GSM无线参数说明

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GSM无线参数

GSM无线参数

[下载]无线参数∙定位参数∙无线辅助功能参数指派到其他小区小区分层小区内切负荷分担∙功率控制∙小区选择参数!-----------------------------------------------------------------! ! ***** CELLLOCATING DATA ***** !!-----------------------------------------------------------------!1.小区定位数据RLLOC:CELL=A,BSPWR=45,BSTXPWR=45, BSRXMIN=150, BSRXSUFF=150, MSRXMIN=99,MSRXSUFF=0,SCHO=On, MISSNM=3, HYSTSEP=80!BSPWR :表示在BCCH信道上基站发射功率,在定位算法中此值用作参照点!BSTXPWR :表示在非BCCH信道上的基站发射功率,在定位算法中用作参照点!BSRXMIN :表示MS切入该小区的最低上行信号强度门限!BSRXSUFF:表示基站能接收的足够的信号强度!MSRXMIN :表示MS切入该小区的最低下行信号强度门限!MSRXSUFF:表示手机能接收的足够的信号强度!SCHO :表示是否允许在SDCCH上切换!MISSNM :表示允许丢失的测量值的数目!HYSTSEP :判别服务小区是高信号强度小区还是低信号强度小区的门限(在爱立信3算法中采用该参数)。

BSC级:RLLBC:SYSTYPE=GSM900,EVALTYPE=3;!EVALTYPE:定位算法各参数在实际应用中的意义:BSRXMIN、MSRXMIN:一个正常的定位过程,首先是判断邻区是否满足切入条件,即SS_DOWN>=MSRXMINAND SS_UP>=BSRXMIN,其中SS_DOWN=rxlev+BSTXPRW-BSPWRSS_UPn=min(P,MSTXPWRn)- (BSTXPWRn-SS_DOWNn)若满足此条件则进行下一步定位运算,否则在下一步的定位运算中排除此邻区。

GSM参数

GSM参数

GSM参数GSM(全球移动通信系统)是一种数字移动通信标准,广泛应用于全球范围内的手机网络。

GSM参数是指在GSM系统中使用的一些重要参数,用于描述和配置手机网络的特性。

以下是GSM参数的详细说明。

1.频率GSM网络使用900MHz和1800MHz两个频段进行通信。

这两个频段被划分为多个信道,每个信道由8个时隙组成。

频率是指每个时隙的频率值,用于进行通信。

2.带宽GSM网络的带宽是200kHz,用于传输语音和数据。

3.调制方式GSM网络使用Gaussian Minimum Shift Keying(GMSK)调制方式,用于将数字信号转换为模拟信号进行传输。

4.跳频GSM网络使用跳频技术,将信号在不同的频道之间进行跳跃传输,从而提高通信的可靠性和安全性。

5.功率控制GSM网络中,手机的发射功率会根据信号质量进行动态调整,以确保在最低功率条件下实现可靠的通信,从而节省电池寿命。

6.编码技术GSM网络使用了多种编码技术,包括卷积编码、置换编码和加法检验码,以提高信号的可靠性和抗干扰能力。

7.信号强度GSM网络使用信号强度来表示手机与基站之间的信号质量。

信号强度的单位是dBm,数值越大代表信号越强。

8.邻区列表GSM网络中的基站通常会与其邻近的多个基站建立连接,以提供全面的无缝覆盖。

邻区列表是手机存储的相邻基站的信息,用于进行无缝切换。

9.话音编码GSM网络使用高级语音编码(AMR)来传输语音信号。

AMR编码可以根据语音质量和网络负载选择不同的编码速率,以实现更高的语音质量或更低的网络带宽消耗。

10.数据传输GSM网络支持数据传输,最初的GSM网络通过Circuit SwitchedData(CSD)方式提供数据传输服务。

随着技术的发展,GSM网络也引入了GPRS(General Packet Radio Service)和EDGE(Enhanced Datarates for Global Evolution)技术,用于提供高速数据传输服务。

小区级GSM无线参数

小区级GSM无线参数

小区级1.AGBLK1)定义:由于公共控制信道(CCCH)既有准许接入信道AGCH又有寻呼信道PCH,因此网络中必须设置在CCCH上预留给准许接入信道专用的块数。

