第二代移动通信系统
移动通信技术进化史

移动通信技术进化史1. 引言移动通信技术自20世纪80年代以来,经历了翻天覆地的变化。
从简单的模拟通信到数字通信,再到现在的高速数据传输,移动通信技术不断演进,为人们的生活带来了极大的便利。
本文将简要介绍移动通信技术的发展历程。
2. 1G时代(1980s)1G(第一代)移动通信技术采用的是模拟通信技术,其代表产物是美国贝尔实验室研发的AMPS(高级移动电话系统)。
1G时代的移动通信技术主要解决了语音通信的问题,但信号干扰、信道容量等问题较为突出。
3. 2G时代(1990s)2G(第二代)移动通信技术开始采用数字通信技术,提高了通信质量和安全性。
GSM(全球移动通信系统)是2G时代最具代表性的技术,它提出了数字编码和TDMA(时分多址)等关键技术,大大提高了信道容量和通信质量。
4. 3G时代(2000s)3G(第三代)移动通信技术在2G的基础上,进一步提高了数据传输速率,实现了多媒体通信。
WCDMA(宽带码分多址)和CDMA2000是3G时代的两大主流技术。
3G时代的到来,使得手机可以实现网页浏览、音乐下载等功能。
5. 4G时代(2010s)4G(第四代)移动通信技术相较于3G,数据传输速率有了显著提升,最高可达100Mbps。
LTE(长期演进技术)和WiMax是4G时代的代表技术。
4G时代的到来,使得高清视频通话、实时导航、在线游戏等应用成为可能。
6. 5G时代(2020s)5G(第五代)移动通信技术是当前最新的通信技术,其峰值理论下载速率可达20Gbps,几乎相当于4G的200倍。
5G技术具有低时延、高可靠、海量连接等特点,将推动物联网、无人驾驶等新技术的发展。
7. 总结从1G到5G,移动通信技术不断进化,为人们的生活带来了诸多便利。
随着5G技术的普及,未来移动通信将更加高速、智能,推动人类社会进入一个全新的信息时代。
其他是关于移动通信技术进化史的简要介绍,希望能对您有所帮助。
如有其他问题,请随时提问。
1g到5g各代技术及标准

1g到5g各代技术及标准一、第一代移动通信技术(1G)1G是一种模拟制式的移动通信系统,主要使用频分多址(FDMA)技术。
该系统只能提供语音通话服务,数据传输速率较低。
在标准方面,全球主要采用美国TIA-EIA的IS-95标准。
二、第二代移动通信技术(2G)2G引入了数字技术,提高了信号质量和数据传输速率。
相比1G,2G提供了更广泛的服务,包括语音、短信、数据和多媒体业务等。
主要采用的无线协议包括TDMA、CDMA和GSM等。
在全球范围内,主要的国际标准包括ETSI的GSM以及IS-95的升级版CDMA ONE等。
三、第三代移动通信技术(3G)3G是宽带无线通信技术,提供了更高的数据传输速率和更好的语音质量。
相比2G,3G引入了更先进的调制和编码技术,如OFDM和OFCDN等,使得数据传输更快、更可靠。
主要的国际标准包括WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA等。
四、第四代移动通信技术(4G)4G是更先进的宽带无线通信技术,提供了更快的数据传输速率和更好的语音质量。
相比3G,4G引入了更先进的调制方案,如OFDMA,并采用了更先进的信道编码和调制策略。
全球范围内,主要的国际标准包括LTE-A(包括FDD-LTE和TD-LTE)、WiMAX 2.0和HSPA+等。
五、第五代移动通信技术(5G)5G是下一代移动通信技术,提供了更高的数据传输速率、更低的延迟和更好的网络连接。
相比4G,5G引入了更先进的网络架构和技术,如大规模MIMO、毫米波通信、网络切片等。
全球范围内,主要的国际标准包括3GPP的5G NR(新无线电)和IMT-2020(5G)等。
六、各代技术的比较从第一代到第五代移动通信技术,随着技术的不断演进,移动通信系统的性能也在不断提高。
具体比较如下:1. 语音质量:随着技术的进步,语音质量得到了显著提高。
从第一代的模拟信号到第五代的数字信号,语音质量得到了显著改善。
2. 数据传输速率:随着数据传输速率的提高,用户可以更快地下载和上传数据,同时也可以更好地支持多媒体应用和服务。
移动通信技术可以分为几个发展阶段?各阶段采用何种系统?采用何种多址方式?

