TDMA数字蜂窝网1
TDMA数字蜂窝移动通信网工程验收规范
3.l.3 机房有地槽时,地槽的走向路由、 规格应符合工程设计要求.地槽盖板坚固 严密,地槽内不得渗水。
2021/1/30
朱承杰
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标准宣贯
信息产业部2006新颁布77项标准
3.1 验收环境要求--2
3.5.9 全向天线离塔体间距应不小于1.5m m。
3.5.10 馈线与天线连接处与软跳线连接处应 有防雷器;馈线在室外部分的外防护层应有不 少于3点的外保护层接地连接,外保护层的接地 位置在天馈线连接处、所有垂直拐水平处,馈 线引入机房在馈线洞外处。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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朱承杰
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标准宣贯
3.6 线缆布放-1
3.1.4 机房的通风、取暖、空调等设施已安 装完毕,并能提供使用。室内工作温度(0~+ 35℃)(一 40~+55℃)、湿度(15%~85 %)(5%~100%)应符合工程设计要求。
3.1.5 机房建筑的防雷保护接地系统已经竣 工并验收合格,接地电阻值必须符合工程设计的 要求。接地电阻要求为:平原基站接地电阻应小 于3Ω,山地、丘陵基站接地电阻应小于5Ω。
4)塔靴紧固螺栓应按工程设计要求做防腐处理。
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朱承杰
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标准宣贯
信息产业部2006新颁布77项标准
3.2 铁塔检验 -3
3.2.3 避雷什安装位置及高度应符合工 程设计要求,避雷针安装牢固、端正,允 许垂直偏差小于或等于5‰(与避雷针 高度比较)。避雷针应该用 4 × 40 mm 的扁铁连接到地网上并加固在铁塔上。
l)与铁塔基础连接的构件螺栓必须上双螺母。
第七章 时分多址(TDMA)数字蜂窝系统
用于传输业务信道TCH和专用控制信道(DCCH)的信息。 用于校正移动台的载波频率 用于移动台的时间同步
接入突发脉冲序列
尾比特 训练比特 加密比特 尾比特 保护期
8
41
36
3 68.25
用于上行传输方向,在随机接入信道(RACH)上 传送,用于移动用户向基站提出入网申请
空闲突发脉冲序列(DB)
此突发脉冲序列在某些情况下由BTS发出,不携 带任何信息。它的格式与普通突发脉冲序列相同, 其中加密比特改为具有一定比恃模型的混合比特。
业务信道
话音业务信道 数据业务信道
全速率业务信道(TCH/F);
半速率业务信道(TCH/H):所用时隙是全速率所用时隙 的一半。
② 控制信道(CCH) --用于传送信令或同步数据。
根据所需完成的功能 控制信道CCH
广播信道BCCH 公共控制信道CCCH 专用控制信道DCCH
广 专公播用用信控控道制制(信信B道C道H((DC):CCC是HH“):一是实点一施对种“多点双点对向”点控的”制单的信向双道控向,制控用信制于道信呼,道叫用。接于 基用续站于阶向呼段移叫传动接输台续链广阶路播段连公及接用通所的信需信进要息行的。当控中制,信在令移。动台与基站之间传 分输分为必为:要寻的频呼控率信制校道信正(P息信CH。道)、(F随CC机H接)、入同信步道信(R道A(CSHCH)和)和准广许播接控入制信信道 道分(A(为GBC独CHC立)H。专)。用控制信道(SDCCH)、慢速随路控制信道 (SACCH)和快速随路控制信道(FA登记
所谓位置登记,又称为注册,是通信网为了跟 踪移动台的位置变化,而对其位置信息进行登 记、删除、更新的过程。 位置信息存储在HLR和VLR中。
F (FCCH):频率校正信道;S (SCH):同步信道; B (BCCH):广播控制信道;I (IDEL):空闲信道。
第9章数字蜂窝移动通信系统介绍
④ 移动交换中心与访问位置寄存器之间的接口(B);
⑤ 移动交换中心与原籍位置寄存器之间的接口(C)
⑥ 原籍位置寄存器与访问位置寄存器之间的接口(D)
⑦ 移动交换中心之间的接口(E);
⑧ 移动交换中心与设备标志寄存器之间的接口(F);
⑨ 访问位置寄存器之间的接口(G) 。
第 9 章 现代数字通信系统介绍
