1x EVDO 解读
中国电信电力E通产品手册
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中国电信电力E通产品手册中国电信贵州公司二〇一九年七月“VPDN无线安全接入”——电力E通产品手册一、电信CDMA1X/EVDO的业务优势1.1 概述中国电信自2008年10月接手CDMA 网络以来,经过近年来的建设,覆盖9个地州市主城区及88个县级市主城区,17000多个乡镇;WLAN热点覆盖9个地州的大中专院校、商务会所、机场休息区、咖啡酒吧会所;实现了乡镇全覆盖,交换接通率和无线接通率分别提高到92.41%和96.72%。
根据无线数据传输的需求,利用电信CDMA网络强大的数据业务功能,将各站点与数据中心组成一个VPDN网,采用VPDN业务来实现无线数据传输。
使用电信CDMA无线上网技术可以在任何有无线覆盖的地方随时随地接入企业专网,在有线传输不能或不适宜建设的地区,解决最后一公里接入问题,可以通过无线传输将网点进行拓展、延伸,实现真正的移动性办公。
1.2 数据传输速度更快通过手持移动PDA、无线上网卡、无线MODEM、无线路由器等进行无线数据通讯。
CDMA 1X 可提供153.6Kbps,EVDO可提供下行3.1Mbps,上行1.8Mbps的速率,WLAN(无线宽带)在热点地区可提供最低1M,最高可达54M 高速上网服务完全可以满足高峰期传输速率的要求。
1.3 安全更有保证在无线侧,由于空中无线传输部分采用CDMA技术,将能保证无线传输的绝对安全。
客户在使用CDMA进行数据传输时,要窃取数据,必须要找到每条信道的码址。
在每次传输时,可能分配几个信道给用户(依据当时系统空闲情况而定),而每条信道在通信时,系统都将在2的42次方个码中随机分配任意一个码给该信道,共有4.4万亿种可能的排列,要想破解密码或窃听简直不可想象,并且数据分布在几个不同的信道进行传输,不能破译全部信道其获取的数据将毫无意义,因此是决定不可能被破译。
而且CDMA采用的扩频通信技术使通信具有天然的保密性,其消息在空中信道上被截获的概率为零。
EVDO优化介绍
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网络优化准备工作
RF数据回顾(基站位置,RF设计参数,采用的天线,覆盖地图等) 验证系统的邻区关系表并更新。
验证内容包括:是否与设计数据一致,是否双向兼容,邻区表内的PN码是否 有冲突等
验证小区PN码设定与设计参数一致 验证其它系统参数与设计一致 测试设备建立和校验完毕。
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基本相同的优化流程 同样追求无线信号在一定区域内形成主控 1:1 升级覆盖时,天线调整对于无线信号变化的趋势是一致的,所以对 : 升级覆盖时,天线调整对于无线信号变化的趋势是一致的, 于天线调整的方法也是一致的
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EVDO RevA 网络优化与 优化的不同之处 网络优化与1X优化的不同之处 优化的不同
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2. EVDO 网络优化流程
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EVDO 网络优化流程示意
优化流程
准备工作:系统设计 部署和参数确认 基站群划分和 路测线路确定 单基站/基站群/ 全网路测 路测 数据
RNC/BS 功能测试完毕
电子地图、 覆盖预测图 No
路测数据分析 和优化方案实施
优化 完成
Yes 数据吞吐率? 接入成功率?
• 天馈线问题更正 • 天线参数调整 • 系统参数调整 • 系统资源检查 • 硬件故障排除 …………
网络性能指标
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EVDO上网故障及预处理
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EVDO上网故障及预处理一、CDMA上网故障及预处理知识点一、目前常见的上网方式常见术语的解释及比较1X、EVDO、CARD、WAP1X及EVDO是网络数据传送方式,对应上网的网速1X是传统无线网络,最大下载速率只有153Kbits(2-10KB) EVDO就是现在宣传的3G网络,最高下载速率可达3.1Mbits(50-200KB)。
CARD和WAP是网络种类,对应上网的用户名,CARD是指上互联网, WAP是指上WAP网(手机内置网站)。
上网业务流程简介CDMA1X 业务上网流程简介移动台基站用户侧、无线侧CDMA1X 业务上网流程简介CDMA EVDO 业务上网流程简介CDMA上网故障预处理方法○用户端:(1)基站信号(用户更换到别的地区可以正常使用)信号未覆盖:无Evdo信号,或Evdo信号不稳定----导致用户无法使用Evdo,或Evdo自动切换成1X.信号负载高:基站同时上网人数多或流量大 ----导致用户连接失败,或上网速度慢.解决手段:派单到无线维护中心检查信号(2)用户终端电脑(用户更换到别的电脑可以正常使用)笔记本USB口:使用一段时间后自动处理节点模式----导致用户Evdo无法使用或被切换成1X解决手段:使用外部电源供电,更换USB口.驱动文件损坏:驱动文件损坏或被系统(杀毒软件\防火墙)屏蔽---导致用户Evdo无法使用或被切换成1X 导致用户网络连接失败.解决手段:重装驱动,或重装系统.拨号软件设置:拨号软件设置不正常----导致用户认证失败.