WCDMA精华5日通
WCDMA信令超级详解(包含参数)

WCDMA信令超级详解(包含参数)目录WCDMA信令超级详解(包含参数) (1)第一章呼叫信令详解(前后台) (3)1.1、重点关注参数解释 (3)1.2、呼叫流程信令图 (3)1.2.1 建立RRC连接 (3)1.2.2 直传信令连接建立(含鉴权和加密) (4)1.2.3 RAB建立过程 (5)1.2.4 振铃,接通 (6)1.3、呼叫过程前后台信令解析 (8)1.3.1 RRC CONNECTION REQUEST (8)1.3.2 RRC CONNECTION SETUP (9)1.3.3 RRC CONNECTION COMPLETE (11)1.3.4 RRC_INIT_DIRECT_TRANSF (12)1.3.5 RANAP_INITIAL_UE_MESSAGE (13)1.3.6 RANAP_COMMON_ID (14)1.3.7 RANAP_RAB_ASSIGNMENT_REQ (15)1.3.8 RANAP_DIRECT_TRANSF (16)1.4、呼叫异常信令解析 (17)1.4.1 RRC连接建立中异常流程 (17)1.4.2 RAB建立中异常信令 (21)第二章切换信令详解(前后台) (24)2.1 RNC内切换 (24)R NC内切换信令图 (24)2.2 RNC间切换 (27)RNC间切换信令图 (27)2.3 切换前后台信令解析 (30)2.3.1 MEASUREMENT CONTROL (30)2.3.2 MEASUREMENT REPORT (35)2.3.3 NBAP_RL_SETUP_RSP(RNC内) (37)2.3.4 NBAP_RL_DEL_REQ(RNC内) (38)2.3.5 PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURA TION(RNC内) (39)2.3.6 RANAP_RELOCA TION_REQUIRED(RNC间) (41)2.3.7 RANAP_RELOCA TION_REQ_ACK(RNC间) (44)2.3.8 RANAP_RELOCA TION_COMMAND(RNC间) (45)2.3.9 PHYSICAL CHANNEL RECONFIGURA TION(RNC间) (45)2.3.10 RANAP_RELOCATION_DETECT(RNC间) (47)2.3.11 RANAP_RELOCATION_COMPLETE(RNC间) (48)2.4 切换异常信令解析 (49)2.4.1 RNC内异常信令 (49)2.4.2 RNC间异常信令 (52)第三章呼叫释放信令详解(前后台) (56)3.1 呼叫释放流程信令图 (56)3.2 呼叫释放过程前后台信令解析 (59)3.2.1 RANAP_IU_RELEASECOMMAND (59)3.2.2 RRC_RRC_CONN_REL (59)3.2.3 NBAP_RL_DEL_REQ (60)3.3 导致呼叫释放的异常分析 (61)3.3.1 CN发起Uu接口释放 (61)3.3.2 UE发起Uu接口释放 (62)3.3.3 Uu接口RRC连接释放 (62)3.3.4 Iu接口释放 (62)附录:RRC,RL,RB,RAB之间差别 (63)第一章呼叫信令详解(前后台)1.1、重点关注参数解释PCCPCH-RSCP:UE 测得主公共控制信道的码片功率PCCPCH-C/I: UE 测得主公共控制信道的载干比PCCPCH-Path Loss: 主公共控制信道的路损DPCH-RSCP: UE 测得专用信道的码片功率DPCH-C/I: UE 测得专用信道的载干比DPCH-ISCP:专用信道的干扰信号BLER:误块率,是一段时间内误块数与总TB 块数的比值。
WCDMA-CS-基本概念、原理及呼叫流程介绍

WCDMA-CS,即宽带码分多址电路交换,是第三代移动通信技术之一。它基 于CDMA技术,具有高速数据传输和语音服务的能力。
WCDMA-CS是什么
WCDMA-CS是一种基于CDMA技术的移动通信标准,它使用码分多址技术来实现高速数据传输和语音服务。 通过WCDMA-CS,用户可以在移动网络中进行语音通话和数据传输。
语音通话质量
WCDMA-CS通过信道编码和降噪技术提供清晰、 稳定的语音通话质量。
灵活部署
WCDMA-CS可以根据需求进行网络扩容,支持 快速部署和灵活的网络管理。
WCDMA-CS的应用场景
• 移动通信网络 • 物联网连接 • 语音和视频通信 • 移动互联网访问
总结
WCDMA-CS是基于CDMA技术的移动通信标准,具备高速数据传输和语音服 务的能力。它的基本原理涉及扩频技术、信道编码和功率控制。呼叫流程包 括呼叫建立、数据传输和呼叫释放。WCDMA-CS的网络架构包括基站、核心 网和用户设备。
1
呼叫建立
用户设备发送呼叫请求,网络分配资源建立通信连接。
2
数据传输
双方进行语音通话或数据传输,通过扩频技术和信道编码实现高质量的通信。
3
呼叫释放
通话结束后,用户设备和网络释放资源,断开通信连接。
WCDMA-CS的网络架构
基站
基站是WCDMA网络中的主要组 成部分,负责与用户设备进行通 信,并连接到核心网。
WCDMA-CS的基本原理
1
扩频技术
WCDMA-CS使用扩频技术将数据分散到宽带频谱中,提高传输效率和容量。
2
信道编码
WCDMA-CS使用卷积码和重复码等技术对数据进行编码,提高传输可靠性和抗干扰能力。
中国联通WCDMA日讯MOS测试要求规范及指导作业20111114

中国联通GSM/WCDMA测试要求规范作业指导书目录第一部分文档编写的目的 (2)第二部分软件安装 (2)1、硬件要求........................................................................ 错误!未定义书签。
2、软件要求........................................................................ 错误!未定义书签。
3、软件安装注意事项 (2)4、软件安装步骤 (3)5、软件更新注意事项 (3)6、驱动安装 (3)7、手机设置要求 (7)8、MOS盒使用说明 (7)第三部分视图展现操作 (13)第四部分常见问题提示 (14)第一部分文档编写的目的本文档主要是针对深圳联通WCDMA MOS语音测试使用。
该文档可帮助操作者正确使用日讯的NTAS Professional Tester路测软件,进行相关测试任务配置、数据采集、视图展现注意事项等操作。
第二部分软件安装1、软件安装注意事项●需要保证基于一个纯净完整的操作系统进行测试软件的安装;●禁止使用类似番茄花园类型的Ghost系统,需要由原始安装盘安装完成。
