GSM无线通信原理.pdf
gsm通信原理
gsm通信原理GSM通信是一种使用数字技术的无线通信系统,它采用全球标准的移动通信技术,提供了语音和数据传输的能力。
以下是GSM通信原理的详细介绍。
GSM通信系统中,通信被分成了不同的时隙,每个时隙的持续时间为577微秒。
这些时隙构成了一个帧,每个帧包含了8个时隙。
一般来说,GSM系统中的频率被划分成了多个小区域,每个小区域都有自己的频率。
这些小区域被进一步划分为不同的扇区,每个扇区负责一个特定的区域。
在GSM系统中,通信是在两个设备之间建立的。
一个设备是移动台,也就是我们的手机,另一个设备则是基站,它是一个连接移动台和网络的设备。
基站负责接收移动台发送的信号,并将其转发到网络中。
移动台和基站之间的通信是双向的,也就是说,移动台发送的信号会被基站接收并转发到网络,反过来,网络发送的信号也会被基站接收并转发到移动台。
在通信过程中,移动台和基站之间会进行一系列的协商和认证工作,以确保通信的安全性和有效性。
移动台首先与网络进行鉴权和加密,然后与基站进行通信。
当通信建立时,移动台会发送信号到基站,基站会接收并对其进行处理。
接着,基站将信号转发到网络中,网络对信号进行处理和转发。
在GSM通信中,语音信号和数据信号被编码和调制成数字信号,然后通过无线传输到基站和网络中。
在基站和网络之间,信号会进行一系列的处理和转换,以提供更高的通信质量和传输速率。
信号在传输过程中可能会受到干扰和衰减,因此系统采用了一些技术来提高信号的可靠性和鲁棒性。
总的来说,GSM通信采用了数字技术,通过移动台和基站之间的无线通信实现语音和数据的传输。
通过协商、认证和信号处理等步骤,确保了通信的安全性和有效性。
这些特点使GSM成为了全球范围内最常用的移动通信系统之一。
GSM通信原理BSC
MCC
MNC IMSI
MSIN NMSI
MCC:移动国家码,三个数字,如中国为 460。 MNC:移动网号,两个数字,如中国移动的MNC为00。 MSIN:在某一PLMN内MS唯一的识别码,编码格式为:H1 H2
H3 SXXXXXX NMSI:在某一国家内MS唯一识别码。
2020/9/29
IMSI
2020/9/29
VLR的功能
访问用户位置寄存器(VLR) 是服务于其控制区域内移动 用户的.
它存储着进入其控制区域内 已登记的移动用户相关信息 。是一个动态的数据库
2020/9/29
HLR的功能
归 属 用 户 位 置 寄 存 器 (HLR) 是 GSM系统的中央数据库,存储该 HLR控制的所有存在的移动用户 的相关信息。
2020/9/29
2.2 BSS侧主要接口
A接口、Abis接口和Um接口。 其中,A接口、Um接口为开放式接口。
Um接口
Abis接口
A接口
MS
BTS
BSC
MSC
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A接口
✓A接口定义为网路子系统(NSS)与基站子 系统(BSS)之间的通信接口. ✓其物理链接通过采用标准的2.048Mb/s PCM 数字传输链路来实现。 ✓此接口传递的信息包括移动台管理、基站管 理、移动性管理、接续管理等。 ✓传输话音和七号信令
如中国移动的MNC为00。 LAC:Location Area Code,是2个字节长的十六进制BCD码 , 0000与FFFE不能使用。
例:460008C90
2020/9/29
CGI
✓CGI是所有GSM PLMN中小区的唯一标识, 是在位置区识别LAI的基础上再加上小区识别 CI构成的。 ✓编码格式为LAI+CI
gsm模块的工作原理
gsm模块的工作原理
GSM(Global System for Mobile Communications)模块是一种能够在移动通信网络中实现无线通信的设备。
它是将通信功能集成在一块小型的电路板上,包含有手机通信所需的所有相关硬件和软件。
GSM模块的工作原理可简单分为以下几个步骤:
1. 接收和发送信号:GSM模块首先从天线接收到来自基站的无线信号。
这些信号经过一个收发器进行放大和滤波,并转化为数字信号。
2. 分离信号:经过放大和滤波后,数字信号被GSM模块内部的解调器分离成音频和数据信号。
3. 处理数据:GSM模块将从基站接收到的数据进行解码和处理,确保数据的完整性和准确性。