解决手段:正确的接入号:#777 用户名:card 密码:card或(#777, wap, wap )(3)用户终端手机(用户更换到别的手机可以正常使用)手机类型:许多私货手机主板源于国外,不符合国家3G标准----导致用户Evdo无法使用或被切换成1X解决手段:找手机供应商刷符合国家3G标准的版本或更换手机.手机参数设置:部分手机不仅需要正常设置拨入号码和用户名密码.还需要在内核参数设置中设置网络参数------导致网络功能不正常,常见的是不能使用已设置的用户名密码拨号,显示用户名密码错.解决手段:找手机供应商设置手机或在网上寻找同类型手机的设置方法.(4)UIM卡(用户换地区换终端均无法正常使用)数据未开通:可以在无线宽带预处理平台查询数据,哪个部门未开通进行派单.1X鉴权失败:编辑短信prlc发送到10659165,如还是没有信号,直接建议用户到营业厅办理换卡业务。
EVDO系统参数分配算法分析
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EVDO系统参数分配算法分析目录Table of Contents1概述 (3)1.1算法来源 (3)1.2文档范围 (3)2算法综述 (3)2.1Frame Offset (3)2.2MAC Index (4)2.3RAB Offset (4)2.4RAB Length (4)2.5DRC gated/continuous Mode (5)2.6DRCLength (5)2.7DRC Channel Gain (6)2.8DRCErasureThreshold (6)2.9RevNonDataChannelGainInHalfdB (7)2.10DRC Cover (7)2.11DRC Lock Length (8)2.12DRC Lock Period (8)2.13Ack Channel Gain (9)2.14CapsuleLengthMax (9)2.15AccessCycleDuration (10)2.16OpenLoopAdjust (10)2.17ProbeInitialAdjust (10)2.18ProbeNumStep (11)2.19PowerStep (11)2.20PreambleLength (11)2.21APersistence (12)2.22ProbeSequencedMax (12)2.23ProbeBackoff (12)2.24ProbeSequenceBackoff (13)2.25ReverseLinkSilenceDuration (13)2.26ReverseLinkSilencePeriod (13)2.27CellRadiusInChips (14)2.28DopplerBinSize (14)2.29ControlChannelRate (14)2.30AcquisitionWindowSize (15)2.31TrackWindowSize(DataWindowSize?3437与0526不一致) (15)3参考文献 (15)1 概述EVDO作为高通的1x的基础上升级的高速速据通信系统,在空口,体系结构,信令流程上,与1x都有很大不同。
1X与EVDO区别
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EVDO是一种针对分组数据业务进行优化的、高频谱利用率的CDMA无线通信技术,可在1.25MHz带宽内提供峰值速率达 2.4Mbps的高速数据传输服务。
这一速率甚至高于WCDMA 5MHz带宽内所能提供的数据速率。
为了在不影响现有网络话音通信的前提下支持高速数据业务,EVDO 采用了将语音信道和数据信道分离的方法。
这是因为数据和语音具有不同的特性。
如延时,数据速率对实时性要求低于语音业务;误码率,数据业务对误比特率的要求高于语音业务;前反向非对称,一般而言,前向数据业务(基站到移动台)的速率需求较反向高出数倍。
而语音业务则为严格的对称业务。
EVDO与现有IS-95 和CDMA2000 1x网络兼容,从而很好地保护了IS-95 及CDMA2000 1x运营商的现有投资。
其中,EVDO的码片速率、功率需求、信道带宽与IS-95及CDMA2000 1X相同;EVDO可沿用现有网络规划及射频部件,基站可与IS-95或CDMA2000 1x合一,成本低廉。
EVDO的功率控制与软切换的方式与IS-95 及CDMA2000 1x不同,其核心思想是通过动态控制数据速率而非功率,使每个用户以可能得到的最高速率通信。
前向链路使用可变时隙的方式时分复用。
在EVDO中,接入点总以最高功率发送,使处于有利位置的用户得到非常高的速率。
前向信道上, EVDO采用虚拟软切换机制,移动台在同一时刻只接收来自同一接入点的数据。
根据实时的DRC(动态速率控制)信息,基站可快速地相互切换。
同时,基站测量载干比(C/I)并在DRC信道向移动台指示最佳接入点;移动台不断测量导频强度,并不断要求一个与当前信道条件相符合的数据速率。
接入点按当时移动台所能支持的最大速率进行编码。
当用户需求改变及信道条件改变时,动态地确定优化的数据速率。
在反向,EVDO用与IS-95,CDMA2000 1X相同的软切换技术,移动台发送的信息被多个接入点接收;还有,支持高速分组数据突发。
8CDMA20001xEVDO网络技术-第6章
![8CDMA20001xEVDO网络技术-第6章](https://img.taocdn.com/s3/m/896b02f69e3143323968931f.png)
6.1 概述 1x EV-DO 网络安全架构如图6-1所示,它包含无线接入网安全机制和分组核心网安全机制。