●禁止使用简化版操作系统,需要安装Windows的完整功能;2、软件安装步骤●测试软件在安装前,需要先退出杀毒软件和防火墙;●安装测试软件前,请先插上加密锁,确保测试软件能完整安装;●需要先安装测试软件附带的三个插件:dotnetfx.exe、NetFx20SP2_x86.exe、vcredist_x86.exe;●安装测试软件NTAS.Pro.Tester.Setup.msi;●安装测试软件的根目录默认为C盘,请不要修改安装的默认路径,方便维护;●如果有测试数据加密的要求,请把联通下发的“publickey.key”文件拷贝到前台软件的安装根目录下,默认为“C:\Program Files\Rising Technology\NTAS Professional Tester”,请注意文件名需正确;3、软件更新注意事项●卸载测试软件时,请先插上加密锁,确保完全卸载。
WCDMA系统及主要接口协议

一、UMTS基本概念UMTS是通用移动通信系统(Universal Mobile Telecomunication)的简称。
它是ITU的IMT-2000第三代移动通信系统(3G)的重要组成部分。
UMTS系统将整个网络划分为两部分,即核心控制部分、无线接入部分。
在核心控制部分采用ATM技术及相应的接口技术达到同时支持电路交换、包交换两种方式的目的。
在无线接入部分采用UTRA(UMTS Terrestrial Radio Access)作为全球地面无线接入的标准。
UTRA接口的基础为W-CDMA技术,它具有CDMA技术的全部优点。
同时,它还可以根据不同话务分布在无线接入中采用不同的调制解调方式:对于话务密度较高的城区可采用TDD方式、郊区则可采用FDD方式,为灵活组网提供了极大的方便。
UMTS系统除支持现有的话音、数据业务外,还可以为移动用户提供全新的交互式多媒体业务。
它的高容量系统可提供2Mbit/s的数据传输速率。
目前,英国、德国等部分欧洲国家将陆续开通UMTS的商用网络。
UMTS技术已引起了全球范围的广泛关注。
二、UMTS网络结构与接口1.整体网络结构分为UTRA网络和核心网络两大部分。
UTRA网络中的网元种类较少,主要包括BTS和RNC两种。
BTS与GSM系统中的基站相同,是无线信号收发的基本单元,它可以支持WCDMA的编码方式。
RNC(无线网络控制器)的功能相当与GSM系统中BSC与GPRS的PCU 两者的结合,它承担无线资源管理、BTS控制以及切换管理等功能。
RNC之间采用ATM方式连接。
整个无线接入网络的主要功能包括:(1)无线资源管理(RRM功能);(2)无线接续的移动管理(如切换管理功能);(3)无线接入承载(RAB功能),可以根据核心网络的不同要求提供不同的接口类型;(4)安全功能管理(如加密等);(5)位置业务(LCS)管理,从而确定用户设备的位置信息。
核心网络分为电路交换部分、包交换部分两个层面。
WCDMA 入网简介

WCDMA 无线电话机入网简介
入网需要取得的报告:型号核准证、TMC实验室报告、泰尔实验室报告(威尔克实验室报告)、Mtnet实验室报告、CCC报告
送样过程:
第一批样机送无委检测:射频测试5台、蓝牙测试3台、辐射杂散测试1台、W API测试1台
第二批样机送电信设备进网受理中心:共计19台,要求外观完整,性能一致
第三批样机送CCC测试实验室:共计2台
入网时间(按照测试顺利计算,出现问题整改需要延长测试时间):
无委测试:5个工作日,申请核准证:15个工作日
受理样机测试:12个工作日
入网审批:15个工作日
取证:3个工作日
网标订购需要提前3个工作日
入网费用:
无委:带W API:6万元,不带WAPI:5.6万元
泰尔:27690元
TMC:49010元
Mtnet:14300元
CCC:5589元
入网检测大项:
信息安全与功能
射频接收性能
数据接收性能
音频性能
信息安全协议
互联互通协议
卡与终端的互通性能
电气安全
辐射连续骚扰
传导连续骚扰
射频场感应的传导骚扰抗扰度
射频电磁场辐射抗扰度
静电放电抗扰度
天线性能
电磁辐射限值
鉴权加密兼容性
呼叫互通
多系统兼容性
网络适应能力。
-移动技术-WCDMA

可获得分集处理增益,提高信噪比 投资低廉
分集的分类
•
空间分集
又称天线分集,如果天线间的距离大于半个波长,则从不同的天线 上收到的信号基本上是不相关的
•
时间分集
以超过信道相干时间的时间间隔重复发送信号,以便让再次接收到 的信号具有独立的衰落环境,从而产生分集效果
•
频率分集
接收信号
强度 时间
绕射
WCDMA移动通信环境——信道环境
无线传播特性
无线传播过程中,遇到的最主要问题有: 干扰
0dB
衰落
-25dB
发送信号
接收信号
发送信号
接收信号
抖动
0 2 3
+ 0
时延
接收信号
+
发送信号
发送信号
接收信号
此外还有因传播频率的扩散而引起的多普勒效应等。
交织,就是打乱原来的数据排列规则,按照一定顺序重新排列。
举例:
x1 x6 x11 x16 x21
x2 x7
…
… …
x22
x23 x24 x25
输入数据 A = (x1 x2 x3 x4 x5 … x25)
x3 x8 x4 x9
输出数据 A’= (x1 x6 x11 x16… x25)
x5 x10 …
宽带传输系统,利用了信道的频率分集效果 信号在信道中传输功率低,降低了干扰,提高了保密性
•
• • •
扩频因子灵活变换,有助于多媒体等多速率并发业务的传 输
频谱效率高,优于以往的AMPS和GSM 支持软切换和更软切换 支持新技术的应用,如多用户检测
纠错编码技术—— 卷积码
全球运营商WCDMA频段分配
WCDMA频段WCDMA频段划分(大致)世界各国运营商的WCDMA UMTS频段(非常全)AfricaOperator Country Launch Date Frequency (MHz)Emtel Mauritius November 2004 2100Cellplus Mauritius March 2006 2100Vodacom South Africa December 2004 2100MTN South Africa June 2005 2100MTC Namibia December 2006 2100Powercom Namibia March 2007 2100Unitel Angola June 2007 2100Globacom Nigeria December 2007 2100Etisalat Egypt May 2007 2100Vodafone Egypt May 2007 2100Safaricom Kenya December 2007 2100Libyana Libya September 2006 2100Meditel Morocco April 2007 2100Maroc Telecom Morocco December 2007 2100Airtel Seychelles December 2006 2100Areeba Sudan2006 2100Vodacom Tanzania February 2007 2100Uganda Telecom Uganda November 2007 2100Econet Wireless Zimbabwe December 2007 2100Mobinil Egypt September 2008 