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多頻點漫游尋呼技術

2019-11-03 09:51:52
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供稿:網友
多頻點漫游尋呼技術 一、概要 目前,隨著尋呼市場競爭的日趨激烈和尋呼系統的不斷完善,尋呼業務服務覆蓋范圍已由過去的小區域發展成為多區域乃至全國范圍的業務服務。FLEX制式的高速尋呼系統以其容量大,速率高,擴展性好,尋呼機省電等優勢得到各尋呼服務商的特別青睞。在已有的具有全國漫游功能的尋呼系統中,以199/198多頻自動漫游尋呼系統最能充分體現FLEX制式的優勢,它同時也對尋呼終端(尋呼機)提出了較高要求。 EP-5E3C是北京松下通訊設備有限公司自行設計開發的FLEX數字漫游機,它的自動漫游機制既可適用于中國的多頻自動漫游尋呼系統,也可作為一般FLEX系統的尋呼終端,加之它具有數字機所應具備的各種功能,使其具有較大適應性。 二、199/198多頻漫游游尋呼系統簡介 了解多頻漫游尋呼機,首先應該了解多頻漫游尋呼系統(以下簡稱系統)。 該系統根據郵電部關于高速無線電尋呼系統各種接口的規定(標準號YDN017-1996,Y-DN018一1996,YDN019一1996)建成。其最終依據是 FLEX-TMG1.8規范。 1.編碼結構其中: 幀信息為1個碼字,包括幀號,周期號,漫游系統標志,業務量指示。 塊信息1為1個碼字,包括地址開始碼字號,向量區開始碼字號,跨幀標志,系統重復值,優先地址塊數。 塊信息2為系統信息塊,最多占3個碼字,可以為時間信息和(或)系統信息。 地址區可放置短地址門個碼字)和長地址(2個碼字)。短地址(共190萬個)可用于歸屬區,在一個尋呼覆蓋區保持唯一,長地址(共10億個)用于漫游,在整十系統內保持唯一。需要特別指出的是,每個地址有其對應的幀,尋呼機僅在該幀打開收信機搜索它的信息。 向量區放置的向量與地址區地址—一對應,指示該地址消息開始的碼字位置和消息碼字數。 每一條完整的用戶消息由地址,向量和消息組成。 2.漫游實現機制 系統可劃分為多個尋呼覆蓋區,每個尋呼覆蓋區都由一個頻率和系統內唯一的標志碼(即SSID)來定義,SSID包括本地標志(LI),覆蓋區(CZ),國家碼(CC)和業務管理標志(TMF),在塊信息2的系統信息中定義。有重疊區的相鄰覆蓋區分配不同的頻率,為同時接收不同覆蓋區信息提供可能性。 每個系統由唯一的網絡標志(即NID)來定義,NID包括網絡地址(NIDA),服務區標志(SA),倍乘器(MUL)和業務管理標志(TMF),按照短地址(NIDA)為一個碼字加向量的方式定義。不同的系統具有不同的NID,同一個頻率上可裝載不同的NID,實現不同尋呼系統的業務組合。 每個尋呼覆蓋區按照一定規則循環放置SSID和NID供尋呼機識別。 SSD和NID是尋呼機確定服務區,實現自動漫游的依據。根據尋呼機所識別的標志,漫游可分為2種方式,即SSID漫游和NID漫游。 ·SSD漫游 尋呼機內保存不同尋呼覆蓋區的檢索表,包括覆蓋區的SSID和頻率,尋呼機根據該表搜索是否存在相應的尋呼覆蓋區。尋呼機內保存的檢索表是有限的,因此單純的SSID漫游只能在有限的區域內實現。 ·N僅漫游 尋呼機內保存有系統的NID和該系統的所用頻率,尋呼機搜索所有頻點確定自己所在區域的NID信道。由于NID為整個系統所有,NID漫游可在整個系統內實現漫游。 三、EP-5E3C數字漫游機的漫游特性 當尋呼用戶從一個尋呼覆蓋區移動到另一個尋呼覆蓋區,它便實現了漫游。在此定義尋呼用戶購買尋呼機的區域為歸屬區,它通常是用戶最常在的區域,在所有區域內應該具有最高優先級。為保證歸屬區有最高優先級,同時尋呼機又能在整個系統內實現漫游,EP-5E3C采取SSID漫游和NID漫游相結合的方案。 1.信道標志 EP-5E3C用SSID和NID標記信道,其屬性見表1。 其中,待激活SSID由系統變更消息順序激活,待激活狀態下不加入掃描表。 由其它SSID和NID組成掃描表,尋呼機按照該掃描表順序搜索有效信道。 EP—5E3C中規定掃描表的優先級順序如下: SSD(H)>NID(H)SSID(R)>NID(R) 可以看出,歸屬區優先級高于漫游區,相同區域屬性時SSID優先級高于NID。 2.前回圈內信道 前回圍內信道指尋呼機關機或電池耗盡前尋呼機所鎖定的信道。在尋呼機內有備用電池,關機后能保存該信道信息。