信令与信道类
LTE网络基础知识简介
#2
#18
#19
slot Sub-frame
One radio frame = 10ms
15
LTE网络基本架构—帧结构
•对于TDD,一个无线帧10ms,每个无线帧由两个半帧构成, 每个半帧长度为5ms。每一个半帧由8个常规时隙和DwPTS、 GP和UpPTS三个特殊时隙构成,总长度为1ms。
One radio frame =10 ms
number)数据,在MIB中承载,在 PBCH中传输。SFN位长为10bit,也
0~1023
就是取值从0-1023循环。
1帧由10个子帧组成,取值0~9
0~9
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LTE网络 参数:RSRP/RSRQ/RSSI
• RSRP/RSRQ/RSSI是LTE中判定信号强度、信号质量的三个参 数。
参数
解释
取值范围
• DCI:资源分配信息。HARQ信息、上行调度确认以及其他控制 信息,根据承载信息的不同,可分为DCI Format1/Format1A/Format2等。
• CQI:信道质量指示。分为周期性的和非周期性的上报两种,周 期性的CQI上报通常是通过PUCCH来进行的,非周期的通过 PUSCH来进行。
• 调制信息:QPSK/16QAM/64QAM三种调试方式。 • HARQ:混合重传类参数,包括初传成功率、重传率等。
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目录
LTE网络概述 LTE网络基本架构 LTE网络参数介绍 LTE网络业务流程 Question & Answer
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LTE网络主要业务流程—系统广播消息
• 系统信息广播的内容被划分为多个系统信息块(System Information Blocks, SIB),系统广播信息就被划分为MIB(主 信息块)+ several SIBs。
现代交换原理复习答案
此答案由304室全体同学提供,其中标红的题目未做。
答案中可能有错误或缺漏,欢迎大家及时指出。
谢谢!《现代交换原理》练习题一.填空题1、电话通信是利用声/电变换传输人类语言的一种电信系统。
国际上选定 300~3400H Z这个频段作为标准的电话通信的频带。
2、实现通信必须要有三个要素:终端设备、传输设备、交换设备。
3、试列出程控交换机可提供的五种服务:呼叫转移、专线、遇忙回叫、免打扰、多方通话。
4、交换节点可控制的接续类型有本局、出局、入局、转接接续。
5、F-150交换机的硬件系统由话路系统、中央处理系统、维护与操作系统三部分组成。
6、传输设备的输入时钟和接收时钟不一致时,会产生信号的丢失和重复。
7、单极性码只适合于在机架内部或邻近机架传输,不适合在线路中传输。
8、局间的PCM传输线上传输的是 HDB3 码,进入数字交换局的是 NRZ 码。
所以,数字中继器要有码型变换功能。
9、用户集线器是用户终端设备的接口电路,完成用户话务的集中(或分散),此功能是利用单极T接线器实现。
10、程控交换软件的基本特点是:实时性强,具有并发性,适应性强,可靠性和可维护性要求高。
11、时间表有16行,8列,则该时间表可调度的最大程序数为__8________个,可提供的最大不同周期数有___5_______个。
12、程控交换机的数据包括___系统数据____、_局数据______ 、__用户数据_____三部分。
按照程控软件中数据存在的时间特性,可分成___暂时性数据_____和半固定性数据。
13、双处理机结构有三种工作方式:同步双工工作方式、话务分担工作方式、主/备用工作方式。
14、程控交换机软件管理技术主要有:实时处理、多重处理、群处理、多处理机。
15、多处理机控制系统中,分工方式主要有话务分担方式、功能分担方式根据处理的数据保留情况,双套系统中又可分为、冷备用和热备用。
16、交换机的运行软件是程序和相关数据的总和。
各类信道作用
GSM中的信道分为物理信道和逻辑信道,一个物理信道就为一个时隙(TS),而逻辑信道是根据BTS与MS之间传递的信息种类的不同而定义的不同逻辑信道。
这些逻辑信道的信息附着在物理信道上传送。
从BTS到MS的方向称为下行链路,相反的方向称为上行链路。
逻辑信道又分为两大类,业务信道和控制信道。
业务信道(TCH):用于传送编码后的话音,在上行和下行信道上。
控制信道:用于传送信令或同步数据。
根据所需完成的功能又把控制信道定义成广播、公共及专用三种控制信道,它们又可细分为:1.广播信道(BCH)(都是下行信道):●频率校正信道(FCCH):用于校正MS频率,下行信道。
●同步信道(SCH):携带MS的帧同步(TDMA帧号)和BTS的识别码(BSIC)的信息,下行信道。
●广播控制信道(BCCH):广播每个BTS的通用信息(小区特定信息)。
下行。
2.公共控制信道(CCCH)(RACH是上行信道,PCH和AGCH为下行信道)●寻呼信道(PCH):用于寻呼MS。
下行,点对多点方式传播。
●随机接入信道(RACH):MS通过此信道申请分配一个独立专用控制信道(SDCCH),可作为对寻呼的响应或MS主叫/登记时的接入。
上行信道。
●允许接人信道(AGCH):用于为MS分配一个独立专用控制信道(SDCCH)。
下行信道。
3.专用控制信道(DCCH)(全部为上、下行双向信道):●独立专用控制信道(SDCCH):用在分配TCH之前呼叫建立过程中传送系统信令。
例如登记和鉴权在此信道上进行。
上行和下行信道。
●慢速随路控制信道(SACCH):它与一个TCH或一个SDCCH相关,是一个传送连续信息的连续数据信息,如传送移动台接收到的关于服务及邻近小区的信号强度的测试报告。
这对实现移动台参与切换功能是必要的。
它还用于MS的功率管理和时间调整。