移动通信技术可以分为几个发展阶段?各阶段采用何种系统?采用何种多址方式?1、第一代模拟系统对应的接入技术是频分多址技术FDMA,它仅能提供9.6kbit/s通信带宽。
2、第二代窄带数字系统的接入技术主要有时分多址技术TDMA和码分多址技术CDMA两种,它可以提供9.6~28.8kbit/s的传输速率。
3、第三代移动通信技术3G是英文3rd Generation的缩写,是指将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的新一代移动通信系统。
它能够处理图像、音乐、视频流等多种媒体形式,提供包括网页浏览、会议、电子商务等多种信息服务。
能够提供从9.6kbit/s直至2Mbit/s的接入速率。
1、第一代移动通信系统是模拟移动通信系统,在20世纪初开始了商业运营试验。
它对移动通信的最大贡献是使用蜂窝结构,频带可重复利用,实现大区域覆盖;支持移动终端的漫游和越区切换,实现移动环境下不间断通信。
第一代移动通信系统的出现和发展,最重要的特点是体现在移动性上,这是其他任何通信方式和系统不可替代的,从而结束了过去无线通信发展过程中时常被其他通信手段替代而处于辅助地位的历史。
2、第二代移动通信系统是目前广泛使用的数字移动通信系统GSM及窄带CDMA(也叫cdmaone IS95CDMA),数字信号处理技术是其最基本的技术特征,提供了更高的频谱效率更先进的漫游。
它对移动通信发展的重大贡献是使用SIM卡,轻小手机和大量用户的网络支撑能力。
使用SIM卡作为移动通信用户个人身份和通信记录的载体,为移动通信管理、运营和服务带来极大便利。
3、第三代移动通信系统是正在全力投入开发的系统,其最基本的特征应当是智能信号处理技术,实现基于话音业务为主的多媒体数据通信,更高的频谱效率、更高的服务质量及低成本。
实现全球无线覆盖,真正实现“任何人,在任何地点、任何时间与任何人”都能便利的通信。
4、第四代移动通信系统是多功能集成的宽带移动通信系统,是宽(广)带接入IP系统,现在处在研究阶段,可提供的最大带宽为100Mbps。
移动通信系统的发展历程

移动通信系统的发展历程移动通信系统的发展历程:移动通信系统是随着科技的进步和人们对通信需求的不断增长而发展起来的。
本文将详细介绍移动通信系统的发展历程,并对每个阶段进行细化说明。
1.第一代移动通信系统(1G)第一代移动通信系统于20世纪70年代末和80年代初开始出现。
其最具代表性的技术标准为模拟蜂窝系统(AMPS)。
1G系统采用模拟信号传输,通信质量受到干扰影响较大,信号稳定性不高,容量较低,并且不能实现数据传输。
此阶段的移动通信系统主要用于语音通信。
2.第二代移动通信系统(2G)第二代移动通信系统于20世纪90年代初开始兴起,最具代表性的技术标准为数字蜂窝系统(GSM)。
2G系统采用数字信号传输,信号质量更好,容量更大,能够支持语音和短信服务,并初步实现了数据传输。
在2G时代,移动通信系统的普及率迅速增长,人们可以方便地进行远程通信。
3.第三代移动通信系统(3G)第三代移动通信系统于21世纪初开始出现,最具代表性的技术标准为宽带无线接入(WCDMA)和CDMA2000。
3G系统提供更快的数据传输速度和更稳定的信号质量,不仅支持语音和短信服务,还能够实现视频通话、移动互联网和数据传输等功能。
3G技术的应用拓宽了移动通信的应用领域。
4.第四代移动通信系统(4G)第四代移动通信系统于2010年开始商用,最具代表性的技术标准为长期演进(LTE)。
4G系统实现了更高的数据传输速度和更低的延迟,并支持更多的应用场景,如高清视频、在线游戏和大规模数据传输等。
4G技术的快速发展为移动互联网的普及和发展提供了坚实支撑。
5.第五代移动通信系统(5G)第五代移动通信系统已经开始商用,最具代表性的技术标准为新无线通信系统(NR)。
5G系统将进一步提高数据传输速度和网络容量,实现超高带宽、超低延迟和穿透力强的通信能力。
5G技术的应用将进一步推动物联网、智能城市等新兴领域的发展。
附件:本文档附带了一些相关的附件,包括移动通信系统的图表、数据统计和技术规范等,供参考和深入了解。
移动通信的发展