图6-1 1x EV-DO 网络安全架构(移动IP )1x EV-DO 无线接入网安全机制包含空口安全机制和接入鉴权。
由于无线链路是共享的,为了保证消息或数据在空口传送的安全,在1x EV-DO 空口设置了安全层。
1x EV-DO 网络是运营商专有网络,与因特网等公共数据网络不同,只有签约用户才被允许接入。
为了节省空口信令开销,1x EV-DO 网络要求用户在建立空口会话的同时,完成一次接入鉴权,并获得建立R-P 会话所需要的用户标识MNID (或IMSI )。
1x EV-DO 分组核心网安全机制包含核心网鉴权和核心网数据保护(即AAA 鉴权)。
核心网鉴权用于鉴别用户是否有权与核心网进行数据通信;核心网数据保护则为用户敏感信息(如密钥和鉴权参数等)提供加密和消息完整性保护功能,核心网数据保护通常用于移动IP 接入时,负责完成对FA 与HA 及HA-AAA 之间传递的信令和数据的保护。
在上述安全功能中,有些是网络必须的,比如空口鉴权(或消息完整性保护)和核心网鉴权;有些安全功能是可选的,比如空口加密和接入鉴权。
核心网数据保护通常用于移动IP 时。
6.2 空口安全机制1x EV-DO 空口安全层协议包含密钥交换协议、安全协议、鉴权协议和加密协议。
密钥交换协议根据DH 密钥交换算法生成空中接口会话密钥,并由会话密钥生成空口消息完整性保护的密钥和空口数据加密的密钥;安全协议提供空口消息完整性保护或鉴权及数据加密所需要的Cryptosync 和时戳;鉴权协议完成空口消息完整性保护功能;加密协议则完成空口数据的加密功能。
关于空口安全机制的详细描述见第3.4节。
在上述空口安全机制中,消息完整性保护或鉴权是必须的,对空口数据的加密功能是可选的。
6.3 接入鉴权接入鉴权发生在AT与AN-AAA之间,在AT发起与AN的PPP连接时进行,它是网络对终端设备的鉴权,不需要用户参与。
CDMA2000 1X和EVDO网络结构及接口
![CDMA2000 1X和EVDO网络结构及接口](https://img.taocdn.com/s3/m/95a5d9aef121dd36a32d8297.png)
1.1CDMA网络结构1.1.1CDMA2000 1XA1 接口是BSC 与MSC 之间的信令接口。
A1 接口主要用于传送BSC 与MSC 之间的呼叫控制和移动性管理功能的信令消息。
它是国际规范中的一个标准接口。
A2 接口承载BSC 和MSC 之间的用户业务。
A1p 接口是BSC 与MSCe 之间的信令接口。
A1p 接口主要用于传送BSC 与MSCe 之间的呼叫控制和移动性管理功能的信令消息。
A2p 接口承载BSC 和MGW 之间的用户业务。
A3 接口用于承载BSC 和SDU(Selection/Distribution Unit)之间的信令和用户业务(包括语音业务和数据业务)。
A3 接口包括独立的信令和业务子信道。
A3 信令对业务子信道进行控制和分配。
A3 接口支持ATM 承载方式和IP 承载方式。
A7 接口用于承载BSC 之间的信令,支持BSC 之间的软切换。
A7 接口支持ATM 承载方式和IP 承载方式。
A8 接口承载BSC 和PCF 之间的用户业务。
A9 接口传输BSC 和PCF 之间的信令。
A10 接口承载PCF 和PDSN 之间用户业务。
A11 接口承载PCF 和PDSN 之间信令。
Abis 接口用于承载BSC 和BTS 之间的信令和业务。
1.1.2CDMA2000 EVDOA8 接口承载AN和PCF 之间的用户业务。
A9 接口传输AN和PCF 之间的信令。
A10 接口承载PCF 和PDSN 之间用户业务。
A11 接口承载PCF 和PDSN 之间信令。
A12 接口用于承载AN 和AN AAA之间的信令消息,此消息用于对AT/MS 进行用户鉴权。
A13 接口用于承载AN 间高速数据业务处于休眠态时会话迁移的信令消息。
A16 接口用于承载AN 之间高速数据业务处于激活态硬切换时会话迁移的信令消息。
A17 接口用于承载AN 之间高速数据业务处于激活态时软切换的信令消息。
A18 接口用于承载AN 之间高速数据业务处于激活态时软切换的数据传输。
CDMA 1xEVDO RevA VoIP语音容量测试方法研究
![CDMA 1xEVDO RevA VoIP语音容量测试方法研究](https://img.taocdn.com/s3/m/19a4db24fbd6195f312b3169a45177232f60e4da.png)
CDMA1xEVDORevAVoIP语音容量测试方法研究提纲:1. CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试的背景和意义2. CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试的方法与流程3. CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试的关键参数分析4. CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试结果分析与应用5. CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试的未来发展方向1. CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试的背景和意义随着移动通信技术的不断发展,VoIP(Voice over Internet Protocol)成为一种重要的通信方式,CDMA(Code Division Multiple Access)技术也在VoIP通信领域中得到了广泛应用。
