Difference between revisions of "Aufgaben:Exercise 3.3: GSM Frame Structure"
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*Ein Superframe besteht aus 51 Multiframes und hat die Zeitdauer TSF. | *Ein Superframe besteht aus 51 Multiframes und hat die Zeitdauer TSF. | ||
*Jeder Multiframe hat 26 TDMA–Rahmen und dauert insgesamt TMF=120 ms. | *Jeder Multiframe hat 26 TDMA–Rahmen und dauert insgesamt TMF=120 ms. | ||
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− | *In einem solchen Zeitschlitz wird zum Beispiel ein ''Normal Burst'' mit $156.25 | + | *In einem solchen Zeitschlitz wird zum Beispiel ein ''Normal Burst'' mit $156.25$ Bit übertragen. |
− | *Davon sind jedoch nur 114 Datenbits. Weitere Bits werden benötigt für Guard Period, Signalisierung, Synchronisation und Kanalschätzung. | + | *Davon sind jedoch nur 114 Datenbits. Weitere Bits werden benötigt für die so genannte ''Guard Period'', Signalisierung, Synchronisation und Kanalschätzung. |
*Weiter ist bei der Berechnung der Netto–Datenrate zu berücksichtigen, dass die logischen Kanäle SACCH und IDLE insgesamt 1.9 kbit/s benötigen. | *Weiter ist bei der Berechnung der Netto–Datenrate zu berücksichtigen, dass die logischen Kanäle SACCH und IDLE insgesamt 1.9 kbit/s benötigen. | ||
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{Wie lange dauert ein Zeitschlitz? | {Wie lange dauert ein Zeitschlitz? | ||
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{Nach welcher Zeit ΔTZ bekommt ein Benutzer Zeitschlitze zugewiesen? | {Nach welcher Zeit ΔTZ bekommt ein Benutzer Zeitschlitze zugewiesen? | ||
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{Wie groß ist die Bitdauer? | {Wie groß ist die Bitdauer? | ||
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{Wie groß ist die Gesamtbitrate des GSM? | {Wie groß ist die Gesamtbitrate des GSM? |
Revision as of 17:28, 19 February 2018
Beim 2G–Mobilfunkstandard GSM ist folgende Rahmenstruktur spezifiziert:
- Ein Superframe besteht aus 51 Multiframes und hat die Zeitdauer TSF.
- Jeder Multiframe hat 26 TDMA–Rahmen und dauert insgesamt TMF=120 ms.
- Jeder TDMA–Rahmen hat die Dauer TR und ist eine Abfolge von acht Zeitschlitzen mit Dauer TZ.
- In einem solchen Zeitschlitz wird zum Beispiel ein Normal Burst mit 156.25 Bit übertragen.
- Davon sind jedoch nur 114 Datenbits. Weitere Bits werden benötigt für die so genannte Guard Period, Signalisierung, Synchronisation und Kanalschätzung.
- Weiter ist bei der Berechnung der Netto–Datenrate zu berücksichtigen, dass die logischen Kanäle SACCH und IDLE insgesamt 1.9 kbit/s benötigen.
Anzumerken ist, dass es neben der beschriebenen Multiframe–Struktur mit 26 TDMA–Rahmen auch Multiframes mit jeweils 51 TDMA–Rahmen gibt, die jedoch fast ausschließlich zur Übertragung von Signalisierungsinformation benutzt werden.
Hinweise:
- Diese Aufgabe gehört zum Kapitel Funkschnittstelle.
- Bezug genommen wird insbesondere auf die Seite GSM–Rahmenstruktur
- Sollte die Eingabe des Zahlenwertes „0” erforderlich sein, so geben Sie bitte „0.” ein.
Fragebogen
Musterlösung
- TSF=51⋅TMF=6.12s_.
(2) Jeder Multiframe ist entsprechend der Angabe in 26 TDMA–Rahmen unterteilt. Deshalb gilt:
- TR=TMF26=120ms26=4.615ms_.
(3) Ein TDMA–Rahmen besteht aus 8 Zeitschlitzen. Deshalb ist
- TZ=TR8=4.615ms8=576.9μs_.
(4) Der Abstand der für einen Benutzer zugewiesenen Zeitschlitze ist ΔTZ=TR=4.615 ms_.
(5) Ein jeder Burst besteht – unter Berücksichtigung der Guard Period – aus 156.25 Bit, die innerhalb der Zeitdauer TZ=577 μs übertragen werden müssen. Daraus ergibt sich:
- TB=TZ156.25=576.9μs156.25=3.69(216)μs_.
(6) Die Bitrate kann beispielsweise als Kehrwert der Bitdauer berechnet werden:
- RB=1TB=13.69216μs=270.833kbit/s_.
(7) In jedem Zeitschlitz beträgt die Datenrate RB≈271 kbit/s. Da jedem Benutzer jedoch nur einer von acht Zeitschlitzen zugewiesen wird, beträgt die Brutto–Datenrate eines Benutzers
- RBrutto=RB8=270.833kbit/s8=33.854kbit/s_.
(8) Für die Netto–Datenrate gilt entsprechend den Angaben:
- RNetto=114156.25⋅RBrutto−1.9kbit/s=22.8kbit/s_.