GSM&UMTS_Mini-Flex_解决方案白皮书(V2.0)
GSM和CDMA的区别
1 GSM移动通信系统GSM是英文GlobalSystemforMobileCommunication的缩写,意思是全球移动通信系统。
GSM是数字移动通信系统的先行者,它采用数码式移动通讯技术,传输速度为9.6KBPS,使用的波段有900MHz和1800MHz,GSM手机使用SIM卡。
由于GSM系统在全球许多国家之间有漫游协议,所以GSM用户能够漫游到许多国家。
目前,我国的GSM运营商有两个:中国移动通信集团公司和中国联通公司。
中国移动通信集团公司在1994年投入运营GSM数字移动通信网,网号有139、138、137、136、135;中国联通公司在1994年7月19日成立,其经营的GSM网号为130。
中国联通公司的成立,在我国基础电信业务领域引入了竞争机制,对我国电信业的改革和发展起到了积极的促进作用。
GSM系统的优势在于其覆盖范围广,在我国基本实现了全国漫游。
不仅如此,我国还与世界上50多个国家的70多家运营商发展了漫游业务,可以在全球143个国家和地区进行漫游。
GSM系统的另一个优势就是手机品牌型号多,高、中、低档次齐全,用户能用到的和想到的功能基本上都具备了,而且售后服务较好,增值服务多,如手机炒股、转帐、上网、交费等。
GSM系统的不足是通话噪音大,接通率不高,容易掉线。
2 CDMA移动通信系统CDMA是英文CodeDivisionMultipleAccess的缩写,意思是码分多址通信技术。
由于CDMA 系统采用了先进的扩频技术,使通信背景噪音大大降低,通话质量可以和固定电话相媲美。
CDMA手机使用UIM卡,网号为133。
中国联通公司的CDMA移动通信网,在美国、日本、韩国、香港和台湾等十多个国家和地区实现国际漫游,是目前世界上最大的CDMA网络。
CDMA系统的优势在于通信技术先进,有很好的发展前景;绿色环保,CDMA系统的发射功率最高只有200mW,手机的辐射量只有GSM系统的千分之一,对环境影响小;通话质量可以和固定电话相媲美;通话不易被窃听,保密性强;上网速度快,是56K"猫"上网速度的两倍。
GSM概述
专门用于操作维护的设备成为操作维护中心OMC, GSM系统的每一个组成部分都可连接到OMC,从 而实现集中维护。
GSM系统结构与组成
GSM系统框图
GSM系统的业务
与模拟蜂窝网络相比,除普通电话呼叫外还提供 了多种业务。 GSM系统提供的业务分为三大类: 电信业务 承载业务 补充业务
GSM系统的业务 传 真 邮 件
GSM系统名称的由来
也就是说,TACS系统的终端不能接入NMT网, NMT终端也不能接入TACS网。
GSM系统名称的由来
欧洲电信管理部门(CEPT)成立了“GSM移动 特别小组”,这就是GSM名称的由来。来制定统 一标准。 随着二代移动通信的发展,GSM逐步成为泛欧数 字蜂窝移动通信的代名词。 GSM重新命名为“Global System for Mobile”
GSM系统的特点
GSM与IS-95 CDMA比较
标准化程度 技术先进性 设备成熟性 业务 容量 终端设备 话音质量 GSM 标准化程度高,具有开放的 A 接口和人机接口 在 无 线 技 术 是 80 年 代 的 技 术,是各厂家妥协的产物 设备供应商多 在业务方面有一定优势,如智 能业务和国际漫游等 频率利用率低,相同频率资源 下无线网络容量小 终端设备种类丰富 实现了机卡分离 引入 EFR 之前,话音编码技术 落后 IS-95 CDMA 标准化程度较差, 无线技术有一定的先进性 设备供应商较少 在数据业务方面有一定优势 频谱利用率高,无线网络容量 大 分离的手机全面上市要到 2001 年之后 与 GSM 引入 EFR 之后的话音质 量基本相当
GSM系统概述
课程内容
第一部分 GSM系统发展简史
第二部分 GSM系统结构 GSM网络编号 业务过程 GSM无线参数
第三部分 CME20系统简介
第一部分
GSM系统发展简史
通信系统的发展
1G:表示第一代移动通信技术。如现在已淘汰的模拟 移动网。
2G:表示第二代移动通信技术。代表为GSM。以数字 语音传输技术为核心。
小区:一个基站区划分为若干个小区,它是网络 中一个基本的无线覆盖的区域.由小区识别码 (CGI)识别位置区内的小区.
小区简介
目前的移动通信系统一般采用小区制,即将整个 网络划分为若干小区,每个小区用以负责本小区 移动通信的联络和控制等功能.因此移动网络的 覆盖区可以看成是由若干正六边行的无线小区 相互领接而构成的面状服务区,.由于这种服务 区的形状很像蜂窝,便将这种系统称之为蜂窝式 移动通信系统,与之相对应的网络称之为蜂窝式 网络。
GSM系统各功能实体之间的接口定义明确,GSM 规范对各接口所使用的分层协议也作了详细的 定义,通过各个接口相互传递有关的消息用不同 形式的物理连路,完成各自特定的功能,传递各 自特定的信息,这些都由相应的信令协议来实现.