而CDMAX1xEVDO(Code Division Multiple Access 1x Evolution-Data Optimized)是一种采用3G数据技术的CDMA标准,其RevA版本支持VoIP通信。
因此,CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试方法的研究对于保证电话通话质量、提高通话容量、优化网络性能具有重要意义。
2. CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试的方法与流程CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试可以采用网络流量测试方法,通过对网络质量、通话质量、数据传输速率等关键参数进行实时监测和分析,进而得出网络的语音容量。
具体的测试流程包括建立测试环境、设置测试参数、进行测试操作、收集测试数据、分析测试结果等步骤。
3. CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试的关键参数分析CDMAX1xEVDO RevA VoIP语音容量测试涉及到多种关键参数,包括但不限于:网络带宽、网络延迟、语音编码算法、网络丢包率、语音丢包率、网络峰值干扰等。
CDMA 1x EVDO组网分析探讨
![CDMA 1x EVDO组网分析探讨](https://img.taocdn.com/s3/m/9a7279cdda38376baf1fae11.png)
CDMA 1x/EVDO组网分析探讨概述CDMA 1xEVDO作为CDMA向3G演进的技术体制,提供了高速分组数据业务,与IS-95 / CDMA 1x技术相比,EVDO的射频参数以及组网方面具有如下特点:1、射频参数方面EVDO与IS-95/CDMA1x具有基本相同的RF特性、覆盖区域,相同的码片速率等等,这样CDMA1x网络升级到DO时,可直接使用现存的IS-95/CDMA1x射频部分;2、组网方面EVDO的组网非常灵活,对于那些只需要分组数据业务的用户,可以单独组网,以简单网络配置提供高速分组数据业务,如图1所示,图1 EVDO单独组网对于那些同时需要语音、数据业务的用户,可以与IS-95 / CDMA1x联合组网,同时提供语音与高速分组数据业务,如图2所示,图2 EVDO与1x混和组网其中图2中绿色区域为EVDO与1x均能覆盖的区域,棕色区域为1x覆盖区域。
另外,对于同时支持CDMA1x/EVDO 的双模终端,EVDO技术还提供了在两个系统间(CDMA1x、EVDO)的切换机制。
从上文的描述中我们可以看到EVDO与1x两个系统共同组网,同时提供语音,数据业务不仅是可行的,而且在数据业务要求高的热点区域进行1x/DO的叠加组网也是可行的。
1x与EVDO组网分析目前1x网络已经布好,提供了语音业务,并支持一定速率的数据业务(最高速率达153.6kbps),为获取更高速率的数据业务,可以考虑将1x升级到EVDO体制,这样在前向最大可获取2.4Mbps数据业务速率。
EVDO在组网布点时最有可能出现的情况如图2所示,即EVDO用于城市室内覆盖和室外,热点地区数据业务的覆盖,1x主要用于包括郊区及农村在内的话音和低速数据业务的提供。
在EVDO与1x混和覆盖区域中,EVDO与1x可能存在两种组网方式:1) 1x直接升级到EVDO,如图3所示,这样最可能出现1x与EVDO共站建设的情况;2) 1x与EVDO叠加组网,如图4所示,这样有可能1x与EVDO共站建设,也可能出现1x与EVDO不共站建设的情况。
EVDO基本信令详细分析
![EVDO基本信令详细分析](https://img.taocdn.com/s3/m/31319f56a216147917112856.png)
EV-DO系统信令分析1x-EVDO网络模型:AT:Access Terminal,接入终端,相当于1X中的MSAN:Access Network,接入网,相当于1X中的BSSAN-AAA:为AN提供对AT进行接入认证的网络实体MSC:移动交换中心PCF:Packet Control Function,分组控制功能模块PDSN (Packet Data Serving Node )中文名为分组数据服务节点、分组业务数据节点连接:AT与AN间建立了空口业务信道的状态接入认证:AT与AN-AAA之间的认证、鉴权过程双模终端:在1X与EVDO网络中都可以使用的终端EVDO几种状态及他们之间的转换关系:初始化状态:由初始化状态协议维持,执行与捕获AN相关的动作。
连接态:AT与AN建立了连接,并且有数据传输(有的叫激活态)。
空闲态:AT开机后要捕获网络,这样要经历初始化状态,捕获到网络之后在所捕获的网络登记,登记之后没有发起连接之间的状态就是空闲态;或者AT释放连接之后,虽然会话没有释放,但是没有连接,也处于空闲态。
下图为初始化状态、连接态、空闲态,几种状态之间的转化关系:Acquired-获得Redirected-更改、改变两个常见消息:➢RouteUpdateAT发送RouteUpdate消息以通知AN目前的位置,并向它提供它周围无线链路状况的估计,在接入信道以及反向业务信道上发送。
此消息较多在连接或者切换时候发起,包含有:使用的频点,服务扇区导频偏置(PN)以及强度,需要加入或者剔除的扇区以及标示,其中,Keep:1标示为需要加入或者保持,Keep:0标示为需要剔除,需要注意的是,此消息中不包括邻集的相关导频以及强度;➢CDMA 1xEV-DO Pilot Sets,Ver 2此消息是AT(终端)检测到的无线环境的概况,不在任何信道上进行发送通过如上图可以看出,在此消息中,有终端检测到的激活集、候选集、邻集的导频偏置、强度、服务扇区频点、MACindex等消息,通过此消息,可以实时查看终端检测到的无线环境概况(需要说明下,此消息中的邻区为合并后的邻区,不是载频邻区);一、登记信令流程:登记即AT与AN建立会话(session [英][ˈseʃən][美][ˈsɛʃən])的过程,AN会给AT分配一个全局唯一的UATI标识。
