Exercise 3.3: GSM Frame Structure

Zur GSM-Rahmenstruktur

Beim 2G–Mobilfunkstandard $\rm GSM$ ist folgende Rahmenstruktur spezifiziert:

Ein Superframe besteht aus $51$ Multiframes und hat die Zeitdauer $T_{\rm SF}$ .
Jeder Multiframe hat $26$ TDMA–Rahmen und dauert insgesamt $T_{\rm MF} = 120 \ \rm ms$ .
Jeder TDMA–Rahmen hat die Dauer $T_{\rm R}$ und ist eine Abfolge von acht Zeitschlitzen mit Dauer $T_{\rm Z}$ .
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, die Signalisierung, Synchronisation und Kanalschätzung.
Weiter ist bei der Berechnung der Netto–Datenrate zu berücksichtigen, dass die logischen Kanäle SACCH und IDLE insgesamt $1.9 \ \rm kbit/s$ benötigen.

Anzumerken ist ferner, dass es neben der beschriebenen Multiframe–Struktur mit $26$ TDMA–Rahmen auch Multiframes mit $51$ 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

Fragebogen

$T_{\rm SF} \ = \$

$\ \rm s$

$T_{\rm R} \ = \$

$\ \rm ms$

$T_{\rm Z} \ = \$

$\ \rm µ s$

$\Delta T_{\rm Z} \ = \$

$\ \rm ms$

$T_{\rm B} \ = \$

$\ \rm µ s$

$R_{\rm B} \ = \$

$\ \rm kbit/s$

$R_{\rm Brutto} \ = \$

$\ \rm kbit/s$

$R_{\rm Netto} \ = \$

$\ \rm kbtit/s$

Musterlösung

Solution

(1) Ein Superframe besteht aus 51 Multiframes mit jeweiliger Zeitdauer

$T_{\rm MF} = 120 \ \rm ms$ . Daraus folgt:

$T_{\rm SF} = 51 \cdot T_{\rm MF} \hspace{0.15cm} \underline {= 6.12\,{\rm s}}\hspace{0.05cm}.$

(2) Jeder Multiframe ist entsprechend der Angabe in $26$ TDMA–Rahmen unterteilt. Deshalb gilt:

$T_{\rm R} = \frac{ T_{\rm MF}}{26} = \frac{ 120\,{\rm ms}}{26} \hspace{0.15cm} \underline {= 4.615\,{\rm ms}}\hspace{0.05cm}.$

(3) Ein TDMA–Rahmen besteht aus $8$ Zeitschlitzen. Deshalb ist

$T_{\rm Z} = \frac{ T_{\rm R}}{8} = \frac{ 4.615\,{\rm ms}}{8} \hspace{0.15cm} \underline {= 576.9\,{\rm µ s}}\hspace{0.05cm}.$

(4) Der Abstand der für einen Benutzer zugewiesenen Zeitschlitze ist

$\Delta T_{\rm Z} = T_{\rm R} \underline{= 4.615 \ \rm ms}.$

(5) Ein jeder Burst besteht – unter Berücksichtigung der Guard Period – aus $156.25 \ \rm Bit$ , die innerhalb der Zeitdauer $T_{\rm Z} = 576.9 \ \rm \mu s$ übertragen werden müssen. Daraus ergibt sich:

$T_{\rm B} = \frac{ T_{\rm Z}}{156.25} = \frac{ 576.9\,{\rm \mu s}}{156.25} \hspace{0.15cm} \underline {= 3.69216\,{\rm µ s}}\hspace{0.05cm}.$

(6) Die Bitrate kann beispielsweise als Kehrwert der Bitdauer berechnet werden:

$R_{\rm B} = \frac{ 1}{T_{\rm B}} = \frac{ 1}{3.69216\,{\rm \mu s}} \hspace{0.15cm} \underline {= 270.833\,{\rm kbit/s}}\hspace{0.05cm}.$

(7) In jedem Zeitschlitz beträgt die Datenrate $R_{\rm B} \approx 271 \ \rm kbit/s$ . Da jedem Benutzer jedoch nur einer von acht Zeitschlitzen zugewiesen wird, beträgt die Brutto–Datenrate eines Benutzers

$R_{\rm Brutto} = \frac{ R_{\rm B}}{8} = \frac{ 270.833\,{\rm kbit/s}}{8} \hspace{0.15cm} \underline {= 33.854\,{\rm kbit/s}}\hspace{0.05cm}.$

(8) Für die Netto–Datenrate gilt entsprechend den Angaben:

$R_{\rm Netto} = \frac{ 114}{156.25} \cdot R_{\rm Brutto} - 1.9\,{\rm kbit/s} \hspace{0.15cm} \underline {= 22.8\,{\rm kbit/s}}\hspace{0.05cm}.$