中国移动的基站采用小区制

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移动通信简答

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移动通信(简答)移动通信(简答).txt■移动通信体制(服务区域覆盖方式):小容量的大区制、大容量的小区制。

大区制的优点是组成简单,投资少,见效快,主要用于专网或用于用户较少的地域。

如在农村或城镇,为节约初期工程投资,可按大区制设计考虑。

但是,从远期规划来说,为了满足用户数量增长的需要,提高频率的利用率,就需采用小区制的办法。

小区制由于小区分裂提高了信道的复用次数,因而使系统容量有了明显提高。

采用小区制不仅提高了频率的利用率,而且由于基站功率减小,也使相互间的干扰减少了。

此外,无线小区的范围还可根据实际用户数的多少灵活确定,具有组网的灵活性。

采用小区制最大的优点使有效地解决了频道数量有限和用户数增大之间地矛盾。

但是,这种体制在移动台通话过程中,从一个小区转入另一个小区时,移动台需要经常地更换工作频道。

■近端对远端的干扰:当基站同时接收从两个距离不同的移动台发来的信号时,距基站近的移动台B到达基站的功率明显要大于距离基站远的移动台A的到达功率,若二者功率相近,则距基站近的移动台B就会造成对接收距离距基站远的移动台A的有用信号的干扰或抑制,甚至将移动台A的有用信号淹没。

这种现象称为近端对远端的干扰。

克服措施:一是使两个移动台所用频道拉开必要的时间间隔;二是移动台端加自动功率控制,使所有工作的移动台到达基站功率基本一致。

■块交织的主要作用是什么?GSM采用怎样的交织技术?块交织通常作为计数器测量以抗空中接口的不可靠传输路径,特别是通过交织的处理抗瑞利衰落,数据被扩充到无线路径中几个时隙,这样可以减小在一个语音帧中的被衰落的概率。

GSM采用的交织是一种既有块交织又有比特交织的交织技术。

●GSM移动通信系统中切换的执行。

一旦决定启动切换,最适合的新的小区应该得到认定,MS和网络进入切换执行阶段,与当前服务的BTS连接中断,在新的小区与新的BTS建立新的连接。

切换执行过程和所包含的信令一起依赖于新小区的选择。

移动通信系统复习试题和答案

移动通信系统复习试题和答案

移动通信系统复习试题和答案2.3.1《 GSM 移动通信系统》复习题及答案一、单项选择题1.我国陆地公用蜂窝数字移动通信网GSM,采用(B)MHz 频段。

A.600B.900C.1200D.15002.移动通信网中的小区制是指将所要覆盖的地区划分为若干小区,在每个小区设立一个基站为本小区范围内的用户服务,每个小区的半径可视用户的分布密度在 1~( A )公里左右。

A.10B.20C.30D.403.移动通信网小区制中小区和其它小区可重复使用频率,称为(B)。

A. 频率重复B.频率复用C. 频率覆盖D.频率范围4.由于移动台处于运动状态,(A )和移动台之间的电波传播状态随路径的不同而发生变化。

A. 基地台B.发射台D.无线5.蜂窝移动通信网,通常是先由若干个邻接的(B )组成一个无线区群,再由若干个无线区群组成一个服务区。

A. 小区B.无线小区C.同频小区D.不同频小区6.(C)是指基地台位于无线小区的中心,并采用全向天线实现无线小区的覆盖。

A. 顶点激励B.低点激励C. 中心激励D.自由激励7.手机正在通话状态下,它切换进入了一个新的位置区中的小区,那么:(C)A.它会在通话过程中进行位置更新。

B.它会在下次跨LAC 区时进行位置更新。

C.它会在通话结束后马上进行位置更新。

8.小区的信号很强但用户不能起呼(可以切换进入)的原因:( D )A. 有强外部干扰B. 小区未在交换中定义C.手机制式与GSM 协议不匹配(如未升级的某些手机在开通DCS1800 的区域) D.小区未定义 SDCCH 信道。