GSM系统的接口
BSS与MS之间的接口为“Um”接口 BTS与BSC之间的接口为“A-bis”接口 BSC与MSC之间的接口为“A”接口 MSC和VLR之间的接口为“B”接口 MSC和HLR之间的接口为“C”接口 HLR和VLR之间的接口为“D”接口 MSC之间的接口为“E”接口 MSC和EIR之间的接口为“F”接口 VLR之间的接口为“G”接口
一套完整的蜂窝移动通信系统主要是有: 交换网络子系统(SS) 无线基站子系统(BSS) 移动台(MS) 操作维护子系统(OMC)
gsm是什么单位
gsm是什么单位“gsm”是国际纸度的重量单位,意思是克/平方米(Gramme/SquareMeter)。
例如“75gsm”,就是一张纸每平方米重75克。
一般gsm数越高,代表这种纸质越厚实。
面料重量越高,越贵;面料重量越轻,价格越低。
织物的克重一般是平方米织物的克重,这是针织物的一个重要技术指标,而呢绒的克重通常被认为是一个重要的技术指标。
牛仔面料的克重一般用“盎司(OZ)”来表达,即每平方码面料重量的盎司数,如7盎司、12盎司牛仔布等。
扩展资料GM/m²即一平方米织物的重量总数,也是织成这块织物的每个线圈重量的总和,所以,如果我们知道织物一平方米中的线圈个数及每个线圈的重量,就可以计算出织物的平方米克重,即:线圈总数×单位线圈重量。
由于织物的CPI和WPI,故可以计算出平方米的线圈总数,即:CPI×WPI×39.37×39.37。
同样,根据纱支的定义及单位线圈的长度,或以计算出每个线圈的重量,即:线圏长度÷纱支数=(50C÷50000)×(453.6÷S/1÷840÷0.9114)所以平方米克重为:CPI×WPI×39.37×39.37×50C÷50000×453.6÷S/1÷840÷0 .9114×1.018367例如:40S/1×2CottonPieceDyeSolidJersey20G×30”9.75OZ/56-58”205GM/㎡,CPI=45,WPI=31,50C=160MM。
根据以上公式,其克重为:45×31×160÷40×2×0.018367=204.975(gm/㎡)。
在标准中,由于公式中所用参数是人为所定,所以计算出的重量与标准重量之间会有相应的偏差,一般在5%之内。
GSM基础知识
GSM基础知识1、术语及概念1.1 GSM:全球移动通信系统(Global System for Mobile communications)。
1.2 CGI: 小区全球识别码用于识别一个位置区内的小区。
CGI=MCC+MNC+LAC+CI其中:MCC(Mobile Country Code):三个十进制数组成,取值范围为十进制的000 ~999。
MNC(Mobile Network Code):二个十进制数,取值范围为十进制的00~99。
LAC(Location Area Code):范围为1~65535。
CI(Cell Identity):小区识别代码,范围为0~65535。
1.3移动台的国际身份号码ISDN(MSISDN),即用户手机号码结构:MSISDN=CC+NDC+SNCC:国家码,即在国际长途电话通信网中的号码,中国为86;NDC:移动服务访问码,移动为135——139,联通为130。
SN:用户号码,其中H1H2H3是HLR标识码,表明用户所属的HLR例如GSM移动手机号码8613981080001,86是国家码CC;139便是NDC,用于识别网号;81080001是用户号码SN,8108用于识别归属区。
1.4国际移动用户识别码(International Mobile Subscriber Identity ,IMSI),用户身份证号码IMSI=MCC+MNC+MSINMCC:Mobile Country Code移动用户的国家号,中国是460;MNC:Mobile Network Code移动用户的所属PLMN网号;中国移动为00,联通为01例:460-00-XXXX…XXX(15位)1.5临时移动用户识别码(Temporary Mobile Subscriber Identity ,TMSI)用TMSI,用户身份保密、寻呼容量为IMSI两倍。
1.6 BCCH载波频率(BCCHNO)按照GSM系统要求,在每个小区中必须有且只有一个载频用于发送一些广播消息。
gsm是什么单位
gsm是什么单位
GSM有两种不同的含义,分别对应不同的领域:
在纸质行业中,GSM是描述纸张标准的单位,全称为“g per square meter”,意为克/平方米。
这是一种专业用语,用于表示纸张的重量,数值越高表示纸质越厚。
在纺织品行业中,GSM同样是一种重量单位,用于评价纺织品的重量。
其全称也是“grams per square meter”,意为每平方米克重。
此外,GSM还可以指全球移动通信系统(Global System for Mobile Communications),这是由欧洲电信标准组织ETSI制订的一个数字移动通信标准。
自90年代中期投入商用以来,被全球超过100个国家采用。
总之,GSM的具体含义需要根据上下文来判断。
GSM网络技术简介
GSM⽹络技术简介GSM⽹络技术简介⼀、前⾔1、GSM系统是指全球移动通信系统。
即:Global System for Mobile Communications。
2、GSM移动通信系统的基本组成分为三⼤部分:⽹络管理系统(NMS)、⽹络交换系统(NSS)、基站系统(BSS)。
