[信息与通信]GSM基础知识和移动通信原理.ppt
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1、2023/8/2,GSM基础知识和移动通信原理,V2008,Page 2,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,Page 3,学习目标,了解移动通信的多址技术,蜂窝技术了解GSM系统结构、接口、业务掌握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话音的处理过程掌握GSM移动区域的划分掌握GSM编号计划了解GSM组网方式了解GSM通信流程,学习完本课程,您应该能够:,Page 4,一、GSM移动通信概述,1 GSM概述与发展简史2 多址技术3 功率控制4 蜂窝技术5 GSM系统频段,Pag
2、e 5,GSM概述与发展简史,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,全国移动用户超过7500万,到2005年达2亿.,在我国.,Page 6,GSM概述与发展简史,在我国.,2007年7月24日信息产业部宣布,到今年6月底,全国移动电话用户达到5.0
3、1648亿户,首次突破5亿大关。根据信息产业部相关数据显示,截止6月底,全国固定电话用户较上年底增加486.2万户,月均增长81万户,达到3.72673亿户;全国移动电话用户较上年底增加4056.6万户,月均增长676.1万户,达到5.01648亿户。电信业务收入完成3516.2亿元,较上年同期增长9.9%。电信固定资产投资完成1034.0亿元,较上年同期增长21.8%。在电话普及率方面,移动电话普及率达38.3部/百人,固定电话普及率达28.4部/百人。另外,移动短信业务量已达2790.2亿条,比上年同期增长37.5%。,Page 7,GSM概述与发展简史,在全球.,2007年8月20日消息
4、,据全球移动供应商联盟(GSA)的最新统计,2007年上半年全球GSM/HSPA/EDGE/WCDMA用户总数到达了25.4亿之多,占全球移动用户的85.4%,比去年同期增长了3.2个百分点;其中,WCDMA/HSPA用户数达到1.37亿。数据显示,在1年内GSM用户数增加了5.64亿,而CDMA受限于全球漫游,用户数同期仅增加5100万,总数达3.6亿;加上其它技术的7500万用户,全球移动通信用户已快突破30亿大关。从地域分布上来看,亚太地区拥有10亿用户,其中6220万为3G用户,最庞大的中国与印度市场平均每月共新增1120万GSM用户;西欧地区则突破5亿的用户总数,1年内新增4600万
5、,3G用户累计达6400万;俄罗斯1年内新增2000万GSM用户;非洲和中南美洲则分别新增7200万和8100万GSM用户,增幅分别达到了45%和48%。在去年年底全球WCDMA用户则突破了1亿大关。目前已有174个WCDMA网络在78个国家部署完成,约占全球3G商用网络的69%,其中73.5%都已经升级为HSDPA,现有63个国家推出128个HSDPA商用网络。脚步最快的欧洲市场中,奥地利与德国已经推出了HSUPA服务。而CDMA系的3G技术CDMA2000 1xEV-DO方面。截至2007年7月底,CDMA发展组织(CDG)宣布全球已经部署77个CDMA2000 1xEV-DO网络。,Pa
6、ge 8,GSM概述与发展简史,GPRS(General Packet 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.,第三代移动通信技术:GSM系列,Page 9,GSM概述与发展简史,GPRS的特点,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
7、网和IP网的结合:可提供固定IP网支持的所有业务,Page 10,GSM概述与发展简史,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.,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.,WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access):,EDGE(Enhanced Data Rat
8、es for Global Evolution):,Page 11,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:,Page 12,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
9、W-CDMA爱立信、诺基亚、西门子等TD-SCDMA中国提出UMTS欧洲标准,Page 13,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.,Page 14,多址技术,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.,频分多址FDMA,Page 15
10、,多址技术,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.,时分多址TDMA,Page 16,多址技术,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.,码分多址CDMA,Page 17,功率控制,当手机在小区内移动时,它的发射功
11、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.,Page 18,蜂窝技术,移动通信系统是采用一个叫基站的设备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
12、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.,大区制与小区制,Page 19,按无委会规定,我国目前可用频道号为1-124,共124个频点.1-94给移动,96-124给联通.一般采用4/12组频率复用方案.对于有向天线,可采用120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78个频点.对于采用全向天线,一般建议采用其中的7组频率.,蜂窝技术,大区制与小区制,Page 20,频率复
13、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.,频率复用基础,蜂窝技术,Page 21,频率复用方案:在系统的作用区域内重复使用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,蜂窝技术,频率复用基础,Page 2
