移动通信系统简介

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移动通信简介

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移动通信简介移动通信简介1、概述移动通信是指通过无线技术进行信息传输和交流的一种通信方式。

它使得人们可以随时随地进行语音通话、短信发送和移动互联网访问等功能。

2、发展历程2.1 第一代移动通信(1G)第一代移动通信技术起源于20世纪70年代末和80年代初,代表技术为蜂窝式通信系统。

2.2 第二代移动通信(2G)第二代移动通信系统于20世纪90年代初开始出现,代表技术为全球移动通信系统(GSM)。

2.3 第三代移动通信(3G)第三代移动通信系统推出了更高的数据传输速率和增加的多媒体功能,代表技术为国际移动通信标准(IMT-2000)。

2.4 第四代移动通信(4G)第四代移动通信系统为更高速率的无线宽带数据传输提供了支持,代表技术为长期演进(LTE)。

2.5 第五代移动通信(5G)第五代移动通信系统具备更快的速率、更低的延迟和更多的设备连接能力,为实现物联网和智能交通等场景提供支持。

3、移动通信技术3.1 CDMA3.2 GSM3.3 WCDMA3.4 LTE3.5 5G4、移动通信网络4.1 蜂窝网络4.2 基站子系统4.3 移动核心网络4.4 网络云化5、移动通信应用5.1 语音通话5.2 短信5.3 移动互联网5.4 视频通话5.5 移动支付6、移动通信安全与隐私保护6.1 加密技术6.2 身份验证6.3 数据隐私附件:移动通信技术演进图法律名词及注释:1、无线电管理局(FCC):是美国的一个联邦机构,负责制定和执行无线电通信政策。

2、国际电信联盟(ITU):是一个联合国专门机构,负责制定全球电信规则和标准。

3、通信法律:是指与通信相关的法律法规,包括频谱分配、无线电发射权、消费者保护等方面的规定。

移动通信简介

移动通信简介

移动通信简介移动通信简介移动通信是指通过无线技术实现移动设备之间的通信。

随着移动技术的发展和智能方式的普及,移动通信已经成为人们日常生活中必不可少的一部分。

本文将从移动通信的起源、发展、技术和应用等方面对移动通信进行简要介绍。

起源和发展移动通信起源于20世纪初,最早的移动通信系统是无线电方式系统,它使用无线电波作为信号传输媒介,实现了移动设备之间的语音通信。

然而,由于技术限制和设备体积大、成本高等问题,移动通信的发展一度缓慢。

进入20世纪90年代,移动通信迎来了革命性的发展。

第二代移动通信技术(2G)的出现,使移动方式成为了全球范围内的普及产品。

2G技术引入了数字通信和TDMA、CDMA等多址技术,显著提高了通信质量和容量。

此后,移动通信快速发展,进入了3G、4G和如今的5G时代。

移动通信技术2G技术2G技术包括GSM(Global System for Mobile Communications)和CDMA(Code Division Multiple Access)两种技术。

GSM是目前全球使用最广泛的数字无线通信标准,而CDMA是在美国提出并得到广泛应用的技术。

2G技术主要实现了数字通信、短信、以及少量的移动互联网功能。

3G技术3G技术是指第三代移动通信技术,采用了WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000等技术。

相比于2G,3G技术提供了更高的数据传输速率和更丰富的移动互联网功能,使得方式上网、视频通话等功能得以普及。

4G技术4G技术是第四代移动通信技术,主要采用了LTE(Long-Term Evolution)和WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)技术。