每 个 载 频 有 8 个 时 隙 , 因 此 GSM 系 统 总 共 有 124×8=992 个物理信道,有的书籍中简称GSM系统有1 000个物理信道。
第 9 章 现代数字通信系统介绍
3. 调制方式 GSM的调制方式是高斯型最小移频键控(GMSK)方 式。矩形脉冲在调制器之前先通过一个高斯滤波器。这 一调制方案由于改善了频谱特性,从而能满足CCIR提出 的邻信道功率电平小于-60 dBW的要求。高斯滤波器的 归一化带宽 BT=0.3。基于200 kHz的载频间隔及 270.833 kb/s的信道传输速率,其频谱利用率为 1.35 b/s/Hz。
第 9 章 现代数字通信系统介绍
数字蜂窝移动通信系统介绍
第 9 章 现代数字通信系统介绍
移动通信的主要特点
1. 移动通信必须利用无线电波进行信息传输 2. 移动通信是在复杂的干扰环境中运行的 3. 移动通信可以利用的频谱资源非常有限,而移 动通信业务量的需求却与日俱增 4. 移动通信系统的网络结构多种多样,网络管理 和控制必须有效 5. 移动通信设备(主要是移动台)必须适于在移动 环境中使用
(3) 访问用户位置寄存器。访问用户位置寄存器,简称 VLR。它存储进入其控制区域内来访移动用户的有关数据, 这些数据是从该移动用户的原籍位置寄存器获取并进行暂存 的,一旦移动用户离开该VLR的控制区域, 则临时存储的该 移动用户的数据就会被消除。 因此, VLR可看作是一个动 态用户的数据库。
tdma的技术原理
tdma的技术原理TDMA(时分多址)是一种无线通信技术,它通过将时间划分为多个时隙,将数据分散传输,实现多个用户同时使用同一频率信道的目的。
下面将从技术原理、应用场景和优缺点等方面进行阐述。
我们来了解一下TDMA的技术原理。
TDMA采用时间分割的方式,将时间划分为若干个时隙,每个时隙都被分配给一个用户进行传输。
在一个时隙内,用户可以传输自己的数据,而其他用户则处于空闲状态。
通过精确的时间同步技术,确保各用户在不同的时隙内不会发生冲突。
这样,多个用户可以在同一频率信道上并行传输数据,提高信道利用率。
同时,TDMA还采用了帧结构,将多个时隙组织成一个帧,以便进行同步和管理。
TDMA技术在无线通信中有着广泛的应用。
首先,TDMA被广泛应用于蜂窝移动通信系统中,如2G、3G和4G网络。
在蜂窝网络中,有大量的用户同时使用同一频率信道,通过TDMA技术,不同用户的数据可以在不同的时隙内传输,避免了冲突,提高了通信效率。
此外,TDMA还被用于卫星通信系统和无线局域网等领域,实现多用户的并行传输。
TDMA技术具有许多优点。
首先,它能够提高频率资源的利用率。
由于不同用户在不同的时隙内传输数据,避免了冲突,减少了信道资源的浪费。
其次,TDMA技术能够提供灵活的带宽分配。
通过调整时隙的数量和时隙的长度,可以根据实际需求灵活分配带宽给不同用户,满足不同用户的通信需求。
此外,TDMA还具有抗干扰能力强的特点。
由于不同用户在不同的时隙内传输数据,即使某个时隙受到干扰,其他时隙的传输不会受到影响,保证了通信的稳定性。
然而,TDMA技术也存在一些缺点。
首先,由于需要进行精确的时间同步,系统的复杂度较高。
时间同步的误差会导致传输冲突,影响通信质量。
其次,TDMA技术对终端设备的要求较高。
终端设备需要具备较高的时钟精度和同步能力,增加了设备的成本。
此外,由于时隙的划分是固定的,对于用户数量变化较大的场景,带来了资源的浪费。
总结起来,TDMA技术通过将时间划分为多个时隙,实现了多用户同时使用同一频率信道的目的。
蜂窝网络原理
蜂窝网络原理
蜂窝网络是一种无线通信技术,主要通过基站提供智能手机和其他移动设备的连接。
蜂窝网络原理基于将服务区域划分为许多小区(也称为蜂窝),每个小区由一个或多个基站负责覆盖。
每个基站都有一定的通信范围,当移动设备在不同小区之间移动时,系统会自动将其从一个基站切换到另一个基站,以保持网络连接。
蜂窝网络采用的通信方式是分频多址(FDMA)和时分多址(TDMA)。
在FDMA中,频段被划分为不同的子载波,并
为每个用户分配一个特定的子载波,以实现用户间的并行通信。
而在TDMA中,时间被划分为不同的时隙,每个用户在不同
的时隙内进行通信。
当用户进行通话或者数据传输时,移动设备将信息转换成无线信号,并通过天线发送到基站。
基站接收到信号后,将其传输到核心网络中的交换机和服务器。
核心网络负责管理通信流量、路由和其他相关功能,并将数据传输到目标设备或者其他网络中。
蜂窝网络使用的主要技术是CDMA(码分多址)。
CDMA允
许多个用户同时在同一频段上进行通信,每个用户的数据会以唯一编码方式被发送和接收。