移动通信的发展移动通信的发展移动通信是指通过无线电波传输信息的通信方式,它已成为现代社会的重要组成部分。
随着技术的不断进步和市场需求的不断增长,移动通信在过去几十年中取得了巨大的发展。
本文将介绍移动通信的发展历程,探讨现代移动通信的技术和应用,以及未来的发展趋势。
1. 移动通信的起源移动通信起源于20世纪初,当时的通信方式主要是有线电报和固定方式。
直到20世纪50年代,第一代移动通信系统出现了。
它使用了模拟信号传输技术,通信质量较差,容量有限。
然而,这标志着移动通信的开始,并为后来的发展奠定了基础。
2. 移动通信的发展阶段移动通信经历了几个关键的发展阶段:2.1 第一代移动通信第一代移动通信系统主要使用了模拟信号传输技术,比如NMT (Nordic Mobile Telephone)和AMPS(Advanced Mobile Phone System)。
这些系统的主要特点是通信质量差,信号容易受到干扰,通信能力有限。
2.2 第二代移动通信第二代移动通信系统采用了数字信号传输技术,代表性的标准有GSM(Global System for Mobile Communications)和CDMA (Code Division Multiple Access)。
这些系统提供了更好的通信质量和容量,并引入了更多的功能,比如短信、彩信和互联网接入。
2.3 第三代移动通信第三代移动通信系统引入了更先进的技术,如WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)和CDMA2000。
这些系统实现了更高的数据传输速度和更丰富的数据服务,为移动互联网的兴起打下了基础。
2.4 第四代移动通信第四代移动通信系统采用了LTE(Long Term Evolution)技术,提供了更快的数据传输速度和更低的延迟。
它为高清视频、在线游戏和移动支付等应用提供了更好的支持。
2.5 第五代移动通信目前,第五代移动通信系统正在全球范围内部署。
移动通信技术演进

移动通信技术演进移动通信是目前通信技术中发展最快的领域之一,对人类的生活和社会发展产生了重大影响。
那么移动通信网络从1G到5G经过了怎么样的发展历程呢?每个阶段又有什么特点?我们一起来回顾一下。
一、第一代移动通信系统(1G)第一代移动通信系统诞生在20世纪70、80年代。
1978年底,美国贝尔实验室成功研制了先进移动电话系统(AMPS),1983年,首次在芝加哥投入商用并迅速推广。
英国在1985年开发出全接入通信系统(TACS),频带为900MHz;加拿大推出移动电话系统(MTS);瑞典等北欧四国开发出北欧移动电话移动通信网(NMT)。
中国的1G系统于1987年11月18日在广东第六届全运会上开通并正式商用,采用的是TACS制式。
2001年12月底中国移动关闭模拟移动通信网,1G系统在中国的应用长达14年,用户数最高曾达到了660万。
由于1G系统是基于模拟通信技术传输的,存在频谱利用率低、系统安全保密性差、数据承载业务难以开展、设备成本高等缺陷。
二、第二代移动通信系统(2G)第二代移动通信系统包括GSM、IS-95码分多址(IS-95CDMA)、个人数字蜂窝系统(PDC)等。
特别是 GSM系统,体制开放、技术成熟、应用广泛,成为陆地公用移动通信的主要系统。
随着GPRS、EDGE的引入,使GSM的功能得到不断增强,初步具备了支持多媒体业务的能力。
2G系统的主要业务是语音,其主要特性是提供数字化的语音业务及低速数据业务,完成了模拟技术向数字技术的转变。
但由于2G 采用不同的制式,移动通信标准不统一,用户只能在同一制式覆盖的范围内进行漫游,因而无法进行全球漫游。
又由于2G系统带宽有限,限制了数据业务的应用。
三、第三代移动通信系统(3G)第三代移动通信系统(3G)又被国际电联称为国际移动电话系统2000(IMT-2000),是在2000年左右开始商用,并工作在2000MHz频带上的国际移动通信系统。
3G标准规范具体由第三代移动通信合作伙伴项目(3GPP)和第三代移动通信合作伙伴项目二(3GPP2)分别负责。
无线通信技术基础_13第二代移动通信系统
无线通信技术基础_13第二代移动通信系统在通信技术的发展历程中,第二代移动通信系统(2G)的出现无疑是一个重要的里程碑。