3、GSM系统构成简图:4、交换系统组成及功能主要组成:MSC——移动业务交换中⼼HLR——归属位置寄存器VLR——拜访位置寄存器SMS——短信息服务器AC——鉴权中⼼EIR——设备信息寄存器主要功能:移动业务的交换;提供⽤户与⽬的地间的话⾳、数据等业务的交换;对⽤户位置进⾏管理;对⽤户的移动特性进⾏管理;记录通话过程并计费。
5、基站系统组成:BTS(基站)、BSC(基站控制器)、TC(编码/解码器)功能:提供⽆线覆盖,为移动台提供所需信号;提供并管理业务信道,完成对⽤户移动特性的管理。
6、⽹络管理系统⽹络监控、操作;收集⽹络告警和个单元⼯作状态,即时反映⽹络运⾏状况,对⽹络指标进⾏分析并提供各种报告,对⽹络进⾏远端操作。
7、移动台与基站连接所⽤的⽆线电波通道被成为⽆线信道。
不同的⽆线信道以频率、时隙的不同来区分。
GSM900频段是指890MHz~915MHz(上⾏)频带;下⾏频带指的是935~960MHz。
8、⽆线信道分为公共信道(信令信道)和业务信道两⼤类。
公共信道向移动台提供系统基本信息,提供移动台与⽹络的信令交换通道并完成对业务信息的分配;业务信道提供移动台与基站间传送话⾳或数据业务。
⼆、位置管理作为移动通信的⽹络,必须保证对⽤户移动特性的管理。
GSM移动通信⽹络对⽤户位置的管理主要由HLR、VLR和SIM间⽤户数据的相互交换来完成。
三、建⽴通话当⽤户需要通话或传送数据业务时,移动台通过公共信道向⽹络发送申请信息,⽹络将对其进⾏鉴权过程,之后检查其业务是否合法(业务范围是否合法;拨叫号码是否合法等),检查⽆误后为⽤户分配⼀业务信道并完成其交换过程,移动台将根据⽹络指令锁定所分配的业务信道。
GSM基础知识和主要收发指标介绍
指标要求:
最大功率下,频谱分量小于规定要求。
21/27
常见问题原因: 1、功率校准太高 2、GSM 时间参数设置不当 3、PA输出匹配未优化好导致失配 4、收发机电源、PCB走线、XO保护不好等涉及PCB原因导致
22/27
GSM RX测试项目
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 参考灵敏度 Reference sensitivity 输入电平范围 input range 接收电平报告 RX Level 同信道抑制Co_Channel Rejection 邻信道抑制Adjacent Channel Rejection 互调抑制Intermodulation 带内阻塞Block_InBand AM 抑制AM Suppression
8/27
Tx power
先谈一下GSM的power class等级,这个在认证表格里很常见,经常要求填写。 它要定义的是移动设备的功率配置要遵从哪一类(CLASS)配置,它代表最大功率限定 多少。 看下表针对GMSK调制:
Power class GSM 400 & GSM 900 & GSM 850 Nominal Maximum output power -----8 W (39 dBm) 5 W (37 dBm) 2 W (33 dBm) 0.8 W (29 dBm) DCS 1 800 Nominal Maximum output power 1 W (30 dBm) 0.25 W (24 dBm) 4 W (36 dBm) PCS 1 900 Nominal Maximum output power 1 W (30 dBm) 0.25 W (24 dBm) 2 W (33 dBm) Tolerance (dB) for conditions normal ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 extreme ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5 ±2,5
GSM基本原理
控制信道-CCH
• 广播信道(BCH):仅用于下行链路
– 频率校正信道(FCCH):用于校正MS频率,使MS 可以定位并解调出同一小区的其它信息
– 同步信道(SCH):携带TDMA帧号及BSIC – 广播控制信道(BCCH):MS空闲时需大量的网络
信息,均由BCCH发送。所在这些信息均称为系统 消息,BCCH发送的系统消息有8类
2023最新整理收集 do something
GSM基本原理概述
1
GSM通信系统概述
2
系统组成
移动台(MS) 无线基站子系统 (BSS) 交换网络子系统 (NSS) 操作维护子系统 (OSS)
3
系统组成原理图
Um接口 BTS
BTS MS
Abis接口
OMC
ISDN
BSC
MSC/VLR
SC HLR/AUC EIR BSS
为避免互相干扰,相邻时隙之间采用保护间隔
35
突发脉冲序列
• 突发脉冲序列指一个时隙上的消息格式,发送的消息不同,格式 就不同,突发脉冲序列也就不同:
– 普通脉冲突发序列 – 频率校正脉冲突发序列 – 同步脉冲突发序列 – 接入脉冲突发序列 – 空闲脉冲突发序列
36
普通脉冲突发序列
尾比特 3bit
44
陆地移动通信环境的特点
• 受各种因素的影响,移动通信的环境是相当恶劣的
– 地形影响,MS处于复杂的地形及人为环境中 – MS的移动性使得MS与BS之间的传播路径不断变化,
且移动方向和速度都会导致电平的变化 – 人为噪声严重:点火噪声、电力线噪声、工业噪声 – 干扰严重:同频干扰、邻频干扰、互调干扰、远近
周期为235ms
GSM基础知识介绍--GOOD要点