上行和下行信道。
●快速随路控制信道(FACCH):它与一个TCH相关。
工作于借用模式,即在话音传输过程中如果突然需要以比SACCH所能处理的高得多的速度传送信令信息,这一般在切换时发生,因此这种中断不被用户查觉。
信令的功能
信令的功能信令是一种用于控制通信网络中通信行为的系统。
它是在通信设备之间进行信息交换和通信资源分配的一种技术。
信令的功能可以总结为以下几个方面。
首先,信令可以用于呼叫建立和释放。
当一个通信设备需要与另一个通信设备建立通信时,它可以通过信令向网络发送相应的请求。
网络根据这个请求来建立通信连接,并为这两个设备分配相应的资源。
当通信结束时,一方或双方可以通过信令向网络发送释放请求,以释放已占用的资源。
其次,信令还可以用于通信设备之间的寻址和路由。
当一个通信设备想要与另一个通信设备进行通信时,它需要知道对方的位置。
通过信令,设备可以向网络发送寻址请求,网络可以将这个请求发送到目标设备所在的位置,并将响应返回给请求设备,从而实现通信双方的寻址过程。
此外,信令还可以用于路由,即根据通信设备之间的距离、可用带宽等因素,选择最佳的通信路径。
另外,信令还可以用于对通信过程中发生的错误进行检测和纠正。
在通信过程中,由于信道质量不佳或其他因素,可能会出现数据丢失、错误等情况。
通过信令,通信设备可以向网络发送错误信息,以便网络可以检测和纠正这些错误,并确保通信的可靠性和正确性。
此外,信令还可以用于对通信过程进行控制和管理。
通过信令,网络可以控制通信设备的接入和退出,管理通信资源的分配和使用,以及实施对通信行为的限制和监控。
这样可以有效地管理通信网络,保证资源的合理分配和有效利用。
最后,信令还可以用于支持其他高级通信功能。
例如,通过信令,可以实现语音通话的转接、保持和会议功能,以及短信、彩信等多媒体消息的发送和接收等。
总而言之,信令在现代通信网络中起着至关重要的作用。
它通过控制通信设备之间的行为,实现呼叫建立和释放、寻址和路由、错误检测和纠正、通信控制和管理,以及支持其他高级通信功能等多种功能。
通过信令,通信网络可以实现高效、可靠和安全的通信服务。
LTE网络基础知识简介
建网成本
带宽需求
1.4MHz~20MHz 可变带宽
数据速率
上行峰值速率50Mbps 下行峰值速率100Mbps 提高小区边缘用户的数据传输速率
移动性支持
对0~15km/h的低速环境优化 对15~120km/h保持高性能 对120~350甚至500km/h保持连接
4
LTE网络概述—关键技术
TM9
波束赋形 Release 9 Single Layer BF Port 7 or 8/Dual 天线阵列实现单层/双层的双流 Layer BF Port 7 and 8 Release 10 CL SU-MIMO Ports 7-14(SU单用户达到8层,多用户到4层 MIMO or MU-MIMO)
LTE网络基础知识简介
目录
LTE网络概述 LTE网络基本架构 LTE网络参数介绍 LTE网络业务流程 Question & Answer
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LTE网络概述—移动通信系统发展
使用蜂窝组网,采用模 拟技术和频分多址 (FDMA)等技术
1G 2G
目前使用最为广泛的通信系统,主要使用技术 是时分多址(TDMA)技术,如GSM网络 采用OFDM及MIMO技术,在20MHz的系统 带宽下,下行峰值速率100Mbps,上行 50Mbps(现有UE能力支持),提供VoIP及IMS 等高速数据传输服务。
• HARQ:混合重传类参数,包括初传成功率、重传率等。
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目录
LTE网络概述 LTE网络基本架构 LTE网络参数介绍 LTE网络业务流程 Question & Answer
• 接口协议主要分三层两面,三层主要包括了物理层、数
据链路层和网络层,两面是指控制平面和用户平面。
LTE关键知识点总结
1、LTE 相关信道映射信道类型信道名称PBCH(物理播送信道〕TD-S 类似信道PCCPCH功能简介MIB•传输上下行数据调度信令•上行功控命令掌握信道PDCCH〔下行物理掌握信道) HS-SCCH•寻呼消息调度授权信令•RACH 响应调度授权信令业务信道PHICH(HARQ 指示信道〕PCFICH〔掌握格式指示信道〕PRACH〔随机接入信道〕PUCCH〔上行物理掌握信道〕PDSCH〔下行物理共享信道〕PUSCH〔上行物理共享信道〕ADPCHN/APRACHHS-SICHPDSCHPUSCH传输掌握信息 HI〔ACK/NACK)指示 PDCCH 长度的信息用户接入恳求信息传输上行用户的掌握信息,包括 CQI, ACK/NAK反响,调度恳求等。
闭环功控参数 TCP下行用户数据、RRC 信令、SIB、寻呼消息上行用户数据、用户掌握信息反响,包括CQI,PMI,RI规律信道:播送,寻呼,多播,掌握,业务(即掌握和业务两大类)传输信道:播送,寻呼,多播,共享特殊子帧包含三个部分:DwPTS(downlink pilot time slot),GP(guard period),UpPTS(uplink pilot time slot)。
DwPTS 传输的是下行的参考信号,也可以传输一些掌握信息。
UpPTS 上可以传输一些短的RACH 和SRS 的信息。
GP 是上下行之间的保护时间。