4. 用户交互:GSM模块配备有一个输入输出接口,可以通过该接口与外部设备(例如微控制器、计算机)进行通信。
用户可以通过输入接口发送指令或数据到模块,同时模块也可以通过输出接口将数据发送到外部设备。
5. 数据传输:GSM模块使用GSM网络传输数据。
数据可以是短信、语音、图片或其他多媒体形式。
6. 与基站通信:GSM模块通过GSM网络与基站进行通信。
它
可以发送和接收数据,同时也可以参与到移动通话中。
总的来说,GSM模块就是通过接收、处理和发送信号来实现无线通信的设备。
它可以将用户发送的数据通过GSM网络传输到接收方,并能从基站接收来自其他设备的数据。
《GSM的无线信道》课件
GSM的无线信道简介
GSM的分帧结构和时隙
1
时隙
2
每个时隙是对时间的划分,用于承载通
信数据。不同时隙用于不同目的,如语
音、数据和控制信令。
3
分帧结构
GSM系统中,每个时隙持续576.9微秒。 每个帧包含8个时隙,共持续4即多个用户以不 同时隙同时在同一信道上进行通信,提 高了信道利用率。
使用独特的编码方案,确保控制信令的可靠传输。
GSM的调制和解调技术
采用GMSK调制技术,将数字信号转换为连续的正弦波,以在无线信道上传输。解调将接收到的信号转换回数 字信号。
GSM的传输功率控制
通过动态调整移动设备的传输功率,GSM系统可以实现距离和质量的平衡,提高信道容量和网络性能。
GSM的无线信道性能优化方法
小区规划
切换技术
通过合理的小区布局和频率规划, 优化信道容量和覆盖范围。
使用智能切换算法,确保移动设 备在不同基站之间无缝切换,提 供持续稳定的通信。
干扰抑制
采用先进的抗干扰技术,减少外 部干扰对信道质量和性能的影响。
GSM的物理信道类型
下行通道
用于从基站向移动设备传输 数据和信令。
上行通道
用于从移动设备向基站传输 数据和信令。
广播通道
用于广播系统信息、寻呼和 短消息。
GSM的信道编码
语音编码 数据编码 控制信令编码
使用全球通用的GSM编码算法对语音进行压缩和 解压缩,实现高质量的语音通信。
采用高效的字节编码方案,将数据转换为二进制 格式以在无线信道上传输。
gsm的工作原理
gsm的工作原理GSM(Global System for Mobile Communications)是一种基于数字技术的移动通信标准。
其工作原理可以分为以下几个方面:1. 频率分配:GSM网络将可用的无线频谱分为不同的频道,每个频道可以同时支持多个用户进行通信。
频谱分配由基站控制器(BSC)进行管理,它根据网络负载和通信需求动态地分配频率资源。
2. 信号传输:GSM系统使用时分多址(TDMA)技术,将每个频道划分为多个时隙,每个时隙可用于传输不同用户的信息。
通过这种方式,多个用户可以在同一个频道上同时进行通信,提高了系统的容量和效率。
3. 基站系统:GSM网络由许多基站组成,每个基站负责覆盖特定范围内的用户。
基站由基站控制器进行管理,它与移动设备进行无线通信,将用户的语音和数据信息转发到目标位置。
4. 用户鉴权:当移动设备尝试接入GSM网络时,网络会对用户进行鉴权,确保其合法性和身份。
这涉及到与用户SIM卡中的密钥进行比对,以验证用户的身份。
5. 话音编码:GSM系统使用全球通用的话音编码标准(GSM-FR),将用户的语音信号进行数字化和编码,以便在网络中传输。
这种编码可以减小语音数据量,提高传输效率。
6. 数据传输:除了语音通信外,GSM系统还支持数据传输,例如短消息服务(SMS)、多媒体消息服务(MMS)和互联网接入。
这些数据会被编码和打包,并通过GSM网络传输到目标设备。
总的来说,GSM的工作原理是通过频率分配、时分多址技术、基站系统、用户鉴权、话音编码和数据传输等关键技术,实现移动设备之间的语音和数据通信。
这种标准化的通信方式使得全球范围内的移动通信变得更加便捷和高效。
gsm通信模块工作原理
gsm通信模块工作原理GSM(GlobalSystemforMobileCommunications,全球移动通信系统)是一种实现移动通信的无线数据传输技术。
随着手机的普及,GSM 系统也在广泛应用。
GSM通信模块是GSM系统中最重要的组成部分,它的正确运作对GSM系统来说至关重要。
本文将针对GSM通信模块的工作原理进行分析。
GSM通信模块负责将GSM系统中的信息传递至各种部件,进而实现移动通信。