2100AsiaOperator Country Launch Date Frequency (MHz) BSNL Mobile India2009 2100MTNL DOLPHIN India2008 2100Mobitel Iraq2007 2100Etisalat United Arab Emirates January 2004 2100Du United Arab Emirates February 2007 2100Nepal Telecom Nepal May 2007 2100Mobilink Pakistan2009 2100Ufone Pakistan2009 2100Warid Pakistan2009 2100Telenor (Pakistan)Pakistan2009 2100Paktel Pakistan2009 2100 GrameenPhone Bangladesh2009 2100Warid Bangladesh2009 21003Hong Kong January 2004 2100CSL Hong Kong December 2004 2100PCCW Mobile Hong Kong July 2006 2100 Smartone-Vodafone Hong Kong December 2004 2100 Singapore Telecommunications Singapore February 2005 2100StarHub Singapore April 2005 2100 MobileOne Singapore February 2005 2100Maxis Communications Malaysia July 2005 2100Celcom Malaysia May 2005 2100DiGi Malaysia June 2008 2100SMART Philippines May 2006 850/2100 Globe Philippines May 2006 2100Digitel Philippines July 2006 2100 Telkomsel Indonesia September 14, 2006 2100 Excelcomindo Indonesia September 21, 2006 2100Indosat Indonesia November 2006 21003Indonesia December 2006 2100Dialog Telekom Sri Lanka August 2006 2100 FarEasTone Taiwan July 13, 2005 2100 Chunghwa Telecom Taiwan July 26, 2005 2100Taiwan Cellular Corporation Taiwan October 2005 2100VIBO Telecom Taiwan December 2005 2100SK Telecom South Korea December 2003 2100KTF South Korea December 2003 2100Geocell Georgia December 2006 2100 Magticom Georgia July 2006 2100NTT DoCoMo Japan October 2001 800/1700/2100 Softbank Japan December 2002 2100eMobile Japan March 2007 1700Zain Kuwait March 2006 2100 Wataniya Telecom Kuwait March 2006 2100Q-TEL Qatar July 2006 2100Mobily Saudi Arabia June 2006 2100Al Jawwal Saudi Arabia June 2006 2100Zain Saudi Arabia February 2008 2100Josa Babilon Mobile Tajikistan June 2005 2100Indigo Tajikistan Tajikistan September 2006 2100Tacom Tajikistan September 2006 2100TT Mobile Tajikistan June 2005 2100Batelco Bahrain2006 2100 Zain Bahrain December 2003 2100B-Mobile Brunei September 2005 2100 Shinawatra Cambodia October 2007 2100 Mobitel Cambodia October 2006 2100 Cellcom Israel June 2004 2100 Orange Israel November 2004 2100 CTM Macau June 2007 21003Macau October 2007 2100 Mobitel Sri Lanka December 2007 2100 Spacetel Syria2008 2100 Syriatel Syria2008 2100 Advanced Info Service Thailand May 2008 900 True Move Thailand January 2009 850 China Unicom China May 2009 2100 Pelephone Israel February 2009 850/2100OceaniaOperator Country Launch Date Frequency (MHz)Telstra Australia October 2006 850/21003Australia May 2003 2100Optus Australia November 2005 900/2100Vodafone Australia October 2005 900/2100Vodafone New Zealand August 2005 900/2100Telecom New Zealand May 2009 850/21002degrees New Zealand August 2009 2100EuropeOperator Country LaunchDateFrequency(MHz)Turkcell Turkey July 2009 2100 Avea Turkey July 2009 2100 Vodafone Turkey Turkey July 2009 2100Telefónica O2United Kingdom March 2005 21003United Kingdom March 2003 2100T-Mobile United Kingdom May 2004 2100 Vodafone United Kingdom November 2004 2100 Orange United Kingdom