CME20_SURVEY1.ppt
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1、CME20 SURVEY,ERICSSON的主要产品,第一章 CME20系统概述1.1、CME20系统的技术特点1.2、CME20系统的构成1.3、CME20系统的网络结构,第一章 CME20系统 概述1.1、CEM20系统的技术特点 一、CME 20 系统具有下列的几种技术特点:1、采用AXE-10交换系统的技术。CME 20系统实际上是AXE的一个应用系统,是通过在AXE-10交换机基础上增加和减少相应的子系统、功能块来实现的,这样做的好处是移动通信系统可共享AXE技术的成熟和进步。2、采用TDMA时分多址调制技术。可使不同的移动台分时占用同一频率来实现同时通话,目前可以做到8个用户同时使
2、用同一频率。采用TDMA方式,基站设备中的多个信道可共用一套收发信机,有利于降低成本,增加系统配置的灵活性。3、采用高斯滤波最小移频键控频率调制技术(GMSK)。数字调制是用基带数字信号,改变高频载波信号的某一参数以传递数字信号的过程。使用GMSK方式,其优,点是避开了线性要求,使用非线性功率放大器可降低移动台的成本。4、话音编码方面采用了波形编码和声源编码相结合的混合编码技术,速率可低于16Kbit/s。5、保密方面采用加密和用户身份鉴别的识别数字化处理技术,安全、保密性能好。二、GSM系统与TACS系统的比较 数字蜂窝移动通信系统除了采用全数字化的信令和话音传输外,它主要包括以下特点:1、
3、将数据库从交换机中分离,便于对用户的移动性和安全性进行管理。2、将终端设备与用户识别分离,采用SIM卡,为将来实现个人通信打下良好的基础。3、电话业务和非话业务并重,能够与DDN 和ISDN 网相兼容。,1.2、CME20系统的构成 CME20系统是爱立信的 GSM系统产品(包括GSM900和DCS1800 标准),由以下几部分组成:交换系统(SS)基站系统(BSS)操作支持系统(OSS)和其他网络节点,GIWU,GIWU,一、交换系统(SS)SS 是整个移动网的控制中心,与公网中的电话交换设备功能类似,具有话务控制、号码分析、计费、呼叫统计等功能,另外它还具有实现数据业务的功能。交换系统包括
4、下列功能单元: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)设备识别寄存器(EIR)短信息服务中心(SC)操作维护中心(OMC)GSM 协调工作单元(GIWU),MSC:一个MSC控制多个基站控制器,它控制移动用户自、至PSTN、ISDN、PLMN、公用数据网的呼叫。移动汇接和网络入口功能都由MSC来实现。HLR和VLR:由于MS位置的移动性,因此要建立至MS的终接呼叫,需在网络中设置一些数据库,用来保存MS的位置信息。HLR 和 VLR是与呼叫建立密切相关的两个数据库。HLR是管理部门用于管理移动用户呼叫资料的数据库。当一个人购买电信网的移动台时
5、,他将被登记在该网络的HLR中,HLR与各营业点的终端相连。它储存两类数据:一是用户的参数,包括:MSISDN、IMSI、用户类别、Ki,补充业务等参数。二是用户的位置信息,该MS 目前处于哪个MSC/VLR中,即 MSC/VLR 地址。,MSC/VLR,MSC/VLR,MSC/VLR,MSC/VLR,HLR,VLR用于寄存所有进入本交换机服务区域用户的信息。VLR看成是分布的HLR,VLR与MSC配对合置于一个物理实体中。(因为每次呼叫,它们之间有大量的信令传递,若分开,信令链路负荷大,所以将MSC与VLR接口做成AXE 的内部接口。)VLR中也寄存两类信息:一是本交换区用户参数,该参数是从
6、HLR中获得的。二是本交换区MS的LAI。AUC与EIR也是数据库,但与呼叫的建立无关。AUC是向HLR提供出于安全原因而使用的鉴权参数和密钥。即三参数组。AUC是由计算机系统(PC或VAX)实现的。EIR用来检验设备的合法性,可以禁止未经批准的话机设备使用。它内存三种名单:白名单-合法设备 黑名单-非法设备 灰名单-故障设备。,GMSC称为入口移动交换局或称门道局。它具有从HLR查询得到被叫MS目前的位置信息,并根据此信息选择路由。GMSC 可以是任意的MSC,也可以单独设置。单独设置时,不处理 MS的呼叫,因此不需设VLR,不与BSC 相连。GIWU是传真及数据通信的格式转换与速率适配。用
