MA000001 GSM移动通信原理.ppt
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1、,MA000001 GSM移动通信原理,课程内容,GSM移动通信概述GSM系统结构与接口GSM系统Um接口GSM移动区域与编号计划GSM移动通信网组网GSM通信流程,课程目标,1.了解移动通信的多址技术,蜂窝技术2.了解GSM系统结构、接口、业务3.掌握Um接口的物理信道结构、Um接口的逻辑信道功能与组合、理解GSM话音的处理过程4.掌握GSM移动区域的划分5.掌握GSM编号计划6.了解GSM组网方式7.了解GSM通信流程,课程重点,1.移动通信的发展历程,多址技术,蜂窝技术2.GSM系统结构,接口及业务3.Um接口4.GSM移动区域的划分5.GSM编号计划6.GSM组网方式7.GSM通信流程
2、(安全性管理和移 动性管理),1.GSM移动通信概述,1.1 GSM概述与发展简史1.2 多址技术1.3 功率控制1.4 蜂窝技术1.5 GSM主要参数,1.1 GSM概述与发展简史,移动通信的定义GSM的发展历程及现状移动通信发展展望第三代移动通信系统介绍,1.1 GSM概述与发展简史,移动通信是指通信双方或至少一方是处于移动中进行信息交流的通信.移动体之间的通信只能依靠无线电传输.那什么是无线通信呢?无线通信指利用电磁波的辐射和传播,经过空间传送信息的通信方式.电磁波是它的载体.,1.1 GSM概述与发展简史,电磁波频段与波段(C=L*F),1.1 GSM概述与发展简史,移动通信并不是一项
3、很新的技术,但却是一项正在急剧发展的技术.20年代开始在军事及某些特殊领域使用(美国警察的车载无线电系统),40年代才逐步向民用扩展(美国所建第一个公用汽车电话网).移动通信经历了由模拟通信向数字化通信的发展过程.目前,比较成熟的数字移动通信制式主要有泛欧的GSM,美国的ADC和日本的JDC(现改称PDC).目前GSM制式的销售额占34%,CDMA制式占28%,TDMA占18%,WLL占7%,1.1 GSM概述与发展简史,其中,GSM的发展历程如下:1982年,欧洲邮电行政大会CEPT设立了“移动通信特别小组”即GSM,以开发第二代移动通信系统为目标.1986年,在巴黎,对欧洲各国经大量研究和
4、实验后所提出的八个建议系统进行现场试验.1987年,GSM成员国经现场测试和论证比较,就数字系统采用窄带时分多址TDMA,规则脉冲激励长期预测(RPE-LTP)话音编码和高斯滤波最小频移键控(GMSK)调制方式达成一致意见.,1.1 GSM概述与发展简史,1988年,十八个欧洲国家达成GSM谅解备忘录(MOU).1989年,GSM标准生效.1991年,GSM系统正式在欧洲问世,网路开通运行.移动通信跨入第二代.1992年,系统命名为:Global System for Mobile(全球通)组织机构:Special Mobile Group1993年,Phase II规范1994年,全世界范围
5、运行1995年,DCS1800商业运行1996年,引入微蜂窝的技术,GSM900/1800双网运行1997年已有109个国家239个运营者运营着超过4400万用户的GSM网络,1.1 GSM概述与发展简史,在我国.1993年我国首先在浙江嘉兴建立了GSM实验网目前有中国移动与中国联通两家运营商中国电信也在积极酝酿进入移动领域截止99年底中国移动用户数已达5000万,中国联通超过400万,年增长率99%以上神州行与如意通移动用户快速增长截止99年8月中国移动已覆盖全国31个省区的308个地市和1856个县市,全国交通干线实现无缝覆盖.地市覆盖率为91%,县市覆盖率为86%专家预测,到2000年底
6、,全国移动用户超过7500万,到2005年达2亿.,1.1 GSM概述与发展简史,我国移动用户增长:,1.1 GSM概述与发展简史,全球移动用户增长(1999年全球无线通信市场比1998年增长了21.6%,达到281亿美圆),1.1 GSM概述与发展简史,1G,2G,3G,2.5G,80s初,80s末,96年,2002年,无线通信系统,时间,GSMPDCD-AMPS IS-95A,W-CDMACDMA2000TD-SCDMA,AMPSTACSNMTNTT,GPRSIS-95B,无线通信在今天的发展,1.1 GSM概述与发展简史,第三代移动通信技术:GSM系列:GPRS(General Pack