December 2004 2100 Mobitel Slovenia December 2003 2100 Si.mobil Slovenia September 2007 2100 Tu?mobil Slovenia September 2008 900/2100 T-2Slovenia June 2008 2100 VIPnet Croatia October 2005 2100T-Mobile Croatia June 2006 2100 Tele2Croatia2007 2100 CYTA Mobile Cyprus March 2006 2100 Orange Spain November 2004 2100 Movistar Spain May 2004 2100 Vodafone Spain May 2004 2100 Yoigo Spain December 2006 2100 Era GSM Poland April 2006 2100 Plus GSM Poland September 2004 2100 Orange Poland June 2006 2100 Play Poland March 2007 2100 Elisa Finland November 2004 900/2100 TeliaSonera Finland October 2004 2100 DNA Finland December 2005 900/2100 Alands Mobiltelefon Finland June 2006 2100Mobile telephony of Serbia Serbia December 27,20062100Telenor Serbia March 2007 2100 VIP Mobile Serbia July 2007 2100 TDC Mobil Denmark November 2005 2100 Telenor Denmark September 2006 2100 3Denmark October 2003 2100 STA Andorra December 2006 2100 TeliaSonera Denmark December 2007 2100 TeliaSonera Sweden March 2004 2100 3Sweden May 2003 2100 Tele2Sweden March 2004 2100Telenor Sweden July 2004 2100EAustria December 2003 2100 href="/wiki/ONE"<ONE3Austria May 2003 2100Mobilkom Austria Austria April 2003 2100T-Mobile Austria December 2003 2100Orange Belgium June 2008 2100Proximus Belgium September 2005 2100Mobistar Belgium December 2006 2100Vivatel Bulgaria April 2007 2100Globul Bulgaria June 2006 2100M-TEL Bulgaria March 2006 2100Telefónica O2Czech Republic December 2005 2100T-Mobile Czech Republic December 2006 2100Elisa Estonia June 2006 2100Bravocom Estonia July 2006 2100EMT Estonia October 2005 2100Tele2Estonia November 2006 2100Orange France December 2004 2100SFR France November 2004 2100Bouygues Télécom France April 2007 2100E-Plus Germany August 2004 2100Telefónica O2Germany July 2004 2100T-Mobile Germany May 2004 2100Vodafone Germany May 2004 2100Cosmote Greece May 2004 2100Vodafone Greece August 2004 2100TIM Greece January 2004 2100Wave Telecom Guernsey July 2004 2100Pannon GSM Hungary October 2005 2100T-Mobile Hungary August 2005 2100Vodafone Hungary June 2006 2100Siminn Iceland September 2007 21003Ireland July 2005 2100Meteor Ireland September 2008 2100Telefónica O2Ireland March 2005 2100Vodafone Ireland November 2004 2100Manx Telecom Isle of Man November 2005 2100 3Italy March 2003 2100 TIM Italy May 2004 2100 Vodafone Italy May 2004 2100 Wind Italy October 2004 2100 sure.Mobile Jersey September 2006 2100 Jersey Telecom Jersey June 2006 2100 Vodafone Jersey June 2007 2100 BitéLatvia June 2006 2100 LMT Latvia December 2004 2100 Tele2Latvia December 2005 2100 Orange Liechtenstein February 2007 2100 mobilkom Liechtenstein March 2007 2100 Telekom FL Liechtenstein February 2007 2100 BitéLithuania April 2006 2100 Omnitel Lithuania February 2006 2100 Tele2Lithuania2007 2100 VOX Luxembourg May 2005 2100 LuxGSM Luxembourg June 2003 2100 Tango Luxembourg July 2004 2100 Cosmofon Macedonia November 2008 2100 T-Mobile MK Macedonia June 2009 2100 go mobile Malta April 2007 2100 Vodafone Malta August 2006 2100 Moldcell