Baz istasyon sistemi

Veteran 7

El Patrón
26 Ara 2011
11,500
12,864
BAZ İSTASYON SİSTEMİ (Base Station System, BSS)
Bu dokümanda GSM konuları ve kısaltmaları kullanılmıştır. Ancak bazı açıklamalar gerekmektedir. Bunlar :
Baz İstasyonları Sistemi (BSS), GSM şebekesindeki radyo-baz fonksiyonlarını yerine getirir ve BSC ve BTS’ yi kapsar.

Baz Alıcı-Verici İstasyonu, GSM terminoloji terimi olup tek hücredeki trafiği sürdürmek için gerekli ekipman ihtiyacını ifade eder.

Radyo Baz İstasyonu (BSS), BTS için ürün adıdır. Radyo ve transmisyon interfaz ekipmanına duyulan bir yada daha fazla hücreye sahip radyo merkezleri için kullanılır.

BSS temel olarak sistemdeki tüm radyo bazlı fonksiyonlar için gereklidir. Radyo haberleşmesi ile gezici üniteler arasındaki haberleşmeyi sağlar. Ayrıca hücreler arasındaki çağrıların iletilmesi görevini idare eder. BSS tüm radyo ağ kaynakları ile hücre konfigürasyon verilerinin idaresinden sorumludur. Tüm GSM haberleşme ağında bulunan BSS, OSS tarafından kontrol edilmeye gerek duyulmaksızın normal hata durumlarına müdahale edebilir. Bu, OSS’ nin erişemediği durumlarda BSS’ nin durumu düzeltebileceği anlamına gelir.

BAZ İSTASYONLARI HABERLEŞME AĞI MİMARİSİ

BSS, baz istasyonlarının bağlı olduğu belli sayıda Baz İstasyonları Kontrolörler’ ini içerir. Fiyat etkili BSS haberleşme ağı inşa etmek için, operatör, transmisyon, malzeme ve işçiliğinde dahil olduğu fiyatı gözden geçirmelidir. Ayrıca taşınan çağrılara paralel olarak yüksek haberleşme ağı kapasitesi de sunması önemlidir.

BSS haberleşme ağı güçlü bir BSC üzerine temellendirilmiş olup, yüksek sayıda radyo baz istasyonunu kontrol edip yönetebilir. Bu BSC’ nin MSC’ den geçerken oluşturduğu sinyali küçülterek transmisyon ve ücretini azaltır.

Ericsson’ un GSM BTS’ sine RBS denir. Farklı RBS konfigürasyonları 200 ve 2000 serilerinde bulunmaktadır. (Ericsson GSM haberleşme ağı sadece 900 ve 1800 MHz.’ ler içindir.) Ericsson RBS ve GSM BTS arasındaki fark; BTS bir hücredeki trafiği sürdürmek için gerekli ekipmanların hepsine sahipken RBS her mevki için gerekli tüm radyo ekipmanı bulundurmasıdır. Bir mevki birden fazla BTS barındırabilir.


Baz İstasyon Sistemi (BSS)


64 kbit/s’ lik PCM kanalındaki yarı çoğullayıcı 4 GSM trafik kanalı transmisyon bedelini azaltır. Yarı çoğullayıcı, BSC’ ye TRAU (Transcading and Rate Adaptation Unit) eklenmesiyle oluşturulur. Lojik olarak TRAU BTS’ ye aittir. BSC radyo haberleşme ağının geniş bir bölümüne benzer. Çağrı kalite bilgisi kesintisiz olarak MS ve RBS ‘ den RSC’ ye yollanır. Yük tepeleri, RBS haberleşme ağlarında genellikle tesadüfen baz hücrelerinde meydana gelir. BSC’ ye bağlı RBS’ ler üzerinde olduklarında BSC üzerinde daha az etkileri vardır.

RBS, BSC üzerinden kumanda edilebilir. Kumanda işlemleri RBS 200 üzerinde genellikle TRI ( Transmission Radio Interface)’ lerle yapılır. Benzer fonksiyonlar Dağıtılmış Anahtarlama Ünitelerinde de( Distribution Switch Unit, DSU ) mevcuttur.

Fiyat etkili radyo haberleşme ağı, RBS 200’ lerde yıldız şekilli veya kaskat konfigürasyonlar ile sağlanır. TRI bunu mümkün kılar.