调制方式:PCFICH QPSKPHICH BPSKPBCH QPSKPDCCH QPSKPDSCH QPSK, 16QAM, 64QAMPUCCH BPSK, QPSKPUSCH QPSK, 16QAM, 64QAMPRACH 不用星座图,用ZC 序列.2、LTE 小区搜寻流程:PSS >SSS >RS >BCH.Mode 传输模式技术描述应用场景1 单天线传输信息通过单天线进展发送无法布放双通道室分系统的室内站2 放射分集3 开环空间复用闭环空间复用同一信息的多个信号副本分别通过多个衰落特性相互独立的信道进展发送终端不反响信道信息,放射端依据预定义的信道信息来确定放射信号需要终端反响信道信息,放射端承受该信息进展信号预处理以产生空间独立性信道质量不好时,如小区边缘信道质量高且空间独立性强时4 信道质量高且空间独立性强时。
UMTS信道总结
UMTS信道总结UMTS的信道可以分为两种类型:广播信道(Broadcast Channel,BCH)和互联信道(Dedicated Channel,DCH)。
广播信道主要用于传输系统信息,例如小区广播信道(BCCH)用于传输小区信息,系统广播信道(SCH)用于传输时间和频率同步信息。
而互联信道则用于传输用户数据和信令信息。
UMTS的广播信道主要包括以下几个子信道:1. 小区广播信道(BCCH):用于广播小区系统信息,例如小区标识、功率控制参数等。
BCCH的传输速率一般为16kbps,并且采用不连续传输方式。
2. 系统广播信道(SCH):用于传输时间和频率同步信息,以便UE (User Equipment)对网络进行同步。
SCH的传输速率为16kbps,并采用连续传输方式。
3. 公告信道(PCH):用于传输电池寿命延长和小区切换等系统公告信息,以便UE进入持续监听模式进行能效优化。
PCH的传输速率为8kbps,并采用连续传输方式。
4.随机接入信道(RACH):用于UE进行接入控制和初始接入的信道。
RACH采用时隙切割技术,并具有多路径偏移抑制功能。
UMTS的互联信道主要包括以下几个子信道:2.高速上行共享信道(HS-UPA):用于传输上行高速数据,例如视频和图片上传。
HS-UPA也允许多用户共享同一个信道,采用分时复用和码分复用的方式提高效率。
3. 共享信道(Shared Channel,SCH):用于传输语音和数据服务。
SCH采用分频复用和码分复用的方式,可以在不同用户之间进行动态分配,并根据需求进行带宽分配。
4. 专用信道(Dedicated Channel,DCH):用于传输专有数据服务,例如多媒体信息和互联网接入。
DCH采用分频复用和码分复用的方式,可以保证连接的可靠性和速度。
除了以上信道外,UMTS还包括物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)、物理分配信道(Physical Dedicated Channel,PDCH)和物理共享信道(Physical Shared Channel,PSCH)等。
现代通信网与交换技术课程复习
第一章1. 通信网络三要素:交换设备、传输设备、用户终端设备。
2. 电路交换的特点:(1)信息传送的最小单位是时隙。
(2)面向连接的工作方式(物理连接)。
(3)同步时分复用(固定分配带宽)。
(4)信息传送无差错控制。
(5)信息具有透明性。
(6)基于呼叫损失制的流量控制。
3. 分组交换方式:虚电路方式、数据报方式。
4. 虚电路采用面向连接的工作方式。
5. 数据报采用无连接工作方式。
6. 面向连接工作方式的特点:(1)不管是面向物理的连接还是面向逻辑的连接,其通信过程可分为三个阶段:连接建立、传送信息、连接拆除。
(2)—旦建立连接,该通信的所有信息均沿着这个连接路径传送,且保证信息的有序性(发送信息顺序与接受信息顺序一致)。
(3)信息传送的时延比无连接工作方式的时延小。
—(4)一旦建立的连接出现故障,信息传送就要中断,必须重新建立连接,因此对故障敏感。
7. 无连接工作方式的特点:(1)没有建立连接的过程,一边选录、一边传送信息。
(2)属于同一个通信的信息沿不同路径到达目的地,该路径事先无法预知,无法保证信息的有序性。
(3)信息传送的时延比面向连接工作方式的时延大。
—(4)对网络故障不敏感。
8. 分组交换具有以下6个特点:(1)信息传送的最小单位是分组。
(2)面向连接(逻辑连接)和无连接两种工作方式。
(3)统计时分复用(动态分配带宽)。
(4)信息传送有差错控制。
(5)信息传送不具有透明性。
(6)基于呼叫延迟制的流量控制。
9. 帧中继,其协议进一步简化,不仅没有三层协议功能,还只保留了二层数据链路层的核心功能交揍晏型練中堆ib *a tt1 蹲建051 甜议》(IS] IF\ .n勞离if离10. ATM交换的3个特点:(1)固定长度的信元和简化的信头。
(2)采用了异步时分复用方式。
(3)采用了面向连接的工作方式。
11.IP交换一一IP与ATM融合的技术,主要有叠加模型和集成模型两大类。
12. (了解)软交换的特点:(1)应用层和控制层与核心网络完全分开,以利于快速方便地引进新业务。
GSM信令
逻辑信道配置一.逻辑信道种类:1.物理信道:在一个TDMA帧内的每一个时隙称为物理信道。
2.逻辑信道:在物理信道上可以携带各类信息,这些信息称作逻辑信道。
根据信息的不同,系统将逻辑信道分为2大类12种。
下面简单介绍一下各类逻辑信道内信息的内容:控制信道用于携带信令或同步数据,可分为广播信道、公共控制信道和专用控制信道。
广播信道(BCH):包括BCCH、FCCH和SCH信道,它们携带的信息目标是小区内所有的手机,所以它们是单向的下行信道。
公共控制信道(CCCH):包括RACH、PCH、AGCH和CBCH,RACH是单向上行信道,其余均是单向下行信道。
专用控制信道(DCCH):包括SDCCH、SACCH、FACCH。
1.广播信道广播信道仅用在下行链路上,由BTS至MS。
信道包括BCCH、FCCH和SCH。
为了随时都能发起通信请求,MS需要与BTS保持同步,而同步的完成就要依赖FCCH和SCH逻辑信道,它们全部是下行信道,均为点对多点的传播方式。
(1)频率校正信道(FCCH):FCCH信道携带用于校正MS频率的消息,它的作用是使MS可以定位并解调出同--4,区的其它信息。