7、户的移动台包括两部分,SIM卡和ME。SIM卡寄存用户的鉴约信息,与HLR中的鉴约信息相同。没有SIM卡,MS不能接入GSM网络,但是当用于紧急业务时除外。ME是用户设备(即话机,也可以使用另一个话机),这样为防失窃,系统配置了EIR,。用户权与用户设备是分开的,用户设备只是一台有权收发信机,用户可以买卡租机,这也是一种新的业务。,二、基站系统(BSS)基站系统由以下两个部分组成 1)基站控制器(BSC)由一个独立的 AXE应用系统来实现,它控制一组基站,其任务是管理无线网络,即管理无线小区及其无线信道,并提供基站至MSC之间的接口。无线设备的操作和维护,移动台的业务过程。2)无线基站(RBS
8、)RBS用来提供移动台与系统的无线接口,主要由无线收发信机构成。三、操作支援系统(OSS)在GSM建议中称为OMC,用于整个CME20系统的集中操作与维护。,其功能如下:1)网络的监视和操作,例如:告警及处理。2)无线规划,例如:增加蜂窝小区及载频。3)交换系统的管理,例如:软件和数据的修改。4)性能的管理,例如:产生统计报告。,1.3、CME20系统的网络结构 一、CME20系统的网络构成 1)入口MSC(GMSC)提供CME20、PLMN网络与其它通信网间的链路。具有为呼叫查询、选接呼叫路由的功能。2)MSC/VLR业务区 MSC所覆盖的服务区域,凡在该区的移动台均在该区的拜访位置寄存器(
9、VLR)登记。3)位置区(LA)广播寻呼消息以便找到某移动用户的寻呼区域。4)小区(CELL)一个位置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。,P,L,M,N,服,务,区,M,S,C,V,L,R,服,务,区,位,置,区,小,区,图3 CME20的网络结构,MSC作为GSM/PLMN的入局汇接交换机,它具有为移动终端的呼叫询问呼叫路由的功能。它能使系统为呼叫选路至它们的最终的目的地被叫移动台。GSM/PLMN网络的服务区是由一个或几个MSC/VLR业务区构成,能够提供GSM/PLMN网络与其它通信网络间的链路,具有为呼叫查询、选接呼叫路由的功能的MSC称为入口MSC,简称GMSC
10、。MSC/VLR服务区表示由该MSC所覆盖的服务区域,凡在该区的移动台均在该区的拜访位置寄存器(VLR)登记。因此,MSC总与VLR构成同一个节点,写作MSC/VLR。,每个MSC/VLR服务区又被分成若干个位置区,位置区是MSC/VLR服务区的一个部分,在一个位置区内,移动台可以自由地移动,不需做位置更新。一个位置区是广播寻呼消息以便找到某移动用户的寻呼区域。一个位置区只能属于某一个MSC/VLR。利用位置区识别码(LAI),系统能够区别不同的位置区。一个位置区又划分为若干个小区。每个小区具有专用的识别码(CGI),它表示网络中一个基本的无线覆盖区域。利用基站识别码(BSIC),移动台本身能
11、区分使用同样载频的各个小区。,位置区(LA):位置区是MSC/VLR业务区的一部分。每一个MSC/VLR业务区分成几个位置区,在一个位置区内,移动台可以自由地移动,不需做位置更新。所以,一个位置区是广播寻呼消息以便找到某移动用户的寻呼区域。一个位置区只能属于一个MSC/VLR。利用位置区识别码(LAI),系统能够区别不同的位置区。小区(Cell):它表示网络中一个BTS的无线覆盖区域,一个位置区可划分为若干个小区,一个小区是具有一个全球识别码(CGI)的。同时,利用基站识别码(BSIC),移动台本身能区分使用同样的载频的各个小区。,二、我国数字 PLMN的网络结构及与PSTN的关系 GSM网络
12、与 TACS网络不同,采用了专网的形式,网号135136、137、138、139实际是一个网,只是号码段不同。我国数字PLMN网由三级组成,本地网-省网-全国网。1、移动业务本地网 原则上长途编号区为二位、三位的地区可设移动业务本地网每个移动业务本地网设立相应的HLR,必要时可增设 HLR,用于存储归属该移动业务本地网的所有用户的有关数据。2、省内数字移动通信网络的结构 设置若干个移动业务汇接中心(也称二级汇接中心或省级汇接中心)二级汇接中心可以只作汇接中心,也可既作汇接中心又作端局。每个端局至少应与省内两个二级汇接中心相连,省内二级汇接中心之间为网状网。3、全国数字移动通信网的网络结构 在各