4G技术在数据传输速率、信号覆盖范围、网络容量等方面都有显著提升,支持更多的应用场景,如高清视频播放、移动游戏等。

移动通信系统的组成

移动通信系统的组成

移动通信系统的组成移动通信系统是指通过无线通信技术实现移动通信的一种系统。

它由多个组成部分组成,包括移动设备、基站子系统、核心网以及其他支撑系统。

1. 移动设备移动设备是指用于进行无线通信的终端设备,如手机、平板电脑和智能手表等。

它们通过无线信号与基站进行通信,实现语音通话、短信传输、数据传输等功能。

移动设备通常具备无线接收和发送功能,可以接收来自基站的信号并将数据传输回基站。

2. 基站子系统基站子系统是移动通信系统中的关键组成部分,负责管理移动设备与核心网之间的通信。

它通常由基站控制器(BSC)和基站收发器(BTS)组成。

BSC负责控制和管理多个基站,调度信道资源、处理通话连接等任务;BTS则负责无线信号的发送和接收,将移动设备的信号转换为数字信号,并将其传输到核心网。

3. 核心网核心网是移动通信系统中的主要部分,它承担着控制和管理整个移动通信网络的重要功能。

核心网包括移动交换中心(MSC)、业务支持系统(BSS)和网络管理系统(NMS)等。

MSC主要负责移动设备之间的呼叫连接、信号传输和用户鉴权等功能;BSS则提供各种增值业务,如短信服务、上网服务等;NMS则负责对整个移动通信网络进行监控和管理。

4. 其他支撑系统除了上述的核心组成部分,移动通信系统还包括其他一些支撑系统,如位置服务系统、计费系统和安全管理系统等。

位置服务系统可以通过移动设备的信号确定用户的位置信息,为用户提供导航、定位等服务;计费系统则负责计算用户的通信费用,并生成相应的账单;安全管理系统则保障移动通信网络的安全性,防止恶意攻击和信息泄露。

移动通信系统的组成包括移动设备、基站子系统、核心网以及其他支撑系统。

这些组成部分相互协作,实现了移动通信的各种功能,极大地方便了人们的生活和工作。

随着无线通信技术的不断发展,移动通信系统也在不断完善和更新,为人们提供更加高效、安全和便捷的通信服务。

移动通信系统概念

移动通信系统概念

移动通信系统概念在当今这个高度互联的时代,移动通信系统已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