2)格式:0~70~2(采用的是SDCCH/4配置)全网配置为13)相关OSS操作指令:RLDEP、RLDEC4)参数设置及其意义:该参数实际是分配AGCH和PCH在CCCH中的比例,通过调整次参数可以平衡AGCH 和PCH的承载情况5)提示:AGCH设置块数,也就是设置占用优先。

说明AGCH信道的占用要优先与PCH 信道,但是指配又优先于AGCH,所以话务忙的时候还是会抢占AGCH信道资源2. MFRMS(寻呼复帧数)1)定义:根据GSM规范,每个移动用户(每个IMSI)都属于一个寻呼子组。

在没个小区中,每个寻呼组都对应一个寻呼子组。

移动台就是根据自身的IMSI计算出自己所属的寻呼组,从而得到该寻呼组在寻呼子信道的位置。

在实际网络中,移动台只“收听”它所属的寻呼子信道而忽略其它寻呼子信道的内容。

甚至在其它寻呼子信道期间关闭移动台某些硬件设备的电源以节约移动台的开销(这也就是DRX的来源)。

MFMS寻呼复帧数是指以多少复帧数作为寻呼子信道的一个循环。

实际上该参数确定了将一个小区中的寻呼信道分配成多少寻呼子信道。

2)格式:2~93)相关OSS操作指令:RLDEP、RLDEC4)参数设置及其意义:根据BCCH和SDCCH的组合情况、AGBLK和MFRMS的定义,可以计算出每个小区寻呼子信道的个数。

①当BCCH信道和SDCCH信道组合时:(3-AGBLK)*MFRMS②当BCCH信道和SDCCH信道不组合是:(9-AGBLK)*MFRMS由上述分析可知,MFMS越大,该小区的寻呼子信道数也就越多。

相应的属于每个寻呼子信道的用户就越少,因此寻呼信道的能力加强。

但是此时的小区的寻呼能力并没有加强,只是在BTS中,用来缓冲寻呼消息的缓冲器被增大了,从而是寻呼消息发送密度在时间上和空间更加均匀。

(常见GSM无线参数的设置)

(常见GSM无线参数的设置)

华为GSM系统无线参数优化参考作为移动通信系统,GSM网络中与无线设备和接口有关的参数对网络的服务性能的影响最为敏感。

GSM网络中的无线参数是指与无线设备和无线资源有关的参数。

这些参数对网络中小区的覆盖、信令流量的分布、网络的业务性能等具有至关重要的影响,因此合理调整无线参数是GSM网络优化的重要组成部分。

根据无线参数调整需解决问题的性质可以将其分为两类。

第一类是为了解决静态问题。

即通过实测网络各个地区的平均话务量和信令流量,对系统设计中采用的话务模型进行修正,解决长期存在的普遍现象,营运者仅需定期地对网络的实际运行情况进行测量和总结,并在此基础上对网络全局或局部的参数和配置进行适当调整。

另一类调整用于解决由于一些突发事件或随机事件造成在某个时间段中,网络操作员根据测量人员即时得到的数据,实时地调整部分无线参数,改善网络性能,或局部地区发生的话务量过载、信道拥塞的现象。

网络优化中的无线参数的调整可归纳为第二类,在实际运行过程中,各参数根据实际的情况应有不同,以达到最优效果。

一般来说,无线参数的调整依赖于实际网络运行过程中的大量实测数据,另一方面,根据在多次优化项目中积累一定的经验试探性的调整。

以下将对在GSM网络系统中需要根据实际运行环境调整调整的无线参数从其意义、调整方式以及根据实际工程经验给予一定的解释。

1、网络色码和基站色码内容:网络色码即NCC,用于区分不同地区的网络,编号全国统一;基站色码即BCC用于区分周围具有同样BCCH频点的小区;跳频小区中,跳频数据表中的训练序列号TSC一定要配置成与本小区的BCC一致。