13、大区设立一级移动业务汇接中心,通常为单独设置,省内二级汇接中心应与相应的一级汇接中心相连,一级汇接中心之间也是网状网。,第二章 GSM无线接入原理2.1、无线数字传输和信号处理 五、天线分集接收一、时分多址 六、跳频二、时间色散 七、话音信号的间断传输方式三、时间提前 八、用户识别卡四、信号处理 2.2、无线数字信道1、话音编码 2.3、突发脉冲序列2、信道编码3、交织4、突发脉冲串的形成5、GMSK调制6、均衡器7、MS框图,第二章 GSM 无线接入原理 2.1、无线数字传输和信号处理一、时分多址(TDMA)GSM中:上行频率:890915MHz 下行频率:935960MHz 共分为124对
14、双工载频,载频间隔为200KHz。每载频共分8个时隙,即为8个信道。总信道数为1248992个信道。124个频点中包含了联通,邮电GSM和TACS。,在GSM中,无线路径上传输的是编码后的数字话音,与模拟话音不同,数字话音是不连续的信号,可采用时分的方式传送,所以,在GSM中,无线路径上采用的是时分多址(TDMA)方式。每一个载频上有8个时隙,每一个时隙相当于模拟系统中的一个信道,可提供一个移动台通话,最多可有8个移动用户使用同一频点,他们使用不同的时隙。如图所示,8个移动台分别工作在一个载频上的8个不同的时隙上。TACS系统:25MHZ/25KHZ=1000个频道,频道=信道GSM系统:25
15、MHZ/200KHZ-1=124个频道,124 8=992信道 频道信道,GSM提供的信道数少于TACS提供的信道数,但为什么说GSM的容量比TACS大?频率分组方案(CLUSTER)原因:同一小区内的频点不能太近,否则邻频干扰大;另一方面,相邻小区的频率不能一样,否则同频干扰大,所以这些频率必须合理安排,目前使用的分组方案有三个:21/7适用于TACS,复用因数大,同一区域的复用次数少,12/4适用于GSM的正常小区,9/3适用于GSM的微小区,数字传输抗干扰能力强,所以可以缩短频率复用距离,提高频率利用率。12/4把所有频率分成12组,用于支持12个小区,这12个小区覆盖一定的区域,而其它
16、区域将会再次使用这些频率,在一PLMN网络中将有很多同频小区,为区分这些小区而设置了一识别码BSIC。,二、时间色散,010101,010101 010101,在接收端,由于射频信号的反射作用,接收机接收到的信号是多种多样的,其中有的反射信号来自远离接收天线的物体,比直射的信号经过的路程长很多,因而形成相邻符号间的相互干扰。这种现象称为时间色散。如图所示:基站发射101010的数字序列,一路是直射至移动台,一路经物体反射至移动台,可见反射信号比直射信号经过路程长。在GSM系统中,比特速率为270Kbit/s,则每一比特时间为3.7us,也即是一比特对应1.1Km。假若反射信号经过的路程比直射信
17、号经过的路程长1.1公里,则移动台就会在接收到的有用信号中混有比它迟到一个比特时间的一个信号,即移动台同时会收到一个为“1”的信号和一个为“0”信号,这种现象会使移动台接收时的误码率升高。,出现时间色散的典型环境为山区、丘陵城市、高层金属建筑。出现时间色散的条件:反射路径直射路径 1.1公里避免有害的时间色散的方法:1)将BTS尽可能建在离建筑物近的地方。2)将BTS背对反射物,天线有高的前背比。3)MS离反射物太远。4)MS离BTS或反射物近。,3,2,三、时间提前,由于采用了TDMA技术,因此要求移动台必须在指配给它的时隙内发送,而在其余时间则必须保持沉默。否则它将对使用同一载频上不同时隙
18、的另一些移动台的呼叫造成干扰。如图所示:某一移动台非常靠近基站,指配给它的是时隙2(TS2),它只能利用该时隙进行呼叫,在该移动台呼叫期间,它向远离基站的方向移动。因此,从基站发出的信息,将会越来越迟地到达移动台,与此同时,移动台的应答信息也将越来越迟地到达基站。如果不采取任何措施,则该时延将会长到使该移动台在TS2发送的信息与基站在TS3接收到的信息相重迭起来,引起相邻时隙的相互干扰。所以,在呼叫期间,要监视呼叫到达基站的时间,并向移动台发出指令,使移动台能够随着它离开基站距离的增加,逐渐提前发送信号,这个移动台提前发送信号的时间称为定时提前时间(TA)。,小区参数中TALIM=0-63,T
19、AMAX=63,对应小区范围为35KM。因此TA是决定小区大小的一个参数。四、信号处理 在GSM系统中,由于无线信道的带宽只有200KHZ,且无线信道为变参信道,传输数字信号的误码率高,因此,话音信号在无线信道上传送之前应进行处理,使话音数字信号能够适合无线信道的高误码、窄带宽的要求。本节主要讲:话音编码信道编码交织突发脉冲串的形成GMSK调制均衡器,1、话音编码 波形编码有三种编码技术 声源编码(参量编码)混合编码PCM编码方式是一种波形编码器,这类编码方式传送的是实际波形的直接信息,其编码过程是先对模拟信号进行取样,再对取样值进行量化,然后进行编码形成数字信号,即是我们较为熟识的取样、量化