9.WCDMA 的功控速度是(C)次/秒。

A.200B.800D.200010.TD-SCDMA 系统中,如果只满足语音业务,时隙比例应选择(C)。

A.1:5B.2:4C.3:3D.不确定11.TD-SCDMA 系统中, 1 个子帧有(B)个时隙转换点。

A.1B.2C.3D.412.第三代移动通信WCDMA标准是在(B )技术基础上发展起来的。

移动网络中的大区制和小区制

移动网络中的大区制和小区制

5.1.2 移动网络中的大区制和小区制 按移动通信网服务区的覆盖方式,移动通信网可分为小容量的大区 制和大容量的小区制。

大区制是指在一个服务区内只设一个基站(Base Station ,简称BS) 为了扩大BS 的覆盖范围,往往采用增高基站天线,加大发射机的功 率等方法。

• 存在单向通信问题 • 在服务区内的适当位置增设分集接收站(Diversity Receiver ,
简称DR),实现分集接收 Wireless and Mobile Networks Technology Zhenzhou Tang @ Wenzhou University MS DR MS BS
DR DR
MS
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5.1.2 移动网络中的大区制和小区制 小区制将整个移动通信网络的服务区划分为若干小区,在每个小区设置一个BS ,负责为本小区内的MS 提供通信的服务,并对服务区域内的MS 进行管理。

• 需要设置一个移动业务交换中心互联不同的小区 • 当移动用户从一个小区移动到另外一个小区时,需要进行越区切换。

• 为了提高系统的频带利用率和系统容量,小区制的移动通信系统往往采用频率再用(频率空分复用)技术。

Wireless and Mobile Networks Technology Zhenzhou Tang @ Wenzhou University MS MS BS
MS MS BS
MS
MS
BS
4。

移动基站辐射对人体安全的危害很小

移动基站辐射对人体安全的危害很小

移动基站辐射对人体安全的危害很小一、移动基站辐射对人体安全的危害很小。

建设无线通信基站是为市民提供高质量通信服务的需要,通信基站所产生的发射功率低于我们拨打电话时的功率,完全符合人体健康的要求。

我国GSM(简称2G)基站产生功率在10瓦左右,2G基站天线建在建筑物楼顶,对宅内居民是安全的。

而3G基站的功率只有2至3瓦,当距离基站5米外时,我们平时使用的手机功率也在2瓦左右。

3G基站虽然频率提高了,但比2G基站更健康、更安全,电磁功率比我们拨打电话时的功率还小,对人体的影响几乎可以忽略不计。

无线通信基站信号的传播随距离衰落很明显,在城市中更因建筑物阻挡而使室内的信号衰落严重。

根据目前无线网络的覆盖特征及容量需求,在人口密集的城区基站平均间距应达到200米—300米左右,且基站布局均匀才能更好的保证良好的信号覆盖质量。

居民小区是用户集中、通信需求旺盛且建筑物阻挡严重的区域,为了进一步保证良好的通信服务质量,基站应建设在符合规划且距离用户较近的位置。

对规模较大的居民小区,如基站建设在小区以外,则距离基站100米以外的部分室内区域,用户就会出现呼叫困难,为了进一步保证给用户提供良好的服务,在网络规划中,在居民小区内部建设基站是必要的。

而根据相关研究表明,手机在远离基站的情况下通话,发射功率处于最强状态,距离基站越近,功率则越低。

因此,基站建设数量越多,功率辐射反而越低。

我国法律规定,无线通信基站建设必须符合《电磁辐射防护规定》与《环境电磁波卫生标准》的要求。

其中规定,电场强度只要小于每米12伏,或功率密度小于每平方厘米40微瓦,就是符合安全标准的,这个标准甚至比手机、电脑的辐射水平还低,因此不会对附近住户的健康造成影响。

近几年以来,我国的环保机构曾多次对各地基站进行检测,结果显示,辐射量均大大低于国家电磁辐射防护标准所规定的限值。

实际监测表明:移动通信基站电磁辐射强度极低,对人体无危害。

以中国移动集团温州分公司的移动基站为例,国家环境保护总局辐射环境监测技术中心对中国移动集团温州分公司2022年前建设的近3000个基站检测情况来看,99%的基站公众照射功率密度低于1微瓦/平方厘米,100%的基站公众照射功率密度低于8微瓦/平方厘米,大大低于我国电磁辐射保护标准(功率密度40微瓦/平方厘米)。