这种技术使得蜂窝网络具有高容量和高效率的特点,可以同时支持大量的用户。
蜂窝网络的覆盖范围由基站的位置和功率决定。
通常情况下,基站会按照特定的布局和调度进行设置,以实现最佳的覆盖效
果和信号强度。
总之,蜂窝网络通过将服务区域划分为小区,并利用基站接收和传输信号,实现移动设备之间的通信。
这种无线通信技术使用了多种技术和原理,以提供高效、可靠的网络连接。
移动通信第7讲TDMA
抗干扰能力
OFDM具有较强的抗干扰能力,因为它使用快速傅里叶变换(FFT)和
逆快速傅里叶变换(IFFT)来处理信号。而TDMA的抗干扰能力较弱,
因为所有用户都在同一频段上传输。
TDMA与FDMA的比较
技术原理
FDMA和TDMA都是频分复用的 数字通信技术,但它们在实现方 式上有显著差异。FDMA将每个 无线信道分为多个频段,每个用 户在特定的频段上传输数据。而 TDMA则是在时域上将信道分为 多个时隙,每个用户在特定的时 隙上传输数据。
TDMA与MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术的融合:利用 多天线技术提高信号质量和可靠性,同
时实现更高的数据传输速率。
TDMA与小蜂窝技术的融合:通过将小 蜂窝技术与TDMA相结合,实现更灵活
的网络部署和更广泛的覆盖范围。
TDMA在5G移动通信中的潜在应用
频谱效率
在频谱效率方面,CDMA通常优于TDMA。因为CDMA允许多个用户在同一频段上同时 通信,而TDMA需要在不同的时隙上分配信道。
抗干扰能力
CDMA的抗干扰能力较强,因为它使用独特的编码来区分不同的用户。相比之下,TDMA 的抗干扰能力较弱,因为所有用户都在同一频段上传输。
TDMA与OFDM的比较
TDMA在3G移动通信中的应用
3G网络结构
在3G移动通信中,TDMA技术得到了 进一步发展,引入了更复杂的编码和 调制技术,如CDMA(码分多址), 使得用户容量和数据传输速率大幅提 升。
主要特点
支持高速数据业务和多媒体业务,提 供了更丰富的通信服务。
TDMA在4G移动通信中的应用
4G网络结构
在4G移动通信中,TDMA与 OFDM(正交频分复用)技术结合, 形成了LTE(长期演进)技术,实 现了更高速、更可靠的数据传输。
TDMA浅谈
TDMA是什么意思啊首先,我们应该分辨一下模拟和数字的概念。
采用模拟信号通讯方式,语音信息采用声波的方式传送。
当某个人对着模拟手机讲话的时候,声波转换成无线电波然后传输出去。
数字模式将声波转换成1和0的数字流。
一旦信息被数字化,就可以以一定的方式进行压缩和处理。
通话的安全性相应增加,而且背景噪音也会大大减弱。
蜂窝电话(Cellular)是专名用于无线电话领域的术语,它最初采用800MHz 的频率发送信号。
以800MHz的频率范围作为蜂窝电话最初的标准,是由美国通讯委员会(FCC)在1983年制定的。
AMPS、NAMPS、TDMA和CDMA等技术都是建立在这一频率范围的基础之上的。
AMPS是高级移动电话服务的简称,目前已经成为手机产品的标准。
所有用户都应该能够在800MHz频率上使用AMPS服务。
NAMPS是窄带高级移动电话服务的简称,可以看作AMPS系统的第二代模拟信号改进版本。
它应用了一些数字技术,使网络可以承载三倍于从前的通话信息量。
因此也就可以提供一些额外的功能,比如短信息服务(SMS)、语音信箱提示等等。
当用户处于一个没有开通NAMPS系统的地区的时候,NAMPS手机可以自动切换到AMPS模式之下。
TDMA是一种数字技术,它可以允许多个用户共享一个语音信道,这是通过在极短的时间内把各个通话交替传输的方式实现的。
CDMA也是一种数字技术,它所不同的是通过编码来分割通信流程。
因此,系统可以混合更多的通话到一个信道之中。
当处理器收到信息之后,他再通过识别编码将每个通话信号完整的集合在一起,完成信号传送过程。
GSM技术是TDMA模式的数字系统的一种形式,最初在欧洲产生,现在已经遍及亚洲。
这个系统也被美国的一些PCS供应商采用。
所谓PCS,是个人通讯服务之意,最初由一些新的无线服务供应商所采用。
为了在无线电话服务领域创造更多的竞争机会,FCC提出了1900MHz载波频率的概念。
在这一频率下,手机可以实现诸如PCS之类的功能。
时分多址tdma数字蜂窝网
时隙 577μs
…
图 6 - 9 TDMA/FDMA接入方式
200 kHZ = 物理信值 时间
第 9 章 时分多址(TDMA)数字蜂窝网