RBS 200 yada RBS 2000 Haberleşme Ağları
RBS 2000 isteğe bağlı olarak, daha fazla fonksiyonel olması amacıyla nakil modülü ile donatılabilir. Örneğin Ericsson Dijital Çapraz Birleştirici (DCC). DCC mobil haberleşme ağında taşıma haberleşme ağındaki döngüleri kontrol etmek maksadı ile ayrı network yönetim sistemi aracılığı ile kullanılır.

RBS iletim (transmisyon) haberleşme ağı, BSC veya işletim ve destek sistemi aracılığı ile kontrol edilir.BSC ve RBS’ lerde haberleşme ağının fonksiyonel değişimler ve yazılım yüklenmesi ile terfisi daha az ve kullanıldığında ve RBS kumandası ile gerçekleştirildiğinde daha kolay olmaktadır.

TÜM GSM HABERLEŞME AĞINDAKİ BSC’ ler

GSM mobil telefon sistemi için ETSI/GSM tarafından BSC ( Temel İstasyon Kontrolörü) isimli bir radyo haberleşme ağı taşıyan sistem oluşturuldu. BSC, radyo haberleşme ağında daha fazla ihtiyaç duyulan haberleşme gereksinimini gidermek amacıyla tasarlanmıştır. BSC, MSC’ de bulunan radyo bağlantılı fonksiyonların bir çoğunun ayrı bir yerdeki noktada toplanması ile oluşturulmuştur. Böylece MSC’ nin telefon ile bağlantılı fonksiyonlarının ve servislerinin üzerine konsantre olması, bağımsız olarak geliştirilebilmesi sağlanmıştır.

BSC’ lerin temel fonksiyon sorumlulukları şunlardır :

· Radyo network idaresi
· Radyo network performans görüntülemesi
· Konuşma kodlaması ve oran adaptasyonu
· RBS’ ye transmisyon yönetimi
· Hareketli istasyon bağlantısı sırasında radyo kaynağı yönetimi

BSC’ nin geliştirilmesi en son AXE donanım temeline oturtulmuştur. Bu sebeple, güvenirlik, esneklik ve kapasite ihtiyaçlarına cevap verecek kapasitededir. AXE’ nin BSC teknolojisi için ilk tercih olarak seçilmesinin sebebi yüksek esnekliğe sahip network uygulama kabiliyetidir.

Üç donanım ürünü özellikle BSC için geliştirilmektedir. Bunlar :

· Transcoder ve Oran Adaptasyon Ünitesi(TRAU)
· Alıcı-Verici (Transceiver) Yöneticisi (TRH)
· Transmisyon Radyo Arayüzü (TRI)

BSC radyo haberleşme ağının daha büyük kısmını kontrol eder. En önemli görevi radyo kaynaklarının kullanımını en yüksek oranda sağlamaktır.BSC fonksiyonel ihtiyaçları o kadar büyüktür ki, gerekli ekipman fiyat etkili olmak üzere uygulama ve yönetimin yapılacağı yerde tutulmak zorundadır. Bu sebeple AXE teknolojisi yüksek uygulama ve operasyon olanakları sayesinde ek kazanç getirmektedir. BSC radyo haberleşme ağı yönetiminin tüm ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Eğer sistem kötü çalışırsa haberleşme ağı servisleri bundan etkilenmezler.

BSC’ nin transmisyon yolu üzerindeki MSC ve BTS arasındaki konumu değişiklik gösterir. Çoğu durumda MSC ve BSC aynı konumda bulunur, böylece transmisyon (taşıma) daha ucuza gelir. Uzaktan kumandalı bir BSC’ nin de monte edilmesi düşünülebilir. Ancak bazı konumlar, kendini kanıtlamamış MSC yerine BSC için daha uygundur. Çünkü MSC’ ler daha yeni onaylanmış ürünlerdir. Yeni onaylanan ürünler istenilen seviyeye geldikten sonra, kurulacak sistemlerde yerlerini alabilirler. MSC, BSC ile hemen hemen aynı fiyata çıkmaktadır. Önemli olan, aynı donanım paylaştırılırken, iki farklı fonksiyonel birimin bulunması gerektiğidir.
BSC Mimarisi
Sistem Modeli

BSC, AXE üretim ailesinin bir üyesidir ve sistem yapısı AXE metotlarında uygulanan tüm prosedürlere uymaktadır. BSC donanım mimarisi aşağıda gösterilmiştir.