NCC与BCC组成BSIC。

NCC与BCC组成BSIC。

取值范围:NCC 0~7BCC 0~7经验值:根据实际规划设计调整,避免同频同BSIC小区。

2、功率等级:内容:“0”的功率等级表示功率最大,每级以2dB递减。

取值范围:华为BTS的功率等级:BTS3X基站支持0~10级的静态功率等级设置;BTS2X基站支持0~10级的静态功率设置;BTS22C基站支持0~13级的静态功率设置;BTS3001C基站支持0~13级静态功率设置;BTS3002C基站支持0~10级静态功率设置。

GSM-R测试手机参数说明

GSM-R测试手机参数说明

GSM-R测试手机参数说明作为移动通信系统,GSM网络中与无线设备和接口有关的参数对网络的服务性能的影响最为敏感。

GSM网络中的无线参数是指与无线设备和无线资源有关的参数。

无线参数一般分为两类,一类是工程参数,一类是资源参数,工程参数是指与工程设计,安装和开通有关的参数,如天线增益,电缆损耗等,这些在网络设计中确定,网络运行过程中一般不易更改。

资源参数指的就是无线资源的配置,这些参数一般在无线接口(UM)上传送,以保持基站与移动台之间的一致。

手机上的参数主要就是这些资源参数。

1、无线参数分类GSM无线参数对于网络的优化有重要的意义,但在规范中并没有集中列出,而是分散在各个章节中。

无线参数根据其意义和作用可分为:➢网络识别参数➢系统控制参数➢小区选择参数➢网络功能参数➢小区切换参数无线参数大多数在小区的广播信道上传送,使移动台及时地根据网络的需要做出调整。

GSM的无线参数虽然有很多,但是有些参数在网络运营中少有改动(如移动网号等);有些参数因设备生产商的不同而不同,GSM规范也有部分定义(如切换参数);而有些则需根据小区的话务量做及时、恰当的调整(如系统控制参数、小区选择参数等),以达到优化网络的目的,测试手机的一个功能就是显示这些参数使网络优化更直观方便。

2、GSM系统频段➢GSM900主频段(p-gsm):下行:935MHZ ~960MHZ上行:890MHZ ~915MHZARFCN:1~124,移动:1~94,联通:96~124➢GSM扩展频段(E-GSM):下行:925MHZ~935MHZ上行:880MHZ~890MHZARFCN:975~1023➢GSM1800:下行:1805M~1880M上行:1710M~1785MARFCN:512~885,联通687~736➢欧洲GSM-R频段:下行:870MHZ~876MHZ上行:915MHZ~921MHZ➢国内GSM-R频段(与EGSM有重叠):上行:885MHZ~889MHZ下行:930MHZ~934MHZ3、逻辑信道GSM逻辑信道主要分两大类:业务信道(TCH)和控制信道(CCH)。