Moldova 1 October 2008 2100 Orange Moldova 1 November 2008 2100 Monaco Telecom Monaco June 2006 2100 T-Mobile Montenegro June 2007 2100 ProMonte Montenegro June 2007 2100 Telekom Srbija Montenegro July 2007 2100 Telfort Netherlands October 2004 2100 Orange Netherlands November 2006 2100 T-Mobile Netherlands January 2006 2100 Vodafone Netherlands June 2004 2100 TeliaSonera Norway June 2005 2100 Telenor Mobil Norway December 2004 2100 Optimus Portugal June 2004 2100TMN Portugal April 2004 2100 Vodafone Portugal May 2004 2100 Vodafone Romania April 2005 2100 MTN Cyprus October 2005 2100 Orange Romania June 2006 2100 RCS&RDS (Digi.Mobil)Romania February 2007 2100T-Mobile SlovakRepublicMarch 2006 2100Orange SlovakRepublicJanuary 2006 2100Orange Switzerland September 2005 2100 Swisscom Switzerland December 2004 2100 TDC Switzerland December 2005 2100 Utel/UkrTelecom Ukraine November 2007 2100AmericaOperator Country Launch Date Frequency (MHz)AT&T Mobility United States2004 July 850/1900AT&T Mobility Puerto Rico2006 November 850/1900Rogers Canada2006 November 850/1900Fido Canada2007 November 850/1900Telus Canada2010 January 850/1900Bell Mobility 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November 850/1900Movistar Nicaragua2008 January 850/1900Movistar El Salvador2009 June 850/1900Movistar Guatemala2009 June 1900各国手机制式(频率)TD-SCDMA中国移动中国 (CDMA2000 1x : 中国联通) 未取得牌照中国(WCDMA 中国移动)未取得牌照中国香港(W-CDMA)中国澳门 (W-CDMA : 澳门电讯、和记电讯) (CDMA2000 1x,EV-DO : 中国联通)台湾 (CDMA2000 1x : 亚太电信) (W-CDMA : 中华电信、台湾大哥大、威宝电信、远传电信) 阿根廷 (CDMA2000 1x)澳大利亚 (W-CDMA) (CDMA2000 1x, EVDO)奥地利 (W-CDMA)亚塞拜然 (CDMA2000 1x)白俄罗斯 (CDMA2000 1x)百慕大群岛 (CDMA2000 1x)巴西 (CDMA2000 1x)加拿大 (CDMA2000 1x)智利 (CDMA2000 1x)哥伦比亚 (CDMA2000 1x)丹麦 (W-CDMA)多米尼加共和国(CDMA2000 1x)厄瓜多尔 (CDMA2000 1x)乔治亚 (CDMA2000 1x)德国 (W-CDMA)T-Mobile、沃达丰 O2-DE ePlus 希腊 (W-CDMA)危地马拉(CDMA2000 1x)印度 (CDMA2000 1x)印度尼西亚 (CDMA2000 1x)以色列 (W-CDMA)意大利 (W-CDMA)牙买加(CDMA2000 1x)日本 (W-CDMA, CDMA2000 1x)哈萨克斯坦(CDMA2000 1x)韩国 (CDMA2000 1x) (W-CDMA in testing)吉尔吉斯斯坦(CDMA2000 1x)马来西亚(W-CDMA) 明讯, Celcom, MiTV, TimeCell) 墨西哥 (CDMA2000 1x)摩尔多瓦(CDMA2000 1x)荷兰(W-CDMA)纽西兰(CDMA2000 1x) (W-CDMA in testing)尼加拉瓜(CDMA2000 1x)尼日利亚 (CDMA2000 1x)挪威 (W-CDMA)巴基斯坦(CDMA2000 1x)巴拿马(CDMA2000 1x)秘鲁 (CDMA2000 1x)波兰(CDMA2000 1x)罗马尼亚(CDMA2000 1x)俄罗斯(CDMA2000 1x)斯罗文尼亚(W-CDMA)南韩 (CDMA2000 1x)南非 (W-CDMA in testing)西班牙 (W-CDMA)瑞士 (W-CDMA)泰国 (CDMA2000 1x)阿拉伯联合酋长国 (W-CDMA)英国 (W-CDMA)美国 (CDMA2000 1x) (W-CDMA in testing)乌兹别克(CDMA2000 1x)委内瑞拉(CDMA2000 1x)越南 (CDMA2000 1x)====================使用GSM900/1800频段的国家有亚洲东亚:中国、蒙古、朝鲜、日本东南亚:菲律宾、越南、老挝、柬埔寨、缅甸、泰国、马来西亚、文莱、新加坡、印度尼西亚、东帝汶南亚:尼泊尔、不丹、孟加拉国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡、马尔代夫中亚:哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦西亚:阿富汗、伊拉克、伊朗、叙利亚、约旦、黎巴嫩、以色列、巴勒斯坦、沙特阿拉伯、巴林、卡塔尔、科威特、阿拉伯联合酋长国(阿联酋)、阿曼、也门、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、土耳其、塞浦路斯欧洲北欧:芬兰、瑞典、挪威、冰岛、丹麦、法罗群岛(丹)东欧:爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、白俄罗斯、俄罗斯、乌克兰、摩尔多瓦中欧:波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利、德国、奥地利、瑞士、列支敦士登西欧:英国、爱尔兰、荷兰、比利