GS Grup Anahtarı (Group Switch)
PCD-D Puls Kod Aleti-Dijital (Pulse Code Device-Dijital)
CP Santral İşlemcisi (Central Processor)
SP Destek İşlemcisi (Support Processor)
RP Bölgesel İşlemci (Regional Processor)
TRH Alıcı-Verici Düzenleyici (Transceiver Handler)
STC Sinyal Kutup Merkezi (Signaling Terminal Central)
TRAU Ses Kodlama ve Hız Ünitesi (Transcoder and Rate Adaptation Unit)
ST 7 7. Sinyal Terminali (Signaling Terminal Circuit)
ETC Merkez Santral Devresi (Exchange Terminal Circuit)
RPD Bölgesel İşlemci Aleti (Regional Processor Device)

BSC’ nin Donanım Mimarisi
BSC Uygulama Sistemi (APT)

BSC’ deki gezici telefoni (telefonculuk) uygulamalarındaki APT sistemi 7 farklı yarı sistem içerir. 4 tanesi özel BSC uygulamaları içindir. Geri kalan 3 tanesi ise standart AXE yarı sistemleridir.

Özel BSC sistemleri şunlardır :

· Radyo Kontrol Yarısistemi (Radio Control Subsystem, RCS) – RCS lojiksel radyo haberleşme ağını kontrol eder ve kullanır. MS bağlantılarını sağlar, RBS’ ye olan arayüz sinyalleşmesini sağlar ve BSC uygulama ve bakımını sağlar.
· Alıcı-Verici İdare Yarısistemi (Transceiver Administration Subsystem, TAS) - TAS fiziksel RBS ekipmanının kontrol ve idaresinden sorumludur.
· Radyo Operasyon ve Bakım Yarısistemi (Radio Operation and Maintenance Subsystem, ROS) – ROS, A, A-bis arayüzü ile BSC işletmesi ve bakımından sorumludur.
· Link İdare Yarısistemi (Link Handling Subsystem, LHS) – LHS, RBS’ ler içindeki BSC’ lerden Alıcı-Verici’ lerle olan transmisyon linkleri için gerekli dijital çapraz bağlantıları sağlar (Sadece Ericsson GSM 900 ve 1800 MHz. Haberleşme ağları içindir).
BSC’ nin İşlevselliği
Radyo Network İdaresi

Radyo network hücresel sistemi genellikle, yeni giren aboneler sebebiyle büyük baskı altındadır. Servis işlemeye başladıktan sonra artan trafik sebebi ile belirli aralıklarla yeniden konfigüre edilmek zorundadır. Bu yüzden BSC’ ye etkili bir data yapısı sağlanmak zorundadır. BSC’ nin bir bölümü ekipman fonksiyonlarını sağlarken diğer bölümü de radyo trafiğini sağlar.
Hücre Tanımlama Datasının ve Hücre Konfigürasyon Datasının İdaresi

Sistem komutları ile hücreleri tanımlamak ve tanımlanmış hücrelerin tanımını değiştirip silmek mümkündür. Hücre sembolik bir isim kullanılarak tanımlanmıştır. Tanımın bilgisi şunları kapsar:


· Hücre Genel Kimliği (CGI)
· Temel İstasyon Kimlik Kodu (BSIC)
· Yayın Kontrol Kanal Numarası (BCCH)

Hücrenin konfigürasyonu RF kanal numarasının ve RBS çıkış güç seviyelerinin eklenmesi, değiştirilmesi ve silinmesini içerir. Bu fonksiyonlar için gerekli fonksiyonları OSS sağlar.

Sistem Bilgi Datasının İdaresi
Sistem bilgi datası RBS’ den MS’ lere (hem boşta hem de çalışma durumunda) gönderilen hücre datasıdır ve şunları içerir:

· Girişi yada kendisine izin verilmeyen hücre hakkında bilgi
· Hücreden izin verilen en fazla çıkış gücü
· Sinyal gücünü ölçmek için komşuların frekansları hakkında bilgi
Data Tespit İdaresi
Data fonksiyon tespitini ayarlamak için kullanılır. Örneğin, hücrenin algoritması yada sıralamasının değerlendirilmesi değişebilir. Sonuçlar geçici tepe trafiği için gerekli olan yükteki dengesizlikleri gidermek için kullanılabilir.