一般情況下,該信道是重新開機后尋呼機最有可能在區域信道,它在所有信道中具有高優先級。 3.確定信道流程 4.歸屬區與漫游區受信區別 通常情況下,歸屬區是相對較穩定的區域,用戶未登記漫游前,其信息都僅在歸屬區發送。漫游區則是相對活躍的區域,僅在用戶登記漫游和取消漫游間有效。鑒于歸屬區和漫游區在系統規劃時的上述不同,歸屬區和漫游區的收信方式也有所不同。下圖描述了這2種收信方式。 可以看出,2種區域收信的主要區別在于監視的時機。歸屬區時,考慮到電池壽命和監視的合理性,僅在尋呼機接收到漫游證實消息后才啟動監視;而在漫游區,一直在進行后臺監視。 5.重疊區跳頻收信 當尋呼機通過監視發現多于1個信道存在時就進入多信道跳頻受信。此時尋呼機位于多個尋呼覆蓋區的重疊區域,有重疊區的不同尋呼覆蓋區根據系統規劃有不同的幀偏置,用戶的收信幀也因幀偏置的不同而不同,從而使跳頻收信成為可能。 假設系統規劃2個相鄰覆蓋區的幀偏置值分別為0和4,系統重復值(SC)為3,尋呼機收信幀為0幀,圖6表示了尋呼機在一個覆蓋區和有2個覆蓋區的重疊區的收信情況。圖中有陰影的幀為尋呼機實際收信的幀。 6.尋呼機的幾種收信情況分析 ·開機后保持在歸屬區 按照SSID漫游優先的規則,尋呼機首先搜索歸屬SSID,并確立歸屬信道。 尋呼機銷定在該歸屬信道上受信。 ·開機后在漫游區 尋呼機按照掃描表搜索信道,確立該漫游信道為有效漫游區。尋呼機鎖定該信道,同時進行后臺監視。此時,用戶應登記漫游,使系統在正確的區域內發送信息。 ·開機后在覆蓋區,且其中一個覆蓋區為歸屬區同開機后保持在歸屬區的情況相同。 ·開機后在覆蓋區,且覆蓋區都為漫游區尋呼機首先確立一個漫游信道,通過后臺監獄現其它信道,之后進行重疊區的跳頗受信。 ·從歸屬區移動至漫游區,2個區域間存在非覆蓋區且無重疊區 尋呼機首先鎖定在歸屬區,申請漫游登記后由系統發送漫游證實消息,接收該消息后尋呼機開始監視,但未發現其它信道。尋呼機脫離歸屬區后重新開始掃描,發現有效漫游區,開始漫游區收信。 ·從歸屬區移動至漫游區,2個區域間不存在非覆蓋區且有重疊區 尋呼機首先鎖定在歸屬區,申請漫游登記后由系統發送漫游證實消息,接收該消息后尋呼機開始監規在重疊區時發現其它信道并開始重疊區跳頻收信。尋呼機脫離歸屬區后保持在漫游區受信。 ·從漫游區至歸屬區,2個區域間存在非覆蓋區且無重疊區 尋呼機首先在漫游區收信,脫離漫游區后重新開始掃描,發現歸屬區后鎖定在歸屬信道上收信。 ·從漫游區至歸屬區,2個區域間不存在非覆蓋區且有重疊區 尋呼機首先在漫游區收信,在重疊區時通過監因發現歸屬區,之后鎖定在歸屬信道上收信。 7.系統擴展的實現 當系統原有信道上的用戶增加到一定程度時,系統需要增加新頻率和新覆蓋區,在某些情況下需要將原信道上的用戶分流至新的信道上,所有這些系統變更都是通過發送系統消息實現的。目前主要有2種系統消息 ·NID變更消息 NID變更消息由變更消息標志和一組新頻率組成。發送時與 NIDA捆綁在一起,是地址+向量+NID變更消息的形式,在系統約定的幀發送。發送后這一組新頻率成為系統的有效頻率。 尋呼機接收到NID變更消息且確認無誤后,將該頻率對應的NID信道加入掃描表,同時寫入尋呼機內的EEPROM中。監視或重新掃描時,該信道成為掃描表成員。 ·SSID變量消息 SSID變更消息由變更標記和一組新頻率組成,變更標記包括該消息標記和內容標記,內容標記指示消息是TMF分流還是(或是)新增覆蓋區,消息中的頻率是分流目的頻率和(或)新增覆蓋區頻率。 新增覆蓋區實際上是將尋呼機內預寫入的待激活覆蓋區激活,當前SSID信道的本地標志地(LID) 和國家碼(CC)與變更消息中的覆蓋區(CZ)和頻率組成一個新的SSID信道,尋呼機將該信道加入至掃描表,同時將EEPROM中的SSID待激活項變為激活項。通過增加覆蓋區,系統實現了增加用戶的目的。 TMF是信道管理標志,有4比特,是SSID的一部分。它實際上將所有尋呼用戶分成再組,每組對應一個標志位,每個尋呼機的地址決定了它所監視的管理標志位。在信道確立時只有當它自己的管理標志有效(等于1)時,該SSID信道才能有效。而變更消息指定了該信道的新頻率,系統同時也作相應調整,這樣信道上的這一組用戶被移到另一個信道上,實現了分流。 同時NID變更消息的處理一樣,EP-5E3C確認該消息后,改寫掃描表的相關項,同時改寫EEPROM中的相關項,使該信道成為永久有效的信道。
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