1、专业基础1.1GSM基础1.1.1GSM综述1、GSM的概念GSM是Global System for Mobile Communication“全球移动通信系统”的简称。
它是一种数字移动通信,较之以往的模拟移动通信,有较多的优点。
GSM的起源:泛欧数字蜂窝移动通讯网简称GSM系统,GSM原意为“移动通信特别小组”(Group Special Mobile),是1982年欧洲邮电主管部门会议(CEPT)为开发第二代数字移动蜂窝移动系统而成立的机构。
1987年GSM 成员国经现场测试和论证比较,就数字系统采用窄带时分多址TDMA、规则脉冲激励长期预测RPE-LTP话音编码和高斯滤波最小移频键控(GMSK)调制方式达成一致意见。
1988年十八个欧洲国家达成GSM谅解备忘录(MOU)。
1989年GSM标准生效。
1991年GSM系统正式在欧洲问世,网路开通运行。
1992年世界上第一个GSM网在芬兰投入使用。
从此,移动通信跨入了第二代。
GSM的组织结构:ETSI(欧洲电信标准协会)增设了“特别移动小组”(TC-SMG),用以负责有关数字移动业务标准的制定。
2、GSM系统的技术性能1)使用频段、双工间隔:√GSM900:890~915MHz(上行)、935~960 MHz(下行)。
双工间隔:45 MHz,带宽:200KHzGSM1800:1710~1785 MHz(上行)、1805~1880 MHz(下行)。
双工间隔:95 MHz,带宽:200KHzGSM1900:1850~1910 MHz(上行)、1930~1990 MHz(下行)。
双工间隔:80 MHz,带宽:200KHz2)、选址方式√FDMA/TDMA:Freq division multiple access /Time division multiple access(频分/时分多址)3)、调制类型:√GMSK(BT=0.3)实际应用3、GSM系统的技术规范及主要应用范围GSM规范共有12章规范系列:01系列:概述02系列:业务方面03系列:网络方面04系列:MS-BS接口和规范(空中接口第2、3层)05系列:无线路径上的物理层(空中接口第1层)06系列:话音编码规范07系列:对移动台的终端适配08系列:BS到MSC接口(A和Abis接口)09系列:网络互连10系列:暂缺11系列:设备和型号批准规范12系列:操作和维护重点掌握04、05、08系列4、GSM的主要特点:√1)频谱效率由于采用了高效调制器,信道编码、交织、均衡和话音编码技术,使系统更具高频谱效率。
gsm技术的应用原理
GSM技术的应用原理1. 简介GSM(Global System for Mobile Communications)是一种全球标准化的数字移动通信技术。
它是目前全球最为广泛使用的无线通信技术之一。
GSM技术的应用涵盖了移动通信、短信、数据传输等多个领域。
2. GSM技术的基本原理GSM技术的基本原理如下: - 载波频率:GSM使用两个载波频率(上行频率和下行频率),以同时进行双向通信。
- 时分复用:GSM将每个载波频率划分为多个时间槽,使得多个用户可以在同一频率上进行通信。
- 数字编码:GSM使用数字编码将语音、数据等信息转换为数字信号进行传输,以提高信号的可靠性和传输效率。
- 信道编码:GSM通过信道编码方式对数字信号进行差错校验和纠错,以提高信号的可靠性。
- 多路复用:GSM使用频分多路复用和时分多路复用技术将多个用户的信号进行复用,以提高系统的容量和效率。
3. GSM技术的应用领域GSM技术在多个领域有着广泛的应用,主要包括以下几个方面:3.1 移动通信GSM作为一种无线通信技术,广泛应用于移动通信领域。
无论是在城市、农村还是偏远地区,GSM网络都能提供可靠的通信服务。
用户可以通过GSM手机进行语音通话、短信发送以及数据传输等操作。
3.2 短信服务GSM技术的一个重要应用是提供短信服务。
通过GSM网络,用户可以发送和接收短信,与他人进行实时的文字交流。
短信服务广泛应用于个人通信、商务沟通、通知提醒等场景。
3.3 数据传输GSM技术也支持数据传输,包括传真、数据调制解调器和互联网接入等功能。
用户可以通过GSM手机或GSM调制解调器进行数据传输,访问互联网和发送电子邮件。
3.4 定位服务GSM技术还可以用于定位服务。
通过GSM网络,可以获取手机用户的位置信息,在紧急救援、导航、防盗等应用场景中发挥重要作用。
3.5 网络扩展GSM网络可通过基站扩展,实现网络覆盖的扩展和深化。
这使得在城市和乡村地区都能获得良好的信号覆盖,提供更稳定的通信服务。
GSM是什么?
GSM是什么?一.GSM的涵义GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯系统,俗称"全球通",是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准,让用户使用一部手机就能行遍全球。
我国于20世纪90年代初引进采用此项技术标准,此前一直是采用蜂窝模拟移动技术,即第一代GSM技术(2001年12月31日我国关闭了模拟移动网络)。
目前,中国移动、中国联通各拥有一个GSM网,为世界最大的移动通信网络。
GSM系统包括GSM 900:900MHz、GSM1800:1800MHz 及 GSM1900:1900MHz等几个频段。
GSM (全球移动通信系统)是一种广泛应用于欧洲及世界其他地方的数字移动电话系统。
GSM使用的是时分多址的变体,并且它是目前三种数字无线电话技术(TDMA、GSM和CDMA)中使用最为广泛的一种。