(2)同步信道(SCH):在FCCH解码后,MS接着要解出SCH信道消息,解码所得的信息给出了MS需要同步的所有消息及该小区的TDMA帧号(22bit)和基站识别码BSIC号(6bit)。
(3)广播控制信道(BCCH):MS在空闲模式下为了有效的工作需要大量的网络信息,而这些信息都将在BCCH信道上来广播。
信息包括小区的所有频点、邻小区的BCCH频点、LAI(LAC+MNC+MCC)、CCCH和CBCH信道的管理、控制和选择参数及小区的一些选项。
所有这些消息被称为系统消息(SI)在BCCH信道上广播,在BCCH上系统消息有6种类型,分别为:系统消息类型l、系统消息类型2、系统消息类型2bis、系统消息类型2ter、系统消息类型3、系统消息类型4、系统消息类型7、系统消息类型8。
GSM信令详解
目录目录 (1)一、第三层信息(GSM Layer 3 )的分类 (3)1. CC层 (3)2、MM层 (4)3、RR层 (4)二、接续流程 (5)2.1、移动主叫流程 (5)2.1.1、信道请求Channel Request(Rach)MS→BTS (7)2.1.2 申请信道Channel Required( BTS→BSC) (7)2.1.3 信道激活Channel Activation (BSC→BTS) (7)2.1.4信道激活证实Channel Activation ACK(BTS→BSC) (7)2.1.5 立即指配命令immediate assignment (BSC→BTS) (7)2.1.6 立即指配immediate assignment (BTS→MS) AGCH (7)2.1.7 CM业务请求CM service request (MS→BTS→BSC→MSC) (8)2.1.8 无编号确认UA(SDCCH) (8)2.1.9 鉴权Authentication Request MSC→BSC→BTS→MS (8)2.1.10 TMSI再分配命令TMSI Reallocation (9)2.1.11 建立Setup (9)2.1.12呼叫接续Call Proceeding (9)2.1.13指配请求Assigment Activation BSC→BTS (10)2.1.14 信道激活Assigment Activation ACK BTS→BSC (10)2.1.15 分配命令Assigment Command (10)2.1.16 SABM(设置异步平衡模式)Layer2 (FACCH) (10)2.1.17 建立指示Establish Indication BTS→BSC (11)2.1.19 分配完成Assigment Complete (11)2.21振铃提醒Alerting (11)2.22连接Connect (11)2.1.24测量报告Measurement Report (11)2.1.25撤销连接Disconnect (11)2.1.26 释放Release (12)2.1.27 释放完成Release Complete (12)2.1.28 清除命令Clear command (12)2.1.29 释放信道Channel Release (12)2.1.30 DEACTIVE_SACCH(慢速随路控制信道) (12)2.1.31 DISC (12)2.1.32 UA (12)2.1.33 释放指示 (12)2.1.34 RF信道释放 (12)2.1.35 RF信道释放确认 (12)2.1.36 清除完成 (12)2.1.37 SCCP释放 (12)2.1.38 SCCP释放确认 (12)2.2、手机被叫流程的区别 (13)三、第三层(Layer 3)信令详解 (15)1、System Information Type1 (15)2、System Information Type2 (16)3、System Information Type2ter (17)4、System Information Type 3 (18)5、System Information Type 4 (20)6、System Information Type 5 (21)7、System Information Type 5ter (22)8、System Information Type 6 (22)9、System Information Type 7、8 (23)10、Paging Requst type1 (23)11、Synch Channel Information (24)12、其他: (24)四、常见原因值 (28)1、Channel Release信令里面的Cause(事件号) (28)编号 (29)原因 (29)2、disconnect断开原因 (30)一、第三层信息(GSM Layer 3 )的分类GSM移动无线接口第三层的信息有很多种,而我们在路测中主要是处理一些故障,所以一般只显示常用的几种,包括无线资源管理(RR)移动性管理(MM)、呼叫控制(CC)三方面信息。
现代交换原理简答题及答案
现代交换原理简答题及答案1. 通信网由那些部分组成?答:交换设备、终端设备、传输设备。
2. 电话网提供的电路交换方式的特点是什么? 答:资源独占性。
通信前,必须在欲通信的双方建立一条电路,然后进行通信。
完成通信后,释放该电路。
只有当本次通信过程所占用的相关电路释放后,其它通信过程才可占用这些资源。
3. 数据通信与话音通信的主要区别。
答:1通信对象不同:前者是计算机之间或人与计算机之间的通信,需要严格定义通信协议和标准;后者是人和人之间的通信。
2通信的平均持续时间和通信建立请求响应不同:99.5%的数据通信持续时间短于电话平均通信时间,其信道建立时间也短于电话通信。
3通信过程中信息业务量特性不同 :电话量级在32kb/s,而数据从30b/s到1Mb/s。
4. 为什么分组交换是数据通信的较好的方式? 答:1可向用户提供不同速率、不同代码、不同同步方式、不同通信控制协议的数据终端间的灵活通信。