小区制移动通信网

小区制移动通信网

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第3章 移动通信的组网技术

区域覆盖与信道配置 小区制移动通信网
(2)服务区 ③同频小区的距离 下面是簇复用构建蜂窝网的示意图,由此可以计算同频小区间 距离 D 。小区的辐射半径(即正六边形的顶点半径)设为ro , 则在相邻的两个簇中,位置对应的两个同频小区中心之间的距 离D即同频复用距离,可用式计算: D 3Nr 0

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第3章 移动通信的组网技术




频率的有效利用技术 时间域的频率有效利用 在某一个时间段,如果某一个用户固定占有了某一信 道,但事实上它不可能占用全部时间。在该用户空闲 的时间内,任何其它用户都无法再使用这个信道,只 能让它闲置着,这是很大的浪费。 若多个信道供大量用户所共用,则频率资源的利用率 可以明显提高。 用户发出呼叫的当时,有可能信道正被其它用户占用 着,因而呼叫不通,即发射“呼损”(如同有线电话 的占线)。

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第3章 移动通信的组网技术
频率的有效利用技术 频率域的频率有效利用



频率有效利用的最终评价准则是“频率利用率”,可 通信业务量 定义为:频率使用率( ) 使用频谱空间的大小 式中的“频谱空间”是指由频宽、时间、实际物 理空间所构成的三维空间,即:(使用频谱空间的大 小) =W (使用的频带宽度)×S (占有物理空间的大 小)×t(使用时间) A WSt 通信业务量以话务量A表示,则有: 为了提高频率的利用率,应该压缩信道间隔,减小电 波辐射空间的大小,使信道经常处于使用状态。
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第3章 移动通信的组网技术




频率的有效利用技术 空间域的频率有效利用 在某一个地区(空间)使用了某一频率之后,只要能 控制电波辐射的方向和功率,在相隔一定距离的另一 个地区可以重复使用这一频率。 频率复用的情况下,会有若干个收发信机使用同一频 率,虽然它们工作在不同的空间,但由于相隔距离有 限,仍会存在相互之间的干扰。 在频率复用的通信网络设计中,必须使同频工作收发 信机有足够的距离,以保证有足够的同频道干扰“保 护比”。

移动通信(简答)

移动通信(简答)
MSRN:移动用户漫游号。它只在网络实体之间,没有用户可以访问它。更进一步说,与MSISDN不同,它不是在性能上与一个用户有关,而只与特殊呼叫有关。
IMSI:国际移动用户识别码。在GSM系统中分配给每一个移动用户一个惟一代码,在国际上它可以惟一识别每一个独立的移动用户。这个码驻留在SIM卡中。它用于识别用户和用户与网络的预约关系。
■什么是GSM所谓的不连续发送,其作用是什么?
当GSM的话音编解码器检测到话音的间隙后,在间隙期不发送,这就是所谓的GSM不连续发送。

用:发射总时间下降了,功率损耗的降低也延长了MS的电池寿命。
●简述移动通信电波传播过程中,Rayleigh衰落和Rician衰落的异同点。
瑞丽衰落:幅度服从瑞丽分布,相位服从均匀分布,可视为一个窄带过程。
赖斯衰落:瑞丽衰落是赖斯衰落的极端情况,存在起支配作用的直达波。
●请说明GSM移动通信系统中,BTS,BSC,MSC三者的含义及相互间的关系。
BTS:基站收/发信机;BSC:基站控制器;MSC:移动交换中心。
查表:Am(f,d)=Am(900,10)=30dB;Hb(hb,d)=Hb(100,10)=-6dB;Hm(hm,f)=Hm(15,900)=-2.5dB;
LT=Lbs+Am(f,d)-Hb(hb,d)-Hm(hmLA=LT-Kmr=136dB。
4.在技术先进性方面:TD-SCDMA在许多方面非常符合移动通信未来的发展方向。
5.在市场前景方面:W-CDMA占有绝大多数市场。
■试说明MSISDN、MSRN、IMSI、TMSI的不同含义及各自的作用。
MSISDN:是用户为找到GSM用所拨打的号码。由国家代码(CC),国家目的代码(NDC)和用户码(SN)组成。只在网络中关联,只在被呼叫时有效,只与用户发生作用,提供了用户可以接收呼叫的号码。