GSM将资料数字化,并将数据进行压缩,然后与其它的两个用户数据流一起从信道发送出去,另外的两个用户数据流都有各自的时隙。
GSM实际上是欧洲的无线电话标准,据GSM MoU联合委员会报道,GSM在全球有12亿的用户,并且用户遍布120多个国家。
因为许多GSM网络操作员与其他国外操作员有漫游协议,因此当用户到其他国家之后,仍然可以继续使用他们的移动电话。
美国著名通信公司Sprint的一个辅助部门,美国个人通信正在使用GSM作为一种宽带个人通信服务的技术。
这种个人通信服务将最终为爱立信、摩托罗拉以及诺基亚现在正在生产的手持机建立400多个基站。
手持机包括电话、短信寻呼机和对讲机。
GSM及其他技术是无线移动通信的演进,无线移动通信包括高速电路交换数据、通用无线分组系统、基于GSM网络的数据增强型移动通信技术以及通用移动通信服务[编辑本段]二.GSM特点1.GSM使用上直观的特点:GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、手机号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低。
gsm模块工作原理
gsm模块工作原理
GSM模块是一种用于无线通信的设备,常用于手机和物联网
设备中。
它的工作原理涉及到以下几个方面:
1. 信号接收:GSM模块通过内置的天线接收来自基站的信号。
基站是提供无线通信的信号源,它将信号通过无线电波传输到GSM模块。
2. 解调:GSM模块将接收到的无线电信号进行解调,以获取
原始的数字信号。
解调是一个将模拟信号转换为数字信号的过程,使得GSM模块可以对其进行处理和分析。
3. 数字信号处理:GSM模块对解调得到的数字信号进行处理
和解码。
它会提取出信号中的各种信息,如语音、短信等。
4. 数据发送:GSM模块可以将处理后的数据发送给其他设备
或服务器。
比如,它可以将语音数据发送给手机用户,或将传感器数据发送给云平台。
5. 数据接收:GSM模块也可以接收来自其他设备或服务器的
数据。
例如,它可以接收来自手机用户的短信指令,或从服务器接收控制指令。
6. 无线通信:GSM模块通过内置的无线电发射器将处理后的
数字信号转换为无线电波,以便通过空中进行通信。
这样,GSM模块就可以与其他设备进行无线通信,如发送和接收电
话呼叫、短信等。
总体来说,GSM模块的工作原理是通过接收基站的信号并解调处理,然后将数据发送给其他设备或服务器。
同时,它也能够接收来自其他设备或服务器的数据,并通过无线通信与其进行交流。
GSM系统概述(GSM)
移动站
使用GSM 业务的终端。 移动站(MS) 由以下几个功能组成:
◆移动终端(MT) ► 提供MS 所有业务时要应用的功能。 ► 相当于ISDN 接入网的网络终端。 ► 无线空中接口(Um) 的末端。
◆终端适配器(TA) ► 终端自适应、隐藏无线空中接口规定的特性。
◆终端设备(TE) ► MS 的外围设备,向用户提供业务。 ► 不包括GSM 规定的功能。
GSM 历史
1982年北欧四国向欧洲邮电行政大会CEPT提交建议 书,要求制定900MHz频段的欧洲公共电信业务规范。 在ETSI技术委员会下成立“移动特别小组(Group Special Mobile)”,简称“GSM”,来制定有关的标 准和建议书。
1986年在巴黎对提出的8个建议系统进行现场实验。
由欧洲ETSI (European Telecommunications Standardization Institute) 提出的第二代数字蜂窝移动 通信系统标准。
采用TDMA/FDMA 复用方式。 采用数字化语音编码和数字调制技术。 以语音业务为主,也支持无线的数据业务。 是世界上使用最广、用户数最多的移动通信系统。
BSC:具有对一个或多个BTS进行控制的功能,它主 要负责无线网路资源的管理、小区配置数据管理、功 率控制、定位和切换等,是个很强的业务控制点。
BTS:无线接口设备,它完全由BSC控制,主要负责 无线传输,完成无线与有线的转换、无线分集、无线 信道加密、跳频等功能。
一个BTS由无线收发信机及多块用于无线电接口的信 号处理模块组成。BTS位置通常在小区中心。BTS的 发射功率决定小区的尺寸。一个典型的BTS通常具有1 到24个收发信机(TRX),每个TRX代表一个单独的 RF信道。
中国移动gsm
中国移动GSM1. 简介中国移动GSM(Global System for Mobile Communications)是中国移动通信集团有限公司(China Mobile Communications Corporation)推出的一种二代数字手机通信技术。
GSM是全球最普遍使用的移动通信标准之一,也是中国目前主要使用的移动通信标准之一。
本文将介绍中国移动GSM的特点、优势以及在中国移动通信市场的应用。
2. 技术特点2.1. TDMA技术中国移动GSM采用时分多址(Time Division Multiple Access,简称TDMA)技术,该技术将时间划分为若干个时隙,每个时隙可容纳一个用户进行通信。
通过这种方式,可以将一个频段同时分配给多个用户使用,提高频谱的利用率。
2.2. 高质量通话中国移动GSM采用全数字化的通信方式,可以提供更加清晰、稳定的语音通话质量。
与传统的模拟通信相比,数字通信具有更低的噪声和更高的抗干扰能力,可以有效提升用户通话体验。
2.3. 数据传输除了语音通话外,中国移动GSM还支持数据传输业务。