A接口。A接口定义为网络子系统(NSS)与基站子系 统(BSS)之间旳通信接口。从系统旳功能实体而言,就 是移动互换中心(MSC)与基站控制器(BSC)之间旳互连接 口, 其物理连接是经过采用原则旳 2.048 Mb/s PCM数 字传播链路来实现旳。此接口传送旳信息涉及对移动台 及基站管理、移动性及呼喊接续管理等。
E接口。E接口为相邻区域旳不同移动互换中心之间 旳接口。 用于移动台从一种MSC控制区到另一种MSC控 制区时互换有关信息,以完毕越区切换。此接口旳物理链 接方式是采用原则旳 2.048 Mb/s PCM数字传播链路实现 旳。
第 9 章 时分多址(TDMA)数字蜂窝网
F接口。 F接口定义为MSC与移动设备辨认寄存器 (EIR)之间旳接口, 用于互换有关旳管理信息。此接口 旳物理链接方式也是采用原则旳 2.048 Mb/s PCM数字传 播链路实现旳。
4. GSM网络接口
Um MS
MSC E
BTS BSC
Abis
A C
MSC
F B
EIR
HLR D
VLR G
VLR
图 6 - 2 GSM系统旳接口
第 9 章 时分多址(TDMA)数字蜂窝网
(1) 主要接口。GSM系统旳主要接口是指A接口、 Abis接口和U m接口。这三种主要接口旳定义和原则化 可确保不同厂家生产旳移动台、基站子系统和网络子系 统设备能够纳入同一种GSM移动通信网运营和使用。
第 9 章 时分多址(TDMA)数字蜂窝网
6.2 GSM系统旳无线接口
蜂窝网络技术简介(一)
蜂窝网络技术简介随着移动通信技术的发展,蜂窝网络技术扮演着重要的角色。
本文将简要介绍蜂窝网络技术的基本原理、应用以及未来发展趋势。
一、蜂窝网络的基本原理蜂窝网络是移动通信网络中一种基于无线技术的通信系统,其名称来源于它的网络结构类似于蜂窝状的分区。
每个蜂窝区域都有一个基站作为中心节点,负责管理和控制该区域内的通信流量。
这种分区的设计不仅可以提升无线信号的传输效率,还能够有效地避免通信干扰。
蜂窝网络还采用了频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)和代码分割多址(CDMA)等多种多址技术,用于将无线频谱进行分割和调度,确保信号之间的互不干扰,使多个用户同时使用同一频段进行通信。
二、蜂窝网络的应用1. 移动通信:目前,蜂窝网络广泛应用于移动通信领域。
通过蜂窝网络,人们可以随时随地进行语音通话、短信发送和数据传输等。
蜂窝网络的高带宽和稳定性为人们提供了便捷的通信手段,使得移动通信变得更加便捷和高效。
2. 物联网:随着物联网的快速发展,蜂窝网络也得到了更广泛的应用。
物联网是指将各种设备与互联网相连,实现智能化、信息化的网络。
蜂窝网络技术可以为物联网设备提供可靠的连接和快速的数据传输,为智能家居、智能交通、智慧城市等领域的发展提供了技术支持。
3. 移动互联网:移动互联网是指通过移动终端设备接入互联网进行信息交流和资源共享等活动。
蜂窝网络技术为移动互联网提供了网络连接和数据传输的基础,使得人们可以通过手机、平板电脑等移动设备随时随地获取信息和进行在线交互。
三、蜂窝网络的未来发展趋势1. 5G技术的商用化:5G技术是近年来备受关注的一个话题,它被认为是蜂窝网络技术的下一代标准。
5G技术拥有更高的带宽、更低的延迟和更好的可靠性,能够支持更多的设备接入和更复杂的应用需求。
目前,全球各国都在积极推进5G技术的研发和商用化,预计未来几年内,5G将成为主流的蜂窝网络技术。
2. 物联网的普及:随着物联网的发展,越来越多的设备将与互联网相连。
工业和信息化部公告2012年第69号――关于公布通信行业标准复审结果的公告
工业和信息化部公告2012年第69号――关于公布通
信行业标准复审结果的公告
文章属性
•【制定机关】工业和信息化部
•【公布日期】2012.12.28
•【文号】工业和信息化部公告2012年第69号
•【施行日期】2012.12.28
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】标准化
正文
工业和信息化部公告
(2012年第69号)
按照工业和信息化部行业标准复审计划,现已完成标龄5年的184项通信行业标准的复审工作,并公示了复审结论。
根据复审结论,《IP电话网关设备技术要求》等149项标准继续有效,《电信设备的过电压和过电流抗力测试方法》等21项标准修订,《GSM/CDMA 1X双模数字移动台技术要求》等14项标准自2013年3月1日起废止。
特此公告。
附件:1.继续有效的通信行业标准目录
2.修订的通信行业标准目录
3.废止的通信行业标准目录
工业和信息化部
2012年12月28日附件1:继续有效的通信行业标准目录。
移动通信网络基础知识.