宏站、微基站、直放站、射频拉远基站区分

宏站、微基站、直放站、射频拉远基站区分

宏站、微基站、直放站、射频拉远基站区分在小区制移动通信网络中,通常采用正六边形无线小区邻接构成面状服务区。

由于服务区的形状很像蜂窝,这种网络便被称为蜂窝式网络。

宏蜂窝(macrocell), 传统的蜂窝式网络由宏蜂窝小区(macrocell)构成,每小区的覆盖半径大多为1km~25km,基站天线尽可能做得很高。

在实际的macrocell内,通常存在着两种特殊的微小区域。

一是“盲点”,由于电波在传播过程中遇到障碍物而造成的阴影区域,该区域通信质量严重低劣;二是“热点”,由于空间业务负荷的不均匀分布而形成的业务繁忙区域,它支持macrocell中的大部分业务。

以上两“点”问题的解决,往往依靠设置直放站、分裂小区等办法。

除了经济方面的原因外,从原理上讲,这两种方法也不能无限制地使用,因为扩大了系统覆盖,通信质量要下降;提高了通信质量,往往又要牺牲容量。

近年来,随着业务需求的剧增,这些方法更显捉襟见时,这样便产生了微蜂窝技术。

微蜂窝小区(microcell)的覆盖半径为30m~300m,基站天线低于屋顶高度,传播主要沿着街道的视线进行,信号在楼顶的泄露小。

因此,microcell最初被用来加大无线电覆盖,消除macrocell中的“盲点”。

由于低发射功率的microcell基站允许较小的频率复用距离,每个单元区域的信道数量较多,因此业务密度得到了巨大的增长,且RF干扰很低,将它安置在macrocell的“热点”上,可满足该微小区域质量与容量两方面的要求。

微蜂窝( microcell )是在宏蜂窝的基础上发展起来的一门技术。

与宏蜂窝相比,它的发射功率较小,一般在 2W 左右;覆盖半径大约为 100m ~ 1km ;基站天线置于相对低的地方,如屋顶下方,高于地面 5m ~ 10m ,无线波束折射、反射、散射于建筑物间或建筑物内,限制在街道内部。

可满足该微小区域质量与容量两方面的要求。

1,宏基站,直白点,铁塔站,比较大的那种,一个站覆盖几十公里.容量大,需要机房,可靠性较好,维护方便。

关于移动通信系统中蜂窝的几个概念

关于移动通信系统中蜂窝的几个概念

关于移动通信系统中蜂窝的几个概念关于移动通信系统中蜂窝的几个概念目前的移动通信系统一般采用小区制,即将整个网络服务区域划分为若干小区,每个小区分别设有一个(或多个)基站,用以负责本小区移动通信的联络和控制等功能。

因此移动网络的覆盖区可以看成是由若干正六边形的无线小区相互邻接而构成的面状服务区。

由于这种服务区的形状很像蜂窝,我们便将这种系统称之为蜂窝式移动通信系统,与之相对应的网络称之为蜂窝式网络。

宏蜂窝小区传统的蜂窝式网络由宏蜂窝小区(macrocell)构成,每小区的覆盖半径大多为1km~25km。

由于覆盖半径较大,所以基站的发射功率较强,一般在10W以上,天线也做得较高。

图1是由宏蜂窝组成的移动通信系统示意图。

如图所示,每个小区分别设有一个基站,它与处于其服务区内的移动台建立无线通信链路。

若干个小区组成一个区群(蜂窝),区群内各个小区的基站可通过电缆、光缆或微波链路与移动交换中心(MSC)相连。

移动交换中心通过PCM电路与市话交换局相连接。

图1 宏蜂窝移动通信系统示意图在实际的宏蜂窝内,通常存在着两种特殊的微小区域。

一是“盲点”,由于网络漏覆盖或电波在传播过程中遇到障碍物而造成阴影区域等原因,使得该区域的信号强度极弱,通信质量低劣;二是“热点”,由于客观存在商业中心或交通要道等业务繁忙区域,造成空间业务负荷的不均匀分布。