GSM系统由Base Station(基站)、Mobile Station(移动站)和GSM通信模块三部分组成。
基站提供网络信号,移动站收发数据信号,而GSM通信模块则负责搭建网络,使基站和移动站能够实现通信。
在GSM系统中,GSM通信模块是通信桥梁,可连接多个基站,实现横向扩展和垂直集成,保证GSM系统信号的稳定、安全性以及质量。
GSM通信模块主要由两部分组成,即基带部分和控制部分。
基带部分主要负责信号的检测、调制、解调和处理。
控制部分则负责控制信号的传输流程,包括信号的安全处理、网络拨号服务等。
在GSM系统中,GSM通信模块会检测基站发出的信号,并将其进行处理,使之达到规定标准。
然后,将经过处理的信号传递给移动站,从而实现移动通信。
GSM通信模块能够通过多种方式提高系统的信号质量。
首先,GSM 通信模块采用多种数据传输和加密算法,以确保信号的安全性和稳定性。
其次,GSM通信模块可以自动调节信号的发射功率,从而提高信号的覆盖范围,并实现低功耗操作。
最后,GSM通信模块支持软件定义多址,可以满足大量终端设备的实时通信需求。
综上所述,GSM通信模块是GSM通信系统中最重要最核心的组成部分,它负责将信号传递至各种部件,进而实现移动通信。
GSM通信模块通过各种和技术手段,为GSM系统提供了稳定的通信环境,保证了GSM系统的正常运行。
gsm技术原理
gsm技术原理
GSM(全球系统移动通信)是一种数字移动通信技术,它基
于分时复用和频分复用的原理,允许手机用户通过无线信道进行语音和数据的传输。
在GSM系统中,一个城市或地区被分为多个小区,每个小区
都有一个基站,负责接收和发送移动设备的信号。
每个基站都有一个覆盖范围,称为小区覆盖范围。
GSM系统使用频分复用的原理来同时支持多个用户进行通信。
为了实现这一点,GSM的频谱被划分为多个频道,每个频道
都有一定的带宽。
每个小区都被分配了一组频道,其中包括用于语音通信的常用控制信道和数据通信的用户信道。
在GSM系统中,数据和语音信号被数字化并使用时间分多路
复用技术进行传输。
这意味着每个用户在不同的时间段占用同一个频道进行通信。
这种时间分多路复用技术允许多个用户同时使用同一个频道进行通信,提高了频谱的利用率。
GSM系统还使用了TDMA(时分多路复用)技术,将每个时
间周期划分为多个时隙,每个时隙被分配给一个用户进行通信。
这种分时复用技术允许多个用户同时在同一个频率上进行通信,每个用户在自己的时隙内传输数据。
此外,GSM系统还采用了一些技术来增强通信的可靠性和质量。
其中包括错误检测和纠正编码、功率控制、信道编码等。
这些技术能够降低通信中的误码率,提高通信的质量和可靠性。
总而言之,GSM技术基于分时复用和频分复用的原理,通过数字化、时间分多路复用和时分多路复用技术,允许多个用户同时在同一个频道进行通信。
通过使用一系列的增强技术,GSM系统能够提供可靠的语音和数据传输服务。
gsm的工作原理
gsm的工作原理
GSM(Global System for Mobile Communications)是一种数字
移动通信标准,它使用时分多址(TDMA)技术实现语音和数据传输。
GSM的工作原理可以简要概括为以下几个步骤:
1. 基站搜索与选择:移动设备通过扫描周围的基站信号,选择信号质量最好的基站进行连接。
2. 建立连接:移动设备发送一个呼叫请求给基站,并提供相关信息,如接收者的手机号码或设备ID。
基站将该呼叫请求传
输到移动交换中心(Mobile Switching Center,MSC)。
3. 鉴权和身份验证:MSC通过向Home Location Register (HLR)发送请求来鉴权和身份验证移动设备。
HLR是一个
存储用户订阅信息、位置信息等的数据库。
4. 寻呼和移动绑定:一旦鉴权和身份验证通过,MSC将通过
广播方式通知指定基站的呼叫请求。
移动设备接收到呼叫请求后,将发送一个响应给MSC,并且与基站建立连接。
5. 语音和数据传输:一旦连接建立,移动设备和基站之间可以进行语音和数据传输。
语音数据经过编码和解码,然后通过无线信道传输。
数据传输可以通过GPRS或EDGE等技术进行。
6. 呼叫结束和断开连接:当通话结束或移动设备离开基站的范
围时,连接将被断开。
MSC将收到断开连接的通知,并更新用户的位置信息。
以上是简要描述了GSM的工作原理。
通过这个过程,GSM网络可以实现移动设备之间的语音和数据通信。