EVDO原理及规划介绍
![EVDO原理及规划介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/aea211b81a37f111f1855bca.png)
-20-
链路预算
Tx power per traffic channel Rx antenna gain Rx cable loss Input signal level to the receiver Tx EIRP per channel
Tx cable loss
Tx antenna gain Information rate Rb
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物理层分组数据包传输特性
前向链路
分组数据包传输持续时间变化为 1- 16个时隙 AT 地址在分组包前缀中指定 AT通过ACK信道响应已成功地接收到数据包
反向链路
传输持续时间- 16 个时隙 (26.67毫秒)
AT端发送地址隐含在用户长码掩码中 数据传输速率由RRI信道指明
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多时隙物理层分组数据包传输的提前终止
W8 16
Ack Channel (1 bit/slot) Data Channel 9.6 kbps 19.2 kbps 38.4 kbps 76.8 kbps 153.6 kbps
W4 8
Q
W2
4
-13-
反向链路物理层参数
Code Rate
Modulation Slots Type
Encoder Packet Bits per Encoder Duration (ms)
Data Rates (kbps)
9.6 19.2 38.4 76.8 153.6
Packet
1/4 1/4 1/4 1/4 1/2
BPSK BPSK BPSK BPSK BPSK
16 16 16 16 16
26.67 26.67 26.67 26.67 26.67
CDMA20001xEVDO网络技术4-第2章
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2.1 基本网络模型1x EV-DO 网络可以看作多个逻辑实体及其相关接口的组合。
逻辑实体表示某种功能或功能集合,与实现方式无关。
不同逻辑实体之间通过接口相连并通过接口协议进行通信;接口协议定义了与之相连的逻辑实体之间进行通信的规则和信令集合。
1x EV-DO 网络参考模型如图2-1所示,它由分组核心网(Packet Core Network ,PCN )、无线接入网(Radio Access Network ,RAN )和接入终端(Access Terminal ,AT )等三部分组成。
PCN 通过Pi 接口与外部IP 网络(如因特网)相连,Pi 接口在IS-835标准中定义;RAN 通过A 接口与PCN 相连,A 接口在IS-878标准中定义;AT 通过空中接口或Um 接口与RAN 相连,Um 接口在IS-856标准中定义。
图2-1 1x EV-DO 网络结构从网络结构上看,1x EV-DO 与CDMA2000 1x 基本一致,两者的主要差异在于1x EV-DO 作为数据业务专用网络,不支持电路型语音业务,因而不存在电路核心网。
从接口协议上看,1x EV-DO 定义了新的Um 接口协议,其A 接口功能及其通信协议与CDMA2000 1x 大致相似;其核心网内部接口协议及其与外部IP 网络之间的接口协议与CDMA2000 1x 基本一致,均遵从CDMA2000无线IP 网络标准中的有关规定。
下面结合1x EV-DO 网络结构,分别介绍各个逻辑实体的功能、接口及其相关协议;针对1x EV-DO 与CDMA2000 1x 混合组网,重点介绍了混合终端的接入鉴权方式;此外还简单介绍了1x EV-DO 网络所涉及到的重要IETF 协议。
2.1.1 接入终端接入终端是为用户提供数据连接的设备。
它可以与计算设备(如个人电脑)连接,或自身为一个独立的数据设备(如手机)。
接入终端包括移动设备(Mobile Equipment ,ME )和用户识别模块(User Identity Module ,UIM )两部分,ME 由终端设备2(Terminal Equipment 2,TE2)和移动终端2(Mobile Terminal 2,MT2)组成。
EVDO概念
![EVDO概念](https://img.taocdn.com/s3/m/77a6cb164431b90d6c85c7c1.png)
EVDO概念EVDO是一种简称为“进化的数据只有”或“演进数据优化” ,这是一个标准的高速无线网络用于宽带互联网连接。
EVDO使电脑用户有高速互联网接入的帮助,一个热点。
只要插入EVDO卡插入电脑,用户可以连接到互联网在几秒钟内,并网接入的DSL兼容的速度。
虽然传统的无线网络指定专门的道路之间的来源国和目的地的整个会期的要求非常相似,固定电话网络, EVDO传输几个用户的数据通过一个单一的渠道使用码分多址( CDMA )数字无线技术以及时分多址( TDMA ),实现更高的数据吞吐量以及更好地利用网络带宽。
该标准进行了许多修改的版本命名为0 ,版本A和版本B等等。
