One problem with TDMA, often not appreciated by many, is delay. In particular,
this is delay on the uplink. Consider Figure 16.9, where we set up a scenario. A base
station receives mobile time slots in a circular pattern and the radius of the circle of
responsibility of that base station is 10 km. Let the velocity of a radio wave be 3 × 108
m/s. The time for the wave to traverse 1 km is 1000 m/(3 × 108) or 3.333 ms. In the
uplink frame we have a mobile station right on top of the base station with essentially
no delay and another mobile right at 10 km with 10 × 3.33 ms or 33.3 ms delay. A GSM
time slot is about 576 ms in duration. The terminal at the 10-km range will have its time
slot arriving 33.3 ms late compared to the terminal with no delay. A GSM bit period is
about 3.69 ms so that the late arrival mutilates about 10 bits and, unless something is
done, the last bit of the burst will overlap the next burst (Refs. 3, 12).
Refer now to Figure 16.10, which illustrates GSM burst structures. Note that the
access burst has a guard period of 68.25 bit durations or a slop of 3.69 × 68.25 ms,
which will well accommodate the later arrival of the 10-km mobile terminal of only
33.3 ms.
To provide the same long guard period in the other bursts is a waste of valuable
“spectrum.” 6 The GSM system overcomes this problem by using adaptive frame alignment.
When the base station detects a 41-bit random access synchronization sequence
with a long guard period, it measures the received signal delay relative to the expected
signal from a mobile station with zero range. This delay, called the timing advance, is
transmitted to the mobile station using a 6-bit number. As a result, the mobile station
advances its time base over the range of 0–63 bits (i.e., in units of 3.69 ms). By this
process the TDMA bursts arrive at the base station in their correct time slots and do
ตัวอย่างเช่น มักจะไม่นิยมมาก ปัญหาหนึ่งคือ ความล่าช้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่คือความล่าช้าในการถ่ายทอดสัญญาณ พิจารณารูปที่ 16.9 ที่เราตั้งค่าสถานการณ์สมมติ ฐานสถานีช่องเวลาที่เคลื่อนที่ได้รับในรูปแบบวงกลมและรัศมีของวงกลมของรับผิดชอบของสถานีฐานที่อยู่ที่ 10 กิโลเมตร ให้ความเร็วของคลื่นวิทยุจะ 3 × 108เมตรต่อวินาที เวลาสำหรับคลื่นการเคลื่อนที่ 1 กิโลเมตรคือ 1000 m /(3 × 108) หรือนางสาว 3.333 ในการเฟรมถ่ายทอดสัญญาณที่เรามีอยู่ด้านบนสุดของสถานีฐานกับสถานีมือถือเป็นหลักไม่ล่าช้าและอีกมือถืออยู่ที่ 10 กม. 10 × 3.33 ms หรือ 33.3 ms ล่าช้า แกรมมีช่องเวลาประมาณ 576 ms ในนั้นระยะเวลา เทอร์มินัลในช่วงกม. 10 ที่จะมีเวลาช่องถึง 33.3 ms สายเทียบกับเทอร์มินัลไม่ล่าช้า เป็นระยะเวลาบิต GSMประมาณ 3.69 ms เพื่อ ให้มาถึงช้า mutilates ประมาณ 10 บิต และ เว้น แต่สิ่งที่เป็นทำ บิตสุดท้ายของการปะทุจะซ้อนทับต่อเนื่องถัดไป (Refs. 3, 12)ดูรูปที่ 16.10 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างระเบิด GSM ตอนนี้ โปรดทราบว่า การมีระเบิดเข้าระยะยามช่วงเวลา 68.25 บิตหรือ slop ของ 3.69 × 68.25 msซึ่งจะรองรับมาในภายหลังของเทอร์มินัลมือถือ 10 กม.เท่ากัน33.3 msเพื่อให้เหมือนกัน ระยะยาวยามในระเบิดอื่นจะเสียค่า"สเปกตรัม" 6 ระบบ GSM การพิชิตปัญหานี้ โดยใช้ปรับกรอบตำแหน่งเมื่อสถานีฐานตรวจพบลำดับการซิงโครไนส์ 41 บิตการเข้าถึงแบบสุ่มwith a long guard period, it measures the received signal delay relative to the expectedsignal from a mobile station with zero range. This delay, called the timing advance, istransmitted to the mobile station using a 6-bit number. As a result, the mobile stationadvances its time base over the range of 0–63 bits (i.e., in units of 3.69 ms). By thisprocess the TDMA bursts arrive at the base station in their correct time slots and do
การแปล กรุณารอสักครู่..