Trafik ve Sonuç Ölçümleri
Bu bir trafik ölçme fonksiyonudur. BSC’ deki radyo network’ ü sürekli izlemek için kullanılır. Fonksiyon STS yarısistemi ile arayüz halindedir. Çıkış OSS’ ye aktarılarak ileri düzeyde görev oluşumu için kullanılabilir. Ölçüm örnekleri, çağrı girişim sayılarını tıkanıklık, trafik seviyesi ve düşen bağlantı sayısı gibi seçenekleri içerir.

Boşta Kanal Ölçümü
Boşta modda gezici istasyon farklı kanalları ölçer, baz istasyona rapor göndererek özel kanallar üzerindeki arayüz seviyeleri hakkında bilgiyi iletir. Böylece bir arama için en düşük arayüze sahip kanalı tesis etme imkanı olur.

Trafik Kayıtları
Bu fonksiyon radyo haberleşme ağında bulunan o anki bir hücre yada o anki bir gezici istasyon hakkındaki ölçümleri kaydeder. Radyo haberleşme ağında ve hatalı ekipman üzerindeki aksaklıkları bir çağrı sırasında bulmak içinde kullanılır. A ve A-bis arayüz üzerinden yollanmış mesajlarda olabilir.

Hücre Yük Paylaşımı
Hücre parametrelerinin, hücre yük paylaşımı için eklenmesiyle birlikte handover’ ler komşu hücrelere tıkanıklık olduğunda daha erken gelir.

Multi Band BSC
Bu BTS’ nin farklı bandlarda örneğin, GSM 900 ve DCS 1800’ de çalıştığında desteklemek üzere gerçekleştirilmiş yeni bir özelliktir.

Radyo Baz İstasyon İdaresi
RBS uygulamasının arkasında yatan felsefe Alıcı-Verici’ ye yönlendirmesidir. Bu, birkaç Alıcı-Verici için ekipmanın olabilecek en küçük halde olmasıdır. Bu felsefenin en belirgin karı gereğinden fazla başarı karakteristiğidir. Bu felsefe BSC ve RBS’ deki Alıcı-Verici’ ler arasındaki master-slave ilişkisinin gerçekleşmesini sağlar. RBS’ nin lojiksel modeli BSC ve RBS ekipmanının içine yerleştirilmiş olup, lojiksel olarak tanımlanmış, bağlanmış ve ayrılmıştır.

RBS’ nin Konfigürasyonu
Hücre konfigürasyonu, RBS’ nin içindeki mevcut ekipmanla eşleşmiş olup, RBS’ nin bu şekilde konfigüre edilmesini sağlar. Burada, konfigürasyon, mevcut ekipmana göre her hücrenin farklı kanal kombinasyonuna ve güç seviyelerine göre tahsis edilmesi anlamına gelir. Eğer ekipman, önemli kanalların kaybıyla hatalı çalışmaya başlarsa, geride kalan ekipman aktif hale gelerek diğer az önemli kanalların gözden çıkarılması sağlanır.

RBS’ nin Fonksiyon Değişimi ve Programının Yüklenmesi
Tüm BSC ile kontrol edilen RBS’ lerde yazılım yüklemesi için fonksiyon değişimi ve program yüklenmesi işlevsellik içerir. Yükleme, bir zaman aralığı için, bir RBS ile sınırlıdır. Bu işlem BSS veya OSS’ den gelen bir emir ile başlar.

RBS Ekipmanının Bakımı
Hatalar ve karışıklıklar sürekli olarak kayıt edilip yüklenir. RBS ekipmanı ve link testleri, operatör tarafından istenilebilir.

Transmisyon Haberleşme Ağı Yönetimi
BSC Transmisyon Ara yüzünün Kullanılması

Bu fonksiyon 24 ve 32x64 kbit/s devreler olarak BSC’ nin içinde tasarlanmış ve 1.5 veya 2 Mbit/s hızla PCM linklerine bağlanmayı sağlar. İdare, denetim, test ve hata bulma işlemleri mevcuttur. BSC 64 kbit/s’ lik devreleri RBS’ ye biçimlendirir, tahsis eder ve denetler.