GSM通信原理基础理论
第一部分GSM通信原理基础理论GSM涵义GSM[1]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 900:9 00MHz、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。
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GSM历史:20世纪80年代中期,当模拟蜂窝移动通信系统刚投放市场时,世界上的发达国家就在研制第二代移动通信系统。
其中最有代表性和比较成熟的制式有泛欧GSM ,美国的ADC(D-AMPS)和日本的JDC(现在改名为PDC)等数字移动通信系统。
在这些数字系统中,GSM的发展最引人注目。
1 991年GSM系统正式在欧洲问世,网络开通运行。
GSM数字移动通信系统源于欧洲。
早在1982年,欧洲已有几大模拟蜂窝移动系统在运营,例如北欧多国的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(全接入通信系统),西欧其它各国也提供移动业务。
gsm系统工作原理
gsm系统工作原理
GSM系统是一种无线通信技术,全名为Global System for Mobile Communications,即全球移动通信系统。
它是基于数字技术的,主要用于移动电话和数据传输。
GSM系统的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:
1. 首先,移动电话用户在手机上拨打或接听电话时,手机会将用户的声音等信息转化为数字信号。
2. 然后,手机会将这些数字信号发送给附近的基站。
基站是一种设备,通常位于一个区域内,负责接收和发送移动电话的信号。
3. 基站接收到手机发送的信号后,会将信号转发给移动电话交换机(MSC)。
MSC是一个中央控制设备,负责管理整个GSM 网络,包括基站和其他网络设备。
4. MSC根据目标用户的位置信息将信号转发给目标用户所在的基站。
5. 目标基站接收到信号后,将信号转发给目标用户的手机。
6. 目标手机接收到信号后,将信号转化为声音或其他形式的信息,供用户使用。
通过以上几个步骤,整个GSM系统可以实现移动电话用户之间的通信。
除了用于电话通话,GSM系统还可以支持其他功能,如短信发送和数据传输等。
总的来说,GSM系统的工作原理就是将用户的语音或其他信息转化为数字信号,并通过网络传输到目标用户。
这种数字化的方式可以提高通信质量和容量,并且支持更多的功能。
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
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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基本原理概述
– 协调不同实体工作的一系列控制信号 – 信令是移动业务工作必不可少的 – GSM引入S7信令系统
• 信令网结构:
– – – – 三级结构 最高级--高级信令转接点(HSTP) 第二级--低级信令转接点(LSTP) 第三级—信令点(SP)
ACTX TELECOM SYSTEMS
12
金华安成通信工程有限公司 A N C H EN G C & E C O .LT D ,
EIR-移动设备识别寄存器
• 功能:
– 存储与移动台IMEI有关的信息 – 对IMSI进行复核,防止未经许可的移动台使用
移动网
– IMSI:国际移动设备识别码
ACTX TELECOM SYSTEMS
28
金华安成通信工程有限公司 A N C H EN G C & E C O .LT D ,
操作维护子系统-OSS
ACTX TELECOM SYSTEMS
3
金华安成通信工程有限公司 A N C H EN G C & E C O .LT D ,
系统组成原理图
OMC Abis接口 ISDN PLMN PSTN BSS SC HLR/AUC EIR
Um接口
BTS
BSC BTS MSC/VLR
MS
A接口
ACTX TELECOM SYSTEMS
工作频段的分配-DCS1800
DCS 上行 1710 1785