以上两“点”问题,往往通过设置直放站、分裂小区等办法来加以解决。

但从原理上讲,这两种办法也不能无限制地使用:直放站实质是一个宽带放大器,设置不合理(包括选址及安装等)或设置得过多,都极易造成对周围信号的干扰;小区分裂实质就是采用使宏基站变密的办法(即将覆盖面大的基站分裂成覆盖面较小的基站)来增加系统的容量,但当基站小到一定程度时,由于干扰和基站接入等问题,这种办法将难以再进行。

特别是近几年来,随着移动通信的迅速发展和业务需求的剧增,这些方法更是难奏其效,这样便产生了微蜂窝小区(microcell)技术。

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中国移动的基站采用小区制,覆盖范围几KM;而联通采用大区制,可以覆盖几十KM;辐射的频率大小和能量决定覆盖范围。

也从另一角度来看,由能量守恒的角度来分析:手机辐射大的其基站辐射小(GSM),反之手机辐射小的其基站辐射大(CDMA)一般分为以下几个系统:传输系统,包括SDH设备,光缆,电缆等等;动力系统,蓄电池,市电等等;动环监控系统;天馈系统;BTS主设备;以及其他辅助设备,如空调,防盗门等等GSM900和DCS1800就是我们平常讲的双频网络,它们都是GSM标准。

两个系统功能相同,主要是频率不同,GSM900工作在900MHZ,DCS1800工作在1800MHZ。

我国最早使用的是GSM900,随着通信网络规模和用户数量的迅速发展,原有的GSM900网络频率变得日益紧张,为更好地满足用户增长的需求,我国近期引入了DCS1800,并采用以GSM900网络为依托,DCS1800网络为补充的组网方式,构成GSM900/DCS1800双频网,以缓和高话务密集区无线信道日趋紧张的状况。

只要用户使用的是双频手机,就可在GSM900/DCS1800两者之间自由切换,自动选择最佳信道进行通话,即使在通话中手机也可在两个网络之间自动切换而用户毫无察觉,而且手机选择了最佳信道,接通率得到了提高。

为适应这个趋势,进一步抢占市场份额,诺基亚、摩托罗拉、爱立信等世界著名移动电话设备生产厂商竞相开发并推出多频段手机。

编辑本段移动基站的一般特点(1)交流供电复杂。

有的为三相供电,有的为单相供电,有的是国电专线送达,但同样存在如高压送达至专用变压器,变压器的容量大小及低压侧的线路距离问题;有的则可能直接并接在农网、居民生活用电线路或厂矿企业的生产用电线路上;从而可能导致供电质量差,如电压波动范围很宽,电压突变情况经常发生,经常频繁停电等。

(2)基站数量多、分布广、站点环境差异大。

为了网络覆盖而不得不将大量基站建在野外高山上、民房制高点、高温高湿区等,从而不仅导致交流供电难度大,还导致雷击的机率升高、高温高湿致使设备运行稳定性及寿命降低、故障率升高等。

(3)无人值守。

一旦出现问题不仅人工干预维修及恢复的直接成本高,而且如未能及时发现而…倒站‟带来的客户影响及间接损失也很大。

基站的上述一般特点导致供电保证和维护工作不仅工作量加大,而且难度也加大,一些供电故障和事件处理对维护人员技术水平的要求也大大提高。

编辑本段GSM系统的网络结构GSM的历史可以追溯到1982年,当时,北欧四国向CEPT(Conference Europe of Post and Telecommunications)提交了一份建议书,要求制定900MHZ频段的欧洲公共电信业务规范,以建立全欧统一的蜂窝系统。