7、et Radio Service):是GSM网络过渡3G(第三代移动通讯)的第一步,能够将数据传送由今天9.6Kbps的速率逐步提升到每秒115Kbps的速度.它还不是真正的第三代移动通信系统.,1.1 GSM概述与发展简史,GPRS的特点有:GPRS向用户提供从9.6kbps到多于150kbps的接入速率.GPRS支持多用户共享一个信道的机制(每个时隙允许最多8个用户共享)提高了无线信道的利用率在技术上提供了按数据量计费的可能GPRS支持一个用户占用多个信道:提供较高的接入速率GPRS是移动网和IP网的结合:可提供固定IP网支持的所有业务,1.1 GSM概述与发展简史,GPRS对于运营商:可
8、提供更多更优质的增值业务可提高无线资源的利用率运营商将从IP业务的迅猛发展中得到更多的商机.GPRS对于用户:计费合理GPRS可以采用以所传输的数据量为依据的计费方法覆盖广泛依靠GSM广泛的覆盖,GPRS向用户提供无处不在的业务业务丰富GPRS可向用户提供固定IP网可以提供的所有业务性能优越GPRS支持更高的接入速率、更短的建立时间,1.1 GSM概述与发展简史,EDGE(Enhanced Data Rates for Global Evolution):EDGE令网络容量及数据传送比GPRS更快,足有283Kbps.网络商只需在软硬件上作出少许相应改动,便可继续沿用现有GSM系统,去支持移动
9、多媒体服务,完全符合低成本高效益的理念,能够与日后WCDMA制式共存.WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access):由GSM网络核心繁衍而来的WCDMA,数据传送可达到每秒2Mbit(室内)及384Kbps(移动空间)的速率,采用5MHz(区别于窄带200KHz)的宽频网络.,1.1 GSM概述与发展简史,CDMA系列:cdmaOne(Code Division Multiple AccessOne):属于CDMA第二代,能达到1.25MHz,目前全球用户接近三千五百万.cdma2000(Code Division Multiple Access2
10、000):cdma2000是从cdmaOne蜕变进化出来支援3G的一种制式.确保投资发展CDMA的网络商,能够简单及有效率地由cdmaOne过渡到3G进程.cdma2000第一阶段将提供每秒144Kbps的数据传送率,第二阶段支持每秒2Mbps的数据传送速率,是cdma发展3G的最终目标.,1.1 GSM概述与发展简史,1985年:CCITT提出FPLMTS(未来公众陆地移动通信系统)概念1991年:ITU正式成立TG8/1任务组,负责FPLMTS标准制定1992年:ITU召开WARC(世界无线通信系统会议),对FPLMTS的频率进行了划分,使这次会议成为第三代移动通信标准制定中的里程碑,第三
11、代移动通信:如上述,不管通过GSM还是GPRS的方式,最终目标还是3G.3G在其制定过程也经历了一段相当的时间,包括ITU的IMT-2000和欧洲的UMTS.,1.1 GSM概述与发展简史,1994年:ITU-T和ITU-R正式携手研究FPLMTS1996年:ITU将FPLMTS改为IMT-2000(国际移动电信系统 20002000年2000MHz)1998年6月:ITU征集IMT-2000的无线接口技术方案1999年:方案评审,制定规范(包括无线接口标准)2000年:完善规范并制定网络部分标准,1.1 GSM概述与发展简史,能实现全球漫游:用户可以在整个系统甚至全球范围内漫游,且可以在不同
12、的速率、不同的运动状态下获得有服务质量的保证;能提供多种业务:提供话音、可变速率的数据、活动视频,特别是多媒体业务;能适应多种环境:可以综合现有的公众电话交换网(PSTN)、综合业务数字网、无绳系统、地面移动通信系统、卫星通信系统、提供无缝隙的覆盖;足够的系统容量,强大的多种用户管理能力,高保密性能和服务质量.,3G实现的目标:,1.1 GSM概述与发展简史,为实现上述目标,对3G无线传输技术提出了以下要求:高速传输以支持多媒体业务;室内环境至少2Mbit/s;室内外步行环境至少384kbit/s;室外车辆运动中至少144kbit/s;卫星移动环境至少9.6kbit/s.传输速率能够按需分配.
