信道编码的本质是增加通信的可靠性。但信道编码会使有用的信息数据传输减少,信道编码的过程是在源数据码流中加插一些码元,从而达到在接收端进行判错和纠错的目的,这就是常常说的开销。这就好象运送一批玻璃杯一样,为了保证运送途中不出现打烂玻璃杯的情况,通常都用一些泡沫或海棉等物将玻璃杯包装起来,这种包装使玻璃杯所占的容积变大,原来一部车能装5000各玻璃杯的,包装后就只能装4000个了,显然包装的代价使运送玻璃杯的有效个数减少了。同样,在带宽固定的信道中,总的传送码率也是固定的,由于信道编码增加了数据量,其结果只能是以降低传送有用信息码率为代价了。将有用比特数除以总比特数就等于编码效率了,不同的编码方式,其编码效率有所不同。
数字电视中常用的纠错编码,通常采用两次附加纠错码的前向纠错(FEC)编码。RS编码属于第一个FEC,188字节后附加16字节RS码,构成(204,188)RS码,这也可以称为外编码。第二个附加纠错码的FEC采用卷积编码,又称为内编码。外编码和内编码结合一起,称之为级联编码。级联编码后得到的数据流再按规定的调制方式对载频进行调制。
前向纠错码(FEC)的码字是具有一定纠错能力的码型,它在接收端解码后,不仅可以发现错误,而且能够判断错误码元所在的位置,并自动纠错。这种纠错码信息不需要储存,不需要反馈,实时性好。所以在广播系统(单向传输系统)都采用这种信道编码方式。
进行基带信号传输的缺点是其频谱会因数据出现连“1”和连“0”而包含大的低频成分,不适应信道的传输特性,也不利于从中提取出时钟信息。解决办法之一是采用扰码技术,使信号受到随机化处理,变为伪随机序列,又称为“数据随机化”和“能量扩散”处理。扰码不但能改善位定时的恢复质量,还可以使信号频谱平滑,使帧同步和自适应同步和自适应时域均衡等系统的性能得到改善。
扰码虽然“扰乱”了原有数据的本来规律,但因为是人为的“扰乱”,在接收端很容易去加扰,恢复成原数据流。
实现加扰和解码,需要产生伪随机二进制序列(PRBS)再与输入数据逐个比特作运算。PRBS也称为m序列,这种m序列与TS的数据码流进行模2加运算后,数据流中的“1”和“0”的连续游程都很短,且出现的概率基本相同。
利用伪随机序列进行扰码也是实现数字信号高保密性传输的重要手段之一。将信源产生的二进制数字信息和一个周期很长的伪随即序列模2相加,就可将原信息变成不可理解的另一序列。这种信号在信道中传输自然具有高度保密性。在接收端将接收信号再加上(模2和)同样的伪随机序列,就恢复为原来发送的信息。
在DVB-C系统中的CA系统原理就源于此,只不过为了加强系统的保密性,其伪随机序列是不断变化的(10秒变一次),这个伪随机序列又叫控制字(CW)。
CCCH-广播业务

信道结构
一种承载在辅助公共控制物理信道(S-CCPCH,Secondary-Common Control Physical Channel)上的广播业务准入方法,在用户终端(UE)完成RRC连接建立及PDP激活之后,RNC从RTSP信令中获取小区多播(CMB,Cell Multiple Broadcast频道信息,并根据小区该CMB频道上的CMB用户数对UE进行准入,若当前该CMB频道上的CMB用户数未超过预设允许CMB用户数,则RNC向UE发送的RTSP响应为允许当前UE加入所述CMB频道的准入响应;若当前该CMB频道上的CMB用户数为已超过预设允许CMB用户数,则RNC向UE发送的RTSP响应为拒绝当前UE加入所述CMB频道的拒绝响应。本发明方法按照CMB频道信息对CMB用户进行准入,使得被准入的CMB用户都能收看到节目,对V用户接入CMB业务进行了合理的限制。
CCCH-选择处理

信道交织原理
减少远程站成功地解码公共控制信道(CCCH)所需处理量的方法和装置。在远程站不执行任何更新请求的周期中,CCCH消息被丢弃(610)。在远程站实现更新请求的周期中,CCCH消息被完全地处(600)。对CCCH消息的选择性处理相应地节约了功耗。
一种在远程站选择性处理公共控制信道CCCH的方法,方法包括:确定接收消息的指示符是否指出接收到的消息是CCCH消息;如果接收到的消息不是CCCH消息,则处理接收到的消息;如果接收到的消息是CCCH消息,则确定是否期望远程站对请求的响应;如果期望远程站对请求的响应,则处理CCCH消息;以及如果不期望远程站对请求的响应,则不处理CCCH消息。
浏览 (24) | 评论 (0) | 评分(0) | 支持(0) | 反对(0) | 发布人: 来源:中国机电工程网
将本文加入收藏夹
新闻详情
脚注栏目
|
脚注信息
机电工程网(C) 2015-2020 All Rights Reserved.    联系我们