通过GSM网络,用户可以发送和接收短信、传真、电子邮件等各种数据类型,实现便捷的信息交流。
3. 优势3.1. 广覆盖中国移动GSM在全国范围内建设了大规模的基站网络,实现了广覆盖。
用户可以在全国范围内享受到稳定的通信服务,无论是城市还是农村地区,都能获得良好的网络连接。
3.2. 高可靠性中国移动GSM网络具有较高的可靠性,能够在面对突发情况时保持稳定的通信服务。
即使在自然灾害、网络拥塞或设备故障等情况下,用户仍能够进行紧急通信和求助。
3.3. 成本效益中国移动GSM的设备成本相对较低,用户可以以较低的价格购买手机和SIM 卡,享受到高质量的通信服务。
此外,GSM技术的成熟和普及程度也降低了维护和升级的成本,使得用户能够以较低的成本维持通信服务。
4. 应用场景4.1. 个人通信中国移动GSM为个人用户提供了便捷、高质量的通信服务。
GSM移动通信基本原理
二. GSM 网络结构与功能 1、网络结构 2、组成与功能
10
1、网络结构
NMC
OMS
OMC OMC
BTS BTS
BSC TRAU
BSS
MS SIM ME
PSTN
VLR
HLR AUC
MSC
EIR
IWF
EC NSS
11
2、组成与功能——基本组成
基本组成: (1)网络和交换子系统(NSS) (2)无线基站子系统 (BSS)
话务信道(TCH/FS TCH/HS) 数据话务信道
频率校正 同步与识别 系统信息 移动台呼叫 移动台随机接入 资源分配指令 小区公共短消息 信令 链路监控 切换执行 全/半速率话音 用户数据
35
话音/数据信道
TCH
Traffic Channels
Speech
TCH/FS
TCH/HS
TCH
SACCH FACCH
主要内容 一、GSM系统概述 二、GSM 网络结构与功能 三、信道与编码 四、系统工作过程 五、参数及调整 六、网络优化
1
一. GSM 系统概述 1、历史 2、组网体制 3、系统基本特点 4、主要技术规范
2
1、历史
日期
发展阶段
1979 欧洲发展蜂窝通信,并为此安排蜂窝通信工作频段
1982 CEPT 成立“Groupe Special Mobile”(GSM)
37
BCCH广播系统消息
位置区识别号(LAI) 移动台需监视的邻小区列表 本小区使用的频率列表 小区识别号 功率控制指示 DTX允许指示 接入控制(例:紧急呼叫,呼叫禁止) CBCH描述
38
TDMA帧结构
1超高帧 = 2048 超帧 =2715648 TDMA帧(3h 28mn 53s 760ms)
GSM通信原理(BSC)
GSM通信原理的基本结构
1
无线基站
负责与移动设备进行无线通信,并传输语音和数据。
2
基站控制器(BSC)
负责管理和控制无线基站,处理信令和数据传输。
3
移动交换中心(MSC)
负责处理电话连 无线资源分配
2 信道管理
BSC负责分配无线资源,确保移动设备可以正 常通信。
数据库
存储和管理与BSC相关的配置信 息、用户数据和运行日志。
BSC的问题和挑战
BSC在面临快速增长的移动通信需求、信号干扰、距离限制和频谱资源有限等方面面临一些挑战。此外,BSC 的安全性和保密性也是一个重要的问题。
BSC的性能指标和评估方法
呼叫成功率
评估BSC处理呼叫请求的成功率。
信道利用率
评估BSC有效使用的信道比例。
掉话率
评估BSC呼叫中断的次数。
BSC的故障和维护管理
BSC可能面临硬件故障、软件错误和网络问题等各种故障。维护管理包括故障 排除、性能监控和维护计划的制定。
BSC的安装和配置方法
BSC的安装需要合适的硬件设备、软件配置和网络连接。该过程涉及设备测试、 参数设置和系统调试等步骤。
BSC管理不同类型的信道,包括语音、数据和 控制信道。
3 移动性管理
4 呼叫控制
BSC跟踪和管理移动设备在网络中的位置和状 态。
BSC处理呼叫的建立、维持和释放,确保通信 质量和连接稳定。
BSC的基本结构和内部组成
控制单元
负责管理BSC的整体运行,包括 信令处理和资源调度。
接口模块
用于与其他组件(如无线基站 和移动交换中心)之间进行数 据和信令的传输。
GSM通信原理(BSC)
本节介绍GSM通信原理的基本概念和组成部分,包括BSC的定义、作用、位 置和角色,以及其功能、特点、结构和内部组成。此外还介绍了BSC面临的问 题和挑战,以及性能评估、故障管理、安装配置等方面的内容。
GSM特点
GSM特点1.GSM使用上直观的特点:GSM系统有几项重要特点:防盗拷能力佳、网络容量大、手机号码资源丰富、通话清晰、稳定性强不易受干扰、信息灵敏、通话死角少、手机耗电量低。
2.GSM的技术特点:1.频谱效率。
由于采用了高效调制器、信道编码、交织、均衡和语音编码技术,使系统具有高频谱效率。
2.容量。
由于每个信道传输带宽增加,使同频复用栽干比要求降低至9dB,故GSM系统的同频复用模式可以缩小到4/12或3/9甚至更小(模拟系统为7/21);加上半速率话音编码的引入和自动话务分配以减少越区切换的次数,使GSM系统的容量效率(每兆赫每小区的信道数)比TACS系统高3~5倍。
3.话音质量。
鉴于数字传输技术的特点以及GSM规范中有关空中接口和话音编码的定义,在门限值以上时,话音质量总是达到相同的水平而与无线传输质量无关。
4.开放的接口。
GSM标准所提供的开放性接口,不仅限于空中接口,而且报刊网络直接以及网络中个设备实体之间,例如A接口和Abis接口。
5. 安全性。
通过鉴权、加密和TMSI号码的使用,达到安全的目的。
鉴权用来验证用户的入网权利。
加密用于空中接口,由SIM卡和网络AUC 的密钥决定。
