📄 g05-01.htm
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<P align=left><FONT size=2><SPAN class=unnamed1><FONT
color=#990033>b.
PACCH、PBCCH、PAGCH、PPCH、PNCH和PTCCH信道编码</FONT><BR>它们使用CS-1的编码方案。
<BR><FONT color=#990033>c.
PARCH信道编码</FONT><BR>PARCH可以使用两种突发:8比特信息的接入突发或11比特信息的扩展接入突发。MS支持两种突发。<BR>对于8比特的突发,信道编码方案使用与GSM05.03中定义的随机接入信道的编码方案相同。<BR>11比特的突发编码方案使用8比特编码的截短码方案。<BR><FONT
face=宋体><IMG height=8 src="g05-01.files/orange-reg.gif"
width=7></FONT>
时间提前<BR>时间提前过程用于导出正确的时间提前值,以便MS在上行链路传输无线块。它包括两个部分:初始时间提前估计和连续时间提前更新。<BR><IMG
height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7>
初始时间提前估计是根据携带分组信道请求的单个接入突发作出。分组上行链路分配或分组下行链路分配之后携带这些估计的时间值到MS。MS使用该值在上行链路上进行传输直到连续时间提前更新过程提供一个新值。<BR><IMG
height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7>
连续提前更新在分组传输模式MS使用连续时间提前更新过程。连续时间提前更新过程由分配给MS的PTCCH携带。在上行(下行)分组传输,在分组上行(下行)链路分配信息中,分配给MS时间提前指示和PTCCH。<BR><B>(3)
媒体介入控制和无线链路控制层(MAC/RLC)</B><BR>MAC层的功能定义了多个MS共享传输媒体的过程,共享媒体由几个物理信道组成。其提供了对多个MS的竞争仲裁过程、冲突避免、检测和恢复方法。MAC层功能还允许单个的MS并行地使用几个物理信道。<BR>RLC功能定义了选择性重传未成功发送的RLC数据块的过程。RLC/MAC功能提供了非确认和确认两种操作模式。<BR><FONT
face=宋体><IMG height=8 src="g05-01.files/orange-reg.gif"
width=7></FONT> 层功能<BR><FONT
color=#000000>GPRS的MAC层功能主要负责:</FONT><BR><IMG height=7
src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7>
提供在上行和下行链路高效的数据和信令的复用功能,复用的控制留给网络端。在下行链路,复用根据调度机制来控制;在上行链路,复用通过分配媒体到单个用户来控制。<BR><IMG
height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7>
对于移动发起的信道接入,进行竞争裁决,包括冲突的检测和恢复。<BR><IMG height=7
src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7>
对于移动终止的信道接入,包括分组接入的排队。<BR><IMG height=7
src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7> 优先级处理。<BR><FONT
face=宋体><IMG height=8 src="g05-01.files/orange-reg.gif"
width=7></FONT>
操作模式<BR>一般地,在GPRS中,多个MS和网络共享媒体资源,即PDCH。GPRS无线接口由非对称的和独立的上行和下行链路组成。下行链路是从网络到多个MS
的传输,不需要竞争裁决。上行链路是在多个MS之间共享的媒体之间进行,需要竞争裁决过程。
<BR>PLMN分配无线资源和MS使用这些资源能分割成两个部分:PLMN按对称的方式对GPRS分配无线资源(上行和下行)。对点到点、点到多点组播和组呼呼叫服务使用上行和行链路的无线资源是独立的,也允许上行和下行相关的分配方式,以便支持少数MS在两个方向上同时传输数据。一个MS也可分配几个PDTCH。<BR><FONT
face=宋体><IMG height=8 src="g05-01.files/orange-reg.gif"
width=7></FONT>
媒体接入模式<BR>支持三种媒体接入模式:动态分配、扩展动态分配和固定分配。其中,支持GPRS的所有网络都支持动态媒体接入模式和固定接入模式,扩展动态媒体接入模式是可选的。<BR>MS应该支持动态媒体接入模式和固定媒体接入模式。<BR><FONT
face=宋体><IMG height=8 src="g05-01.files/orange-reg.gif"
width=7></FONT> 移动端发起的分组传输<BR><FONT color=#990033>a.