Uzaktan kumanda düğesi, yedeklenmiş transmisyon olmadan gereksiz Alıcı-Verici kurulmasına imkan tanır. 64 kbit/s devreler ilk olarak hatalı Alıcı-Verici’ lerin gereksiz Alıcı-Verici’ lere geçişi için kullanılır.

BSC ayrıca MSC ve BTS’ ye doğru olan devrelerin denetiminde ve hatalı devrelerin engellemesini emretmek için kullanılır.

TRI -Transmisyon Radyo Arabirimi (GSM 900 ve 1800 MHz.)
Bu fonksiyon temel TRI işlevselliğini idare eder. Örneğin; 64 kbit/s seviyesindeki çapraz bağlantıyı verebiliriz. Bu şunları kapsar;

· TRI idaresi örneğin, bağlantı ayrılma, data çıktısı, TRI’ nın bloke edilmesi ve blokajın kaldırılması
· TRI’ dan gecen bir yolun düzenlenmesi ve kaldırılması
· TRI’ ın denetimi, VSC den ve TRI ları arasından geçen PCM linkleri
· TRI’ nın senkronizasyonu ve senkronizasyonunun gereğinden fazla kontrolü
· TRI’ daki LAPD konsantrasyonu

Bir TRI, diğer TRI lar ile seri olarak bağlanabilir. BSC ve diğer TRI lar arasındaki konuşma ve sinyalleşme kanalları böylece atlanmış TRI dan geçerek bağlanır. Bu fonksiyonun amacı transmisyon giderinden kazanmaktır, çünkü, BSC ve ilk RBS arasıdaki birkaç RBS transmisyon kanallarını kullanabilir.

TRI’ ya sahip I/O terminalleri (v241). RBS deki BSC I/O fonksiyonlarına yerel giriş sağlar. Bu RBS için ziyaret gerekli girişlerin olduğu BSC O&M fonksiyonlarının olduğu yerler için gereklidir.

Dış alarmlar sistem dışında oldukları gibidirler. Örneğin güç, yangın, hırsızlık TRI tarafından idare edilebilir.

DXU – RBS 200 İçin Dağıtım Anahtarı
RBS 2000 A-bis arayüzüne RBS 200’ e göre daha etkili bir şekilde kullanılır. Çünkü TRI sinyaline ihtiyacı yoktur. DXU için gerekli sinyal 64Kbit /s’ lik kanala ihtiyaç duymaz.

BSC ‘ de Dönüştürülmesi ve Oran Adaptasyonu
Konuşmanın dönüştürülmesi ve datanın oran adaptasyonu BSC de yapılır. 64 Kbit/s devre üzerinden gelen konuşma 16Kbit/s ye dönüştürülür. (13Kbit/s konuşmanın tanımı 3 Kbit/s sinyalleşme için). Data için oran 8 yada 16 Kbit/s kullanılarak RBS’ ye adapte edilir.

Donanım ünitesi dönüştürücü ve oran adaptasyon ünitesidir (TRAU). RBS, TRAU’ nun şu fonksiyonlarını kontrol eder.

· Konuşma ve data arasında geçiş yapmak
· Data transferinde oran adaptasyonun kontrolü
· Konuşma için downlink zamanlaması

Bu fonksiyon ayrıca devamlı olmayan transmisyonu da destekler(DTX). Bu fonksiyon uplink ve downlinkler için de geçerli olup, konuşmanın durduğu zamanlarda devre dışı kamasına izin verir. Eğer MS uplink yönünde konuşmanın kesildiğini tespit ederse TRAU’ ya bir mesaj göndererek MSC yönünde bir gürültü destek üretilmesini sağlar. DTX downlink fonksiyonu aktive olunca, TRAU, MS’ ye gönderilerek destek gürültü üretilmesini sağlayacak parametreleri hesaplar.