1 移动通信网络基础知识1.1通信网基本概念通信网是由通信端点、连接节点和相应的传输链路有机地组合起来以实现在两个或多个通信端点之间提供信息传输的通信体系。
例如电话网、计算机网、因特网等都是目前典型的通信网。
通信网由用户终端设备,交换设备和传输设备组成。
交换设备间的传输设备称为中继线路(简称中继线),用户终端设备至交换设备的传输设备称为用户路线(简称用户线)。
通信网可从不同角度分类:按业务内容可分为电报网、电话网、图像网、数据网等;按地区规模可分为农村网、市内网、长途网、国际网等;按服务对象可分为公用网、军用网、专用网等;按信号形式可分为模拟网、数字网等。
1.1.1 (熟悉)通信网基本概念通信系统就是用信号(电信号、光信号等)来传递信息的系统。
通信系统的构成可以简单地概括为一个统一的模型,由信源、发送设备、信道、接收设备、信宿和噪声源6各部分组成,如图1-1所示。
图1-1 通信系统模型1)信源是指发出信息的信息源。
在人与人之间通信的情况下,信源就是指发出信息的人;在机器与机器之间通信的情况下,信源就是发出信息的机器,如计算机等。
2)发送设备就是把信源发出的信息变换成适合于在信道上传输的信号的设备。
3)信道是信号传输媒介的总称。
不同的信源形式所对应的变换处理方式不同,与之对应的信道形式也不同。
传输信道的类型有两种划分方法:一是按传输媒介可划分为无线信道和有线信道;二是按在信道上传输信号的形式可划分为模拟信道和数字信道。
4)接受设备是发送设备的逆过程。
因为发送设备是把不同形式的信息变换和处理成适合在信道上传输的信号,一般情况下,这种信号是不能为信息接收者所直接接收的,所以接收设备的功能就是把从信道上接收的信号变换成信息接收者的信息。
5)信宿是指信息传送的终点,也就是信息接收者。
6)噪声源并不是人为实现的实体,但在实际通信系统中是客观存在的。
在模型中把发送、传输和接收端各部分的干扰噪声集中地用一个噪声源来表示。
移动通信复习题(汇总)
北京化工大学2011——2012学年第一学期《移动通信》期末考试试卷标准答案课程代码 E E E 4 2 3 0 3 T班级:姓名:学号:分数:题号一二三四总分得分一、判断题(本题请在第4页的方框内作答)1、数字移动通信系统要求调制技术使已调信号的频谱越宽越好,以便更好地抗衰落×2、π/4-DQPSK是恒包络的调制技术,其优点是可采用成本低廉的非线性功放×3、欧洲数字集群标准TETRA采用的调制技术是π/4-DQPSK √4、RAKE接收可以很好地克服移动通信中的多普勒频移×5、多波束天线的采用可以减少蜂窝网络中的共道干扰√6、GSM通信系统中,为减少邻道干扰而使用干扰抵消和多用户信号检测器技术×7、FSK的解调由于其恒包络的特点不能采用包络检波×8、MSK信号既可采用鉴频器解调,也可采用相干解调√9、MSK是相位连续且满足最小频差的调制指数为1的一种特殊形式的FSK ×10、QPSK解调只能采用相干解调,而π/4-DQPSK既可采用相干解调也可采用非相干解调√11、多载波系统由于一个深衰落可影响到多个子载波,其抗衰落能力逊于单载波系统×12、OFDM的系统带宽比一般的FDMA系统的带宽可以节省三分之一×13、采用非线性功放可以一定程度上解决OFDM系统PAR较大的问题×14、MS移动到同一MSC的不同LA中,不需要进行位置登记×15、CDMA系统中,只要邻站和本站处于同频工作状态,则此时均为软切换×16、对于多载波系统,载波频率的偏移会导致子信道相互间产生干扰√17、自适应均衡器通过动态调整特性参数跟踪信道的变化,补偿信道传输特性,从而使整个系统能满足无码间串扰的传输条件√18、TDMA系统中,为便于克服码间干扰,在时隙中要插入自适应均衡器所需的训练序列√19、GSM系统中,每一个用户在入网时分配公用的密钥Ki和唯一的IMSI ×20、在IS-95蜂窝移动通信系统中,前向是指手机发往基站的方向×21、CDMA系统的频率复用系数可以为1,而GSM系统的频率复用系数不可能为1 √22、EDGE采用8PSK调制技术,从而将传输速率提高为GMSK调制的3倍√23、GSM网络中,BCCH信道和CCCH信道是不参与跳频的信道√24、处于通话状态中的MS从同一MSC下的某一BSC范围移动到另一BSC范围时,系统不必参与切换过程×25、蜂窝移动通信系统的最小区群的N值越大,其频率利用率将随之提高×26、采用顶点激励方式的基站天线采用全向天线模式×27、MS发,BS收的传输链路称为下行链路×28、GSM900网络的双工间隔为50MHz ×29、GSM帧长为4.62ms,每帧8个时隙√30、移动通信网的信道一般分为控制信道和业务信道两大类√31、信号强度排列如下:直射波、反射波、绕射波、散射波√32、GSM中,BCCH既是上行信道,又是下行信道×33、GSM中,MS与BS之间被定义为A接口,MSC与MSC之间被定义为Um接口×34、WCDMA系统的空中接口带宽为5MHz,其码片速率为3.84Mc/s√35、DTX技术的采用可以使移动台具有更长的待机和通话时间√36、WCDMA系统是干扰受限系统√37、IMEI是用于国际唯一区分移动用户的号码×38、GSM中鉴权和加密是两个独立的处理过程,两者间没有任何的关联×39、GSM网采用主从同步方式,BSC的同步基准从MSC来的数据流中提取,也可单独设置同步链路×40、扩频系统提高了系统的保密性、提升了系统的信噪比√41、IS-95蜂窝移动通信系统每个信道1.2288MHz,含有64个码道√42、TCH复帧由26个TDMA帧构成,而用于映射BCH和CCCH的复帧有51 个TDMA 帧√43、TDD称为时分双工,收发信号在时间上分开互不干扰,广泛地用于IS-95系统×44、一个BSC可以连接到多个MSC上,一个MSC也可以连接到多个BSC ×45、多径效应造成的衰落会随移动台运动速度的加快而加快√46、CDMA为干扰受限系统,当系统中增加一个通话用户时,所有用户的信噪比会下降√47、GSM通信系统中,SCH(同步信道)的作用包括帧同步和时隙同步√48、PCH为寻呼信道,当移动台申请开始一次通话时,利用它向基站发送请求×49、主叫用户到本侧交换机的信令为用户线信令,被叫用户到对端交换机信令为局间信令×50、TD-SCDMA的载频宽度是1.6MHz,其码片速率为1.28Mc/s √二、单选题(本题请在第4页的方框内作答)1、美国的IEEE 802.11a/g和欧洲ETSI的HiperLAN/2中,均采用了(B)技术A.GMSK B.OFDM C.64QAM D.MIMO2、处于空闲模式下的手机所需的大量网络信息来自(B)信道2A.CBCH B.BCCH C.RACH D.SDCCH3、一个用户在忙时一小时内先后进行了1分钟和5分钟的通话,此用户产生的话务量是(C )A.33毫爱尔兰B.66毫爱尔兰C.100毫爱尔兰D.10毫爱尔兰4、模拟移动通信系统采用的多址方式是(A),GSM移动通信系统采用的多址方式为()A.FDMA TDMA B.CDMA FDMA C.TDMA CDMA D.TDMA FDMA 5、GSM网常采用的切换方式是(B )A.