TMSI是一个由业务网络给用户指定的临时识别号,以防止有跟踪而泄漏其地理位置。
6.与ISDN、PSTN等的互连。
与其他网络的互连通常利用现有的接口,如ISUP或TUP等。
7.在SIM卡基础上实现漫游。
漫游是移动通信的重要特征,它标志着用户可以从一个网络自动进入另一个网络。
GSM系统可以提供全球漫游,当然也需要网络运营者之间的某些协议,例如计费。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
Huawei GSM&UMTS Mini-Flex 解决方案白皮书华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录目录1概述 (4)2可获得性 (5)3Mini-Flex解决方案 (5)3.1Mini-A-Flex原理 (5)3.1.1MGW容灾机制 (5)3.1.2承载资源利用优化机制 (6)3.2Mini-Iu-Flex解决方案 (8)3.3Mini-Flex组网下MGW选择策略 (9)3.3.1优选同MGW (9)3.3.2优选本地MGW (10)3.3.3负荷分担选择MGW (10)3.4Mini-Flex组网 (10)3.4.1Mini-A-Flex组网 (10)3.4.2Mini-Iu-Flex组网 (12)3.5规格 (13)3.6对周边网元的要求 (13)3.7Mini-Flex优势和限制 (14)3.7.1解决方案优势 (14)3.7.2解决方案限制 (14)3.8Mini-Flex的实施和应用建议 (14)3.8.1Mini-Flex的实施建议 (14)3.8.2Mini-Flex的应用建议 (16)4附录:缩略语 (19)Huawei GSM&UMTS Mini-Flex解决方案白皮书1 概述在移动软交换架构下2G/3G网络中,一个软交换MSC Server下挂多个BSC/RNC时,一个BSC/RNC通常只能归属于一个MGW。
在这种组网模式下,当BSC/RNC所归属的MGW发生故障时,该BSC/RNC下的业务将全部中断。
另外对于局内呼叫,如果两个用户分别在不同的BSC/RNC下,当这两个BSC/RNC分别归属于两个MGW时,那么必须申请这两个MGW之间的承载资源,这样就存在MGW之间的承载资源浪费的情况。
为了避免MGW故障或者由于MGW软件版本升级导致的其下挂的BSC中的业务中断,并对同一MSC Server下的MGW之间的承载资源利用进行优化,华为移动软交换引入了Mini-Flex 解决方案,如下面的图1所示,包括针对2G BSC的Mini-A-Flex解决方案和针对3G RNC的Mini-Iu-Flex解决方案。
图1 华为Mini-Flex解决方案示意图Mini-Flex允许一个BSC/RNC同时归属于一个MSC Server范围内的多个MGW,多个MGW 之间采用负荷分担的方式进行业务管理,当一个MGW发生故障时,其下挂的BSC可以利用其他负荷分担的MGW继续提供业务,从而实现MGW层面的容灾保护机制。
与此同时,华为Mini-Flex解决方案对同一MSC Server下的多个MGW之间的承载资源占用进行了优化,最大限度的节省MGW之间的承载资源。
2 可获得性华为Mini-Flex解决方案涉及MSC Server和MGW两个网元,这两个产品分别在下列版本开始提供Mini-Flex特性。
使用Mini-Flex解决方案时,需要在MSoftX3000申请局内A-Flex的License项。
3 Mini-Flex解决方案3.1 Mini-A-Flex原理如下图所示,在同一个MSC Server下,每个BSC可以接入1到5个MGW,推荐BSC同时接入2个MGW。
在这种组网模式下,两个MGW工作在负荷分担的模式,为其下挂的多个BSC 同时提供业务。
图2 Mini-A-Flex组网示意图3.1.1 MGW容灾机制如下图3所示,BSC1和BSC2都连接到UMG8900 A和UMG8900 B上。
正常情况下,两个MGW采用负荷分担的方式为BSC1和BSC2提供业务。
当UMG8900 A发生故障时,BSC1和BSC2到它的连接都将中断。
由于BSC1和BSC2到UMG8900B仍然存在正常的连接,因此BSC1和BSC2可以通过UMG8900 B继续提供业务,如图中绿色的虚线所示。
图3 华为Mini-A-Flex解决方案承载面容灾示意图3.1.2 承载资源利用优化机制为说明在华为Mini-A-Flex组网方式下对MGW之间的传输资源利用率的优化,后续的描述将参考下图4。
图4 华为Mini-A-Flex解决方案传输资源利用优化示意图1、局内呼叫的承载资源利用优化对于局内呼叫,在传统组网方式下,BSC1和BSC2只能接入一个MGW,比如分别接入UMG8900 A和UMG8900 B。
对于一个典型的局内呼叫,主叫用户在BSC1,被叫用户在BSC2,则UMG8900 A和UMG8900 B需要分别提供A接口话路资源,且UMG8900 A和UMG8900 B之间在Nb口还需要分配承载资源才能完成业务互通。
在Mini-A-Flex组网模式下,BSC可以接入一个或多个媒体网关,比如BSC1同时接入了UMG8900 A和UMG8900 B。
当移动用户发起业务请求时,MSoftx3000可以知道主叫用户的位置并确定主叫所在的媒体网关UMG8900 A。
MSoftx3000对被叫用户寻呼,接收到被叫用户的寻呼响应消息后,根据被叫的位置优先选择主叫所在的媒体网关。