时、卢森堡、法国、摩纳哥南欧:罗马尼亚、保加利亚、塞尔维亚、马其顿、阿尔巴尼亚、希腊、斯洛文尼亚、克罗地亚、意大利、梵蒂冈、圣马力诺、马耳他、西班牙、葡萄牙、安道尔非洲东非:埃塞俄比亚、厄立特里亚、索马里、吉布提、肯尼亚、坦桑尼亚、乌干达、卢旺达、布隆迪、塞舌尔中非:乍得、中非、喀麦隆、赤道几内亚、加蓬、刚果共和国(刚果(布))、刚果民主共和国(刚果(金))、圣多美及普林西比西非:毛里塔尼亚、西撒哈拉(未独立)、塞内加尔、冈比亚、马里、布基纳法索、几内亚、几内亚比绍、佛得角,塞拉利昂、利比里亚、科特迪瓦、加纳、多哥、贝宁、尼日尔、加那利群岛(西)南非:赞比亚、安哥拉、津巴布韦、马拉维、莫桑比克、博茨瓦纳、纳米比亚、南非、斯威士兰、莱索托、马达加斯加、科摩罗、毛里求斯、留尼旺(法)、圣赫勒拿(英)大洋洲:澳大利亚、巴布亚新几内亚、所罗门群岛、瓦努阿图、密克罗尼西亚、马绍尔群岛、帕劳、瑙鲁、基里巴斯、图瓦卢、萨摩亚、斐济群岛、汤加、库克群岛(新)、关岛(美)、新喀里多尼亚(法)、法属波利尼西亚、皮特凯恩岛(英)、瓦利斯与富图纳(法)、纽埃(新)、托克劳(新)、美属萨摩亚、北马里亚纳(美)使用GSM850/1900频段的国家有北美洲北美:墨西哥、格陵兰中美洲:危地马拉、伯利兹、萨尔瓦多、洪都拉斯、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马加勒比海地区:巴哈马、古巴、牙买加、海地、多米尼加共和国、安提瓜和巴布达、圣基茨和尼维斯、多米尼克、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、格林纳达、巴巴多斯、特立尼达和多巴哥、波多黎各(美)、英属维尔京群岛、美属维尔京群岛、安圭拉(英)、蒙特塞拉特(英)、瓜德罗普(法)、马提尼克(法)、荷属安的列斯、阿鲁巴(荷)、特克斯和凯科斯群岛(英)、开曼群岛(英)、百慕大(英)南美洲北部:哥伦比亚、委内瑞拉、圭亚那、法属圭亚那、苏里南中西部:秘鲁、玻利维亚东部:巴西南部:智利、阿根廷、乌拉圭、巴拉圭非洲北非:埃及、利比亚、苏丹、突尼斯、阿尔及利亚、摩洛哥、亚速尔群岛(葡)、马德拉群岛(葡)使用GSM900/1800/1 9 0 0 三频段的国家有北美:加拿大、美国韩国采用的是CDMA800mHz、1900mHz新西兰GSM900M/1900M厄瓜多尔使用的是GSM850M日本手机频率有三类:3G(包括WCDMA,频率为900或1800.CDMA2000,频率为1800)〔也就是我国的联通,日本没有中国移动的GSM网〕、PHS(也就是我国的小灵通,频率为1800)、2G(日本独有的网络)CDMA采用的是机卡分离的CDMA800mHz.=====================移动和联通是我国的手机运营商。
什么是WCDMA
什么是WCDMAWCDMA是一种由3GPP具体制定的,基于GSM MAP核心网,UTRAN (UMTS陆地无线接入网)为无线接口的第三代移动通信系统。
目前WCDMA有Release 99、Release 4、Release 5、Release 6等版本。
WCDMA采用直接序列扩频码分多址(DS-CDMA)、频分双工(FDD)方式,码片速率为3.84Mcps,载波带宽为5MHz。
基于Release 99/ Release 4版本,可在5MHz的带宽内,提供最高384kbps的用户数据传输速率。
新获取移动网络运营牌照的运营商,其决定部署UMTS网络是面临的第一个问题就是选择标准的哪一个版本。
3GPP WCDMA标准历经多年的努力,目前已有R99,R4,R5三个版本完成定稿,其中最新的R5版本于2002年6月完成。
其三个版本各有特色。
R99接入部分主要定义了全新的5MHz每载频的宽带码分多址接入网,采纳了功率控制、软切换及更软切换等CDMA关键技术,基站只做基带处理和扩频,接入系统智能集中于RNC统一管理,引入了适于分组数据传输的协议和机制,数据速率可支持144Kbit/s 、384Kbit/s ,理论上可达2Mbit/s 。
基站和RNC之间采用基于ATM的Iub接口,RNC分别通过基于ATM AAL2的Iu-CS 和AAL5的Iu-PS分别与核心网的CS域和PS域相连。
在核心网定义的过程中,R99充分考虑到了向下兼容GPRS,其电路域与GSM完全兼容,通过编解码转换器实现话音由ATM AAL2至64K电路的转换,以便与GSMMSC互通。
分组域仍然采用了GPRSSGSN和GGSN的网络结构,相对于GPRS,增加了服务级别的概念,分组域的业务质量保证能力提高,带宽增加。
从系统角度来看,系统仍然采用分组域和电路域分别承载与处理的方式,分别接入PSTN和公用数据网。
从一般观点来看,R99比较成熟,较适用于需要立即部署网络的新运营商,同时也适用于拥有GSM/GPRS 网络的既有移动网络运营商,因其充分考虑了对现有产品的向下兼容及投资保护,目前的商业部署全都采用了R99,其主要优点在于:1.技术成熟,风险小;2.多厂商供货环境形成;3.互联互通测试基本完成;但也正因为考虑了向下兼容,R99也存在这样或那样的缺点:1.核心网因为考虑向下兼容,其发展滞后于接入网,接入网已分组化的AAL2话音仍须经过编解码转换器转化为64K电路,降低了话音质量,核心网的传输资源利用率低;2.核心网仍采用过时的TDM技术,虽然技术成熟,互通好,价格合理,但未来存在技术过时,厂家后续开发力度不够,备品备件不足,新业务跟不上的问题,从5-10年期投资的角度来看,仍属投资浪费;3.分组域和电路域两网并行,不仅投资增加,而且网管复杂程度提高,网络未来维护费用较高,演进思路不清晰;4.网络智能仍然基于节点,全网新业务部署仍需逐点升级,耗时且成本高。
wcdma的演进步骤
wcdma的演进步骤WCDMA(Wideband Code Division Multiple Access)是第三代移动通信技术(3G)之一,它在2G的CDMA技术基础上进行了很多改进和升级,以提高数据速率和网络容量。
WCDMA的演进步骤如下:1. WCDMA初期标准定义(1999-2001年)在WCDMA初期,标准主要定义了基础架构,包括物理层、通信协议、网络架构等,以及相关的技术标准和测试要求。
2. HSDPA技术(2002年)HSDPA(High Speed Downlink Packet Access)技术是WCDMA的第一个升级版本,主要用于提高下行数据速率和网络容量。
HSDPA技术在物理层引入了多种技术,如快速自适应调制、混合自适应调制、快速衰落补偿等等,可以将下行数据速率提高到10Mbps以上。
3. HSUPA技术(2005年)HSUPA(High Speed Uplink Packet Access)技术是WCDMA的第二个升级版本,主要用于提高上行数据速率。
HSUPA技术在物理层引入了多种技术,如快速上行调度、快速自适应调制、快速功率控制等等,可以将上行数据速率提高到5.76Mbps以上。
4. HSPA+技术(2008年)HSPA+(High Speed Packet Access Plus)技术是WCDMA的第三个升级版本,主要用于进一步提高数据速率和网络容量。