GSM无线参数说明

GSM无线参数说明

GSM无线参数的研究前言 (4)GSM无线系统简介 (5)一.无线接口 (5)二.信道及帧结构 (6)三.无线信道组合及映射 (7)无线参数调整 (9)一. 网络识别参数 (10)1.小区全球识别 (10)2.基站识别码(BSIC) (12)二. 系统控制参数 (15)1.IMSI结合分离允许(Attach-Detach allowed,ATT) (15)2.公共控制信道配置(CCCH-CONF) (16)3.接入准许保留模块(BS_AG_BLKS_RES) (17)4.寻呼信道复帧数(BS_PA_MFRMS) (18)5.寻呼模式设置(PM) (19)6.周期性位置更新定时器(T3212) (20)7.小区信道描述(Cell Channal Description) (22)8.无线链路超时(Radio_Link_Timeout) (23)9.邻小区描述(Neighbour Cells Description) (24)10.允许的网络色码(NCC Permitted) (26)11.最大重发次数(MAX retrans) (27)12.发送分布时隙数(Tx_integer) (28)13.小区禁止接入(CELL_BAR_ACCESS) (29)114.接入的等级控制(AC) (30)15.等待指示(Wait Indication) (31)16.多频段指示(Multiband_Reporting) (32)17.BCCH 频率分配范围(Ranger NR_LOWER,Ranger NR_HIGHER) (33)三. 小区选择及重选参数 (35)1.小区选择: (35)▲. C1算法 (35)1.1 控制信道最大功率电平(MS_TXPWR_MAX_CCH) (37)1.2 移动台允许接入的最小接收电平(RXLEV_ACCESS_MIN) (38)1.3 功率偏置(POWER OFFSET) (39)2. 小区重选: (40)▲. C2算法 (40)2.1 小区重选偏置(CELL_RESELECT_OFFSET) (41)2.2 临时偏置(TEMPORARY_OFFSET) (41)2.3 惩罚时间(PENALTY_TIME) (42)2.4 小区重选滞后(Cell Selection Hysteresisz) (43)2.5 附加重选参数指示(ACS): (44)2.6 小区重选参数指示(PI) (44)2.7 小区禁止限制(Cell Bar Qualify,CBQ) (45)四. 网络功能参数 (46)1. 功率控制指示(PWRC) (46)2. 非连续发送(DTX): (47)3. 新建原因指示(NECI): (48)4. 呼叫重建允许(RE) (49)5. 紧急呼叫允许(EC) (49)26. 跳频参数1-跳频应用(H) (50)7. 跳频参数2-移动分配索引偏置(MAIO) (51)8. 跳频参数3-跳频序列号(HSN) (52)9. 加密设置(SC) (52)10. 加密算法设置(algorithm identifier) (53)五. 小区切换参数 (55)1. Hreqave和Hreqt (55)2. 门限参数: (56)2.1 接收电平门限(L_RXLEV_xx_H) (56)2.2 接收质量门限(L_RXQUAL_xx_H) (56)2.3 接收质量门限(小区内)(L_RXQUAL_xx_IH) (57)2.4 MAX_MS_RANGE (57)2.4 HO_MARGIN (57)六. 系统定时器和计数器 (59)1. 无线资源管理的定时器和计数器 (59)1.1 MS侧的定时器 (59)1.2 网络侧的定时器 (61)2. 移动性管理的定时器 (64)2.1 MS侧的定时器 (64)2.2 网络侧的定时器 (65)小结 (66)3前言GSM从1991年开始在欧洲投入商业运行, 到现在短短的几年时间里,已经发展到一个全球性的、大规模的网络。

GSM无限参数详解

GSM无限参数详解

寻呼复帧数根据GSM规范,每个移动用户(即对应每个IMSI)都属于一个寻呼组,在每个小区中每个寻呼组都对应于一个寻呼子信道,移动台根据自身的IMSI计算出它所属的寻呼组,进而计算出属于该寻呼组的寻呼子信道位置,在实际网络中,移动台只收听,它所属的寻呼子信道而忽略其它寻呼子信道的内容,甚至在其它寻呼子信道期间关闭移台中某些硬件设备的电源以节约移动台的功率开销(DRX 的来源),寻呼信道复帧数(BS PA MFRMS)是指以多少复帧数作为寻呼子信道的一个循环,实际上该参数确定了将一个小区中的寻呼信道分配成多少寻呼子信道。

一个51复帧中有9个CCCH块,可以看成是9个寻呼组,一个MS只使用一个寻呼组(这个是根据IMSI分配的)。

MFR取值为2-9,也就是说,取2的时候是2个51复帧为一次循环,取9的时候是9个51复帧一个循环,什么意思呢?就是说,取2的时候,2个51复帧为一个循环,也就是总共可以有2X9=18个用户接受寻呼;取9的时候,9个51复帧为一个循环,也就是总共可以有9X9=81个用户在寻呼;取2的时候,一个MS 每2个51复帧接收一次寻呼;等待时间少,不停的接收PCH信号,耗电大。

取9的时候,一个MS每9个51复帧一次寻呼;等待时间长,耗电小,但是时延高,通话质量降低。

无限链路超时A.下行链路失败:GSM规范定义,移动台中有计时器S(T100),在移动台通话开始时被赋予一个初值,即无线链路超时(radio_link_timeout)。

