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    數字對講機DMR數字協議你了解多少?

    發布者: 發布時間:2019年04月16日標簽: 2485人瀏覽過

    1、什么叫協議棧? 

    在通信中,為了實現彼此互通,往往要使用多種協議,人們把這些協議作成模型,模型的每層都有具體的協議內容。這些按照層次順序組合在一起的協議,堆起來很像一塊千層糕,它就構成了協議棧(ProtocolStack),“棧”在漢語中有倉庫的意思,如貨棧、客棧。所以協議棧是指通信網絡中各層協議的集合,它描述了信號的時序和通信數據的結構。

    數字對講機協議棧


    2、在協議棧中什么叫物理層?

    物理層是一個通信模型的較低層。該層是網絡通信的數據傳輸介質,由連接不同結點的電纜與設備共同構成。主要功能是:利用傳輸介質為數據鏈路層提供物理連接,負責處理數據傳輸并監控數據出錯率,以便數據流的透明傳輸。 

    與物理層有關的連接設備通常是:集線器、中繼器、傳輸媒介連接器、調制解調器等。 

    數字對講數字協議物理層


    3、什么叫數據鏈路層? 

    數據鏈路層可以粗略地理解為數據通道。在物理媒體上傳輸的數據難免受到各種不可靠因素的影響而產生差錯,為了彌補物理層上的不足,為上層提供無差錯的數據傳輸,就要能對數據進行檢錯和糾錯。數據鏈路的建立,拆除,對數據的檢錯,糾錯是數據鏈路層的基本任務。 鏈路層是為網絡層提供數據傳送服務的,這種服務要依靠本層具備的功能來實現。鏈路層應具備如下功能: 

    (1)鏈路連接的建立,拆除,分離; 

    (2)幀定界和幀同步。鏈路層的數據傳輸單元是幀,協議不同,幀的長短和界面也有差別,但無論如何需對幀進行定界; 

    (3)順序控制,指對幀的收發順序的控制; (4)差錯檢測和恢復。


    數字對講機數據鏈路層

     

    4、什么是DMR? 

    DMR是ETSI組織發布的數字對講機無線通信協議,是DigitalMobileRadio的縮寫,意為數字移動無線電。 

     

    5、什么叫突發? 

    DMR中的突發指的是被數據流調制的一段射頻載波,英語中用burst表示,突發也是通信的信道。 

     

    6、什么叫下行信道? 

    由基站發往移動臺的信道稱為下行信道,也叫正向信道。 


    7、什么叫上行信道? 

    由移動臺發往基站的信道稱為上行信道,也叫反向信道。


    8、什么叫時隙? 

    在TDMA中,把時間分刈成若干小段,這些小段就是時隙,英語中用timeslot表示。如把1秒鐘分成40個相等的小段,每時隙即為25ms.這里的每個時隙也是信道,可用來進行通信,所以它是物理信道的基本單元。


    數字對講機時隙

    DMR協議棧結構

    01
    DMR協議概說  DMR集群通信協議是當前熱門的通信協議,功能全面而強大,但整個協議棧結構較為復雜。當然對于直通模式終端(沒有中轉的終端)系統而言,我們可以簡單點去研究它——集群中更多復雜的功能,或帶有中轉的通信,我們暫不去討論。所以下面內容只針對直通模式的終端,就是通常說的數字對講機

    02DMR協議ETSI TS 102361,適用于陸地移動通信系統的頻段,整個協議結構分三層,它是由OSI(是標準化組織在1985年研究的網絡互聯模型)的七層模型中演化出來的,繼承了通用的分層結構。自底向上分別是物理層,數據鏈路層,呼叫控制層,其中的呼叫控制層包括控制面和用戶面

    (1)物理層是空中接口層,在收發過程中它要進行突發信號處理及比特合成,它由以下內容組成: 

    ①調制和解調;

    ②收發切換;

    ③射頻性能; 

    ④比特與符號的定義; 

    ⑤頻率與符號的同步; 

    ⑥突發的建立。


    數字對講機DMR 

    例如某設備的物理層按上圖DMR的物理層協議定義:

    (2)數據鏈路層  數據鏈路層借助物理層進行邏輯處理,它接受物理層對它的服務,并為呼叫控制層提供服務,其主要功能如下:

    ①信道編碼(前向糾錯FEC,循環冗余碼檢驗CRC);

    ②交織、去交織和比特排序;

    ③應答確認和重發機制;

    ④媒體接入控制和信道管理;

    ⑤幀、超幀建立與同步; 

    ⑥突發與參數的定義; 

    ⑦尋址(信源或信宿);

    ⑧與物理層的語音應用(聲碼器)接口;

    ⑨數據承載業務; 

    ⑩與數據鏈路層的信令和用戶數據交換。

    對講機數字窄帶

    (3)呼叫控制層概述

    DMR協議棧的較高層是呼叫控制層,是空中接口的控制面,主要完成對整個呼叫過程的控制與管理,它提供以下功能:

    ①基站的激活與去激活; 

    ②呼叫的建立保持與終止;

    ③個呼、組呼的傳送與接收;

    ④目標尋址;

    ⑤固定業務支持,如告、預設置等;

    ⑥數據呼叫控制;

    ⑦信令公布。  

    在無線通信系統協議中,物理層的設計理想目標是使系統能夠以較小的功率、信道帶寬、簡單的收發設備來實現較高的傳輸速率,這三者之間往往互相制約,設計時應綜合考慮。例如調制方式到底選擇2-FSK還是選擇4-FSK,這要看器件功能、成本、特性的需要,過去射頻芯片2-FSK多,體格低廉,設計者常采用這種調制方式,但為了提高頻帶利用率,增加傳輸速率,目前4-FSK的芯片已大量出現,所以數字對講機中不少設計者現在常選用4-FSK的調制方式。數據鏈路層與呼叫控制層的聯系較為密切,也是協議能否實現的關鍵。

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