从随时随地的语音通话到高速流畅的视频播放,从便捷的移动支付到实时的导航服务,移动通信系统的身影无处不在。

那么,究竟什么是移动通信系统呢?移动通信系统,简单来说,就是允许用户在移动中进行通信的一套技术和设备的组合。

它的核心目标是实现无论用户身处何地,都能够保持与他人的通信联系,并获取所需的信息。

要理解移动通信系统,首先得从它的组成部分说起。

一个典型的移动通信系统通常包括移动台、基站、移动交换中心以及传输网络等几个主要部分。

移动台,也就是我们日常使用的手机、平板电脑等终端设备,是用户与移动通信系统进行交互的接口。

它不仅具备发送和接收信号的功能,还能够对信号进行处理和转换,以满足用户的各种通信需求,比如打电话、发短信、上网等。

基站则是移动通信系统中的关键设施。

它就像一个大型的信号收发站,负责接收和发送来自移动台的信号。

基站的覆盖范围决定了移动通信系统的服务区域。

为了实现更广的覆盖,通常需要在不同的地理位置设置大量的基站,形成一个基站网络。

移动交换中心则扮演着“指挥中心”的角色。

它负责管理和控制整个移动通信网络中的通信连接,包括呼叫的建立、维持和释放等。

当用户发起呼叫时,移动交换中心会根据用户的位置和网络资源的可用性,为其建立合适的通信链路。

传输网络则是连接各个组成部分的“桥梁”,负责传输各种信号和数据。

它可以是有线的,比如光纤网络;也可以是无线的,比如微波链路。

移动通信系统的工作原理基于无线电波的传播和信号处理技术。

当用户通过移动台发送信息时,信息会被转换成无线电信号,并通过天线发射出去。

这些无线电信号会在空间中传播,直到被附近的基站接收。

基站接收到信号后,会对其进行放大、解调等处理,然后通过传输网络将信号传输到移动交换中心。

移动交换中心再根据目标用户的位置和网络情况,将信号转发到相应的基站,最后由基站将信号发送到目标移动台,从而完成一次通信过程。

移动通信系统介绍

移动通信系统介绍

移动通信系统介绍在当今社会,移动通信系统已经成为我们生活中不可或缺的一部分。

从简单的语音通话到高速的数据传输,从短信交流到多媒体互动,移动通信系统的发展极大地改变了我们的生活方式和沟通模式。

移动通信系统,简单来说,就是允许用户在移动中进行通信的技术系统。

它使得我们无论身处何地,都能够与他人保持联系,获取信息,处理事务。

移动通信系统的发展经历了多个阶段。

最早的第一代移动通信系统(1G)主要提供模拟语音服务。

那时候,手机还被称为“大哥大”,个头大、功能简单,只能进行基本的语音通话,而且信号质量不稳定,通话效果也不尽如人意。

随着技术的进步,第二代移动通信系统(2G)应运而生。

2G 采用了数字信号技术,不仅提高了语音通话的质量,还引入了短信服务。

这一阶段,手机开始变得小巧便携,功能也逐渐丰富起来。

到了第三代移动通信系统(3G),数据传输速度有了显著提升。

这使得人们能够通过手机访问互联网,浏览网页、收发邮件等。

3G 开启了移动互联网的新时代,各种基于移动网络的应用开始涌现。

而第四代移动通信系统(4G)则带来了更快的数据传输速度和更好的用户体验。

我们可以流畅地观看高清视频、进行视频通话、在线玩游戏等。

4G 的普及推动了移动支付、在线教育、远程医疗等众多领域的发展。

如今,我们正步入第五代移动通信系统(5G)的时代。

5G 具有超高速率、超低时延和超大连接的特点。

它的应用场景更加广泛,包括智能交通、工业自动化、智能医疗、虚拟现实/增强现实等领域。

例如,在智能交通中,5G 可以实现车辆与车辆、车辆与基础设施之间的高速通信,提高交通安全性和效率;在工业自动化领域,5G 能够支持工厂内大量设备的实时连接和控制,提高生产效率和质量。