此值在BCCH上广播。

每当移动台无法正确解码一个SACCH消息(4个SACCH BLOCK)时,S减1。

每当移动台正确解码一个SACCH消息时,S加2。

但S不会超过radio_link_timeout定义的初值。

当S计数为零时,移动台放弃无线资源的连接,进入空闲模式。

发生一次掉话。

B.上行链路失败:系统监视上行链路失败的参数是link_fail。

当基站不能正确解码一个SACCH消息时,HDPC中的计数器(最大值由link_fail定义)减1,基站正确解出一个SACCH消息,计数器加2(计数器不超过Link_fail定义的值)。

GSM无线参数设计

GSM无线参数设计

GSM无线参数设计1.频率规划:频率规划是GSM网络中最基本的无线参数设计之一、它涉及到基站的频段选择、频率分配以及邻区间干扰的管理。

在频率规划中,需要考虑到不同频段之间的干扰以及邻区间干扰的最小化,以确保网络的无线资源的有效利用和话音质量的保障。

2.功率控制:功率控制是GSM系统中一个非常重要的参数。

它涉及到每个用户设备(UE)和基站之间建立通信连接时所需的发射功率。

通过合理的功率控制,可以确保基站和用户设备之间的通信质量,并减少干扰,提高系统容量。

3.射频参数配置:射频参数配置包括信道功率设置、射频关闭开关、邻区参数设置和信道质量测量参数设置等。

这些参数的配置可以对网络性能产生直接影响,有助于提高系统的覆盖范围和容量,提高网络的可靠性和稳定性。

4.邻区关系配置:邻区关系配置是指建立邻区关系并配置邻区参数,以管理邻区之间的干扰和协同工作。

通过邻区关系配置,可以实现无缝切换和覆盖优化,提高系统的覆盖范围和话音质量,并减少无线干扰。

5.频点优化:频点优化是为了更好地利用无线频谱资源,减少频率干扰,提高系统容量和话音质量。

通过频点优化,可以选择合适的频点进行分布,合理规划频点的覆盖范围和功率,提高系统性能。

6.寻呼参数:寻呼参数规划是为了确保寻呼消息能够迅速准确地传达给用户设备。

通过合理配置寻呼周期、寻呼窗口和寻呼重复次数等参数,可以提高系统的寻呼成功率和寻呼响应时间。

7.监测参数:监测参数包括小区重选参数和邻区测量参数。

通过合理配置这些参数,可以提高系统的小区选择策略,减少切换失败率,提高系统覆盖和容量。

总结起来,中兴最新的GSM无线参数设计涵盖了频率规划、功率控制、射频参数配置、邻区关系配置、频点优化、寻呼参数和监测参数等方面。

这些参数的合理配置可以提高系统的覆盖范围、容量和话音质量,保证网络性能和用户体验的优化。

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GSM网络无线参数的调整一前言错误!未定义书签。

二无线参数的调整错误!未定义书签。

1 系统控制管理参数错误!未定义书签。

1.1 网络号码、地址、识别参数错误!未定义书签。

1.2 小区控制通道描述(control channel description) 错误!未定义书签。

1.3 等待指示(Wait Indication)错误!未定义书签。

1.4 小区通道描述(Cell Channel Description)错误!未定义书签。

1.5 小区描述 (Cell Description) 错误!未定义书签。

1.6 邻小区描述(Neighbour Cell Description) 错误!未定义书签。

1.7 随机接入通道控制参数(RACH control channel)错误!未定义书签。

1.8 通道描述参数( Channel Description) 错误!未定义书签。

2 小区选择及重选参数错误!未定义书签。

2.1 小区选项信息单元(Cell Option) 错误!未定义书签。

2.2 小区选择参数单元(Cell Selection Parameters) 错误!未定义书签。

2.3 小区重选参数指示(PI)错误!未定义书签。

2.4 小区重选偏置(CELL_RESELECT_OFFSET)错误!未定义书签。

2.5 临时偏置(TEMPORARY_OFFSET)错误!未定义书签。

2.6 惩罚时间(PENALTY_TIME)错误!未定义书签。

2.7 小区禁止限制(Cell Bar Qualify,CBQ)错误!未定义书签。

2.8 允许的网络色码(NCC permitted) 错误!未定义书签。

3 鉴权与加密参数错误!未定义书签。

3.1 加密模式设置信息错误!未定义书签。

4 小区切换参数错误!未定义书签。

4.1 测量报告错误!未定义书签。

4.2 切换参数错误!未定义书签。

4.3 Hreqave和Hreqt 错误!未定义书签。

5 双频无线参数错误!未定义书签。

5.1 小区选择和重选错误!未定义书签。

5.2 小区切换错误!未定义书签。

前言近年来,移动通信、蜂窝电话的发展趋势非常迅猛,频率资源对移动通信发展的制约越来越大,如何在现有频率资源的情况下,尽可能提高系统容量,已成为移动通信运营者极其关心的热点问题。