移动台控制B.移动台辅助的网络控制C.网络控制D.基站控制6、我国目前有三大运营商获得了3G牌照,其中,WCDMA是由(B )在运营A.中国移动B.中国联通C.中国电信D.中国铁通7、(C)的作用是存储用户密钥,保证系统能可靠识别用户的标志,并能对业务通道进行加密。
第7章时分多址TDMA数字蜂窝网
第7章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网
6位 数 字 TAC
2位 数 字
6位 数 字
FAC
SNR
IMEI(15位 数 字 )
1位 数 字 SP
图 7 - 5 国际移动设备识别码(IMEI)的格式
第7章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网
(3) 国际移动设备识别码。 国际移动设备识别码 (IMEI)是区别移动台设备的标志, 可用于监控被窃或 无效的移动设备。 IMEI的格式如图 7 - 5 所示。 图中:
由MNC和 MSIN两部分组成国内移动用户识别码 (NMSI)。
第7章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网
3位 数 字 MCC
1或2位 数 字
MNC
NMSI IMSI (≤ 15位 数 字 )
MSIN
图 7 - 4 国际移动用户识别码(IMSI)的格式பைடு நூலகம்
第7章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网
(2) 临时移动用户识别码。 考虑到移动用户识别码 的安全性, GSM系统能提供安全保密措施, 即空中接 口无线传输的识别码采用临时移动用户识别码(TMSI) 代替IMSI。 两者之间可按一定的算法互相转换。 访问 位 置 寄 存 器 (VLR) 可 给 来 访 的 移 动 用 户 分 配 一 个 TMSI(只限于在该访问服务区使用)。
第7章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网
表 7 - 1 GSM 标 准
第7章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网
7.1.1 网络结构 数字蜂窝移动通信是在模拟蜂窝移动通信的基础
上发展起来的, 在网络组成、 设备配置、网络功能和 工作方式上, 二者都有相同之处。 但因数字蜂窝网采 用全数字传输, 因而在实现技术和管理控制等方面, 均与模拟蜂窝网有较大的差异。 简单说来, 数字蜂窝 网技术更先进, 功能更完备且通信更可靠, 并能适应 方便地与其它数字通信网(如综合业务数字网ISDN、 公用数据网PDN)的互连。
FDMA、CDMA、TDMA区别
FDMA、TDMA和CDMA的区别相关技术频分多址(FDMA)是采用调频的多址技术。
业务信道在不同的频段分配给不同的用户。
如TACS系统、AMPS系统等。
时分多址(TDMA)是采用时分的多址技术。
业务信道在不同的时间分配给不同的用户。
如GSM、DAMPS等。
CDMA(码分多址)是采用扩频的码分多址技术。
所有用户在同一时间、同一频段上,根据不同的编码获得业务信道。
gsm: 全球移动通讯系统Global System of Mobile communication就是众所周知的GSM,是当前应用最为广泛的移动电话标准。
GPRS:是Gerneral Packer Radio Service的英文缩写,中文译为通用无线分组业务,具体来讲,GPRS是一项高速数据处理的科技,即以分组的“形式”把数据传送到用户手上。
因此,GPRS技术可以令手机上网省时、省力、省花费。
打个比方,GPRS就好比移动通信设备的ADSL,而GSM就是普通固定电话线。
CDMA:CDMA是码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access),它是在数字技术的分支--扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。
CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。
接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。
时分多址时分多址(Time Division Multiple Access )是把时间分割成周期性的帧(Frame)每一个帧再分割成若干个时隙向基站发送信号,在满足定时和同步的条件下,基站可以分别在各时隙中接收到各移动终端的信号而不混扰。
同时,基站发向多个移动终端的信号都按顺序安排在予定的时隙中传输,各移动终端只要在指定的时隙内接收,就能在合路的信号中把发给它的信号区分并接收下来。
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(2) 临时移动用户识别码. 考虑到移动用户识别码的安全性, GSM系统能提供 安全保密措施, 即空中接口无线传输的识别码采用临 时移动用户识别码(TMSI)代替IMSI. 两者之间可按一定的算法互相转换.