移动通信系统主要由以下几个部分组成:基站:基站是移动通信系统的重要组成部分,它负责接收和发送无线信号,将用户的通信请求与核心网络连接起来。

基站的覆盖范围和信号强度直接影响着用户的通信质量。

核心网络:核心网络负责处理和传输用户的数据和控制信息,包括用户认证、计费、移动性管理等功能。

移动通信简介

移动通信简介

移动通信简介移动通信简介1. 概述2. 基本原理移动通信的基本原理是利用无线电波在发送和接收设备之间传输信息。

发送设备将信息转换为电信号,并经过调制和编码后转换为无线电波。

接收设备则接收到无线电波,并经过解码和解调处理后将其转换为可读的信息。

移动通信系统通常由发送设备、接收设备和中央控制系统组成。

3. 主要技术3.1. 蜂窝网络蜂窝网络是移动通信的基础,它将通信区域划分为若干个小区,每个小区由一个基站负责覆盖。

蜂窝网络可以有效地提供广域覆盖和高容量通信。

目前主流的蜂窝网络技术包括2G(GSM)、3G (CDMA2000、WCDMA)和4G(LTE)。

3.2. 射频识别(RFID)射频识别是一种通过无线电信号识别目标对象的技术。

它通常由一个射频读写器和一个射频标签(如电子标签)组成。

射频读写器通过向射频标签发送信号并接收返回信号来读取标签上存储的信息。

RFID技术被广泛应用于物流、仓储、运输和零售等领域。

3.3. 蓝牙蓝牙是一种短距离无线通信技术,适用于方式、平板电脑、电脑等设备之间的数据传输。

蓝牙技术使用2.4GHz的无线电频段,在通信范围内的设备可以互相交换数据和进行音频通话。

3.4. Wi-FiWi-Fi是一种基于无线局域网技术的通信方式,它使用2.4GHz 或5GHz的无线电频段提供高速数据传输。

Wi-Fi技术可以实现无线上网、局域网拓展和设备之间的文件共享等功能。

4. 应用移动通信技术在各个领域都有广泛的应用。

在个人生活中,我们可以通过方式进行语音通话、短信和社交媒体的交流。

在商务领域,移动通信技术提供了移动办公、移动支付和远程会议等功能。

在物流和运输领域,移动通信技术可以实时跟踪货物位置并提供物流管理服务。

5. 结论移动通信技术的发展为我们的日常生活带来了方便和便利。

随着移动通信技术的不断进步,我们可以期待更多创新和应用的出现,进一步提升我们的通信体验。

移动通信系统

移动通信系统
上述移动通信系统都需要有线络通信基础设施的支持,如基站、交换机、卫星等。这些设施的建立和运转需 要大量的人力和物力,因此成本比较高,同时建设的周期也长。Ad Hoc络不需要基站的支持,由主机自己组,因 此,络建立的成本低,同时时间短,一般只要几秒钟或几分钟。上述通信系统中,移动终端之间并不直接通信, 并且移动终端只具备收发功能,不具备转发功能。而Ad Hoc络由移动主机构成,移动主机之间可以直接通信,而 移动主机不仅收发数据,同时还转发数据。此外移动通信系统主要为用户提供语音通信功能,通常采用电路交换, 拓扑结构比较稳定。而Ad Hoc络使用分组转发技术,主要为用户提供数据通信服务,拓扑结构易于变化。
移动通信系统的特点有移动通信必须利用无线电波进行信息传输、通信是在复杂的干扰环境中运行的、移动 通信业务量的需求与日俱增等。
蜂窝系统
蜂窝系统是覆盖范围最广的陆地公用移动通信系统。在蜂窝系统中,覆盖区域一般被划分为类似蜂窝的多个 小区。每个小区内设置固定的基站,为用户提供接入和信息转发服务。移动用户之间以及移动用户和非移动用户 之间的通信均需通过基站进行。基站则一般通过有线线路连接到主要由交换机构成的骨干交换络。蜂窝系统是一 种有连接络,一旦一个信道被分配给某个用户,通常此信道可一直被此用户使用。蜂窝系统一般用于语音通信。
集群系统
集群系统与蜂窝系统类似,也是一种有连接的络,一般属于专用络,规模不大,主要为移动用户提供语音通 信。
卫星通信
卫星通信系统的通信范围最广,可以为全球每个角落的用户提供通信服务。在此系统中,卫星起着与基站类 似的功能。卫星通信系统按卫星所处位置可分为静止轨道、中轨道和低轨道3种。卫星通信系统存在成本高、传输 延时大、传输带宽有限等不足。
Ad Hoc络可以看作是移动通信和计算机络的交叉。在Ad Hoc络中,使用计算机络的分组交换机制,而不是电 路交换机制。通信的主机一般是便携式计算机、个人数字助理(PDA)等移动终端设备。Ad Hoc络不同于因特环 境中的移动IP络。在移动IP络中,移动主机可以通过固定有线络、无线链路和拨号线路等方式接入络,而在Ad Hoc络中只存在无线链路一种连接方式。在移动IP络中,移动主机通过相邻的基站等有线设施的支持才能通信, 在基站和基站(代理和代理)之间均为有线络,仍然使用因特的传统路由协议。