DCS 下行
1805
1880
DCS-1800工作频段
ACTX TELECOM SYSTEMS
33
金华安成通信工程有限公司 A N C H EN G C & E C O .LT D ,
GSM无线通信原理Word版
GSM:Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统。
GSM网络由终端、无线接入设备和核心网络等几部分组成。
具体包括交换网络子系统(NSS)、无线基站子系统(BSS)、操作维护子系统(OSS)和移动台(MS)四大部分。
GSM移动通信系统的组成其中BSS部分包括有基站控制器(BSC)、基站收发信台(BTS)和码型转换单元(TC);NSS 部分包括有移动业务交换中心(MSC)、拜访位置寄存器(VLR)、归属位置寄存器(HLR)、鉴权中心(AUC)和移动设备识别寄存器(EIR);OSS部分包括有操作与维护中心-无线部分(OMC-R)、操作与维护中心-移动部分(OMC-M)和操作与维护中心-交换部分(OMC-S);移动台部分(MS),其中包括移动终端(MT)和客户识别卡(SIM)。
无线基站子系统BSS系统是在一定的无线覆盖区中,由MSC控制,与MS进行通信的系统设备,它主要负责完成无线发送接收和无线资源管理等功能。
它给MS和NSS之间提供了传输通道并管理这个通道。
BSS功能实体可分为BTS、BSC和TC。
BTS:BTS包括收发信机和天线,以及与无线接口有关的信号处理电路等无线接口设备,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。
BSC:主要负责控制和管理,主要由BTS控制部分、交换部分和公共处理器部分等组成。
具有对一个或多个BTS进行控制和管理的功能,它主要是进行无线信道的分配,释放以及越区信道切换的管理等,起中BSS系统中交换设备的作用。
TC:具有码型转换,速率适配的功能。
交换网络子系统:交换网路子系统(NSS)包括实现GSM的主要交换功能的交换中心以及管理用户数据和移动性的所需的数据库。
NSS 由一系列功能实体所构成,各功能实体间以及NSS与BSS之间通过符合CCITT信令系统No.7协议规范的7号信令网络互相通信。
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。
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GSM:Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统。
GSM网络由终端、无线接入设备和核心网络等几部分组成。
具体包括交换网络子系统(NSS)、无线基站子系统(BSS)、操作维护子系统(OSS)和移动台(MS)四大部分。
GSM移动通信系统的组成其中BSS部分包括有基站控制器(BSC)、基站收发信台(BTS)和码型转换单元(TC);NSS 部分包括有移动业务交换中心(MSC)、拜访位置寄存器(VLR)、归属位置寄存器(HLR)、鉴权中心(AUC)和移动设备识别寄存器(EIR);OSS部分包括有操作与维护中心-无线部分(OMC-R)、操作与维护中心-移动部分(OMC-M)和操作与维护中心-交换部分(OMC-S);移动台部分(MS),其中包括移动终端(MT)和客户识别卡(SIM)。
无线基站子系统BSS系统是在一定的无线覆盖区中,由MSC控制,与MS进行通信的系统设备,它主要负责完成无线发送接收和无线资源管理等功能。
它给MS和NSS之间提供了传输通道并管理这个通道。
BSS功能实体可分为BTS、BSC和TC。
BTS:BTS包括收发信机和天线,以及与无线接口有关的信号处理电路等无线接口设备,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。
BSC:主要负责控制和管理,主要由BTS控制部分、交换部分和公共处理器部分等组成。
具有对一个或多个BTS进行控制和管理的功能,它主要是进行无线信道的分配,释放以及越区信道切换的管理等,起中BSS系统中交换设备的作用。
TC:具有码型转换,速率适配的功能。
交换网络子系统:交换网路子系统(NSS)包括实现GSM的主要交换功能的交换中心以及管理用户数据和移动性的所需的数据库。
