8第六章时分多址数字蜂窝网总结.ppt

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移动通信——第六课 时分多址数字蜂窝网 主 要 内 容 时分多址数字蜂窝系统概述 TDMA与信道配置 GSM数字蜂窝移动通信系统的构成 GSM系统的无线传输方式及其特征 GSM系统的控制与管理 其它TDMA数字蜂窝系统简介 概 述 模拟系统有四大缺点: 1.? 各系统间没有公共接口; 2.?? 很难开展数据承载业务; 3.?? 频谱利用率低无法适应大容量的需求; 4.???安全必威体育官网网址性差,易被窃听,易做“假机”。 基于TDMA的数字蜂窝通信系统,是采用TDMA技术为其主要多址(接入)方式的数字蜂窝通信系统。 概 述 1982年北欧国家为了方便全欧洲统一使用移动电话,需要一种公共的系统,向CEPT(欧洲邮电行政大会)提交了一份建议书,要求制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规范。在这次大会上就成立了一个在欧洲电信标准学会(ETSI)技术委员会下的“移动特别小组” (Group SpecialMobile)简称“GSM”,来制定有关的标准和建议书。 概 述 1987年5月GSM成员国就数字系统采用窄带时分多址TDMA、规则脉冲激励线性预测RPE一LTP话音编码和高斯滤波最小移频键控GMSK调制方式达成一致意见 1988年,颁布GSM标准,未对硬件作出规定,只对功能、接口等作了详细的规定,便于不同公司的产品互连互通 概 述 1991年在欧洲开通了第一个系统,将GSM更名为“全球移动通信系统”(Globa1 system for Mobile communications) 移动特别小组还完成了制定1800MHz频段的公共欧洲电信业务的规范,名为DCSI800系统。 1993年我国开通了第一个数字蜂窝移动通信网。 数字蜂窝通信系统 欧洲的移动通信特别小组(Group Special Mobile),简称GSM 数字蜂窝通信系统 美国的D-AMPS(ADC)(IS-54标准) 兼容AMPS的频道宽度—30kHz的通信系统,并在同一频段 利用AMPS的频道资源建立数字通信系统的传输载体 D-AMPS系统的移动台若采用双系统工作(AMPS,D-AMPS)(双模式),可以在模拟网及数字网中工作,充分利用原模拟网的已有网络,并可以进行系统的转换 数字蜂窝通信系统 日本的JDC(S)(Japan Digital Cellular Telecommunication System)/PDC (Personal Digital Cellular Telecommunication System) 在无线传输方面,采纳了与IS-54标准相似的技术 在网络管理和控制方面,采取了和GSM相似的方案 面对移动用户的子系统 1 移动台MS 由用户识别/身份模块SIM(Subscriber Identity Module)和移动通信处理设备组成 移动用户的SIM卡的数据是通过SIM接口与移动台终端设备进行通信的 SIM卡包含与用户有关的无线接口的信息、鉴权和加密信息 GSM系统通过SIM卡识别移动用户 面对移动用户的子系统 2 基站子系统BSS 通过无线接口与移动台相接 基站子系统与网络子系统的移动交换中心(MSC)相连 基站子系统配置:基站收发信机和基站控制器 面对外部网络部分-网络子系统(NSS) 提供交换功能并面向下列功能实体。从而把移动用户与固定网用户、移动用户与移动用户之间互相连接起来。 从三种数据库,即原籍用户位置寄存器、访问用户位置寄存器和鉴权中心获取有关处理用户位置登记和呼叫请求等所需的全部数据。MSC还支持位置登记和更新、过区切换和漫游服务等项功能。 面对外部网络部分-网络子系统(NSS) (2) 原籍用户位置寄存器 简称HLR,可以看作是GSM系统的中央数据库,存储该HLR管辖区的所有移动用户的有关数据。 (3) 访问用户位置寄存器 简称VLR,存储进入其控制区域内来访移动用户的有关数据, VLR可看作是一个动态用户的数据库。 面对外部网络部分-网络子系统(NSS) (4) 鉴权中心。 存储着鉴权信息和加密密钥,用来防止无权用户接入系统和保证无线通信安全。 (5) 移动设备识别寄存器 存储着移动设备的国际移动设备识别码(IMEI),通过核查白色、黑色和灰色三种清单,运营部门就可判断出移动设备类型,以确保网络内所使用的移动设备的惟一性和安全性。 面对外部网络部分-网络子系统(NSS) (6) 操作与维护中心 负责对全网进行监控与操作。例如,系统的自检、报警与备用设备的激活,系统的故障诊断与处理,话务量的统计和计费数据的记录与传递

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