从现有的角度出发,只要进行仔细的网络规划和优化,可以大大的发掘出现有软硬件的潜力,无需进一步对系统提出更高的配置要求,就可以利用合理的网络参数的配置,提高系统的容量与通话质量。

在GSM系统网络的部署中,网络参数的配置、调整是贯穿于系统生命周期始终的连续活动,网络的正常运行需要各种参数,它们的改变可以影响小区的运行状态。

系统中有的参数只是对系统环境的某些说明,只有当环境改变时才修改。

另一些参数的选择是根据系统的配置,不必非常严格,而有些参数可以影响网络的运行,比较容易被修改,使运行者可以动态的优化网络运行状态。

移动网存在大量的类似参数。

参数的调整可以使运行者对于网络进行不断的监控与重新配置,以达到对现有网络资源的最大利用。

在所有的GSM接口中,无线接口是相当重要的,用户的移动性管理、对信道的动态合理分配、无线链路上的连接切换等 GSM移动通信的中心问题都与无线接口有着紧密的联系。

它也是实现GSM网络全球漫游的基本条件,本文主要讨论一下GSM的无线参数的配置与调整。

无线参数的调整无线参数的调整贯穿于网络规划、建立与运行维护的整个周期,例如在网络规划时,必须选定以下参数:频率分配,功率控制参数,小区切换参数等等。

整个网络的发展工作是一项连续不断的工作,小区会发生变化,系统容量会不断增加,有些参数在网络运营中改动很少,在网络建成的时候就已经合理配置过了,另外有些无线参数是由移动台进行测量报告的,不是可以调整的。

有些参数GSM规范只是进行了部分定义(如切换参数),具体因设备生产商的不同而不同。

但是有些参数可以很容易修改,可以在网络运行中不影响或者很少影响正常业务通信的情况下对网络重新设置,比如功率控制参数和小区切换参数。

无线参数的定义主要分散在规范中04.08和05系列各个章节中。

GSM的无线参数有很多,基本上在小区的广播信道上传送。

根据小区的话务量对某些无线参数做及时、恰当的调整如系统控制参数、小区选择参数等,使移动台及时的作出调整。

可以达到优化网络的目的。

我们可以根据无线参数其意义和作用分为以下几类:一.网络识别参数1.全球小区识别(CGI)2.基站识别码(BSIC)二.系统控制参数1.IMSI结合分离允许(ATT)2.公共控制信道配置(CCCH-CONF)3.接入准许保留模块(BS-AG-BLKS-RES)4.寻呼通道复帧数(BS-PA-MFRMS)5.周期性位置更新定时器(T3212)6.小区通道描述(Cell Channel Description)7.无线链路超时(Radio Link Timeout)8.邻小区描述(Neighbour Cell Description )9.允许的网络色码(NCC Permitted)10.最大重发次数(MAX retrans)11.发送分布时隙数(TX-integer)12.小区禁止接入(CELL-BAR-ACCESS)13.接入的等级控制(AC)14.等待指示(Wait Indication)15.多频段指示(Multiband reporting)三.小区选择及重选参数1控制通道最大功率电平(MS-TXPWR-MAX-CCH)2移动台允许接入的最小接收电平(RXLEV-ACCESS-MIN) 3功率偏置(POWER OFFSET)4小区重选偏置(CELL-RESELECT-OFFSET)5临时偏置(TEMPORARY-OFFSET)6惩罚时间(PENALTY-OFFSET)7小区重选滞后(CELL SELECTION HYSTERESISZ)8附加重选参数指示(ACS)9小区重选参数指示(PI)10小区禁止限制(CELL BAR QUALIFY)四.网络功能参数1.功率控制指示(PWRC)2.非连续发送(DTX)3.新建原因指示(NECI)4.呼叫重建允许(RE)5.紧急呼叫允许(EC)6.跳频参数7.加密设置五.切换参数1. Hreqave和Hreqt2.门限参数2.1接收电平门限(L-RXLEV-xx-H)2.2接收品质门限(L-RXQUAL-xx-H)2.3接收电平门限(小区内)(L-RXLEV-xx-IH)2.4 MAX_MS_RANGE系统控制管理参数我们可以将无线参数按照许多方法分类,为了便于叙述,可以按照传送的系统消息的内容进行分类,对于在同一个系统消息里发送的参数一起描述网络号码、地址、识别参数GSM网络中,移动台没有固定的位置,移动用户只要在服务区域内,无论移动到何处都应该可以顺利的识别网络以及它的小区配置情况以便实现位置更新、越区切换和自动漫游等性能。