HSPA+技术在物理层引入了多种技术,如MIMO(多输入多输出)、64QAM调制、双载波等等,可以将下行数据速率提高到84Mbps以上,上行数据速率提高到23Mbps以上。
5. DC-HSDPA技术(2010年)DC-HSDPA(Dual Carrier High Speed Downlink Packet Access)技术是WCDMA的第四个升级版本,主要用于进一步提高下行数据速率和网络容量。
DC-HSDPA技术在物理层引入了双载波技术,可以将下行数据速率提高到42Mbps以上。
wcdma_基础
扩频技术
扩频包括两个操作: 扩频包括两个操作:
信道化(channelization)操作, 信道化(channelization)操作,它使数据符号变为码片 并增加了信号带宽,每符号的码片数称为扩频因子(SF), 并增加了信号带宽,每符号的码片数称为扩频因子(SF), 可以通过与OVSF OVSF相乘得到 可以通过与OVSF相乘得到 扰码操作, 扰码操作,它作用在扩频信号上
UMTS系统结构与功能 UMTS系统结构与功能
GSM/GPRS/UMTS网络结构:
GSM Access Network Core Network
Voice Switched Network
MS
BTS
BSC/PCU
MSC
UMTS Access Network
Packet Switched Network
C4(0)=[1111 ] C16(0)=[..... .......] C16(1)=[..... .......] C16(2)=[..... C8(1)=[1111-1-1-1- .......] 1] C16(3)=[..... .......] C16(4)=[..... C8(2)=[11-1-111-1- .......] 1] C16(5)=[..... .......] C16(6)=[..... C8(3)=[11-1-1-1-111] .......] C16(7)=[..... .......] C16(8)=[..... C8(0)=[1-11-11-11- .......] C16(9)=[..... 1] .......] C16(10)=[..... C8(5)=[1-11-1-11-11] ......] C16(11)=[...... .....] C16(12)=[.... C8(6)=[1-1-111-1-11] .......] C16(13=[..... ......] C16(14)=[.... C8(7)=[1-1-11-111- .......] 1] C16(15)=[.... .......] C8(0)=[11111111 ]
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RAKE 接收机的基本原理
• 用Rake receiver进行的多径接收可以有效的抵抗由多径效应引起的快衰落。 一般而言多径效应是影响通信质量的大敌,但是在CDMA技术中使用的多径 接收合并的技术可以变废为宝,从多径中获得增益(主要是考虑到互相独立 的多径传输各自的衰落是独立的,在同一时间多径信号到达目的地的时候同 时处于深度衰落的概率很小,因此可以从合并多径信号中获得增益)
1 2
+1/-3 dB +1/-3 dB +1/-3 dB ± 2 dB
* *
3 4
• •
•
UMTS是一种3G移动通信标准的统称,涵盖很多的内容和规范. 陆地接口标准和规范虽然很多,但绝大多数并不陌生,也不难理解.绝大多数 已在相应的GSM/GPRS课程中介绍过.也有很多在工作中已有所接触和了 解. 空间接口WCDMA对大多数从事GSM或初次接触UMTS的技术人员来说,是 全新的和较难理解的部分.但这部分属于UMTS的核心精华技术. 理解和掌 握WCDMA,是从事UMTS工作所必不可少的.
Downlink
Nd = 5 * Fdownlink
GSM到UMTS的技术发展和演进
• UMTS空间接口WCDMA的基本参数: –
UARFCN Absolute Radio Frequency Channel Number Frequency Band Uplink UE transmit, Node B receive 9612 to 9888 Downlink UE receive, Node B transmit 演进
•
UMTS标准的版本: – Rel. 99 (也称为Rel. 3) UMTS的第一个商用版本,该版本在2001~2002年定稿.目前市场上的 UMTS系统基本以此为标准. 话音仍为Circuit Switched Packet Data. – Rel. 00 (也称为Rel. 4) 增强IP功能… – Rel. 01 (也称为Rel. 5) 向全IP发展, HSDPA…
GSM到UMTS的技术发展和演进
•
UMTS空间接口WCDMA的基本参数:
– Bandwidth: 5Mhz – Chip Rate: 3.84Mcps
GSM到UMTS的技术发展和演进
•
UMTS空间接口WCDMA的基本参数: – Channel number The carrier frequency is designated by the UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (UARFCN).
Gi
Internet Internet
WCDMA 在什么位置?
GSM到UMTS的技术发展和演进
• GSM/GPRS/UMTS系统设备的发展和演进: – GSM + GPRS + UMTS(Rel. 99)的主要接口名称: PSTN PSTN GGSN Gn MSCu A BSC A-bis BTS PCU Iu-CS Gb SGSNu Iu-PS RNC Iu-B NODE B Iu-R RNC
1 概述
• 1.1 相关名词 • 1.2 IMT2000系统间的关系 • 1.3 UMTS的网络结构
1.1 相关名词
3G ITU IMT-2000 UMTS WCDMA 3GPP
3G: 第三代移动通信,是个大概念,相对于2G ITU: international telecommunication union,国际电联 IMT-2000: 3G的标准,国际电信联盟(ITU)在2000年5月确定以基于WCDMA的 UTRA FDD(W-WCDMA)和CDMA2000,基于TDMA的UMC-136和DECT以 及基于WCDMA的TDD模式的UTRA TDD和TDS-WCDMA为主流的6种无线 接口标准,写入3G技术指导性文件《2000年国际移动通讯计划》(简称 IMT-2000)。 UMTS: 全球移动通信系统(UMTS)是 ITU 主要的 3G 移动通信技术。UMTS 系统是无线技术采用 WCDMA 的第三代移动通信系统. 3GPP: 3rd Generation Partnership Project,第三代协作伙伴项目,是由一些组织共同发起 为了建立通用的WCDMA标准.