İç BSC Operasyon ve Bakımı
TRH Kontrolü
Alıcı-Verici kontrolü(TRH), idare denetim ve testi ( BSC mimarisi Şekil 2-3) BSC tarafından yapılır. TRH hem donanım hem de yazılım (merkezi ve bölgesel) içerir. Yerleştirme fonksiyonu için gerekli yazılımın birçoğu ve radyo bağlantılarının idare fonksiyonları Bölgesel İşlemci Aygıtı(RPD) içinde bulunur ve bu işlerin merkezi işlemcisini azaltmakta kullanılır. Bir RPD birkaç Alıcı-Verici’ ye hizmet eder ve BSC’ de birkaç RPD bulunur.

BSC’ de İşlemci Yük Kontrolü
Bu fonksiyonun amacı aşırı yüklenme durumlarının olduğu durumlarda başarılı kontrol edilmiş yüksek akışlı çağrıların devamını sağlamaktır. Eğer çok fazla çağrı kabul edilirse, çağrı düzen zamanı gibi gerçek zamanlı istekler yerine getirilemez. Bundan sakınmak için, yüksek yüklenmenin olduğu zamanlarda, bazı çağrılar reddedilmek durumundadır. Sisteme o an kabul edilen çağrılara tam hizmet sağlanır ve aşırı yüklenmeden etkilenmezler.

MS Bağlantılarının Kontrolü
Çağrı Düzeni Sırasında Gezici İstasyon Bağlantılarının Kontrolü
İstek
BSC, istenilen yere göre belirlenmiş RBS’ lere istek mesajı gönderir. MS daha sonra isteğe bağlı olarak MSC’ den istenebilir. BSC’ deki yük durumu RBS’ ye istek emri gönderilmeden kontrol edilmelidir.

Sinyalleşme Bağlantı Düzeni
Çağrı düzeni sırasında bağlantı BSC tarafından tahsis edilmiş sinyalleşme kanalına gönderilir. Eğer MS bağlantıyı başlatmışsa, istek daha ileriye gitmeden yük durumu kontrol edilmelidir. Eğer bağlantı MSC tarafından başlatılmışsa, BSC yük durumunu istek yapılmadan kontrol edilmiştir.

Trafik Kanalının Görevi
Kanal görevi ile sinyalleştikten sonra, çağrı düzen pozisyonu MSC ‘nin BSC’ ye bir trafik kanalındaki bağlantıyı düzenlemesi için emir vermesi ile devam eder. Bu gerçekleşirken BSC’ deki radyo kanal denetim fonksiyonları MS’ in kanal değiştirmek için emir verdiği konusunda bilgi alır. Eğer hücredeki trafik kanalları doluysa, komşu hücrelerdeki bir trafik kanalını kullanmak üzere bir teşebbüste bulunabilir.

Çağrı Sırasında MS’ in İdaresi
Bağlantı BSC tarafından denetlenir. Sinyal gücü ve konuşma kalitesi BTS tarafından ve uplink ve downlink teki MS tarafından ölçülür ve BSC’ ye gönderilir.

MS ve BTS’ deki Dinamik Güç Kontrolü
BSC uplink ve downlinklerin alınmış ölçülerine dayanarak MS ve BTS’ nin uygun çıkış güçlerini hesaplar. Bu MS ve BTS’ nin her 480 ms’ de bir gönderilerek haberleşme ağındaki karışıklığı düşük seviyede tutmaya ve iyi bir bağlantı kalitesi sağlamaya çalışır.

Yer Belirleme
Yer belirleme fonksiyonu MS’ ye doğru olan radyo haberleşmesini sürekli değerlendirerek gerekli durumlarda diğer bir hücreye el değiştirme olmasını tavsiye eder. Bu karar MS ve onun komşusu BTS’ lerin ve MS üzerinden BTS’ den alınan ölçüm değerlerine göre verilir.

El Değiştirme
El değiştirme bir süreç olup, aktif modda ki MS bağlantısının zayıf radyo bağlantısı durumlarında başka kanala geçmesidir. Bu yer değiştirme fonksiyonu olup, el değiştirmeyi önerir ve olası el değiştirme listesini sağlar. Eğer hücre başka bir BSC’ ye aitse MSC’ de yer değiştirme kapsamında olmalıdır. Yinede MS BSC’ den gelen emirlere göre hareket eder. MSC’ de herhangi bir karar verme yoktur. Çünkü bağlantı hakkında gerçek zamanlı bir bilgi MSC’ de bulunmaz.