移动通信系统简介

移动通信系统简介

移动通信系统简介移动通信系统是一种广泛应用于现代通信领域的无线通信技术,能够实现人与人、人与机器之间彼此相连,有助于产品的监控、控制和管理。

一个好的移动通信系统能够提高产品的生产效率、降低生产成本,使得企业更加高效地运营起来。

本文将对移动通信系统进行简介。

首先,移动通信系统的业务和应用越来越广泛。

它可以支持语音、短信、数据传输等多种通信业务,同时也可以与其他通信领域进行集成,实现人机交互系统。

传统的通信方式需要在特定的设备上完成,而移动通信系统则允许使用不同类型的终端设备,在不同的时间内进行移动通信,大大提高了通信的灵活性和便捷性。

其次,移动通信系统的主要组成部分包括网络、终端、应用和管理。

移动通信网络是一个分层结构,由基站、控制器、服务器和核心网等组成。

终端可分为手机、网络卡、调制解调器等,用来接入移动通信网络。

移动通信应用包括常用的语音通信、短信、视频通话、移动互联网等,这些应用可以通过终端设备来实现。

最后,管理部分包括了移动通信系统的配置、维护、监控等管理功能,其中监控是一个关键的环节,它可以帮助运营商快速地定位系统故障,提高系统的可用性和稳定性。

此外,移动通信系统的技术发展也非常快速。

从1G(模拟)到2G(数字)到3G(宽带)再到4G(LTE),移动通信技术的速度不断提升,其他技术也在不断创新。

5G 技术可以提供更快的数据传输速度,优化网络容量,减少网络延迟等。

通信协议方面,VoLTE、IMS等新兴协议的引入也带来了移动通信领域大的变化。

总的来说,移动通信系统的技术革新不仅提高了通信质量和速度,也为移动通信系统的应用和运营提供了新的机会。

最后,移动通信系统面临的挑战也不容忽视。

其中最大的挑战就是保护移动通信数据的安全。

移动通信系统存在各种漏洞,蓄意攻击者可以利用这些漏洞进行数据窃取、网络干扰等。

为确保移动通信系统的安全,必须采取严密的安全策略和安全措施。

同时,与准确、实时的移动运营商相比,移动运营商的运营成本也是一个挑战。

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《 SM2000 移动通信系统简介》目录一、系统概况 (1)二、系统组成 (2)(一)硬件平台组成 (2)1、基站 (3)2、交换控制器 (3)3、天馈线系统 (4)4、配套设备 (4)5、通信终端 (4)(二)软件平台组成 (5)三、主要业务功能和技术指标 (5)(一)、主要业务功能 (5)1、普通业务 (5)2、集群业务 (5)(二)、主要技术指标 (5)四、系统特点 (6)五、系统应用 (8)(一)三种基本应用方式 (8)1、单系统独立应用 (8)2、与其他通信网组网应用 (8)3、多系统组网应用 (9)(二)五项典型应用方式 (10)1、伴随保障 (10)2、在话务量密集区应用 (10)3、应急通信 (10)4.通信 (10)5.专用系统 (10)(三)七大行业应用方式 (11)1、移动运营商 (11)2、军队、公安、武警 (11)3、城市应急通信 (11)4.行业专用通信系统 (10)5.网络/设备出租服务 (12)6.国家应急部门 (10)7.通信定制服务 (12)六、总结 (12)一、系统概况“应急机动通信系统”是凯讯()科技于2003年研制开发成功的一款具有体积小、重量轻、业务综合、开通迅速、使用灵活等特点的采用软交换技术的蜂窝移动通信系统。

该系统符合国家有关数字蜂窝移动通信网技术体制和标准,其核心设备具有多种接口,可与CDMA、GSM、WCDMA 、TD-SCDMA、TETRA数字集群等无线基站设备连接。

目前该系统已经在军队、公安、武警、国家和行业应急通信部门等单位得到广泛的应用。

该系统根据不同的无线模态及业务功能,具有多个型号产品,具体如下表:下以SM2000-CDMA系统为例进行详细的介绍,其它型号的产品其业务功能基本类同。

二、系统组成SM-2000系统由硬件平台和软件平台组成,下面分别加以说明。

(一)硬件平台组成一套完整的SM-2000系统硬件主要由基站、交换控制器、天馈线系统以及配套设备四部分组成,与用户通信终端一起组成一个完整的移动通信系统,SM-2000系统的主要硬件设备按国军标对车载设备要求设计。

整个系统集成度高,接口种类丰富,可适应多种复杂的使用环境,系统示意图如下:1、基站基站主要完成无线信号的收发功能,在交换控制器的控制下实现用户的各项通信业务(语音、短信、数据等)。

:2、交换控制器SM-2000系统的交换控制器主要完成常规移动通信系统中移动交换中心 (MSC)和基站控制器 (BSC)的功能,也就是说交换控制器相当于常规移动通信系统的MSC和BSC。

因此,SM-2000系统与常规移动通信系统相比,大大节省了硬件设备的投入,系统的体积、重量、功耗等大大减小。

两个系统对比的示意图如下:交换控制器的实物如下图:交换控制器采用软交换技术,通过更换软件模块,无需更换硬件设备就可以与上节中所述的多种基站实现联接。

该设备是SM2000系统的核心设备3、天馈线系统SM-2000系统的天馈线系统完成电磁波的发射和接收,通常选用全向天线,根据不同的使用场合,可以选用低、中、高增益的天线。