同年,成立了移动通信特别小组(GSM-Group Special Mobile)。

在1982年~1985年期间,讨论焦点是制定模拟蜂窝网标准还是制定数字蜂窝网标准问题,直到1986年决定为制定数字蜂窝网标准。

1986年,在巴黎对不同公司、不同方案的系统(8个)进行了比较,包括现场试验。

1987年5月选定窄带TDMA方案。

与此同时,18个国家签署了谅解备忘录,相互达成履行规范的协议。

1988年颁布了GSM标准,也称泛欧数字蜂窝通信标准。

在现阶段,GSM包括两个并行的系统:GSM900和DCS1800,这两个系统功能相同,主要是频率不同。

在GSM建议中,未对硬件作出规定,只对功能和接口制定了详细规定,这样便于不同产品可以互通。

GSM建议共有12个系统。

GSM系统的主要组成GSM数字蜂窝通信系统的主要组成部分可分为移动台、基站子系统和网络子系统。

基站子系统(简称基站BS)由基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)组成;网络子系统由移动交换中心(MSC)和操作维护中心(OMC)以及原地位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)、鉴权中心(AUC)和设备标志寄存器(EIR)等组成。

*移动台(MS)即便携台(手机)或车载台。

也可以配有终端设备(TE)或终端适配器(TA)。

移动台是物理设备,它还必须包含用户识别模块(SIM),SIM卡和硬件设备一起组成移动台。

没有SIM卡,MS是不能接入GSM网络的(紧急业务除外)。

*基站收发台(BTS)包括无线传输所需要的各种硬件和软件,如发射机、接收机、支持各种上小区结构(如全向、扇形、星状和链状)所需要的天线,连接基站控制器的接口电路以及收发台本身所需要的检测和控制装置等。

*基站控制器(BSC)是基站收发台和移动交换中心之间的连接点,也为基站收发台和操作维修中心之间交换信息提供接口。

一个基站控制器通常控制几个基站收发台,其主要功能是进行无线信道管理、实施呼叫和通信链路的建立和拆除,并为本控制区内移动台的过区切换进行控制等。

*移动交换中心(MSC)是蜂窝通信网络的核心,其主要功能是对位于本MSC控制区域内的移动用户进行通信控制和管理。

例如:1)信道的管理和分配;2)呼叫的处理和控制;3)过区切换和漫游的控制;4)用户位置信息的登记与管理;5)用户号码和移动设备号码的登记和管理;6)服务类型的控制;7)对用户实施鉴权;8)为系统中连接别的MSC及为其它公用通信网络,如公用交换电信网(PSTN)、综合业务数字网(ISDN)和公用数据网(PDN)提供链路接口,保证用户在转移或漫游的过程中实现无间隙的服务。

由此可见,MSC 的功能与固定网络的交换设备有相似之处(如呼叫的接续和信息的交换),也有特殊的要求(如无线资源的管理和适应用户移动性的控制)。

*原地位置寄存器(HLR)是一种用来存储本地用户位置信息的数据库。

在蜂窝通信网中,通常设置若干个HLR,每个用户都必须在某个HLR(相当于该用户的原籍)中登记。

登记的内容分为两类:一种是永久性的参数,如用户号码、移动设备号码、接入的优先等级、预定的业务类型以及保密参数等;另一种是暂时性的需要随时更新的参数,即用户当前所处位置的有关参数,即使用户漫游到HLR所服务的区域外,HLR也要登记由该区传送来的位置信息。

这样做的目的是保证当呼叫任一个不知处于哪一个地区的移动用户时,均可由该移动用户的原地位置寄存器获知它当时处于哪一个地区,进而建立起通信链路。

*访问位置寄存(VLR)是一种用于存储来访用户位置信息的数据库。

一个VLR通常为一个MSC控制区服务,也可为几个相邻MSC控制区服务。

当移动用户漫游到新的MSC 控制区时,它必须向该地区的VLR申请登记。

VLR要从该用户的HLR查询有关的参数,要给该用户分配一个新的漫游号码(MSRN),并通知其HLR修改该用户的位置信息,准备为其它用户呼叫此移动用户时提供路由信息。