Özel bir tip el değiştirme de intra hücre el değiştirmesidir. BSC’ nin bağlantı kalitesinin çok düşük olduğuna karar verdiği durumlarda gerçekleştirilir. Ancak, diğer hücrelerin daha iyi durumlarda olmadığı ölçümlerden anlaşılması gerekir. Bu durumda BSC bağlantıyı aynı hücredeki farklı bir kanala geçirerek kalite artışı sağlanır.

El değiştirme hücreler arasındaki yük dengesini sağlamak içinde kullanılır. Tıkalı bir hücredeki çağrı düzeni sırasında gezici istasyon daha az trafiği olan bir hücreye, eğer kabul edilebilir bir bağlantı olacaksa transfer edilir.

Zorunlu el değiştirmenin kullanıldığı başka bir alanda bakımdır. Kanallar, bakım sebeplerinden dolayı gerekli olduğunda trafikten arındırılır.

Frekans Sekmesi
İki tür sekme vardır:
· Temel band sekmesi
· Synthesizer sekmesi
Frekans sekmesi aynı zaman slot’ unun kullanılması fakat mevcut frekanslar arasında değişmesi(sekmesi) demektir. Önemli sistem bilgilerinin iletildiği frekanslarda sekme olmaz. Diğer tüm frekanslarda veya frekans gruplarında frekans sekmesi kullanılır.

Kısa Mesaj Servis Hücre Yayını
BSC, sıraya girmeyi, transmisyonu ve hücre yayın mesajlarının tekrarını yönetir. Bu belli zaman aralığında ve belli frekanslarda mesajların tekrarlanmasını sağlar.
900/1800 MHz.’ ler İçin GSM Haberleşme Ağındaki BTS

Radyo baz istasyonu (RBS) 900 ve 1800 MHz. ler için GSM haberleşme ağının BSS’ sinin bir parçasıdır ve GSM Baz Alıcı-Verici İstasyonu (BTS)’ nin ürün adıdır. RBS bir yada birkaç hücre için radyo transmisyonunu sağlayacak mevkiler için ihtiyaç duyulan tüm radyo ve transmisyon arayüz ekipmanına sahiptir. Ericsson RBS için iki tip RBS önerir. Bunlar RBS 200 ve RBS 2000 olup, aynı BSC altında, bir haberleşme ağında bir arada bulunabilir.

RBS’ lerin ilk jenerasyonunda, RBS 200 ailesine bağlı olarak ev içinde (RBS 200) ve ev dışında (RBS 203 /204) versiyonları GSM 900MHz. için ve GSM 1800MHz. içinde ( RBS 205 /206) versiyonları mevcuttur.

RBS 2000 ailesi Ericsson’ un ikinci jenerasyon Radyo Baz İstasyonu olup, ömür boyu düşük harcama yaptırır. Bu, uzun MTBF (Hatalar arası geçen zaman) ve kısa MTTR (Tamir süresi) ile sağlanmıştır. Ek olarak bu ürün çizgisi çabuk ve kolay kurularak hızlı haberleşme ağının yapılandırılmasına izin verir.

RBS 200 ev içi ve ev dışı kurumlar için ürünler sağlar ve GSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 için yararlanılabilir.

Paylaşılmış RBS 200 ve RBS 2000 fonksiyonları ilk olarak açıklanmış olup, donanım ayrıca daha sonra açıklanacaktır.

RBS İşlevselliği
Radyo Kaynakları
Radyo istasyonunun ana fonksiyonu hava arayüzü üzerinden gezici istasyon ile bağlantı sağlamaktır. Bu iletimi ve alımı kanallarla kolaylaşır. Radyo haberleşme ağında kullanılan fiziksel faaliyetler RBS tarafından sağlanan radyo kaynaklarının denetimindeki BSC tarafından emredilir.

Konfigürasyon ve Sistem Başlatma
Mevkii konfigürasyonu trafiğin yerleştirilmesini ve/veya işletme parametrelerini kontrol eder. Bu parametreler sistemin çalıştırılabilmesi için öncelikli olarak belirlenmelidir ve şunları içerir:

· İletici ve alıcı frekansları
· İletici için çıkış güç sınırlandırılması
· Alıcıdaki kabul için limitler
· Her Alıcı-Verici için fiziksel kanallardaki lojiksel kanal planlamasının tanımı
· Her baz istasyonu için İstasyon Tanımlama Kodunun (BSIC) ayarlanması
Mevkii çalıştırılması için öncelikli olan, tüm yazılımın BSC’ den yüklenmiş olmasıdır.