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7.1.3 GSM的区域, 号码, 地址与识别 的区域, 号码, 的区域 1. 区域定义 在由GSM系统组成的移动通信网络结构中, 其相应 的区域定义如图 7-3 所示.
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GSM 服服扇 PLMN扇 MSC扇 位位扇 基基扇 扇扇 扇扇 MSC扇 位位扇 基基扇 扇扇 扇扇
基基扇 扇扇 扇扇
基基扇 扇扇 扇扇
位位扇 基基扇 扇扇 扇扇
位位扇 基基扇 扇扇 扇扇
基基扇 扇扇 扇扇
基基扇 扇扇 扇扇
图 7 - 3 GSM的区域定义 的区域定义
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(1) GSM服务区. 服务区是指移动台可获得服务的区 域, 即不同通信网(如PSTN或ISDN)用户无需知道移动 台的实际位置而可与之通信的区域. (2) 公用陆地移动通信网(PLMN). 一个公用陆地移动 通信网(PLMN)可由一个或若干个移动交换中心组成. (3) MSC区. MSC区系指一个移动交换中心所控制的 区域, 通常它连接一个或若干个基站控制器, 每个基 站控制器控制多个基站收发信机.
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U m BTS BSC A C MSC E F B EIR G VLR VLR MSC D
MS
Abis HLR
图 7 - 2 GSM系统的接口 系统的接口
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(1) 主要接口. GSM系统的主要接口是指A接口, Abis接口和Um接 口. 这三种主要接口的定义和标准化可保证不同厂家生 产的移动台, 基站子系统和网络子系统设备能够纳入同 一个GSM移动通信网运行和使用.
1. 移动台 移动台(MS) 移动台是GSM移动通信网中用户使用的设备.移动 台类型可分为车载台,便携台和手机.其中,手机小 巧, 轻便, 而且功能也较强, 因此使用手机的用户占 移动用户的绝大多数.
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移动台通过无线接口接入GSM系统, 具有无线传输 与处理功能. 此外, 移动台必须提供与使用者之间的 接口, 比如, 为完成通话呼叫所需要的话筒, 扬声 器, 显示屏和各种按键; 或者提供与其它一些终端设 备(TE)之间的接口, 如与个人计算机或传真机之间的 接口.
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2. 基站子系统 基站子系统(BSS) 基站子系统(BSS)是GSM系统的基本组成部分. 它通 过无线接口与移动台相接, 进行无线发送, 接收及无线 资源管理. 另一方面, 基站子系统与网络子系统(NSS) 中的移动交换中心(MSC)相连, 实现移动用户与固定网 络用户之间或移动用户之间的通信连接. 基站子系统主要由基站收发信机(BTS)和基站控制器 (BSC)构成. BTS可以直接与BSC相连接, 也可以通过 基站接口设备(BIE)采用远端控制的连接方式与BSC相连 接.
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3位位IMSI (≤ 15位位位) MSIN
国际移动用户识别码(IMSI)的格式 图 7 - 4 国际移动用户识别码 的格式
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IMSI的总长不超过 15 位数字, 每位数字仅使用 0~9 的数字. 图中: MCC: 移动用户所属国家代号, 占 3 位数字, 中国的MCC规定为 460. MNC: 移动网号码, 最多由两位数字组成, 用于识别移动用户所归属的移动通信网. MSIN: 移动用户识别码, 用以识别某一移动通信 网(PLMN)中的移动用户. 由MNC和MSIN两部分组成国内移动用户识别码 (NMSI).
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移动台的另外一个重要组成部分是用户识别模块 (SIM), 亦称SIM卡. 它基本上是一张符合ISO(开放系 统互连)标准的"智慧"磁卡, 其中包含与用户有关的 无 线接口的信息, 也包括鉴权和加密的信息.
使用GSM标准的移动台都需要插入SIM卡, 只有当 处理异常的紧急呼叫时, 才可以在不用SIM卡的情况下 操作移动台.