• UMTS系统(Universal Mobile Telecommunication System): – 同时提供较高的数据和话音传输能力. • Bandwidth: 5Mhz • Chip Rate: 3.84Mcps • WWCDMA/FDMA (FDD / TDD两种模式) (*TDD模式不过多介绍) • 话音容量: 可采用OVSF512/256 (Downlink/Uplink) (*Voice AMR: OVSF 128/64) • 数据率: 最大可达384kbps (*多路并行传送可达到2Mbps)
RAKE接收原理
单径接收电路 单径接收电路 接收机 单径接收电路 搜索器 计算信号强 度与时延 合并后 的信号 合 并
s(t)
s(t)
t
t
RAKE 接收技术有效地克服多径干扰,提高接收性能
基带输 入信号
RAKE接收机框图
I 带DLL的 相关器 Q 相位 旋转 延迟 均衡
∑I
I
本地 扩频码
信道 估计 第一径 第二径 第三径
网络结构简单介绍
• 无线网络控制器(RNC) RNC逻辑上相当于GSM的BSC,负责控制UTRAN无线资源,并且负责终止 定义移动设备和UTRAN之间的消息和进程的无线资源协议(RRC)。 如果用户设备连接到多个RNC,将涉及到RNC的另外两个独立的逻辑功能SRNC和D-RNC. 与CN有连接,为UE提供资源的RNC叫SRNC; 与CN没有连接,为UE提供资源的RNC叫DRNC(DRIFT RNC)
Gi
Internet Internet
WCDMA
UMTS网络组件
•UMTS陆地无线接入网(UTRAN): –包括多个无线网络系统(RNS) –无线网络系统(RNS) •无线网络控制器(RNC) MSC •Node B
SGSN
UTRAN
RNS RNC Node B Node B RNC Node B Node B RNS
GSM到UMTS的技术发展和演进
• GSM/GPRS/UMTS系统设备的发展和演进: – GSM + GPRS + UMTS(Rel. 99)的主要接口名称: PSTN PSTN GGSN Gn MSCu A BSC A-bis BTS PCU Iu-CS Gb SGSNu Iu-PS Iu-R RNC Iu-B NODE B RNC
1.2 IMT2000系统间的关系
IMT-2000
TDMA
WCDMA
UWC-136
DECT
DS
多载波 UTRA TDD 3.84M
TDD
WCDMA
WCDMA
TD-SWCDMA 1.28M
1.3 UMTS的网络结构
• 1.3.1 3GPP R99的网络结构 • 1.3.2 网络结构简单介绍
GSM到UMTS的技术发展和演进
主要目录
1 概述 2 WCDMA 基本原理 -RAKE 接收机简介 -WCDMA 切换简介 -WCDMA 功率控制简介 -介绍WCDMA中使用的基本编码方式 -前向纠错编码(FEC) – 信道化编码(Channelisation Coding)扩频 – 扰码(扩谱)
主要目录
3 UMTS地面接口协议简介 4 UMTS的无线接口协议简介 5 WCDMAD的物理层简介 -扩频和加扰(内容主要来自U2) -物理信道结构(对几个主要物理信道进行说明) -编码和复用映射到物理层(传输信道映射到 物理信道)
UMTS网络组件
•无线网络系统(RNS): –RNS是用户与MSC/SGSN的连接枢纽 –RNS由一个RNC与若干个Node B组成 –RNS是一个逻辑概念 MSC SGSN
UTRAN
RNS RNC Node B Node B RNC Node B Node B RNS
UMTS网络组件
•无线网络控制器(RNC): –RNC用来支持和管理它下面所带的Node B –RNC功能为: MSC SGSN
UTRAN
RNS RNC Node B Node B RNC Node B Node B RNS
UMTS网络组件
•Node B
–负责一个或多个小区的无线收发 –能够处理L1信息 –调制/解调 –每个Node B支持最多6个小区
MSC
SGSN
UTRAN
RNS RNC Node B Node B RNC Node B Node B RNS
网络结构简单介绍
• UTRAN(UMTS Terrestrial Radio Access Network)
UTRAN包含RNC和Node B。Node B通过Iub接口连接到RNC,一个 RNC和与之相连的一个或多个Node B组成一个无线网络子系统 (RNS, Radio Network Subsystem),UTRAN包含一个或多个 RNS。RNC之间通过Iur接口连接,可以支持软切换。
UMTS网络组件
•核心网(CN): –核心网-电路交换(CN-CS: Core Network-Circuit Switched) •GMSC/MSC/VLR/IWF/EC –核心网-分组交换(CN-PS: Core Network-Packet Switched) •GGSN/SGSN –CN-CS与CN-PS共享部分 •HLR/AUC/EIR
∑Q
合并相加
Q
时间量(径位置) 延迟估计
RAKE接收机框图器件简介
• • • • • 通过多个相关检测器接收多径信号中的各路信号,并把它们合并在一起。基 带输入的数字化信号,通过相关器和本地码产生器完成对用户数据符号的解 扩和积分。 信道估计器使用导频符号估计信道状态;由于信道中快速衰落和噪声的影响 实际接收的各径的相位与原来发射信号的相位有很大的变化因此在合并以前 要按照信道估计的结果进行相位的旋转 相位旋转器根据其估计的信道状态将信道造成的相位影响从接收符号中去 除; 延迟估计的作用是通过匹配滤波器获取不同时间延迟位置上的信号能量分 布,识别具有较大能量的多径位置,并将它们的时间量分配到RAKE接收机 的不同接收径上。 而延迟均衡器就是为了补偿每一个路径中的符号到达时间差。因为不同路径 信号到达时间不一样,等到最后一个信号到达完毕后,便可以进行合并了。 把这些不同延迟点上恢复出的信号进行相加,也被称为 最大比合并(MRC,Maximal Radio Combining) 最后,RAKE合并器把经过信道补偿后的符号相加,由此提供了抵抗衰落的 多径分集。