NSS 由一系列功能实体所构成,各功能实体间以及NSS与BSS之间通过符合CCITT信令系统No.7协议规范的7号信令网络互相通信。
它的主要作用是管理GSM 用户和其他网络用户之间的通信。
MSC:是GSM系统的核心,它完成最基本的交换功能,即实现移动用户与其它网络用户之间的通信连接。
提供面向系统其他功能实体的接口、到其他网络的接口以及与其他MSC互连的接口。
MSC为用户提供承载业务、基本业务与补充业务等一系列服务,还支持位置登记、越区切换和自动漫游等功能。
为了建立至移动台的呼叫路由,相关的MSC还应能完成关口MSC (GMSC)的功能,即查询位置信息的功能。
拜访位置寄存器VLR:是存储所管辖区域中所有用户的全部有关信息,为已经登记的移动用户提供建立呼叫连接的必要条件。
是一个动态数据库,需要随时与有关的HLR进行大量的数据交换以保证数据的有效性。
当用户离开其覆盖区时,用户的有关信息将被删除。
VLR在物理实体上总是与MSC一体。
归属位置寄存器HLR:是GSM系统的中央数据库,是存储管理部门用于移动客户管理的数据。
每个移动客户都应在其归属位置寄存器(HLR)注册登记,它主要存储两类信息:一是有关客户的参数,包括用户的漫游权限、基本业务和补充业务等;二是有关客户目前所处位置的信息,以便建立至移动台的呼叫路由,例如MSC、VLR地址等。
一个HLR可以覆盖几个移动交换区域甚至整个移动网。
鉴权中心AUC:存储用户的加密信息,用以保护用户在GSM系统中的合法地位不受侵犯。
用于产生为确定移动客户的身份和对呼叫保密所需鉴权、加密的三参数(随机号码RAND,符合响应SRES,密钥Kc)的功能实体。
是一个受严格保护的数据库,在物理实体上与HLR 共存。
设备识别寄存器EIR:也是一个数据库,存储有关移动台IMEI有关的信息。
主要完成对移动设备的识别、监视、闭锁等功能,以防止非法移动台的使用。
操作维护子系统GSM系统的操作维护子系统(OMC),它主要是对整个GSM网络进行管理和监控。
通过它实现对GSM网内各种部件功能的配置管理、故障管理和性能管理等功能。
其功能实体包括有无线部分的操作与维护中心(OMC-R)、移动部分的操作与维护中心(OMC-M)、交换部分的操作与维护中心(OMC-S)、GPRS部分的操作与维护中心(OMC-G)和网管中心(NMC)。
移动台:移动台就是移动客户设备部分,它由两部分组成,移动终端(MT)和客户识别卡(SIM)。
移动终端就是“机”,它可完成话音编码、信道编码、信息加密、信息的调制和解调、信息发射和接收,以及实现鉴权、位置更新等通信处理。
GSM的编号和识别方案GSM系统是一个十分复杂的通信系统,它包括众多的功能实体和繁杂的实体间、子系统间及网络间的接口。
为了将一个呼叫接续至某个用户,系统需要调用相应的实体,因此要实现正确的寻址,编号计划就显得尤为重要。
由于GSM系统的业务类似于ISDN网的延伸,因此GSM系统采用了CCITT建议中的“网号”编号方案,即将GSM系统作为一个电话网的独立编号方案,此时的PLMN相对于PSTN完全独立,其各种号码也就完全独立于PSTN。
MSISDN――移动用户号码(移动台ISDN号码)移动用户号码是指主叫用户为呼叫数字公用陆地蜂窝移动通信网中的用户所需拨的号码,是移动用户对外公开的电话号码,MS-ISDN号码结构如下所示:1)CC:为国家码,中国为86。
目前国内有效移动用户isdn号码为一个十一位数字的等长号码:n1n2n3H0H1H2H3ABCD。
2)NDC:国内目的地码,即网络接入号n1n2n3,“中国移动”GSM网为134、139;“中国联通公司”GSM网为130、132。
3)SN:移动用户号码,采用等长8位编号计划。
SN号码结构是H0H1H2H3ABCD,其中:H0H1H2H3为每个移动业务本地网的HLR号码,ABCD为移动用户码,由各hlr自行分配。
所以,MS-ISDN号码:⚫SCCP全球标题地址(例如,用于找HLR)⚫PSTN/ISDN电话号码(电话簿上的号码)⚫用于拨号IMSI――国际移动用户识别码为了在无线路径和整个GSM移动通信网上正确地识别某个移动用户,就必须给移动用户分配一个特定的识别码。
这个识别码称为国际移动用户识别码(IMSI),用于位置更新、呼叫建立和GSM移动网所有信令中,并存贮在SIM卡和HLR中,也在VLR中作为临时登记标识。
用户用于网络操作的全部数据均存储于imsi对应存储区中。