它为人们的移动通信带来了巨大的变革,让人们在沟通交流方面更加便捷和高效。
2G 移动通信系统主要采用了数字通信技术,相较于第一代移动通信系统(1G)的模拟通信技术,具有更高的频谱利用率、更好的语音质量和更强的保密性。
在 2G 时代,全球主要有两种主流的技术标准:GSM(全球移动通信系统)和 CDMA(码分多址)。
GSM 是欧洲开发的标准,在全球范围内得到了广泛的应用。
它采用时分多址(TDMA)技术,将一个频率信道分成多个时隙,每个用户在特定的时隙内进行通信。
这种技术使得多个用户能够共享同一个频率信道,提高了频谱利用率。
CDMA 则是由美国高通公司开发的技术。
CDMA 系统中,不同用户的信号通过不同的编码序列进行区分,多个用户可以同时在同一频率上传输数据,从而大大提高了系统的容量。
2G 移动通信系统的主要业务是语音通信和短信服务。
语音通信的质量相比 1G 有了显著的提升,声音更加清晰、稳定。
而短信服务的出现则为人们提供了一种全新的、便捷的文字交流方式。
在那个时候,人们通过短信传递简短的信息,如问候、约会安排等。
为了实现 2G 通信,手机的形态和功能也发生了很大的变化。
早期的 2G 手机体积较大,功能相对简单,主要就是用于打电话和发短信。
但随着技术的不断进步,手机变得越来越小巧轻便,外观设计也更加时尚美观。
同时,手机的功能也逐渐丰富,如增加了通讯录、闹钟、计算器等实用的功能。
2G 网络的覆盖范围也在不断扩大。
运营商们纷纷建设基站,以确保信号能够覆盖到更广泛的区域,包括城市、乡村甚至一些偏远地区。
这使得人们在几乎任何地方都能够使用手机进行通信,极大地提高了人们生活和工作的便利性。
然而,2G 移动通信系统也存在一些局限性。
首先,它的数据传输速率较低,无法满足人们对于高速数据业务的需求,如浏览网页、观看视频等。
2G 移动通信原理
2G 移动通信原理2G 移动通信原理1. 简介2G移动通信(第二代移动通信)是指数字化的移动通信系统,相比于第一代移动通信系统,2G系统具有更高的容量、更好的音频质量和更强的数据传输能力。
本文将介绍2G移动通信的原理。
2. 2G移动通信技术2G移动通信系统采用数字信号替代了模拟信号,主要使用的技术有以下几种:2.1 TDMATDMA(时分多址)是一种多址技术,将时间分成多个时隙,每个时隙都可以用于一个通信用户的数字信号传输,以实现多个用户传输数据。
2.2 FDMAFDMA(频分多址)是一种多址技术,将频谱分成一系列的子信道,每个子信道都可以给一个通信用户使用,以实现多个用户进行通信。
2.3 CDMACDMA(码分多址)是一种多址技术,通过在信号中引入编码序列来区分不同的用户,实现多个用户使用同一频率进行通信。
3. 2G移动通信网络结构2G移动通信网络主要由以下几部分组成:3.1 基站子系统(BSS)基站子系统由基站控制器(BSC)和多个基站(BTS)组成,BTS 负责无线信号的传输,BSC负责对多个BTS进行管理与控制。
3.2 主控制器(MSC)主控制器是网络的核心节点,负责处理用户的呼叫、系统间的信令传输等。
3.3 数据库数据库存储用户的注册信息、呼叫记录等。
4. 2G移动通信的工作原理2G移动通信的工作原理如下:4.1 首次接入当一个移动设备首次接入2G移动通信网络时,需要进行注册。
设备向网络发送注册请求,网络接收到后,将设备的信息存储到数据库中,并为设备分配一个临时标识。
4.2 呼叫过程当用户发起呼叫时,移动设备会向网络发送呼叫请求,网络接收到后,查找目标用户的位置,并将呼叫请求转发给目标用户所在的基站。
基站接收到呼叫请求后,向目标用户发起寻呼,当目标用户接听时,呼叫建立。
4.3 呼叫结束呼叫结束时,设备和网络会进行一系列的信令交互,最终释放呼叫资源。
5. 2G移动通信的优缺点2G移动通信系统具有以下优点:- 高容量:2G系统支持多用户通信,提供更高的容量。
移动通信的分类
移动通信的分类移动通信是指通过无线电波等无线电技术,使移动设备(如方式、平板电脑等)之间进行信息传输和通信的技术。
根据不同的标准和技术,移动通信可以被分类为以下几个主要类型:1. 第一代(1G)移动通信第一代移动通信(1G)是指20世纪80年代后期和90年代初期使用的移动通信技术。