20、、编码的过程。在现在的公用电话中通常采用这种编码方式,它质量相应较高,但需要很高的比特速率,公用电话中每个话路的比特速率为64Kbit/s。这样高的比特速率不适应在GSM系统中的无线信道中传输。,在公用电话网中用户电路的模拟信号经PCM抽样、量化、编码后形成每个话路的数字信号速率为64Kbit/s,在GSM系统中,无线信道也采用数字信号,但每载频的带宽只有200KHZ,如果采用传统的PCM编码方式,则每个移动台的数字话音比特速率为64Kbit/S,8个用户至少为512Kbit/S,调制后的频带远远大于200KHZ,因此必须采用其它的编码方式来降低每个话路信息编码所需的比特率。CME 20系统中
21、采用了混合编码方式。波形编码器具有音质好的特点,但比特速率要求高;声音编码器具有编码比特速率低的特点,但音质较差;混合编码器为波形编码器和声音编码器两者的结合,吸取两种编码器的优点,使话音编码后的比特速率能够满足GSM系统中无线信道的传输要求,而又能保证一定的话音质量,但话音质量比公用电话的PCM编码方式差。,GSM中话音编码采用混合编码器,其编码过程分为:第一阶段:话音分段。64KBITS的话音分成20MS一段进行编码。第二阶段:编码。每20MS话音编成260BIT的数码。即比特速率为:26020=13KBITS,其编码过程为:先对64Kbit/S的数字话音进行分段,每段20ms,然后再进行
22、混合编码,每20ms的话音编成260个比特,即比特速率为260bit/20ms=13Kbit/S,这样每路话音的比特速率从64Kbit/S降至13Kbit/S。,2、信道编码 作用是克服无线信道中传输过程的误码。由于在GSM系统中的无线信道为变参信道,传输时的误码较为严重,采用信道编码能够检出和校正接收比特流中的差错,克服无线信道的高误码缺点。信道编码的纠错和检错原理可以从下面简单的例子看出:发 添加比特 接收比特0 000 0001或1110 纠一位错1 111 0011或1100 检两位错,假定要发送的信息是一个“0”或是一个“1”。为了提高保护能力,以这样简单的方式添加3个比特,对于每一
23、个比特(0或1),只有一个有效的编码组(0000或1111)。如果收到的不是0000或1111,就说明传输期间出现了差错,差错的情况有三种,错一个比特、错二个比特和错三或四个比特。由图例可见,错一个比特可以校正;错二个比特时不能够校正,但能够检出;错三或四个比特才发生误码。所以,这个简单的编码方式能够校正一个差错和检出二个差错。由此例可见信道编码可以纠错和检错。,在CME 20系统中,信道编码采用了卷积编码和分组编码两种编码方式。卷积编码具有纠错的功能;分组编码具有检错的功能。同时由于编码时要添加比特,而使话音信号的比特速率升高,所以不能对全部的话音比特进行编码,而是只对部分重要的比特进行编码
24、。GSM中采用分组编码和卷积编码两种编码方式。把话音编码产生的260比特分成 50个最重要比特 132个重要比特 78个不重要比特 对50个比特先添加3个奇偶检验比特(分组编码)。再与132比特和4 个尾比特一起卷积编码,比率为12,形成378个比特。另外78个不重要比特不予保护。,2:1,信道编码的过程是:50个最重要的比特先加入3个比特进行分组编码,再与132个重要比特一起加入4个比特进行第二次分组编码,然后再按1:2的比率进行卷积编码,形成378个已编码比特,78个不重要比特不进行编码。这样,260个比特的数字话音信号经信道编码后成为456个比特。,3、交织 在实际应用中,比特差错经常成
25、串发生。这是由于持续时间较长的衰落谷点会影响到几个连续的比特。而信道编码仅在检测和校正单个差错和不太长的差错串时才是最有效的。采用交织技术,即是将码流以非连续的方式发送出去,使成串的比特差错能够被间隔开来,再由信道编码进行纠错和检错。,1,2,3,4,1,2,3,4,1,1,2,2,3,4,1,1,1,2,1,3,2,4,2,1,2,3,3,4,3,1,3,3,3,4,4,1,4,3,4,4,4,1,3,4,消息分组,交织后消息分组,去交织消息分组,在GSM系统中,由于采用了TDMA技术,所以移动台接收到的信号不是连续的,而是每帧接收到一串数据,信息量为257bit,所以信道编码后的20ms的
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