Radyo Transmisyonu
Transmisyon her zaman tek fiziksel kanal üzerinde yer alır. Lojiksel kanallar fiziksel kanallar üzerine planlanmışlardır (yerleştirilmişlerdir). Örneğin, BSC sinyalleşme veya trafik kanal aktivasyonunu RBS’ ye tahsis etmiştir.
Aynı anteni kullanarak birkaç frekans iletmek için bir birleştirici veya bir birleştirici setine ihtiyaç vardır. İki tip birleştirici kullanılır. Bunlar:
. Filtre Birleştirici
· Hybrid (melez) Birleştirici

Frekans sekmesi transmisyonu, hem temel band sekmesi hem de Synthesizer sekmesi ile olabilir.
Transmisyon gücü BSC tarafından kontrol edilir. Önemli kanallar örneğin, sistem bilgisinin gönderildiği kanallar maksimum güç kullanılarak iletim yaparlar. Belirli MS’ e doğru olan trafik, baz istasyonunun MS’ e olan uzaklığına bağlı olarak kullanılan güce göre iletilir. Buna dinamik güç kontrolü denir.

Radyo Alıcısı
RBS’ nin ana fonksiyonlarından biri, gezici istasyondan gelen kanal isteklerini belirlemektir. Örneğin, bir gezici istasyonun çağrı yapma isteği.



Kurulmuş bağlantıda kanal talepleri ve ölçüm için üst bağlantıyı (uplink) dinleyen RBS

Çağrı bağlantı süresince, kalite ve sinyal güç ölçümleri patlama varış değerlendirme zamanlaması uplink tarafından gerçekleştirilir. Transmisyonu ayarlayan MS’ e gerekliyse bir sinyal gönderilir ve patlama doğru zaman slot’ una ulaşır. Bu zaman düzenleme parametresi ve ölçüm sonuçları BSC’ ye gider ve orada işlenir. Kaliteyi arttırmak ve Rayleigh zayıflamasının etkisini azaltmak için anten farklılığı uygulanmıştır.

Sinyal İşleme
RBS transmisyondan önce ve alımdan sonra sinyal işleme ile sorumludur. Bu SPP veya SPU kartlarında gerçekleşir ve şunları içerir:

· Şifreleme anahtarı kullanarak şifreleme
· Kanal kodlama ve girişikleşme
· Eşitleme
· Farkı anlamak
· Demodülasyon
· BSC’ deki gerçek konuşma kodlamasının ve oran adaptasyonunun gerçekleştiği uzak TRAU’ nun kontrolü
 

r00tz_

Üye
18 Nis 2022
76
26
81 ilin birtanesi :)
Bir keresinde tabi eski bişey bu biz 7 - 8 kişi baz istasyonun orda yemek yiyoz(çiğköfte) sonra arkın biri havaya taş atarken baz istasyonuna geldi siren çalmaya başlamıştı biz korkup kaçmıştık :)
 
Üst

Turkhackteam.org internet sitesi 5651 sayılı kanun’un 2. maddesinin 1. fıkrasının m) bendi ile aynı kanunun 5. maddesi kapsamında "Yer Sağlayıcı" konumundadır. İçerikler ön onay olmaksızın tamamen kullanıcılar tarafından oluşturulmaktadır. Turkhackteam.org; Yer sağlayıcı olarak, kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriği ya da hukuka aykırı paylaşımı kontrol etmekle ya da araştırmakla yükümlü değildir. Türkhackteam saldırı timleri Türk sitelerine hiçbir zararlı faaliyette bulunmaz. Türkhackteam üyelerinin yaptığı bireysel hack faaliyetlerinden Türkhackteam sorumlu değildir. Sitelerinize Türkhackteam ismi kullanılarak hack faaliyetinde bulunulursa, site-sunucu erişim loglarından bu faaliyeti gerçekleştiren ip adresini tespit edip diğer kanıtlarla birlikte savcılığa suç duyurusunda bulununuz.