它使用模拟信号传输语音通话,通信质量不稳定,并且没有数据传输能力。
1G通信系统的代表是AMPS (Advanced Mobile Phone System)。
2. 第二代(2G)移动通信第二代移动通信(2G)是指使用数字信号传输语音和数据的移动通信技术。
2G技术的引入标志着移动通信的数字化时代的开始。
2G通信系统的代表包括GSM(Global System for Mobile Communications)、CDMA( Division Multiple Access)和TDMA (Time Division Multiple Access)。
3. 第三代(3G)移动通信第三代移动通信(3G)是在2G基础上发展起来的一种更先进的移动通信技术。
3G技术提供更高的数据传输速率和更丰富的多媒体功能。
3G通信系统的代表包括CDMA2000、WCDMA(WidebandDivision Multiple Access)和TD-SCDMA(Time Division-Synchronous Division Multiple Access)。
4. 第四代(4G)移动通信第四代移动通信(4G)是在3G基础上进一步发展起来的一种更高速的移动通信技术。
4G技术提供更高的数据传输速率和更低的延迟,使得高清视频、在线游戏等高带宽应用变得更加流畅。
4G通信系统的代表包括LTE(Long-Term Evolution)和WiMAX(Worldwide Interoperability for Microwave Access)。
5. 第五代(5G)移动通信第五代移动通信(5G)是目前最新的移动通信技术。
移动通信系统从1G到4GPPT课件
安全性差
1g系统缺乏加密和安全措 施,容易遭受窃听和干扰 攻击。
1g系统的应用场景
语音通话
1g系统主要提供语音通话服务, 满足用户基本的通讯需求。
简单的数据传输
部分1g系统支持低速数据传输, 如短消息服务。
区域性覆盖
由于1g网络的大规模覆盖能力,适 用于提供区域性覆盖的通信服务。
03
CATALOGUE
网络功能虚拟化(NFV)
采用虚拟化技术,实现网络功能的软件化和 集中管理。
4g系统的应用场景
移动互联网
4G系统为移动互联网提供了 高速、稳定的网络环境,支 持在线视频、社交媒体、电 子商务等多种应用。
物联网
4G系统为物联网应用提供了 广泛的覆盖和接入能力,支 持智能家居、智能交通、智 能农业等领域的应用。
3g系统的局限性
建设成本高
3g系统的建设和运营成本相对较高,给运营商带来了较大的压力 。
传输速率有限
相对于后续的移动通信系统,3g系统的传输速率相对较低,不能 满足用户对高速数据传输的需求。
竞争激烈
随着移动通信市场的竞争加剧,3g系统的市场份额逐渐受到其他 通信技术的挑战。
05
CATALOGUE
高速率
5g网络能够提供更高的数据传 输速率,满足用户对高清视频 、虚拟现实等高带宽应用的需
求。
低延迟
5g技术大幅减少了网络延迟, 为实时应用如自动驾驶、远程 医疗等提供了可靠的技术支持 。
大规模连接
5g网络具备支持海量设备同时 连接的能力,为物联网、智慧 城市等领域的发展奠定了基础 。
频谱高效利用
5g采用了高频谱技术和新型信 号处理技术,提高了频谱利用
多媒体业务
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
基站子系统(BSS)
第二代移动通信系统
GSM系统结构
功能:基站子系统BSS在GSM网络的固定部分和无线部 分之间提供中继,BSS通过无线接口直接与移动台实 现通信连接,同时BSS又连接到网络端的移动交换机。
第二代移动通信系统
GSM系统结构
BTS
BIE
BIE
MS Um接口
Abis接口
OMC
BSC Q3接口
如果能控制住用户的信号强度,在保持高质量通 话的同时,我们就可以容纳更多的用户。体现软容量 的另一种形式是小区呼吸功能。
第二代移动通信系统
CDMA 基本特点
软容量 (小区呼吸功能) 当相邻小区的负荷一重一轻时,负荷重的
小区降低导频信道的发射功率,使本小区边缘 的用户切换到临近小区,从而实现负荷分担, 也相当于增加了系统容量。