牧师0支持前向链路速度最高可达2.4 Mbit / s的而版本A可以达到3.1 Mbit / s的 EVDO是部分的CDMA2000系列标准,并已通过了许多服务供应商提供高速宽带连接的移动电话用户通过CDMA网络。
这是由高通公司开发在上世纪90年代末。
以来的标准是直接从进化1xRTT标准进行唯一的数据,它最初是所谓的演化数据只。
后来,因为这个字只有'似乎新增负面内涵的名称,该名称是切换到演化数据优化。
由于新的名字被更多的商品和听起来高科技,它被卡住了。
EVDO采用了当前广播频率现有的CDMA网络是一个主要优势相比,竞争技术,往往需要昂贵的硬件和软件修改或升级到网络上。
Verizon和Sprint的两个主要服务供应商在美国的使用EVDO 。
Verizon已经实施版本A的整个网络, Sprint正在迅速赶上来。
虽然也有大量存在的EVDO技术在韩国,这也使得相对没有影响欧洲和亚洲国家在其中主要是使用W - CDMA标准的高速数据存取。
高速移动数据业务技术实现:HSPA与EV-DOWCDMA的R99和R4系统能够提供的最高上下行速率分别为64kbps和384kbps,为了能够与CDMA1XEV-DO抗衡,WCDMA在R5规范中引入了HSDPA,在R6规范中引入了HSUPA,HS-DPA 和HSUPA合称为HSPA。
1X-EVDO双网协同优化方 法介绍
![1X-EVDO双网协同优化方 法介绍](https://img.taocdn.com/s3/m/d5e08839376baf1ffc4fad28.png)
1X/EVDO双网协同优化方法介绍引言网络优化是提升无线网络性能和改善用户感知的重要基础性工作,也是一项复杂、技术性强和需要经验积累的工作。
本文通过介绍DO网络建网初期优化工作中的基础优化工作,重点提出了DO与1X网络协同优化的思路、方法,介绍了DO网络基础优化工作的内容、方法、流程,并对主要涉及的关键技术给出指导与建议。
希望本报告能对DO网络优化提供实实在在的帮助,在准确定位故障、避免重复性摸索、简化网优流程、缩短网优时间、提高网优工作效率上起到借鉴,更好的提升EVDO用户体验。
1.EVDO网络优化概述EVDO网络与1X网络采用1:1共站的方式建设,且大部分基站的DO与1X设备都共用天馈系统,因此DO 网络可以继承1X网络的无线覆盖优化成果,并可借鉴1X优化的方式、手段。
但前提是要明确DO网络优化与1X优化的异同点,针对两个网络不同的侧重点,采用合适的优化方法。
1.1 EVDO网络介绍对DO网络系统信息的掌握与检查,对后期的优化工作有很大的帮助。
对网络系统结构和拓扑结构的了解,才有助于后续的优化工作和故障排查的顺利进行。
DO网络由分组核心网(Packet Core Network PCN)、无线接入网(Radio Access Network RAN)、接入终端(Access Terminal AT)三部分组成。
DO 网络系统结构图DO 网络拓扑结构图AN-AAA:主要用来做接入鉴权,鉴权消息由ECP通过A12接口发给AN-AAA,通过鉴权后AN-AAA会给AT分配MNID,也就是IMSI,终端后续用此IMSI来建立A8及A10连接,同时AN-AAA返回用户类型,即铜牌或银牌或金牌或专线用户。
PDSN:分组数据服务节点,和AT之间进行PPP协商,和BSC之间建立R-P口,即A10/A11,提供用户接入internet的接口。
AAA:主要用来做分组数据会话鉴权,主要是确定用户是否在AAA正确开户,鉴权通过之后AAA会通过相关消息将用户的速率返回给BSC。
EVDO 基本原理及信道结构解读
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EVDO A的反向信道
反向业务信道之:Data
反向业务数据子信道 调制方式:BPSK, QPSK, 8-PSK 数据包的发送:4,8,12,16时隙
EVDO A的反向信道
反向业务信道数据速率
由于反向
ARQ,反
向数据速 率从最低 4.8kbps到 1843.2kbps
EVDO A的反向信道
辅助导频子信道
全“0”的未调制序列
在负载超过门限时,做信道估计 辅助导频在负载超过门限之前的半个时隙发送
EVDO A的反向信道
反向MAC信道之:RRI
反向速率指示子信道
指示当前反向信道数据包大小 指示当前反向信道数据包编号 独立占用一个码分信道
在EVDO Rel 0版本里,该信道指示的是反向信道数 据速率
EVDO A的反向信道
反向业务信道
反向业务信道各子信道作用:
导频子信道:反向信道估计和反向功率控制
辅助导频子信道 * :反向信道负载估计
媒体接入子信道 * :RRI, DRC, DSC Ack子信道:指示是否已解调前向包 数据子信道 * :发送用户业务信息
EVDO A的反向信道
EVDO A的反向信道
反向信道结构
Reverse
Access
Traffic
Pilot
Data
Primary Pilot
Auxiliary Pilot
Medium Access Control Data Rate Control
Ack
Data
Reverse Rate Indicator
Data Source Control
EVDO简介
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2009~2010
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EV-DO 的无线宽带数据业务
1xEV-DO
• 利用低成本的无线宽带接入快速抢占市场, 是目前运营商选择1xEV-DO的主要因素之一! • 摆脱有线上网线缆的约束实现自由冲浪, 是目前用户选择1xEV-DO的重要因素之一!