2 线路利用率高,动态统计复用。
3 可靠性一般在10-10以下 4较经济5. 宽带交换技术主要有哪些? 答:快速电路交换、快速分组交换——帧中继、异步传送模式(ATM)、IP交换和标记交换。
6. 为什么光交换技术是未来发展的方向?答:1 长途信息传输中,光纤占了绝对优势2用户环路光纤化 3省去了光电变换,减少了光电变换损伤,可提高信号交换的速度。
7、为什么将同步时分复用信道称为位置化信道?而将统计时分复用信道称为标志化信道?答:1 因为在同步时分复用信道中,根据信号在时间轴上的位置,便可知是第几个话路,也就是说它对同步时分复用信号的交换实际是对话路所在位置的交换。
2 因为统计时分复用信道中,把需要传送的信息分成很多小段,称为分组,每个分组前附加标志码,标志要去哪个输出端,即路由标记。
各个分组在输入时使用不同时隙,虽然使用不同时隙,但标志码相同的分组属于一次接续。
所以,把它们所占的信道容量看作一个子信道,这个子信道可以是任何时隙。
共路信令(CCS),随路信令(CAS)简介
共路信令(CCS),随路信令(CAS)简介按照信令的信道来分类,信令可以分为:随路信令和公共信道信令。
随路信令(CAS:Channel Associated Signaling):信令和话⾳在同⼀条话路中传送的信令⽅式, 从功能上可划分为线路信令(Line Signalling)和记发器信令(Interregister Signalling)。
它们是为了把话⾳通路上各中继电路之间的监视信令与控制电路之间的记发器信令加以区别⽽划分的。
1. 线路信令(ABCD)线路信令是监视中继线上的呼叫状态的信令。
它可以分为如下⼏类:(1) 直流线路信令直流线路信令⽤直流极性标志的不同,代表不同的信令含义。
主要⽤在纵横制电话局之间,纵横制局与步进制局之间、纵横制市话局与⾃动长话局和⼈⼯长话局之间、纵横制话局与特种业务台之间。
在市话⽹的⾳频电缆上,局间线路信令⼀般采⽤直流信令。
因为它结构简单、⽐较经济、维护⽅便。
但如果局间距离超过直流信令传送的界限时,就不能使⽤。
(2) 带内(外)单脉冲线路信令局间采⽤频分多路复⽤的传输系统时,可采⽤带内或带外单脉冲线路信令。
带内单脉冲线路信令⼀般选择⾳频带内的2600Hz,这是因为话⾳中2600Hz的频率分量较少⽽且能量较低的缘故。
带外信令是利⽤载波电路中⼆个话⾳频带之间的某个频率来传送信令。
⼀般采⽤单频3825Hz或3850Hz。
由于带外信令所能利⽤的频带较窄等原因,因此线路信令⼀般均采⽤带内单脉冲线路信令。
(3) 数字型线路信令⽅式当局间采⽤PCM设备时,局间的线路信令必须采⽤数字型线路信令。
CCITT推荐的数字型线路信令有两种:⼀种是在30/32路PCM系统中使⽤,另⼀种是在24路PCM系统中使⽤。
第⼀种在欧洲地区使⽤,我国也采⽤这⼀种。
在这种信令⽅式中,PCM传输的16时隙⽤于传输线路信令,且固定分配给每⼀话路。
由于线路信令主要⽤于中继线上呼叫状态的监视并控制呼叫接续的进⾏。
北邮版《现代交换原理》课后习题参考答案
第一章1.1为什么说交换设备是通信网的重要组成部分?转接交换设备是通信网络的核心,它的基本功能是对连接到交换节点的传输链路上的信号进行汇集、转接和分配,实现多点到多点之间的信息转移交互。
1.2 电话通信网中两个用户终端进行通信时,交换机要完成那些操作?•交换机不断扫描用户线,以便及时检查用户摘机;•当用户摘机时,扫描器识别到用户摘机并将用户信息送到中央处理器分析,如果是合法用户,由中央处理器驱动信号音与用户连接,向用户送拨号音;•用户拨号信息(脉冲或双音频)由扫描器(或收号器)识别并送中央处理器分析处理(号码分析);•若被叫空闲,则主叫预占一交换网络话路,同时给被叫振铃,向主叫送回铃音;•被叫听振铃摘机,交换机将主叫预占的话路与被叫接通,于是主被叫可通话。
•交换机监视通话双方,一方挂机后发出拆线指令,一次通话完成。
或参考P7:BL10~P8:L101.3 一个普通电话机是怎样工作的?以号盘话机为例说明:参考课本P6:L8~L141.5 如何理解ATM交换综合了电路交换和分组交换的优点.1)采用固定长度的ATM信元异步转移复用方式。
2)ATM采用面向连接并预约传输资源的方式工作。
3)在ATM网络内部取消差错控制和流量控制,而将这些工作推到网络的边缘设备上进行。
4)ATM信元头部功能降低。
1.7 光交换技术的特点是什么?1)提高节点吞吐量。
2)降低交换成本。
3)透明性。
第二章2.1说明空分交换和时分交换,模拟交换和数字交换,布控交换和程控交换的基本概念。
答:书 21 页 2.1.2节2.2电路交换系统有哪些特点?1)电路交换是面向连接的交换技术。
2)电路交换采用静态复用、预分配带宽并独占通信资源的方式。
3)电路交换是一种实时交换,适用于对实时性要求高的通信业务。
2.3电路交换系统在呼叫处理方面应有哪些基本要求?答:书 23页 2.2.2节2.4电路交换机由哪些基本功能模块组成,并说明各模块作用?由终端接口功能、连接功能信令功能和控制功能等模块组成,终端接口功能主要作用是适配外部线路传输信号的特性要求,将外部信号传送格式与适合交换机内部连接功能所要求的格式进行相互转换,并协同信令功能模块收发信息。
2.3.17信令系统现代通信概论
信号系统——No.7信令
• 信令网功能:又可分为信令消息处理和信令管理功能,
信号系统——No.7信令
信号系统——No.7信令
第一级HSTP采用二个平行的A、B平面网,A、B平面内部的各个HSTP间 分别为网状相连。A、B平面之间成对的HSTP间相连。 每个LSTP通过信令链至少要分别连接至A、B平面内成对的HSTP,LSTP 至A、B平面两个HSTP的信令链路组间采用负荷分担方式工作。
信号系统——No.7信令
本节结束
信号系统
信令: (也称信号) 信令方式: 信令系统:
信号系统