第二代移动通信系统
GSM系统结构
拜访位置寄存器(VLR)
VLR存储进入其覆盖区的移动用户的全部有关信 息,这使得MSC能够建立呼入/呼出呼叫。可以把它 看作动态用户数据库。VLR从移动用户的归属位置寄 存器(HLR)处获取并存储必要的数据,一旦移动用 户离开该VLR的控制区域,则重新在另一个VLR登记, 原VLR将取消临时记录的该移动用户数据。
第二代移动通信系统
第二代移动通信系统概述 GSM系统结构 GSM系统接口 GSM寻呼流程 CDMA系统组成 CDMA 基本特点
第二代移动通信系统
第二代移动通信系统概述
20世纪80年代中期到21世纪初,数字移动通 信系统得到了大规模应用,其代表技术是欧洲 的GSM和美国的CDMA,也就是通常所说的第二 代移动通信技术(2G)。
GSM接口
Um接口: BTS与MS之间的接口 A接口: BSC与MSC之间的接口 Abis接口: BSC与BTS之间的接口
移动交换子系统MSS内部接口
BTS BSC A
MSC
F
BSS 子系统
C B
D VLR
E
G
VLR
B MSC
第二代移动通信系统
GSM接口
EIR HLR/AUC
MSS 子系统
课程内容
话音质量高
第二代移动通信系统
CDMA 基本特点
CDMA系统声码器可以动态地调整数据传输速率, 并根据适当的门限值选择不同的电平级发射。同时门
限值根据背景噪声的改变而变化,这样即使在背景噪 声较大的情况下,也可以得到较好的通话质量。
可变速率声码器的一个重要特点是使用适当的门 限值来决定所需速率。门限值随背景噪声电平的变化 而变化。这样就抑制了背景噪声,使得即使在喧闹的 环境下,也能得到良好的话音质量。
基站控制器BSC
第二代移动通信系统
GSM系统结构
是BSS的控制部分,在BSS中起交换作用。BSC一 端可与多个BTS相连,另一端与MSC和操作维护中心 (OMC)相连,BSC面向无线网络,主要负责完成无线 网络、无线资源管理及无线基站的监视管理,并能完 成对基站子系统的操作维护功能。
BSS中的BSC所控制的BTS的数量随业务量的大小 而改变。
第二代移动通信系统
第二代移动通信系统概述
CDMA(Code Division Multiple Access)是 码分多址的英文缩写,它是在扩频通信技术 的基础上发展起来的一种崭新而成熟的无线 通信技术。
CDMA技术的出现源于人们对更高质量无 线通信的需求。
课程内容
第二代移动通信系统概述 GSM系统结构 GSM系统接口 GSM寻呼流程 CDMA系统组成 CDMA 基本特点
第二代移动通信系统
GSM系统结构
码型变换器TC
主要完成13kbit/s RPE-LTP(规则脉冲激励长期预 测)编码和64kbit/s A律PCM之间的语音变换。在典型 的实施方案中,ZXG10-TC位于MSC与BSC之间。
当TC位于MSC侧时,通过MSC和BSC之间以及BSC和 BTS之间的传输线路子复用器SM、BIE,可以充分利用在 空中接口使用的低语音编码传输速率,降低传输线路的 成本。
GSM移动通信网结构
第二代移动通信系统
GSM系统结构
Um接口 Abis接口 BS接口
B T S
B
MS
T BSC
S
BSS(1)
OMC
MSC/VLR
ISDN PLMN PSTN PSPDN
SC
HLR/AUC
EIR
……
BSS(n)
A接口
MSS
第二代移动通信系统
GSM系统结构
组成GSM的四大部分
由系统结构图可以看出,GSM由MS(移动台)、 BSS(基站子系统) 、 MSS(移动交换子系统,也 叫网络子系统-NSS)和OSS(操作维护子系统)这 四部分组成。
MSC从三种数据库——归属位置寄存器(HLR)、 拜访位置寄存器(VLR)和鉴权中心(AUC) ——中 取得处理用户呼叫请求所需的全部数据。反之,MSC 根据其最新数据更新数据库。
第二代移动通信系统
GSM系统结构
归属位置寄存器(HLR)
HLR是GSM系统的中央数据库,存贮着该HLR控制 的所有存在的移动用户的相关数据,一个HLR能够控 制若干个移动交换区域或整个移动通信网,所有用 户的重要的静态数据都存贮在HLR中,包括移动用户 识别号码、访问能力、用户类别和补充业务等数据。 HLR还存储且为MSC提供移动台实际漫游所在的MSC区 域的信息(动态数据),这样就使任何入局呼叫立 即按选择的路径送往被叫用户。