移动端发起的分组传输包括</FONT>:<BR><IMG height=7
src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7>
上行链路接入<BR>MS通过在取PRACH或RACH上发送分组信道的请求发起分组的传输过程。网络分别在PRACCH或AGCH信道上进行响应。如图5-5
示出了上行链路接入图。</SPAN></FONT></P>
<P class=unnamed1 align=center><FONT size=2><IMG height=167
src="g05-01.files/t5-5.jpg" width=350><BR>图5-5 上行链路接入图</FONT></P>
<P class=unnamed1 align=left><FONT size=2><SPAN class=unnamed1><IMG
height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7></SPAN>
动态/扩展动态分配<BR>上行链路的分组传输过程。分组上行链路分配信息包括PDCH列表和每个PDCH的相应的USF值,分配一个唯一的TFI值,并用在之后的临时块流的RLC数据和控制块中。MS在分配的PDCH上监视USF,并在其上传输无线块。<BR><SPAN
class=unnamed1><IMG height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif"
width=7></SPAN>
固定分配<BR>固定分配使用分组上行链路分配通知MS详细的分组上行链路资源分配。固定分配包括开始帧、时隙分配和块分配的比特映像(每个时隙的块的分配)。<BR><SPAN
class=unnamed1><IMG height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif"
width=7></SPAN> 竞争解析
<BR>竞争的解析是RLC/MAC层的一个重要的部分,特别是因为一个信道分配可以用于传送一些数据帧。在动态信道分配和固定信道分配方案中都使用竞争解析。<BR><FONT
color=#990033>b. 移动端终止的分组传输包括</FONT><BR><SPAN class=unnamed1><IMG
height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7></SPAN>
分组寻呼<BR>网络端启动的分组传输是在等待状态时在下行PPCH或PCH信道上发送一个分组寻呼请求信息。MS通过启动一个分组响应过程来响应分组寻呼请求。RLC/MAC分组寻呼响应信息包含TLLI,同样,完整的LLC帧也包含TLLI信息。在分组寻呼响应后,MS的移动性管理状态进入准备好状态。如图5-6
示出了下行链路分组传输的寻呼信道的信息序列。</FONT></P>
<P class=unnamed1 align=center><FONT size=2><IMG height=192
src="g05-01.files/t5-6.jpg" width=350><BR>图5-6
下行链路分组传输的寻呼信道的信息序列</FONT></P>
<P class=unnamed1><FONT size=2><SPAN class=unnamed1><IMG height=7
src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7></SPAN>
下行链路的分组传输<BR>网络在准备好状态下使用分组下行链路分配信息启动向MS的传输。当小区中已经分配PCCCH时,分组下行链路分配在PAGCH传输;在没有PCCCH时,在AGCH上发送分配信息。<BR><SPAN
class=unnamed1><IMG height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif"
width=7></SPAN>
资源的释放<BR>资源的释放由网络端完成,网络终止下行链路的传输,并轮询MS,要求最后的分组进行下行链路的确认和非确认。<BR><SPAN
class=unnamed1><FONT face=宋体><IMG height=8
src="g05-01.files/orange-reg.gif" width=7></FONT></SPAN>
上行和下行链路同时进行分组传输<BR>在进行上行链路的临时流块的传输时,MS监视下行链路的PDCH,查看在PACCH中是否含有分组下行链路的分配信息。<BR>当MS在接收下行链路的临时块信息时想要进行上行链路的传输,只要在确认信道上发送一个指示信息就可以。这样做时不需要向网络发送专门的分组信道的请求。<BR><B>(4)
子网相关融合协议(SNDCP)</B><BR>在MS和SGSN中SNDCP位于网络层之下,逻辑链路控制层之上。它支持多种网络层,这些网络层分组数据协议共享同一个SNDCP,由此,来自不同数据源的多元数据都能通过LLC层。<BR>SNDC实现了下列功能:<BR><SPAN
class=unnamed1><IMG height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif"
width=7></SPAN> 将接收自网络层的SNDC原语映射到要传递到LLC层的LLC原语,反之亦然。<BR><SPAN
class=unnamed1><IMG height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif"
width=7></SPAN> 采用多路技术,将来自一个或多个NSAPI的N-PDUs复用到一个LLC SAPI上。<BR><SPAN
class=unnamed1><IMG height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif"
width=7></SPAN> 对冗余控制信息和用户数据的压缩。<BR><SPAN class=unnamed1><IMG
height=7 src="g05-01.files/blue-point.gif" width=7></SPAN>
分段和重组。</FONT></P></TD>
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size=2>版权所有:移动通信国家工程研究中心
2000-2001©</FONT><!-- #EndLibraryItem --></FONT></DIV></TD></TR>
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<DIV align=center><FONT size=2></FONT><FONT size=2><!-- #BeginLibraryItem "/Library/tel.lbi" --><FONT
size=2>tel:020-84227969</FONT><!-- #EndLibraryItem --> <!-- #BeginLibraryItem "/Library/email.lbi" --><FONT
size=2><A
href="mailto:mc21stmaster@163.net">mailto:mc21stmaster@163.net</A></FONT><!-- #EndLibraryItem --></FONT></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
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