在GSM系统中,对每个移动用户都分配了一个唯一的国际移动用户识别码IMSI,IMSI由MCC(移动国家码)、MNC(移动网号)、MSIN(移动用户识别码)组成。

同样,对于在全球范围内的每一个小区,GSM也都规定了唯一的一个编号与之相对应,以达到以下目的:移动台可以正确识别网络,使之在任何环境下可以选择接入合适的网络使网络实时了解移动台的位置,开展业务使移动台可以向网络正确报告邻小区状况,进行切换网络的识别参数主要有位置区识别(LAI)小区全球识别(CGI)和基站识别码(BSCI)几项。

位置区识别(LAI)8 7 6 5 4 3 2 1Location Area Identification information element位置区识别由以下几部分组成:MCC MNC LACLocation Area IdentificationStructure of Location Area IdentificationMCC(mobile country code)--移动国家号,由3位数字组成,编码范围为十进制的000-999,与IMSI的MCC相同,在这儿表示GSM PLMN所属的国家,MCC的资源由国际电联(ITU)统一分配,中国的MCC为460。

MNC(mobile network code)--移动网号,与IMSI中的MNC一样由2个数字组成,编码范围为十进制的00-99,在这儿识别用户归属的移动通信网(PLMN),因为一个国家可能由多于一个的GSM PLMN 组成,MNC由国家有关电信管理部门统一分配,目前中国有两个GSM网络,中国电信与中国联通的MNC分别为00与01。

LAC(location area code)--位置区号,用于识别GSM移动通信网中的一个位置区,最多为2个位组长度的16进制编码,其中“0000”“FFFF”为保留值,一个位置区可以包含一个或多个小区。

其大小由运行部门根据各个地区的PCH负荷情况及信令链路负荷情况去确定调整位置区的大小小区识别(CI)全球小区识别(CGI)小区识别CI(cell identity)用来唯一的表示PLMN中的每一个小区,CI由两个字节组成,在十进制0-65535之间取值,同一位置区不可以有两个相同的小区识别码。

8 7 6 5 4 3 2 1tt1octet2octet3Cell Identity information elementCGI是在所有GSM PLMN中用作小区的唯一识别,CGI的信息在每个小区广播的系统消息中发送,移动台根据CGI中的MCC与MNC来确定是否可以驻留于该小区,同时判断当前的位置区是否发生,以决定是否进行位置更新。

CGI 是在位置区LAI 的基础上再加上小区识别CI 构成的,组成如下:MCCLACMNCCILocation Area IdentificationCell Global Identification (CGI)Structure of Cell Global Identification基站识别码(BSIC )基站识别码是分配给基站的一个本地色码,使移动台能够区分不同的邻小区,在小区的同步通道(SCH )上的小区描述中发送。

BSIC 一共有6比特长,其结构如下:NCC BCC PLMN colour codeBS colour code3 bits 3 bits Structure of BSICNCC (network colour code ) --网络色码,由3比特组成 用于识别相邻不同的GSM PLMN :在许多情况下,不同的GSM PLMN采用了相同的频率资源,为了在这种情况下移动台还能接入网络,一般相邻GSM PLMN 选择不同的NCC 。

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