信号系统
• 按信号的工作区域分类 • 用户线信号(简称用户信号,也叫用户信令) • 局间信号(也叫局间信令)
信号系统
• 按信令的信道分: • 随路信令 • 公共信道信令
信号系统
• 随路信号缺点:信令传送速度慢,信息容量有限(传递与呼叫
•
无关的信令能力有限)。
• 公共信道信号优点:信令传送速度快、容量大、具有改变或增加信令
•
的灵活性,便于开放新业务。
信号系统
• 按信令的功能分: • 监视信号(线路信令) • 选择信号(路由信令) • 管理信号(管理信令)
信号系统
• 按信号的传送方向分类: • 前向信号 • 后向信号
信号系统——No.7信令
• No.7信令系统: • 优点:信令传送速度快
具有提供大量信令的潜力 统一了信令系统 信令设备经济合理
信号系统——No.7信令
• No.7信令系统的功能结构: • No.7信令的基本功能结构由消息传递部分(MTP)和用户部分(UP)
组成。
信号系统——No.7信令
• MTP(消息传递部分):
爱立信交换入门教材(七号信令部分)
七号信令一、信令的基本概念用以建立、维持、解除通信关系的这类信息称为信令。
其主要特征有:──信令是在用户设备与网络节点间/或网络节点间传送的信息;──信令是上述信息中起监视、选择及网络管理功能的信息(在一个信令系统中,一种功能可以用几个信令来表示,而一个特定的信令又可以用来实现一种或几种不同的功能)。
1.1 信令的种类1.1.1 按照信令的工作范围,可分为用户线信令和局间信令两类。
用户信令:用户终端与交换局之间使用的信令。
局间信令:是交换机和交换机之间传送使用的信令。
1.1.2 按照信令传送所使用的信道来划分,可分为随路信令方式和公共信道信令方式两类。
后者常称为共路信令方式。
1.2随路信令方式随路信令方式是某个通话电路所需的信令,由该电路本身或者由某一固定分配的专用信令电路传送的信令方式。
随路信令方式具有如下的基本特征:▪信令全部或部分地在话音信道中传送;▪信令的传播处理与其服务的话路严格对应、关联;▪信令在各自对应的话路中或固定分配的通道中传送,不构成集中传送多个话路所利用的通道,因此也不构成与话路相对独立的信令网络。
随路信令方式主要用于步进制、纵横制及早期的程控交换机构成的电话网络中。
1.3公共信道信令方式公共信道信令方式用于局间信令的传送,也称公共信道局间信令方式。
它是在存储程序控制的交换机和数字脉冲编码技术发展的基础上发展起来的一种新的信令方式。
公共信道信令方式具有如下的基本特征:信令传输通道与话路完全分开,将若干条话路的信令集中起来,在一条公共的高速数据链路上传送。
采用公共信道信令方式的优点:▪增加了信令系统的灵活性。
在公共信道信令方式中,一群话路以时分方式分享一条公共信道信令链路,两个交换局间的信令均通过一条与话音通道分开的信令链路传送。
信令系统的发展可不受话音系统的约束,这对改变信令、增加信令带来了很大的灵活性;信令在信令链路上以固定长或可变长信令单元分配的形式传送,信令传送速度快,▪呼叫建立时间大为缩短,不仅提高了服务质量,而且提高了传输设备和交换设备的使用效率;▪具有提供大量信令的潜力,便于增加新的网络管理信令和维护信令,从而适应各种新业务的要求;▪信令以统一格式的消息信令单元形式传送,从而实现了局间信令传送形式的高度统一,不再象随路信令方式那样,分别传送线路信令和记发器信令;▪信令与话音分开通道传送,分开交换,因而在通话期间可以随意处理信令;▪信令设备经济合理。
信道及其作用
信道及其作用逻辑信道ch-channel信道cch-control控制bcch-broadcast广播逻辑信道为mac子层与lac子层之间的接口信道,也是iub接口需传送的信道类型之一。
逻辑信道包括类型:●广播掌控逻辑信道(bcch):用作贯穿bch传输信道。
●寻呼控制逻辑信道(pcch):用于承载pch传输信道。
●专用掌控逻辑信道(dcch):用作贯穿rach传输信道(下行)、fach传输信道(上行)或dch传输信道中的随路信令。
●公共控制逻辑信道(ccch):用于承载rach传输信道(上行)、fach传输信道(下行)。
●专用业务逻辑信道(dtch):用作贯穿针对某移动台的某种业务的逻辑信道。
相同的业务使用相同的专用业务逻辑信道。
在基站子系统端,针对每一个移动台需建立独立的专用控制及专用业务逻辑信道。
tch:业务信道-------传输话音和数据传输信道为物理信道与mac子层之间的接口信道。
传输信道主要包含以下信道:●广播信道(bch):该传输信道通过基本公共控制信道(pccpch)发送,用于发送系统及小区的配置信息。
●前向互连信道(fach):该传输信道通过辅助公共掌控信道(sccpch)传送,用作未知某移动台处在本小区内时掌控信息传送,该信道还可以用作传送上行分组突发性信息。
●寻呼信道(pch):该传输信道通过辅助公共控制信道(sccpch)发送,用于移动台所处的位置未知时的控制信息发送。
●专用信道(dch):该传输信道通过上行专用数据物理信道(dpdch)传送,用作传输针对某移动台的数据信息或随路掌控信令。
上行传输信道主要包括以下信道:●逆向互连信道(rach):该传输信道通过下行逆向物理互连信道传送,用作传输移动台的互连信息,该信道还可以用作传送下行分组突发性信息。
●专用信道(dch):该传输信道通过上行专用数据物理信道(dpdch)发送,用于传输移动台的数据信息或随路控制信令。
上行物理信道(txul):●基本公共导频信道(pcpich):数量1个,用于移动台的信道估计及码片同步。
信令及信道
链路的建立 链路状态的监控 链路的释放
移动通信概述
电子工程学院
5
等待
? 摘机 ! 预选 ? 主叫方挂机 ! 释放
登记
? 分析出结果 ! 选择 ? 拨号 ! 翻译
? 计时器计数完毕 ! 释放
监控
? 被叫方挂机 ! 计时器计数
图7-3 呼叫的主要阶段:预选、选择、监控
信道基本知识
概念