13、上下行链路能适应不对称需求.,1.1 GSM概述与发展简史,目前3G的标准主要有:cdma2000 朗讯、摩托罗拉、北电、高通、三星等W-CDMA爱立信、诺基亚、西门子等TD-SCDMA中国提出UMTS欧洲标准,1.2 多址技术,多址技术使众多的用户共用公共的通信线路.常用的使信号多路化的方法基本上有三种,它们分别采用频率、时间或代码分隔的多址连接方式,即人们通常所称的频分多址FDMA、时分多址TDMA和码分多址CDMA三种接入方式.GSM系统采用了FDMA、TDMA方式.,1.2 多址技术1.2.1 频分多址FDMA,FDMA是以不同的频率信道实现通信的.频分就是把整个可分配的频谱划分成许多
14、单个无线电信道(发射和接收载频),每个信道可以传输一路话音或控制信息.模拟蜂窝系统是FDMA结构的一个典型例子,但GSM系统也采用了FDMA.,1.2 多址技术1.2.2 时分多址TDMA,TDMA是以不同的时隙实现通信时分多址是指在一个宽带的无线载波上,将某一信道按时间加以分割,各信号按一定顺序占用某一时间间隙(时隙).即多路信号利用同一个信道在不同时间各自独立地传送.,1.2 多址技术1.2.3 码分多址CDMA,CDMA是以不同的代码序列实现通信的码分多址是一种利用扩频技术所形成的不同的码序列实现的多址方式.它不像FDMA、TDMA那样把用户的信息从频率和时间上进行分离,它可在一个信道上
15、同时传输多个用户的信息.其关键是信息在传输以前要进行特殊的编码,编码后的信息混合后不会丢失原来的信息.,1.3 功率控制,当手机在小区内移动时,它的发射功率需要进行变化.当它离基站较近时,需要降低发射功率,减少对其它用户的干扰,当它离基站较远时,就应该增加功率,克服增加了的路径衰耗.所有的GSM手机都可以以2dB 为一等级来调整它们的发送功率,GSM900 移动台的最大输出功率是8W(规范中最大允许功率是20W,但现在还没有20W的移动台存在).DCS1800移动台的最大输出功率是1W.相应地,它的小区也要小一些.,1.4 蜂窝技术1.4.1 大区制与小区制,移动通信系统是采用一个叫基站的设备
16、来提供无线服务范围的.基站BTS的覆盖范围有大有小,我们把基站BTS的覆盖范围称之为蜂窝,即小区CELL.采用大功率的基站主要是为了提供比较大的服务范围,但它的频率利用率较低,也就是说基站提供给用户的通信通道比较少,我们也称之为大区制.采用小功率的基站主要是为了提供大容量的服务范围,同时它采用频率复用技术来提高频率利用率,有限的频率得到多次使用,所以系统的容量比较大,这种方式称之为小区制或微小区制.,1.4 蜂窝技术1.4.1 大区制与小区制,按无委会规定,我国目前可用频道号为76-124,共49个频点.76-95给移动,95-124给联通.一般采用12组频率复用方案.对于有向天线,可采用12
17、0度的定向天线,如采用4/12方式复用,4个基站,12个小区.每个小区可用5个频点,一般也可用到4个频点.对于采用全向天线,一般建议采用其中的7组频率.,1.4 蜂窝技术1.4.2 频率复用基础,频率复用指处在不同地理位置(不同的小区)上的用户可以同时使用相同频率的信道.频率复用系统可以极大地提高频谱效率.但如果系统设计得不好,将产生严重的干扰.同频干扰(C/I):因频率复用造成的相邻小区相同频率对信道的干扰.GSM要求C/I=9DB.邻频干扰(C/A):小区内外相邻频率产生的干扰.GSM要求C/A=-9DB.,1.4 蜂窝技术1.4.2 频率复用基础,频率复用方案:在系统的作用区域内重复使用
18、相同的频率这种频率复用方案使整个频谱分配被划分为K个频率复用的模式.如K可取3、4、7等值.公式:(D/R)2=3K D:频率复用距离 R:小区半径 K:频率复用模式,1.4 蜂窝技术1.4.2 频率复用基础,注意:从理论上来说,K应该大些,但分配的信道总数是固定的.如果K太大,则K个小区中分配给每个小区的信道数将减少,中继效率就会降低.,小区复用模式图,1.5 GSM主要参数,特性 GSM900 DCS1800发射频带(MHz)基 站 935960 18051880移动台 890915 17101785(带宽25M)(带宽75M)双工间隔 45MHZ 95MHZ射频带宽 200KHZ 200
19、KHZ射频双工信道总数 124 374小区半径(Km)最小 0.5 0.5最大 35 35多址方式 TDMA TDMA调制 GMSK GMSK传输 速率(kbps)270.833 270.833编码算法 RPE-LTP RPE-LTP信道编码 具有交织脉冲检错 具有交织脉冲检错 和1/2编码率卷积码 和1/2编码率卷积码每载频信道数 全速率 8 8半速率 16 16,1.5 GSM主要参数,移动通信1.8GHz频段的分配情况,在1800MHz频段,移动通信只用了低部45MHz,45MHz中已占用10MHz,尚余35MHz带宽.另有30MHz带宽可供发展!,2.GSM系统结构与接口,2.1 GS