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3. 网络子系统 网络子系统(NSS) 网络子系统对GSM移动用户之间通信和移动用户与 其它通信网用户之间通信起着管理作用. 其主要功能包 括: 交换, 移动性管理与安全性管理等. NSS由很多 功能实体构成, 它们之间的信令传输都符合CCITT信令 系统7 号协议.
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一个MSC可管理多达几十个基站控制器, 一个基 站控制器最多可控制256个BTS. 由MS, BS和网络 子系统构成公用陆地移动通信网, 该网络由MSC与公 用交换电话网(PSTN), 综合业务数字网(ISDN)和公用 数据网(PDN)进行互连.
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(4) 位置区. 位置区一般由若干个小区(或基站区)组 成, 移动台在位置区内移动无需进行位置更新. (5) 基站区. 基站区系指基站收发信机有效的无线覆 盖区, 简称小区. (6) 扇区. 当基站收发信天线采用定向天线时, 基站 区分为若干个扇区.
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1988年,18个欧洲国家达成GSM谅解备忘录,颁布了 GSM标准,即泛欧数字蜂窝网通信标准.它包括两个并 行的系统: GSM 900 和DCS 1800,这两个系统功能相 同,主要的差异是频段不同. 在GSM标准中,未对硬件作出规定,只对功能, 接 口等作了详细规定,便于不同公司的产品可以互连互 通.GSM标准共有 12 项内容,如表7-1 所示.
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CC
NDC
移移移移移移移 ISDN 号号 移移移移移ISDN 号号
SN
移动台国际ISDN的格式 图 7 - 6 移动台国际 的格式
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CC: 国家代号, 即移动台注册登记的国家代号, 中 国为 86. NDC: 国内地区码, 每个PLMN有一个NDC. SN: 移动用户号码. 由NDC和SN两部分组成国内ISDN号码, 其长度不 超过 13 位数. 国际ISDN号码长度不超过 15 位数字.
(3) 国际移动设备识别码. 国际移动设备识别码(IMEI)是区别移动台设备的标 志,可用于监控被窃或无效的移动设备.IMEI的格式如 图 7-5 所示. 图中: TAC: 型号批准码, 由欧洲型号标准中心分配. FAC: 装配厂家号码. SNR: 产品序号, 用于区别同一个TAC和FAC中的 每台移动设备. SP: 备用.
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同年成立了欧洲移动通信特别小组,简称SM(Group Special Mobile).在1982~1985年期间,讨论焦点是制 定模拟蜂窝网还是数字蜂窝网的标准,直到1985年才 决定制定数字蜂窝网标准. 1986 年,在巴黎对欧洲各国经大量研究和实验后所 提出的8个数字蜂窝系统进行了现场试验.1987年5月, GSM成员国经现场测试和论证比较, 选定窄带TDMA 方案.
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4. GSM网络接口 网络接口 在实际的GSM通信网络中, 由于网络规模不同, 运 营环境不同和设备生产厂家的不同, 上述的各个部分可 以有不同的配置方法. 比如, 把MSC和VLR合并在一 起, 或者把HLR, EIR和AUC合并为一个实体. 不过, 为了各个厂家所生产的设备可以通用, 上述各部分的连 接都必须严格符合规定的接口标准及相应的协议. GSM系统各部分之间的接口如图 7-2 所示.
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7.1 GSM系统总体结构 系统总体结构
7.1.1 GSM系统发展史 系统发展史 GSM的历史可以追溯到 1982 年, 当时, 北欧 四国向欧洲邮电行政大会CEPT(Conference Europe of Post and Telecommunications)提交了一份建议书, 要求制定 900 MHz频段的欧洲公共电信业务规范, 建立全欧统一的蜂窝网移动通信系统, 以解决欧洲 各国由于采用多种不同模拟蜂窝系统造成的互不兼 容, 无法提供漫游服务的问题.
第7章 时分多址 章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网
数字蜂窝网※ 第7章 时分多址 章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网※
7.1 GSM系统总体结构 系统总体结构 7.2 GSM系统的无线接口 系统的无线接口 7.3 GSM系统的控制与管理 系统的控制与管理 7.4 三种 三种TDMA蜂窝系统分析比较 蜂窝系统分析比较 7.5 GPRS---通用分组无线业务 通用分组无线业务
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基基基基基
MS BSC TE MS BTS
网网基基基
VLR PSTN ISDN PDN
MSC HLR AUC EIR OMC
BTS BSC
图 7-1 GSM蜂窝系统的网络结构 蜂窝系统的网络结构
第7章 时分多址 章 时分多址(TDMA) 数字蜂窝网
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2. 号码与识别 各种号码的定义及用途如下: (1) 移动用户识别码. 在GSM系统中, 每个用户均分配一个惟一的国际移 动用户识别码(IMSI). 此码在所有位置(包括在漫游区) 都是有效的. 通常在呼叫建立和位置更新时, 需要使 用IMSI. IMSI的组成如图 7 - 4 所示.