电子工程学院 8
逻辑信道
传输信道
移动通信概述
GSM系统的信道特点
结合了时域和频域 时域
使用了由时隙构成的TDMA帧 使用了频分双工
频域
慢跳频技术
移动通信概述
电子工程学院
9
时域
TDMA帧
每个TDMA帧由8个时隙构成 每个时隙时长0.5769 ms 时长4.6152 ms
移动通信概述
电子工程学院
10
时域
全速率物理信道
GSM系统中,在每一个TDMA帧中,都分配一个时 隙给某一个用户,用这种方法构成的物理信道。 全 速 率 信 道 能 够 以 13kbps 的 速 率 传 输 语 音 , 或 12/6/3.6 kbps传输数据。 GSM系统中,在每两个TDMA帧中,分配一个时隙 给某一个用户,用这种方法构成的物理信道。 半速率信道能够以 7kbps 左右的速率传输语音,或 6/3.6 kbps传输数据。
对于 1≤n≤124 : f 下行 =935+(0.2×n), n=0 被允许使用 在扩展GSM中 对于 975≤n≤1024 : f 下行 =935+[0.2×(n-1024)] ( 扩展 GSM) 对于512≤n≤885:f下行=1805.2+[0.2×(n-512)]
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信令与信道类空口(uu)层三信令主叫信令流程:↑(CCCH)rrc ConnectionRequest rrc连接请求(上行链路公共控制信道)↓(CCCH)rrc ConnectionSetup rrc连接建立(下行链路公共控制信道)↑(DCCH)rrc ConnectionSetupComplete rrc连接建立完成(上行链路专用控制信道)↑CM Service Request CM服务请求↓Authentication Request 鉴权请求↑Authentication Response 鉴权响应↓(DCCH)securityModeCommand 安全模式命令(下行专用控制信道)↑(DCCH)securityModeComplete 安全模式完成(上行专用控制信道)↑Setup 建立↓Call Proceeding 呼叫进行↓(DCCH)radioBearerSetup 无线链路建立(下行专用控制信道)↑(DCCH)radioBearerSetupComplete 无线链路建立完成(上行专用控制信道)↓Alerting (振铃)↓Connect (连接、摘机)↑Connect Acknowledge 连接确认↑Disconnect 断开连接↓Release 释放↑Release Complete 释放完成↓(DCCH)rrcConnectionRelease rrc连接释放(下行链路控制信道)↑(DCCH)rrcConnectionRelease Complete rrc连接释放完成(上行链路控制信道)被叫信令流程:↓Paging Request Type 1、2 (寻呼)↑rrc ConnectionRequest rrc连接请求(上行链路公共控制信道)↓(CCCH)rrc ConnectionSetup rrc连接建立(下行链路公共控制信道)↑(DCCH)rrc ConnectionSetupComplete rrc连接建立完成(上行链路专用控制信道)↓RR Paging Response RR 寻呼响应↓Authentication Request 鉴权请求↓(DCCH)securityModeCommand 安全模式命令(下行专用控制信道)↑(DCCH)securityModeComplete 安全模式完成(上行专用控制信道)↓Setup (来电显示)↑Call Confirmed 呼叫建立↓(DCCH)radioBearerSetup 无线链路建立(下行专用控制信道)↑(DCCH)radioBearerSetupComplete 无线链路建立完成(上行专用控制信道)↑Alerting↑ConnectConnect Acknowledge↓Disconnect↑Release↓Release Complete↓(DCCH)rrcConnectionRelease rrc连接释放(下行链路控制信道)↑(DCCH)rrcConnectionRelease Complete rrc连接释放完成(上行链路控制信道)RRC Connection Request 包括UE当前的TMSI号,及所处的位置区标示及UE是主叫还是被叫。
RRC Connection setup 包括TMSI号与LAC标示,与Request消息一致,以及RRC建立在哪个信道(专用信道DCH),工作频点、上行最大发射功率、闭环功控上行目标信噪比及步长、基站PCCPCH信道上最大允许发射功率,UE使用的上、下行时隙及码道及对应的Midamble码。
RRC Connection SetupComplete 包括UE无线接入特性及能力等级,至此RRC连接建立过程结束。
CM Service Request 可以看出是CS业务还是PS业务,以及业务的具体类型。
传输信道DCH、BCH、PCH、FACH、RACH到物理信道的映射关系DCH(专用信道)——DPCH(专用物理信道);BCH(广播信道)——P-CCPCH(主公共控制物理信道);PCH(寻呼信道)——P-CCPCH(主公共控制物理信道)、S-CCPCH(辅助公共控制物理信道);FACH(前向接入信道)——P-CCPCH(主公共控制物理信道)、S-CCPCH(辅助公共控制物理信道);RACH(随机接入信道)——PRACH(物理随机接入信道)。
TD系统分析岗位功率参数了解释放流程包括IU释放和UU释放2部分。
1、公共信道参数配置:PCCPCH Power、SCCPCH Power、Max FPACH Power、PICH Power、DwPCH Power。