20、M系统结构与功能2.2 GSM系统的业务2.3 GSM接口2.4 GSM各接口协议2.5 GSM无线接口,2.1 GSM系统结构与功能,OSS:操作支持子系统 BSS:基站子系统 NSS:网络子系统 NMC:网络管理中心 DPPS:数据后处理系统 SEMC:安全性管理中心OMC:操作维护中心 PCS:用户识别卡个人化中心 MSC:移动业务交换中心 VLR:来访用户位置寄存器 HLR:归属用户位置寄存器 AUC:鉴权中心 EIR:移动设备识别寄存器 BSC:基站控制器 BTS:基站收发信台PDN:公用数据网PSTN:公用电话网ISDN:综合业务数字网 MS:移动台,2.1 GSM系统结构与功能,
21、一个GSM系统可由三个子系统组成,即操作支持子系统(OSS),基站子系统(BSS)和网路子系统(NSS)三部分.基站子系统BSS是GSM系统中与无线蜂窝方面关系最直接的基本组成部分.通过无线接口直接与移动台相连,负责无线发送接收和无线资源的管理.它与NSS相连,实现移动用户间或移动用户与固定网路用户之间的通信连接,传送系统信息和用户信息等.与操作支持子系统OSS之间实现互通.,2.1 GSM系统结构与功能,网路子系统NSS是整个系统的核心,它对GSM移动用户之间及移动用户与其它通信网用户之间通信起着交换、连接与管理的功能.主要负责完成呼叫处理、通信管理、移动管理、部分无线资源管理、安全性管理、
22、用户数据和设备管理、计费记录处理、公共信道、信令处理和本地运行维护等.,2.1 GSM系统结构与功能,操作支持子系统OSS完成移动用户管理、移动设备管理、系统的操作与维护.,2.1 GSM系统结构与功能2.1.1 移动台的功能,移动台由SIM卡与物理设备组成,二者是分离的.SIM卡上包含所有与用户有关的无线接口一侧的信息,也含有鉴权和加密实现的信息.固化数据:IMSI、Ki、安全算法(A3、A8)临时网络数据:TMSI、LAI、KC、被禁止的PLMN、PLMN选择预编程 业务相关数据:PIN(个人识别号)物理设备可以是手持机,车载机或是由移动终端直接与终端设备相连而构成.,2.1 GSM系统结
23、构与功能2.1.2 BSC的功能,接口管理BTS-BSC之间的信道管理无线参数及无线资源管理 无线链路的测量话务量统计切换支持呼叫控制操作与维护,2.1 GSM系统结构与功能2.1.3 BTS的功能,BTS主要分为基带单元、载频单元和控 制单元三部分.BTS受控于基站控制器(BSC),服务于某小区的无线收发信设备,实现BTS与移动台(MS)空中接口的功能.,2.1 GSM系统结构与功能2.1.4 MSC的功能,MSC是整个网络的核心,协调与控制整个GSM网络中BSS、OSS的各个功能实体.接口管理支持一系列业务:电信业务,承载业务和补充业务支持位置登记、越区切换和自动漫游等其它网络功能.,2.
24、1 GSM系统结构与功能2.1.5 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,为已登记的移动用户提供建立呼叫接续的必要条件.,2.1 GSM系统结构与功能2.1.6 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.所有移动用户的重要数据都存储在HLR中.包括用户识别号码,访问能力、用户类别和补充业务等数据,HLR也存储部分漫游移动用户所在MSC区域的有关动态数据.,2.1 GSM系统结构与功能2.1.7 AUC的功能,鉴权中心(AUC)存储着鉴权
25、信息和加密密钥,防止无权用户接入系统和防止无线接口中数据被窃.AUC属于HLR的一个功能单元部分,专用于GSM系统的安全性管理.,2.1 GSM系统结构与功能2.1.8 EIR的功能,移动设备识别寄存器(EIR)存储着移动设备的国际移动设备识别码(IMEI),通过核查三种表格(白名单、灰名单、黑名单)使得网络具有防止无权用户接入、监视故障设备的运行和保障网络运行安全的功能.在三种表格中分别列出了准许使用的、出现故障需监视的、失窃不准使用的移动设备的IMEI识别码.,2.2 GSM系统的业务,GSM系统提供的业务可分为三大类:承载业务(BEAR SERVICES)电信业务(TELESERVICE
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