IMSI是数字PLMN网中唯一地识别一个移动用户的号码,为一个16位数字的号码。
imsi永久地属于一个注册用户,在包括漫游区域在内的所有位置都是有效的,其结构如下所示:其中:1)MCC:移动国家号码,由3位数组成。
用于唯一地识别移动用户所属的国家。
(中国移动国家号为460)2)MNC:移动网号,由2位数字组成,用于识别移动用户所归属的移动网。
(“中国移动通信公司”GSM PLMN网为00,“中国联通公司”GSM PLMN网为01。
)3)MSIN:移动用户识别码。
采用等长11位数字构成。
唯一地识别在一个PLMN网内移动用户的号码,该号码为N1N2N3 H0H1H2H3 ABCD所以,IMSI号码:⚫对一个MS或SIM卡唯一⚫在所有位置有效⚫MS在呼叫建立时、位置更新以及一些安全或业务操作时需要此号码。
MSRN――移动用户漫游号码HLR具有漫游用户的位置更新纪录,因此被叫用户所归属的HLR知道该用户目前是处在哪一个MSC/VLR业务区,为了提供给入口MSC/VLR(GSMC)一个用于选路由的临时号码,HLR 请求被叫所在业务区的MSC/VLR给该被叫用户分配一个移动用户漫游号码(MSRN),并将此号码送至HLR,HLR收到后再发给GMSC,GMSC根据此号码选路由,将呼叫接至被叫用户目前正在访问的MSC/VLR交换局。
路由一旦建立,此号码就可立即释放。
这种查询、呼叫选路由功能(即请求一个MSRN功能)是NO.7信令中移动应用部分(MAP)的一个程序,在GMSC-HLR-MSC/VLR间的NO.7信令网中进行传递。
msrn的分配对主叫与被叫用户都是保密的,它只能作为漫游呼叫转接中的路由重选,不同于也不能用于直接拨号。
移动用户漫游号码(MSRN)的结构如下:中国电信GSM移动通信网技术规定1390后的MSISDN号码为移动用户漫游号码(MSRN),即1390M0M1M2M3ABC。
M0M1M2M3为被访的MSC号码。
ABC为000~499。
所以,MSRN号码:⚫结构和MS-ISDN相同⚫SCCP全球标题地址找当前的VLR⚫是VLR在呼叫过程中对MS的一个动态标识,在VLR中存在MSRN到IMSI的链接⚫对MS是唯一的,仅在一个VLR区域中有效⚫在使用ISUP重选到目的地MSC的路由时需要该号码TMSI――临时移动用户识别号码为了对IMSI保密,当移动用户每次位置登记(包括位置更新)后或者呼叫(主叫或被叫)时,VLR将为其分配一个唯一的TMSI号码,为一个由MSC自行分配的4字节的BCD编码。
仅在本MSC业务区内才有效。
移动用户的TMSI与IMSI是对应的,但它们之间没有长期的固定关系,仅在MS呼叫和位置更新时临时指定,并保持到MS被分配新的TMSI时。
但当TMSI被释放后,可以重复地给另一个MS使用。
所以,TMSI号码:⚫由当前的VLR分配给一个MS⚫对MS是唯一的,仅在一个VLR中有效⚫MS在呼叫建立、位置更新时需要此号码IMEI――国际移动台识别号码国际移动台识别码(IMEI)用于唯一地识别一个移动台设备,它是一个15位的十进制数字,其结构为:其中:TAC:型号批准码,由欧洲型号认证中心分配。
由6位数字组成。
FAC:工厂装配码,由厂家编码,表示生产厂家及其装配地。
由2位数组成。
SNR:序号,由厂家分配。
识别每个TAC和FAC中的某个设备的。
由6位数组成。
SP:备用,1位。
所以,IMEI号码:用于设备管理LAI――位置区识别码在GSM系统中,共有三个号码组成对移动台的位置识别:LAI,CGI,BSIC。
LAI用于位置区识别和位置更新,和MS做被叫时呼叫接续。
由三部分组成:其中:MCC:移动用户国家码,由3位数字组成(和IMSI中的前3位数字相同)。
NMC:移动网号,由2位数字组成(同IMSI中的MNC)。
LAC:位置区号码,为一个2字节的BCD编码。
表示为X1X2X3X4,其范围为0000FFFF。
全部为0的编码保留不用。
在一个GSM PLMN网中可定义65536个不同的位置区。
其中X1X2可由国家主管部门统一分配,而X3X4由各省主管部门自行分配。
所以,LAI号码:⚫当位置更新和寻呼时需要此号码CGI――小区识别码(全球小区识别码)CGI是用来识别一个位置内的小区,它是在位置区识别码(LAI)后加上一个小区识别码(CI),其结构是:其中:MCC,NMC,LAC同上。