若用户需要,也可采用定向天线。

4、配套设备SM-2000系统的配套设备主要有电源系统、信令网关机、网络交换机、网桥等,主要作用是给系统供电以及系统与其它网络互联时所需的各种信令转换等。

5、通信终端通信终端主要由使用单位根据各自的业务需求和使用特点自行开发与配备,通常使用的终端有:手机、数据终端、便携式电脑等,用户可以通过增加应用软件和外设(数码相机、摄像头、GPS接收系统等),结合SM-2000系统的特点,自行开发出多种运用终端。

(二)软件平台组成SM-2000系统的软件平台主要是由基于Linux操作系统下的若干应用软件模块组成,主要完成交换、控制、管理及维护几大功能。

整个平台具备向下一代移动通信网络平滑演进的能力,有良好的可操作性。

所有软件模块拥有自主知识产权。

三、主要业务功能和技术指标(一)、主要业务功能1、普通业务普通业务是指系统可向用户提供类似于公众蜂窝移动通信网的业务,包括以下几项:(1)无线话音业务(2)普通短消息业务(3)短消息(并行)群发业务(4)高速分组数据业务(5)有线IP业务(单系统最大支持300路)2、集群业务系统可提供全双工的组呼、群呼、动态重组等功能,实现单个移动用户对多个移动用户的通信。

(二)、主要技术指标1、基站发射功率:100mW-20W或100mW-50W(可选)2、系统支持频段:CDMA频段3、输入电压:AC 220V或 DC12/24V,4、单基站无线业务信道数:25-30个5、单系统覆盖半径:2-25Km注:系统覆盖半径受地形环境、天线增益以及天线架高等因素影响较大。

6、提供的主要接口类型:用户线(PSTN)接口、2M(E1)接口、网络接口、RS232接口附:SM2000系统与其它移动通信系统性能指标对比表四、系统特点1、国际领先的全IP软交换技术——SM-2000系统运用全IP 软交换技术,以软件高度集成移动通信网络的MSC/BSC/HLR/SMC/HA等功能,完成系统交换、控制、管理及维护几大功能。

整个平台能够向下一代移动通信网络平滑演进,有良好的可操作性。

所有软件模块拥有自主知识产权。

2、综合性的移动通信平台——系统可将CDMA、GSM、WCDMA、TD-SCDMA、TETRA数字集群等无线基站同时接入到一个交换控制平台,实现真正意义上的综合移动通信。

支持不同模态无线用户之间的话音、短信和数据业务通信,支持高速分组数据业务;实现了将2G、3G、数字集群等多种技术融合于同一平台进行业务控制和交换,与各有线、无线网络互联互通。

3、部署简便开通迅捷——系统采用软交换方式实现交换控制和基站控制功能,体积、重量较常规移动通信系统大大缩小,方便安装于各种车辆,可在移动状态下为用户提供通信服务,系统不依托任何通信基础设施,可独立提供服务,从冷状态到向用户提供服务仅需6分钟左右。

4、分组网络安全性高——常规移动通信系统采用的是“金字塔”形的中心交换控制模式,用户每一次通话过程都需要由BTS、BSC、MSC共同参与完成,因此当MSC或BSC发生故障时,将使得局部或全部网络陷于瘫痪。

SM-2000系统由于采用基于IP的分布式及关联式结构组网,是一种无中心结构模式,各系统间既可独立工作,也可通过IP方式组网。

在一个或多个SM-2000系统发生故障时,不影响其他系统的正常工作,网络仍可运转。

此外,系统和因特网一样,具有很大的弹性,数据库也是平均完备地分布于各SM-2000系统之间,并频繁进行数据“保鲜”,因而极提高了系统的安全性和可靠性。

系统丰富的接入网关和人性化的网管平台大大简化了系统组织运用,提高了系统的可用性。

5、集成度高兼容性好——系统参照(车载设备)国家军用标准设计制造,集成度高,提供PSTN、2M、网络等多通用接口,拥有良好的兼容性、灵活性,实现与固定网、移动核心网、计算机信息网等各网的互联,可广泛应用于多种复杂环境,延伸其服务围。