14、2,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,蜂窝技术,频率复用基础,Page 23,7小区频率复用,Page 24,4X3频率复用,Page 25,GSM系统频段,GSM900主频段(P-GSM)上行:890MHz-915MHz(移动台发,基站收)下行:935MHz-960MHz(基站发,移动台收)GSM扩展频段(E-GSM)上行:880MHz-890MHz(移动台发,基站收)下行:925MHz-935MHz(基站发,移动台收)DCS1800频段上行:1710MHz-1785MHz(移动
15、台发,基站收)下行:1805MHz-1880MHz(基站发,移动台收),Page 26,GSM绝对频道号ARFCN,GSM900主频段(P-GSM)上行:Fl=890+0.2 N(MHz)(1N 124)(两个频点之间的间隔为200K HZ)下行:Fu=Fl+45(MHz)GSM扩展频段(E-GSM)上行:Fl=890+0.2(N-1024)(MHz)下行:Fu=Fl+45(MHz)(975N 1023)DCS1800频段上行:Fl=1710.2+0.2(N-512)(MHz)下行:Fu=Fl+95(MHz)(512N 885),Page 27,二、GSM系统结构与接口,GSM系统结构与功能G
16、SM接口GSM各接口协议GSM无线接口无线逻辑信道,Page 28,2.1 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,Page 29,GSM系统结构与功能,一个GSM系统可由三个子系
17、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.,Page 30,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、用户数据和设备管
18、理、计费记录处理、公共信道、信令处理和本地运行维护等.,Page 31,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.,Page 32,GSM系统结构与功能,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.,移动台的功能,Page 33,GSM系统结构
19、与功能,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,BSC的功能,Page 34,GSM系统结构与功能,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.,BTS的功能,Page 35,GSM系统结构与功能,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.,MSC的功能,Page 36,GS
20、M系统结构与功能,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.,VLR的功能,Page 37,GSM系统结构与功能,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.,HLR的功能,Page 38,GSM系统结构与功能-AUC的功能,AUC属于HLR的一个功能单元部分,专用于GSM系
21、统的安全性管理.,鉴权中心(AUC)存储着鉴权信息和加密密钥,防止无权用户接入系统和防止无线接口中数据被窃.,Page 39,GSM接口-主要接口,GSM系统的主要接口指A接口、Abis接口和Um接口.A接口、Um接口为开放式接口.,Page 40,GSM接口-主要接口(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.,Page 41,GSM接口-主要接口(Abis接口),Abis 接口定义为基站子系统的两个功能实体基站控制器(
22、BSC)和基站收发信台(BTS)之间的通信接口.物理链接通过采用标准的2.048Mb/s 或64kbit/s PCM 数字传输链路来实现.BS接口作为Abis 接口的一种特例,用于BTS(与BSC并置)与BSC之间的直接互连方式,此时BSC与BTS之间的距离小于10米.,Page 42,GSM接口-主要接口(Um接口),Um 接口(空中接口)定义为移动台与基站收发信台(BTS)之间的通信接口,用于移动台与GSM系统的固定部分之间的互通.其物理链接通过无线链路实现.传递的信息包括无线资源管理,移动性管理和接续管理等-即层三LAYER3信令.,Page 43,GSM接口-NSS内部接口,C,Pag
23、e 44,GSM接口-NSS内部接口(B接口),B接口定义为访问用户位置寄存器(VLR)与移动业务交换中心(MSC)之间的内部接口.用于移动业务交换中心(MSC)向访问用户位置寄存器(VLR)询问有关移动台(MS)当前位置信息或者通知访问用户位置寄存器(VLR)有关移动台(MS)的位置更新信息.,Page 45,GSM接口-NSS内部接口(C接口),C接口定义为归属用户位置寄存器(HLR)与移动业务交换中心(MSC)之间的接口.用于传递路由选择和管理信息.在建立一个至移动用户的呼叫时,入口移动业务交换中心(GMSC)应向被叫用户所属的归属用户位置寄存器(HLR)询问被叫移动台的漫游号码.C接口
24、的物理链接方式是标准的2.048MB/S的PCM数字传输链路.,Page 46,GSM接口 NSS内部接口(D接口),D接口定义为归属用户位置寄存器(HLR)与访问用户位置寄存器(VLR)之间的接口.用于交换有关移动台位置和用户管理的信息,为移动用户提供的主要服务是保证移动台在整个服务区内能建立和接收呼叫.实用化的GSM系统结构一般把VLR综合于移动业务交换中心(MSC)中,而把归属用户位置寄存器(HLR)与鉴权中心(AUC)综合在同一个物理实体内.D接口的物理链接是通过移动业务交换中心(MSC)与归属用户位置寄存器(HLR)之间的标准2.048Mb/s 的PCM 数字传输链路实现的.,Pag
25、e 47,GSM接口-NSS内部接口(E接口),E接口定义为控制相邻区域的不同移动业务交换中心(MSC)之间的接口.此接口用于切换过程中交换有关切换信息以启动和完成切换.E接口的物理链接方式是通过移动业务交换中心(MSC)之间的标准2.048Mbit/s PCM 数字传输链路实现的.,Page 48,GSM接口-NSS内部接口(F接口),F接口定义为移动业务交换中心(MSC)与移动设备识别寄存器(EIR)之间的接口.用于交换相关的国际移动设备识别码管理信息.F接口的物理链接方式是通过移动业务交换中心(MSC)与移动设备识别寄存器(EIR)之间的标准2.048Mbit/s 的PCM 数字传输链路
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