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EV-DO Rev.A的VoIP业务
• EV-DO Rev.A的QoS控制机制包括QoS授权、接入 控制、包分类、拥塞控制等 • 通过华为的仿真表明,40用户/扇区的情况下,端到 端的时延为248ms;与1X语音相近 •VoIP一般是反向受限;前向有额外的数据吞吐能力
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EV-DO Rev.A的VT业务
• VT业务要求:比特率40kbps ~ 76kbps;高画质每秒7~ 15帧及低画质每秒1~2帧;最大延时400ms • DORev.A通过QOS机制保证,容量的提高等技术改进具 备了很好的VT业务支持能力,每载扇支持9个激活用户 • 从高通的市场调查和预测表明,视频电话业务有很好的发 展潜力;目前制约VT业务发展的主要障碍是终端、用户体 验和资费策略等
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EV-DO的BCMCS业务
• 不同的标准组织有不同的名称,3GPP2 : BroadCast and MultiCast Service 3GPP: Mutimedia Broadcast and Multicast Service • 点对多点业务,反向反馈是可选的 • BCMCS是付费服务,有签约要求,文件加密,可 向目标用户和内容提供者收费 • 服务速率:9.6Kbps~1.5Mbps • 业务的演进:黄金多播(Gold BCMCS)和白金多 播 (Platinum BCMCS)
反向码分
EVDO全解(含华为正准备使用的REV.B).doc
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第3章CDMA2000 1X EVDO网络3.1EVDO设计思想1X EVDO 是一种专为高速分组数据传送而优化设计的CDMA2000 空中接口技术。
随着无线接入到因特网(Internet)需求的增长,对无线分组数据业务的需求也随之增长,以无线局域网为代表的无线接入技术虽然能提供较高的带宽,但是,在安全性、计费和覆盖等方面的局限性,限制了它的应用,如果通过蜂窝移动通信网络提供无线因特网业务,无疑具有极大的应用前景。
同时考虑到与以ADSL为代表的有线数据网络竞争的需要,要求这种新的蜂窝网络至少能提供与ADSL 相比拟的数据带宽。
鉴于此,高通公司从1996 年开始开发了HDR(High Data Rate)技术,并于2000 年被TIA/EIA接受为IS856 标准(以Release 0 版本发布),又称为HRPD(High Rate Packet Data)或1X EVDO。
1X 表示它与CDMA2000 1X 系统所采用的射频带宽和码片速率完全相同,具有良好的后向兼容性;EV(Evolution)表示它是CDMA2000 1X 的演进版本;DO(Data Optimization)表示它是专门针对分组数据业务而经过优化了的技术。
1XEVDO 于2001年被ITU 接受为3G 技术标准之一。
1X EVDO 系统最初是针对非实时、非对称的高速分组数据业务而设计的。
高速传送是对1X EVDO 系统设计的核心功能要求,高速意味着需要基于有限的带宽资源,利用蜂窝网络向移动用户提供类似于有线网络(如ADSL)那样的高速数据业务。
最初设计1X EVDO 系统时,主要是为了提供网页浏览、文件下载等无线因特网业务,它们要么具有非实时的特点,对业务的QoS 保证没有严格的要求;要么具有非对称的特点,要求前向链路的传送速率和吞吐量明显高于反向链路。
显然,随着业务的发展,对1X EVDO 系统功能要求也将随之提高。
在CDMA2000 1X 系统中,中低速数据业务和语音业务是码分复用的,共享基站发射功率、扩频码和频率资源。
CDMA2000-1X&EVDO学习重点摘要
![CDMA2000-1X&EVDO学习重点摘要](https://img.taocdn.com/s3/m/f6a259126edb6f1aff001f95.png)
CDMA搜索过程对各种不同导频集,手机采用不同的搜索策略。
对于激活集与候选集,采用的搜索频度很高,相邻集搜索频度次之,对剩余集搜索最慢。
整个导频搜索的时间安排见下图所示:手机搜索速度设搜索窗设置为5,8,9.激活集、侯选集、相邻集中导频分别为3,2,20,Pilot_INC为4时,搜索一遍激活集时间约为0.09秒,搜索一遍相邻集时间约为1.34秒,搜索一遍剩余集时间约为2.4分钟。
另有资料显示,手机搜索器的搜索速度最大为4800chips/s,对于活动/侯选导频和相邻导频集而言,网络设计者应满足如下对搜索速度的要求:1、每秒时间内,手机搜索器应至少搜索活动/侯选导频集4-6次;2、相邻导频集应至少在1.5秒内搜索一次。
R.A应用层引入了CDMA2000系统交叉寻呼和多RIP流等多种新业务应用,使得1xEv-DO 技术从R0片本侧重于提供高速460015*********数据传送平台,向提供多样性业务平台转移,对运营商和用户更具吸引力。
新增多流分组应用(Multiple-flow Packet Application):支持单用户多个业务,每个业务可以有多个RLP流,并对每个RLP流单独进行控制。
新增短信数据突发应用(Data over Signaling):类似于CDMA2000短数据突发机制,利用1xEv-DO接入信道或控制信道来传送短数据分组。
新增交叉寻呼应用(CDMA2000 Circuit Service Notification Application):终端在监听1xEv-DO 系统期间,可以收到1x Ev-DO系统下发的CDMA2000 1x寻呼或短消息等。
不需要终端在两网之间进行频繁切换,有利于降低网络切换所需开销,延长手机待机时间,并实现对CDMA2000 1x语音呼叫的快速响应。
新增多模终端能力查询应用(Multimode Capability Discovery Application):用于终端上电初始化时系统与终端的多模能力协商,可以支持并发公共信道收发、并发专用信道收发、混合终端操作和接收分集等多种工作模式。
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第1章 1.1 1X EVDO 基础CDMA2000技术演进CDMA2000系列空中接口标准包括CDMA2000 1x 、1x EV-DO 和1x EV-DV ,从IS-95向CDMA2000的演进路线图如图 1-1所示;其核心网和无线接入网各自独立演进。
从CDMA2000 1x Rel0开始,一个分支向1x EVDORel0ÆRelA 发展,另一路沿CDMA2000 1x RelA/B/C/D 发展,RelC/D 又成为1x EVDV 。
图 1-1 CDMA2000演进路线1x EVDO 利用独立的载波提供高速分组,它可以单独组网,也可以与CDMA2000 1x 混合组网以弥补后者则高速分组业务提供能力上的不足。
1XEVDO 空中接口前向链路(下行)采用多种优化措施,峰值速率可以达到2.4Mbit/s ,反向链路与CDMA2000 1x 相同,这种非对称设计可以支持非实时非对称分组业务。
1x EVDV 是在CDMA2000 1x 载波基础上通过提升前向和反向分组传送的速率和QoS ,来支持高速分组业务。
它把语音和分组数据放在同一个载波中传送。
1x EVDV 技术难度高,国内外普遍更看好1x EVDO 。
经确认,中国电信目前正在建设的1x EVDO 网络采用的是1x EVDO RelA 版本。
因此,关于协议规范的介绍统一采用ReleaseA 版本,和HRPD 混用。
中国电信使用CDMA2000 EV-DO RevA 技术构建3G 网络。
A 版本的EV-DO技术理论可提供峰值下载速度 3.1Mbps ,上行 1.8Mbps ,是目前已商用的CDMA 系技术中最优秀的,比2G 时代的CDMA1X 速率提升20倍。
根据中国电信3G 网络覆盖计划,中国电信3月底将实现全国100个大中城市3G 网1.21.3 1.3.1 1.3.21.3.3 络覆盖,5月17日将实现地市城区3G网络覆盖,7月30日将实现县城及重要乡镇3G网络的全面覆盖。