常规移动通信系统网络结构示意图SM-2000系统网络结构示意图五、系统应用(一)三种基本应用方式1、单系统独立应用利用一套SM-2000系统在某个局部围,在没有中继链路的情况下独立建立移动通信网,为该覆盖区域的用户提供移动通信保障,此时所有在SM-2000系统下注册的用户都可以在该覆盖区得到服务。

如下图所示:2、与其他通信网组网应用利用微波、光缆或卫星链路,将SM-2000系统与当地其他通信网,如自动网、移动通信网、计算机信息网互联,通过调整SM2000系统地配置,实现不同网系用户的互通。

如下图所示:a.当本系统与自动网互联时,配置为PSTN模式,此时系统相当于一个用户交换机(PABX)即集团,所有SM-2000系统注册的用户可以通过所连的用户线接入自动网。

这种连接方式简单方便,不需要系统做任何配置,但缺点是中继数目少(最多4路),自动网用户呼叫SM-2000系统的移动用户时需要二次拨号才能完成呼叫。

若通过数字电路与自动网建立信令和话音中继,此时SM-2000系统作为一个市话端局使用。

接入自动网后,移动用户和固定网用户可以方便地互相呼叫。

这种连接方式需要开通七号信令,并配置OPC、DPC等局间参数,链路建立后可有30路话音中继线路,且移动用户可拥有自动网,无须再二次拨号。

b.当本系统与移动通信网(如G网、C网)互联时,配置为PLMN模式,此时SM-2000系统作为移动端局接入到该网络,从而延伸了运营商移动网络的覆盖围。

c.当本系统与计算机信息网(如:局域网,互联网等)互联时,配置为PDSN模式,此时系统相当于一个“数据交换机”使用。

注:c作为数据补充业务,可与a、b同时运用。

3、多系统组网应用利用多套SM-2000系统在某一地区围建立移动通信网,为该地区用户提供移动通信保障。

各系统之间通过中继链路连接,组成多系统组网的移动通信系统,完成本覆盖区域移动用户的语音和数据业务通信服务,如下图所示:多系统组网后,可以利用其中的任何一套SM-2000系统通过中继手段同其它网系(自动网、计算机网、运营商移动网络)互联互通,此时,所有参与组网的SM-2000系统下的移动用户均可以与上述网系用户实现互联互通。

(二)五项典型应用方式1、伴随保障SM-2000车载系统可伴随用户在前进途中提供无线话音和数据业务。

若利用卫星话路作为出局中继,可实现移动网络与其他网络的通联,达到“动”。

2、在话务量密集区应用在公众网络的话务量密集区,通过开设SM2000系统可临时满足突发性的高密度话务量需求,并可大大节省运营商的建网成本。

3、应急通信在公众网络受损或公众网络未覆盖地区迅速建立起移动通信保障手段,满足系统覆盖区域用户的移动通信需求,可广泛应用于抢险救灾、应付突发事件等任务时的移动通信保障。

4.通信系统具有加密功能,可为特定对象提供高安全性的通信保障。

5.专用系统为专业通信需求较强的行业提供经济高效的、具有短信、数据、话音等综合业务功能的专属移动通信网络,如公安、武警、石油、远洋、物探等行业。

(三)七大行业应用方式1、移动运营商目前国公众蜂窝移动通信网络运营商主要有:中国移动(主要采用GSM和TD-SCDMA技术);中国联通(主要采用GSM和WCDMA技术);中国电信(主要采用CDMA2000 1X/EVDO技术);通常移动运营商需要配置应急机动通信车,用以解决以下三个问题:一是在现有网络未覆盖地区的使用;二是解决现有网络容量不足地区,即高话务量地区的使用;三是解决现有网络突发故障时,网络替代使用。

SM2000/SKi3000系统优异的性能完全可满足运营商的上述要求,并可大大节省运营商的建网成本2、军队、公安、武警军队、公安、武警对应急通信有特殊的需求,这些单位在遂行各项任务如:抢险救灾、应付突发事件、反恐、城市维稳时,需要灵活便捷的应急移动通信方式,特别在公众蜂窝移动通信网络受损或未覆盖区域执行任务时,利用SM2000/SKi3000系统可快速开通网络服务,以满足上述单位高机动性、高可靠性、高的通信要求。

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