如果移动用户由一个VLR服务区移动到另一个VLR服务区时,HLR在修改该用户的位置信息后,还要通知原来的VLR,删除此移动用户的位置信息。

*鉴权中心(AUC)的作用是可靠地识别用户的身份,只允许有权用户接入网络并获得服务。

*设备标志寄存器(EIR)是存储移动台设备参数的数据库,用于对移动设备的鉴别和监视,并拒绝非移动台入网。

*操作和维护中心(OMC)的任务是对全网进行监控和操作,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,以及各种资料的收集、分析与显示等。

以上概括地介绍了数字蜂窝系统中各个部分的主要功能。

在实际的通信网络中,由于网络规模的不同,营运环境的不同和设备生产厂家的不同,以上各个部分可以有不同的配置方法,比如把MSC和VLR 合并在一起,或者把HLR、EIR和AUC合并在一起。

不过,为了各个厂家所生产的设备可以通用,上述各组成部分的连接都必须严格地符合规定的接口标准。

GSM系统遵循CCITT建议的公用陆地移动通信网(PLMN)接口标准,采用7号信令支持PLMN接口进行所需的数据传输。

共分:1)移动台与基站之间的接口(Um); 2)基站与移动交换中心之间的接口(A);3)基站收发台与基站控制器之间的接口(ABis)(基站收发台与基站控制器不配置在一起时,使用此接口);4)移动交换中心与访问位置寄存器之间的接口(B);5)移动交换中心与原地位置寄存器之间的接口(C);6)原地位置寄存器与访问位置寄存器之间的接口(D);7)移动交换中心之间的接口(E);8)移动交换中心与设备标志寄存器之间的接口(F);9)访问位置寄存器之间的接口(G)。

有关接口标准的详细规定可查阅GSM标准,这里不作介绍。

GSM的区域、号码、地址与识别1)区域划分从地理位置范围来看,GSM系统分为GSM服务区,公用陆地移动网(PLMN)业务区、移动交换控制区(MSC区)、位置区(LA)、基站区和小区。

*GSM 服务区由联网的GSM全部成员国组成,移动用户只要在服务区内,就能得到系统的各种服务,包括完成国际漫游。

*PLMN业务区由GSM系统构成的公用陆地移动网(GSM/PLMN)处于国际或国内汇接交换机的级别上,该区域为PLMN业务区,它可以与公用交换电信网(PSTN)、综合业务数字网(ISDN)和公用数据网(PDNN)互连,在该区域内,有共同的编号方法及路由规划。

一个PLMN 业务区包括多个MSC业务区,甚至可扩展全国。

*MSC业务区在该区域内,有共同的编号方法及路由规划。

由一个移动交换中心控制区域称为MSC业务区。

一个MSC区可以由一个或多个位置区组成。

*位置区每一个MSC业务区分成若干位置区(LA),位置区由若干基站区组成,它与一个或若干个基站控制器(BSC)有关。

在位置区内移动台移动时,不需要作位置更新。

当寻呼移动用户时,位置区内全部基站可以同时发寻呼信号。

系统中,位置区域以位置区识别码(LAI)来区分MSC业务区的不同位置区。

*基站区一般指一个基站控制器所控制若干个小区的区域称为基站区。

*小区小区也叫蜂窝区,理想形状是正六边形,一个小区包含一个基站,每个基站包含若干套收,发信机,其有效覆盖范围决定于发射功率、天线高度等因素,一般为几公里。

基站可位于正六边形中心,采用全向天线,称为中心激励;也可位于正六边形顶点(相隔设置),采用120度或60度定向天线,称为顶点激励。

若小区内业务量激增时,小区可以缩小(一分为四),新的小区俗称“小小区”,在蜂窝网中称为小区分裂。

2)识别号码GSM网络是十分复杂的,它包括交换系统,基站子系统和移动台。

移动用户可以与市话网用户、综合业务数字网用户和其它移动用户进行接续呼叫,因此必须具有多种识别号码。

1>国际移动用户识别码(IMSI)国际移动用户识别码是用于识别GSM/PLMN网中用户,简称用户识别码,根据GSM 建议,IMSI最大长度为15位十进制数字。

MCC MNC MSIN/NMSI 3位数字1或者2位数字10-11位数字MCC-移动国家码,3位数字。

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