基站子系统
第二代移动通信系统
CDMA系统组成
移动台
第二代移动通信系统
CDMA系统组成
课程内容
第二代移动通信系统概述 GSM系统结构 GSM系统接口 GSM寻呼流程 CDMA系统组成 CDMA 基本特点
系统容量大
第二代移动通信系统
CDMA 基本特点
系统容量大即频谱利用率高,指的是CDMA在与 GSM同样的频段下可以允许更多的用户使用。理论上 使用相同频率资源的情况下,CDMA移动网比模拟网 容量大20倍,实际使用中比模拟网大10倍,比GSM要 大4~5倍。
鉴权中心(AUC)
第二代移动通信系统
GSM系统结构
AUC属于HLR的一个功能单元部分,专用于GSM系 统的安全性管理。鉴权中心(AUC)存储着鉴权信息 与加密密钥,用来进行用户鉴权及对无线接口上的 话音、数据、信令信号进行加密,防止无权用户接 入和保证移动用户通信安全。
第二代移动通信系统
GSM系统结构
用于操作维护的设备成为操作维护中心OMC,它 又分为OMC-S和OMC-R两部分,其中OMC-S用于MSC、 HLR和VLR的维护和管理,OMC-R用于整个BSS系统的 操作与维护。
OMC与系统关系
第二代移动通信系统
GSM系统结构
课程内容
第二代移动通信系统概述 GSM系统结构 GSM系统接口 GSM寻呼流程 CDMA系统组成 CDMA 基本特点
BTS SM
SM TC
MSC
BS接口 Ater接口
A接口
基站收发信台BTS
完成无线与有 线的转换,属于基 站系统的无线部分, 是由BSC控制,服务 于小区的无线收发 信设备,完成BSC与 无线信道之间的转 换,实现BTS与MS之 间通过空中接口的 无线传输及相关的 控制功能。
第二代移动通信系统
GSM系统结构
第二代移动通信系统概述 GSM系统结构 GSM系统接口 GSM寻呼流程 CDMA系统组成 CDMA 基本特点
第二代移动通信系统
GSM呼叫流程
GSM呼叫流程
在GSM系统,无论是移动用户与市话用户还是移 动用户之间建立通信,都会涉及系统中的各种设备。
下面主要介绍系统接续流程和安全性管理,包括: 位置更新流程 移动用户至固定用户出局呼叫流程 固定用户至移动用户的入局呼叫流程
GSM系统结构
短消息中心(SC)
提供在GSM网络中移动用户和固定用户或移动 用户和移动用户之间发送讯息长度较短的信息。
第二代移动通信系统
GSM系统结构
操作维护子系统OSS
OSS是维护人员和系统设备之间的中介,它实现 了系统的集中操作和维护,完成包括移动用户管理、 移动设备管理及网络操作维护等功能。
第二代移动通信系统
第二代移动通信系统概述
在欧洲电信标准协会的领导下,GSM (Global System for Mobile Communications)。于1990 年完成了GSM900的规范并开始在欧洲投入试运 行,1991年,移动特别小组还制定了1 800 MHz 频段的规范,命名为DCS 1800系统。
BSC与TC之间的接口称为Ater接口,TC与MSC之间 的接口称为A接口。
移动交换子系统(MSS)
第二代移动通信系统
GSM系统结构
主要包含有GSM系统的交换功能和用于用户数据 与移动性管理、安全性管理所需要的数据库功能,它 对GSM移动用户之间的通信和GSM移动用户与其它通信 网用户之间通信起着管理作用。
第二代移动通信系统
GSM系统结构
移动台( MS )
移动台是GSM系统的用户设备,包括车载台、便携 台和手持机。
每个移动台都有自己的识别码,即国际移动设备 识别号IMEI,IMEI主要由型号许可代码和厂家有关的 产品号ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成。
每个移动用户有自己的国际移动用户识别号IMSI, 这个号码全球唯一,存储在用户的SIM卡上。
第二代移动通信系统
CDMA 基本特点
软容量
由于CDMA是一个自干扰系统,我们可将带宽想 像成一个大房子,所有的人将进入惟一的大房子,如 果他们使用完全不同的语言,他们就可以清楚地听到 同伴的声音而只受到一些来自别人谈话的干扰。