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GSM内,基站间需要同步,为什么?

时间:04-10 整理:3721RD 点击:
如题。
G网内为什么基站间需要同步,TD内为什么要GPS同步,需要协助!

        在理想情况下,且不考虑SDH传输系统对定时信号的影响时,基站(BS)同步于基站控制器(BSC),BSC同步于移动站控制器(MSC),而实际上,当引入SDH后,由于指针调整,BS和BSC不能很好地同步,而BS本身通常只有一条PCM连接于BSC,无可选路由,BS本身的时钟又不能提供正常运行所必需的时钟环境时,GSM出现同步问题、线路会不断出现告警。
        发生这样的情况是有原因的,GSM无线系统对同步定时性能的要求很高,无线系统要提高频带利用率,就要缩小频点间隔和时隙间隔,基于BS 0.05 ppm的时钟精度,规定了每个载频的8个时隙间有30 μs的保护带, 如果同步性能不符合要求就会造成时隙间的干扰。
  ETSI在GSM 05.10建议中提出
  对于BS来说,必须使用绝对精度优于0.05 ppm的时钟,用于调制射频、载频和校准时基信号, 同样的时钟源用于BS的所有载频,BS应该不断监测各MS来的时延,将该时延(定时提前)的信息四舍五入后发送给MS。
  对于MS来说,时钟精度必须优于0.1 ppm,或相对于收到的BS信号准确度优于0.1 ppm(由于BS频率误差和多普勒频移,BS传来的信号会有一个透明的频率误差)。MS用同样的频率源产生射频和载频校准内部时基计数器。BS在广播控制信道(BCCH)上发送信号使MS与BS同步。若需要,MS可修改以保持其内部时基与BS收到的信号一致。
  而对于电信网中市话交换机来说, 时钟精度国标要求仅为4.6 ppm。这就带来了矛盾:GSM提出的要求更高,而GSM基站可能既无外接时钟输入口, 又必须从SDH的2 Mb/s信号中提取时钟。在BSC和BS间引入SDH后,传输链路中出现“同步岛”现象,导致同步信号传送和接收不正常。这是由于一次群进入SDH、异步映射及指针调整,在SDH/PDH边界处产生相位跃变,而且经过指针调整的信号不再具有上级时钟的信息, 定时信号将被传输系统的时钟信号所代替,这样降低了时钟在同步网中的等级。而BS自身的时钟又不能提供正常运行所需要的时钟环境时,所产生的基站同步问题会影响正常的通话。当然,GSM系统中出现的问题并不仅仅是由同步定时引起的,还有其他因素,如天线的发射方向、干扰和切换等都会对GSM通话质量造成影响。但如果定时性能能够达到规范,是一定会减少故障的。 前面我们简单地对SDH和PDH系统进行了比较。经由SDH系统传输过的2 Mb/s信号可能在两个方面对GSM系统产生影响:
  (1) 2 Mb/s信号自身的频率精度比较低;
  (2) 2 Mb/s信号经SDH传输系统后产生了较大的定时漂移。
  前者是PDH系统的自身原因,后者是SDH系统对GSM系统产生的影响。定时漂移的影响可能在两个方面产生作用:其一是定时的平均频率准确度没有发生变化,仅仅相位产生了偏移,但就瞬时频率而言却发生了变化。因为频率是相位对时间的微分。瞬时频率的变化意味着在一个较短的时间段上,其频率准确度下降,时而高时而低,从而导致数据的错位。其二是较大的抖动和漂移可能导致接收信号的误码。 在PCM基群中信号具有一定的复用帧结构。误码将会导致接收机送出的帧结构遭到破坏,使信号处理系统处于帧失步——捕捉过程,引起系统紊乱。由于上述原因,人们往往喜欢使用PDH系统来传递GSM信号。只要我们有较好的同步规划,尽量减少指针调整事件的产生,SDH依然是可以传输GSM信号的。另外,即使在有指针调整事件发生时,我们仍然可以采取再定时方式将SDH系统输出的PDH信号的漂移去掉,保证输出定时的准确度,同时避免信号的结构性损伤。 

基站系统时钟信号本身是由一个高精度的石英振荡器产生,通常该信号同步于中枢系统的主时钟,在主时钟同步失败时,基站本身系统的时钟也要求必须能够维持网络的同步。然而即使是最稳定的石英振荡器,经过一定的时间或由于其它环境因素(如温度、湿度等)的影响也会出现老化、衰减现象,直至超出GSM的基准频率精度指标要求(5×10-8)。 这里我们举个例子,如NOKIA基站时钟板的基准频率为13MHz,按照标准NOKIA基站时钟板的中心频率偏差不得超过±0.65Hz。

  如果中心频率偏差超过±0.65Hz,就会影响到基站其他部件的工作,特别是会造成载波频率的偏移,很容易造成用户通话质量下降,甚至出现单通、掉话等故障。因此在基站工作一段时间后,都要对时钟板的基准时钟进行测试,如有偏差须及时调整。在GSM的维护规程中规定:每隔半年需要对基站时钟频率校准一次。许多移动运营商对于网络优化非常重视,但是都把注意力集中在基站分布及天线俯仰角的调整上,而忽视了对基站时钟的校准或者忽视了对校准基站时钟所使用的频率计的性能要求,这是造成网络优化始终不理想的一个重要原因。

GSM无线系统对同步定时性能的要求很高,半年需要对基站时钟频率校准一次

GSM基站不同步会导致切换失败。TD的上行同步技术要求必须同步。

学习了...

讲的非常的精彩...!

MS一起同步是表示MS的接入点保持在BS的统一帧结构上。举个例子,BS以00:00:00:000:000开始记第一帧第一时隙,每个MS接入需在递增的N*577μS时间窗口,如不能在288μs-866μs窗口。
每个时隙约31μs(时隙长度577μs,脉冲序列长度546μs)的保护带设置是允许突发脉冲序列的就收和解码有一小段空白时间误差,降低了定时精确度的要求。
GSM基站间同步是为了小区切换。
时分双工系统TD-SCDMA的UE需要获取两个转换点位置信息,完成对射频信道的上下行切换。若不同步,容易出现交叉时隙干扰,所以相对GSM,对精度要求高。GPS以GPS信号为参考,同步时抗干扰能力强,精度较高。

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