在该呼叫中,选择共同的UMG8900 A提供业务,因此可以节省UMG8900 A和UMG8900 B之间Nb口的承载资源。
2、出局呼叫的承载资源利用优化对于出局呼叫,在传统组网方式下,MSoftx3000先选定主叫所用的MGW,再根据出局号码路由分析选择出局的MGW。
如果两个MGW不同,则需要申请MGW之间Nb口的承载资源。
在Mini-A-Flex组网模式下,MSoftx3000会先根据出局号码的路由分析得到出局中继群,并选定出局的MGW,然后根据主叫用户的BSC局向号尽可能优选已经选定的出局的MGW 提供业务,从而节省主叫MGW和出局MGW之间Nb口的承载资源。
3、入局呼叫的承载资源利用优化对于入局呼叫,在传统组网方式下,入局MGW根据入局中继来确定,被叫MGW根据被叫用户的寻呼响应上来的位置确定。
如果这两个MGW不同,则还需要分配MGW之间Nb 口的承载资源。
在Mini-A-Flex组网模式下,由于主叫的MGW选择已经由入局中继确定,现在只需要确定被叫的MGW。
在被叫用户返回寻呼响应消息后,MSoftx3000可以知道被叫的位置,根据主叫MGW索引和被叫侧的位置优选和主叫相同的MGW提供业务,从而节省入局MGW和被叫MGW之间Nb口的承载资源。
4、切换过程的承载资源利用优化对于局内切换,MSoftx3000根据切换的目的BSC,优先选择连接切换后主被叫的同一个MGW;对于局间切换,根据切换的局向,优先选择连接切换后主被叫的同一个MGW,从而尽可能节约MGW之间Nb口的承载资源。
5、承载资源利用优化的补充说明在同一局内MGW之间的承载资源优化选择过程中,如果共用MGW中存在一方或者两方的A接口电路资源比较少(默认为32,可以配置),从安全角度考虑,主被叫需要分开选择电路资源充裕的MGW。
如果存在多个共同的MGW,且都具备充裕的传输资源,则MSoftx3000根据负荷均衡原则选择其中一个提供服务。
如下图5所示:图5 华为Mini-A-Flex解决方案网关选择示意图BSC 1 同时连接在MGW1、MGW2上,其中:BSC1 连到MGW1 下的A接口空闲电路数为M1;BSC1 连到MGW2 下的A接口空闲电路数为M2;BSC2 连到MGW2 下的A接口空闲电路数为N1;当呼叫从BSC1 上来,如果:●M2 和N1 双方的空闲电路数同时大于或等于A接口空闲电路数阈值时,选择共同MGW2;●M2或N1有一方的A接口空闲电路数小于A接口空闲电路数阀值时,放弃优选共同MGW,主被叫单独选择MGW。
对于BSC2,由于它只挂在MGW2下,只能选择MGW2;对于BSC1,选择A接口空闲电路数最多的MGW。
如果M1 大于M2 ,则选择MGW1;如果M1 小于M2,则选择MGW2;如果相等,随机选择MGW1或MGW2。
3.2 Mini-Iu-Flex解决方案如下图6所示,在同一个MSC Server下,每个RNC可以接入1到5个MGW,推荐RNC同时接入2个MGW。
在这种组网模式下,两个MGW工作在负荷分担的模式,为其下挂的多个RNC同时提供业务。
RNC RNC图6 华为Mini-Iu-Flex解决方案示意图R99 RNC配置核心网的IuCS_RANAP与IuCS_ALCAP共用一个信令点,组Mini-Iu-Flex 就要MGW1和MGW2的信令点和ATM地址就要相同,这样的话RNC是没有办法区分MGW1和MGW2的,可能造成处理呼叫控制信令的MGW1分配了ATM端点,但是RNC全将承载控制的QAAL2 ERQ消息发给了另外一个MGW,这样呼叫承载会建立失败。
因此R99 RNC无法使用Mini-Iu-Flex解决方案。
Mini-Iu-Flex组网下,一个RNC连接多个MGW,其中一个MGW由于带宽不足、无可用端点或者资源不足导致承载资源建立失败时,MSC检查返回的失败原因值,如果是约定原因值,则MSC选择其他正常MGW建立承载,保证呼叫接续。
除了MGW容灾之外,Mini-Iu-Flex也具有优化MGW间承载资源的机制,能够对局内、出局、入局和切换场景下的承载资源利用进行优化。
3.3 Mini-Flex组网下MGW选择策略Mini-Flex的组网模式下MGW承载选择策略除了上述的同MGW优选外,还包括本地MGW优选和MGW负荷均衡另外两种机制。
其中三种优选MGW模式的优先级一般情况下应该是同MGW优选最高,优选本地MGW次之,负荷分担选择MGW优先级最低。
3.3.1 优选同MGW如果主、被叫有共同归属的MGW,系统将优选同一个MGW建立话路,以节约MGW间话路资源的浪费。
3.3.2 优选本地MGW在实际IP组网中,会出现一个本地城市只有一个MGW,出于容灾考虑,采用Mini-Iu-Flex 或者Mini-A-Flex组网时,一个RNC/BSC需要和多个MGW相连,这样RNC/BSC就会和本地,异地的MGW都进行连接。
如果话路从异地MGW上来,会浪费局间长途IP带宽,所以就要求平时话务都从本地MGW走,在异常情况下(Mc中断或者本地MGW的虚拟通道数使用完),话务才从异地MGW上走。
3.3.3 负荷分担选择MGW当一个MSC server控制多个MGW,而这些MGW同时连接到同一个RNC/BSC时,MSC server为该RNC/BSC区内发起业务的用户采用负荷分担选择MGW:●对2G用户采用静态配置的各MGW的电路数及可用的空闲电路数的比例来选择MGW。
对于A接口采用IP承载的2G用户,可通过各MGW上报的可用带宽来选择MGW。
●对于3G用户采用静态配置的各MGW的承载容量的比例来选择MGW。
也可以通过各MGW上报可用带宽来选择MGW。