2、随机接入过程相关参数:Node B期望接收的上行导频信道功率(PUpPCH)、功率攀升步长(POWERRAMPSTEP)、SYNC_UL码的最大发送数目(Max SYNC_UL Transmissions)、同步尝试的最大次数(Mmax)3、功率参数:小区最大发射功率(MAXTXPOWER)、PCCPCH功率(PCCPCHPOWER)、DwPCH功率(DWPCHPOWER)、SCCPCH发射功率(SCCPCHPOWER)、FACH最大发射功率(MAXFACHPOWER)、PCH功率(PCHPOWER)、会话业务最大上行发射功率(CONVMAXULTXPWR)、流业务最大上行发射功率(STRMAXULTXPWR)、交互业务最大上行发射功率(INTERMAXULTXPWR)、背景业务最大上行发射功率(BGDMAXULTXPWR);哪条信令里能够看到邻区列表?meansurmentcontrol里可以,系统消息11里也可以,但是由于鼎利软件的Bug无法解析出来。
手机发给核心网的信令叫非接入层信令,第一条非接入层信令是CMservice request。
RRC建立原因?注册、重选、开关机、业务发起【会话类业务、流类业务、交互类业务、背景类业务、紧急呼叫】RRC建立失败原因?No Reply原因造成RRC失败在CAC和RL Setup都已经完成后,RNC将发送RRC Connection Setup 信令给UE,如果在规定的时间内,没有收到UE的RRC Connection Complete信令,那么系统侧将会判断本次RRC 过程失败,并且其原因值为“No Reply”1)RNC硬件存在故障RNC内部处理板或对外的接口板正在问题,不能正确地将RRC Connection Setup信令发送给Node B2)传输存在问题从RNC到Node B之间的传输存在问题,传输误码较大,丢包较多,造成不能正确地将RRC Connection Setup信令发送给Node B3)Node B存在问题Node B的某个板子存在问题,有可能不能正确地接收RNC传送来的信令,也可能不能将信令在FACH完整地传送给RRU4)RRU存在问题RRU不能正确地接收UE上发的RRC Connection Setup Complete信令,或是不能正确地将RRCConnection Setup信令作传送给UE5)参数设置存在问题主要是SCCPCH的功率参数设置存在问题,导致UE无法正确接收RRU传来的信令。
6)终端问题7)无线环境过差问题(也会引起RNC下发RRC connection set up后终端无响应)8)定时器设置问题寻呼Paging【type1、2】与固定通信不一样,移动通信中的通信终端位置是不固定的。
为了建立一次呼叫,核心网(CN)通过Iu接口向UTRAN发送寻呼信息,UTRAN通过Uu接口上的寻呼过程发送给UE,使被寻呼的UE发起与CN的信令连接建立过程。
当UTRAN收到某个CN域(CS域或PS域)的寻呼消息时,首先判断UE是否与另一个CN域建立了信令连接,如果没有建立信令连接,那么UTRAN只能知道UE当前所在的服务区,并通过寻呼控制信道将寻呼消息发送给UE,这就是 PAGINGTYPE 1消息。
如果已经建立信令连接,在CELL-DCH或CELL-FACH状态下,UTRAN就可以知道UE当前活动属于那种信道上并通过专用控制信道将寻呼消息发送给UE,这就是PAGING TYPE 2 消息。
根据UE所处的状态,寻呼可以分为两种类型。
Paging Type 1Paging Type 1 寻呼处于以下几种状态的UE。
(1) RRC Idle Mode(2) RRC connected mode(1) CELL_PCH state(2) URA_PCH statePagingType 2Paging Type 2 寻呼处于以下几种状态的UE。
(1) RRC connected mode(1) CELL_DCH state(2) CELL_FACH state比如,当UE在进行PS业务的时候(处于CELL_DCH、CELL_FACH态),此时UE再并发一个CS被叫业务,用Paging Type 2寻呼UE。
小区信号强度在哪条信令里可以看到?RRC CONNECTION REQUEST里可以看到小区选择重选门限在哪条信令可以看到SIB3 System informationblock type 3,小区选择与小区重选参数SIB4 System informationblock type 4,连接模式下小区选择与小区重选参数怎么判断小区正在进行重选从U口信令语句Master information Block,system information block等可以看出UE 正在进行重选。
4A,4B时间在哪条信令里体现在measurementReport里手机的开机过程高层RRC搜索网络,搜索过程L1寻找驻留小区,RRC检测BCH的系统消息,监听PCH 上的寻呼信号,RRC通知上层信号进入IDLE 状态。
TD部分信道的映射关系、频点带宽、码片速率1、部分信道的映射关系BCH信道映射至P-CCPCH信道FACH和PCH信道映射至SCCPCHDCH信道映射至DPCHRACH信道映射至PRACH2、TD-SCDMA的带宽1.6MHZ3、TD-SCDMA的码片速率1.28Mcps1. 简述传输信道DCH、BCH、PCH、FACH、RACH到物理信道的映射关系答:DCH——DPCH(专用物理信道);BCH——P-CCPCH(主公共控制物理信道);PCH——P-CCPCH(主公共控制物理信道)、S-CCPCH(辅助公共控制物理信道);FACH——P-CCPCH(主公共控制物理信道)、S-CCPCH(辅助公共控制物理信道);RACH——PRACH(物理随机接入信道)。
简述RRC连接建立过程【在DCH上的】。
(1)UE在CCCH(RACH,随机接入信道)上向RNC发送RRC Connection Request 消息,发起RRC连接建立过程。