标准化进程从1996年起,高通公司开始研发HDR技术,2000年形成1x EVDO标准,2002年1x EVDO产品开始商用。
1x EVDO作为因特网的无线延伸,最初是为了提供非对称的高速分组数据业务而设计的,目前,1x EVDO空中接口标准已经发展出Release0和ReleaseA两个版本,对应的TIA/EIA标准分别是IS-856-0和IS-856-A。
IS-856-0于2000年10月发布,支持的前向单用户峰值速率为2.4576 Mbit/s,反向单用户峰值速率为153.6 kbit/s,适合提供基于文件下载、网页浏览和电子邮件等非对称的分组数据业务。
由于存在反向链路带宽和QoS方面的局限性,1x EVDO Release0系统难以满足新兴多媒体数据业务。
对此,2004年3月,3GPP2发布了1x EVDOReleaseA版本,并被TIA/EIA接纳为IS-856-A。
它支持单用户反向峰值速率1.8 Mbit/s,前向峰值速率提高到3.1 Mbit/s。
它采用了多用户分组、更小的分组封装、快速寻呼等多项新技术,以满足不同业务的QoS要求。
建网方式已有的1x网络现有的1x网络如图 1-2所示,包括分组域和电路域两部分。
升级支持DO¾增加网元:AN-AAA¾增加网元:DO-Pico到热点地区¾ BTS:增加DO信道板和收发器,升级软件¾ BSC:增加DO处理器帧¾ PCF:增加DO处理器帧另建DO网络¾增加网元:AN-AAA¾增加网元:BSC2/PCF和DO-BTS。
图 1-2 现有CDMA2000 1x网络图 1-3 升级到支持DO图 1-4 另建DO网络1.4 1.4.1 网络模型和接口网络模型图 1-5 HRPD IOS 架构参考模型[2]图 1-6 CDMA2000接入网参考模型[3]1.4.2 接口定义表 1-1 HRPD接口定义表接口描述A1 The A1 interface carries signaling information betweenthe call control and mobility management functions of thecircuit-switched MSC and the IWS function in the PCF.A1p The A1p interface carries signaling information between thecall control and mobility management functions of theMobile Switching Center Emulation (MSCe) and the IWSfunction in the PCF. It is recommended that the A1pinterface be applied for interworking between the 1x systemand the HRPD system.A2 The A2 interface is used to provide a path for user traffic.The A2 interface carries 64/56 kbps PCM information (forcircuit-oriented voice) or 64 kbps Unrestricted DigitalInformation (UDI, for ISDN) between the Switch componentof the MSC and the Selection/Distribution Unit (SDU)function of the BS.A3 The A3 interface is used to transport user traffic andsignaling for inter-BS soft/softer handoff when a target BS isattached to the frame selection function within the sourceBS. The A3 interface carries coded user information(voice/data) and signaling information between the sourceBS SDU function and the channel element component(BTS) of the target BS. This is a logical description of theendpoints of the A3 interface. The physical endpoints arebeyond the scope of this specification. The A3 interface iscomposed of two parts: signaling and user traffic. Thesignaling information is carried across a separate logicalchannel from the user traffic channel, and controls theallocation and use of channels for transporting user traffic.A5 The A5 interface is used to provide a path for user traffic forcircuit oriented data calls between the source BS and theMSC. The A5 interface carries a full duplex stream of bytesbetween the switch component of the MSC and the SDUfunction of the BS.A7 The A7 interface carries signaling information between asource BS and a target BS for inter-BS soft/softer handoff.A8 The A8 interface carries user traffic between the AccessNetwork (AN) and the Packet Control Function (PCF).A9 The A9 interface carries signaling information between theAN and the PCF.A10 The A10 interface carries user traffic between the PCF andthe PDSN.A11 The A11 interface carries signaling information between thePCF and the PDSN.A12* The A12 interface carries signaling information related toterminal authentication between the SC/MM function in thePCF and the AN-AAA.A13* The A13 interface carries signaling information between theSC/MM function in the source PCF and the SC/MM functionin the target PCF.A14* The A14 interface carries signaling information between theSC/MM function in the PCF and the AN.A15* The A15 interface carries signaling information betweenANs when inter-AN paging is used.A20* The A20 interface carries user traffic between the SC/MMfunction in the PCF and the AN.注:加*为EVDO新增接口。