Abis接口简介
GSM协议导读

GSM协议导读1 Um接口相关协议在无线接口上涉及到很多重要的ETSI(欧洲电信标准协会)GSM协议。
在最底层,所有的传输功能使用MS和BTS之间的协议。
然后,RIL3-RR使MS和BSC为无线资源的管理协同工作(按照TS GSM 04.08,RIL3-RR与另外两个协议一起定义):它是RR功能平面在无线接口上的具体实现。
这一协议还出现在Abis口上。
上层协议(RIL3-MM,RIL3-CC)定义了在MS和NSS实体间信令交换的规则,他们也出现在Abis口和A接口中。
以最后一个情况为例,BTS和BSC对这些信令的交换是透明的,既它们只作为信息的载体,而与信息的语义无关。
TS GSM 05.01是概述,介绍主要概念;TS GSM 0502从时间和跳频特性方面描述信道,并给出了突发脉冲的数字结构;TS GSM 05.03规定了使用于各种信道应用的不同纠错和检错码;TS GSM 05.04规定GMSK调制;TS GSM 05.05与“无线传输和接收”相关;TS GSM 05.08和05.10主要涉及无线资源管理;TS GSM 04.03从应用的角度定义了信道,并涉及蜂房信道配置的概念;TS GSM 04.05规定了LAPDm的一般方案;TS GSM 04.06规定了LAPDm协议规范的细节;TS GSM 04.07处理协议层之间的交互作用的建模;TS GSM 04.08描述了RIL3相关的协议和报文及信息元的编码;TS GSM 03.09处理切换功能;TS GSM 05.08描述了切换准备,功率控制和测量报告;TS GSM 08.58是RSM协议;Um接口的信令消息内容:2 Abis接口相关协议Abis接口由一系列规范约定组成,这些规范包括以下方面的内容:•物理电气参数•信道结构•信令传输规程•配置和控制规程•操作和维护支持Abis 接口的相关协议如下:GSM 08.52,给出Abis接口其余规范的基本原理和原则,并给出BSC和BTS在业务功能上的功能分割。
GSM协议讲解

GSM信令系统在网络侧,即MSC、HLR、VLR、EIR之间均采用和OSI 7层结构一致的7号信令系统。
在用户接入侧,即MSC和基站间及空中接口均采用和ISDN用户-网络接口(UNI)一致的三层结构;网络侧信令着眼于系统互连。
由7号信令支持的统一的MAP信令使GSM系统可以容易地实现广域联网和国际漫游;灵活的智能网结构便于系统引入智能业务,实现快速增值;用户侧信令着眼于业务综合接入,便于未来各类ISDN业务的引入,为向个人通信发展奠定基础。
1、层次结构GSM中采用了OSI的分层协议结构。
其中下一层协议为上一层协议提供服务,上一层协议利用下一层所提供的功能,上下层之间通过原语进行通信。
在建立连接之后,对等层之间形成逻辑上的通路。
2、Um接口信令系统Um接口是MS与BTS之间的接口。
从表1可以得知,Um接口的链路层为LAPDm,它是在固定网ISDN的LAPD 协议基础上作少量修改形成的。
修改原则是尽量减少不必要的字段以节省信道资源。
由于TDMA系统提供了定位和信道纠错编码,因此取消了帧定界标志和帧校验序列。
另外,还定义了许多简短的帧格式用于各种特定的情况。
Um接口的网络层是收发和处理信令消息的实体。
它包括了RR(无线资源管理)、MM(移动管理)、CM(呼叫管理)三个子层;其中RR层指的是在无线电接口上的传输进行管理的规约,并提供MS和BSC之间的稳定链路。
BSS实现RR的大部分功能,主要涉及无线接口、Abis接口和A接口,其它功能模块还涉及七号信令接口。
MM层一是管理包括位置数据在内的用户数据库,二是管理鉴权操作,SIM,HLR和AUC。
NSS(主要是MSC)是CM层的一个重要要素。
3、A接口信令系统A接口是BSC与MSC之间的接口。
物理层是数字传输2048KBIT/S的E1线路,具体标准见G.703,G.704。
数据链路层基于7号信令系统MTP2。
网络层为MTP3和SCCP共同组成。
提示使用SCCP的识别负责识别高层消息。
BSS 系统结构介绍

一般TC都放置在MSC机房。TC的位置非常重要,合理的放置TC可以节约传输线路。一般可以分为BSC和MSC共站和不共站两种情况,不管怎样,TC放置在MSC同一站址。
码变换子复用控制设备(Transcoder Submultiplexer Controller-TSC),收集和处理传输数据(告警和传输设备的设置及参数),通过Qmux总线与传输设备及TC相连。
OMC-R主要对GSM网络BSS进行监控和管理,通过它实现对GSM网内各种部件功能的监视、状态报告、故障诊断等功能。OMC-R通过Q3接口与NMC连接。
小区广播中心(
在GSM网上还配有短信息业务中心(SC),即可开放点对点的短信息业务,类似数字寻呼业务,实现全国联网,又可开放广播式公共信息业务。
图1.3 BSS外部网络单元
BSS系统结构介绍
2002.12
上海贝尔阿尔卡特大学
1
BSS
基站子系统(Base station Sub System-BSS系统功能实体可分为三个部分:基站收发信台(Base Transceiver Station-BTS)、基站控制器(Base Station Controller-BSC)和传输子系统(Transmission Sub System-TSS):
1.服务GPRS支持节点(SGSN)
GPRS NSS的核心是SGSN,SGSN的基本功能包括由Gb接口连接BSS,通过Gn或Gp接口连接GGSN,移动性管理、寻呼、加密、数据压缩、业务统计和计费。
SGSN检测其业务区内新入网的GPRS手机,并负责处理入网登记的过程。
2.网关GPRS支持节点(GGSN)
第9章数字蜂窝移动通信系统介绍

④ 移动交换中心与访问位置寄存器之间的接口(B);
⑤ 移动交换中心与原籍位置寄存器之间的接口(C)
⑥ 原籍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) 。
第 9 章 现代数字通信系统介绍
每 个 载 频 有 8 个 时 隙 , 因 此 GSM 系 统 总 共 有 124×8=992 个物理信道,有的书籍中简称GSM系统有1 000个物理信道。
第 9 章 现代数字通信系统介绍
3. 调制方式 GSM的调制方式是高斯型最小移频键控(GMSK)方 式。矩形脉冲在调制器之前先通过一个高斯滤波器。这 一调制方案由于改善了频谱特性,从而能满足CCIR提出 的邻信道功率电平小于-60 dBW的要求。高斯滤波器的 归一化带宽 BT=0.3。基于200 kHz的载频间隔及 270.833 kb/s的信道传输速率,其频谱利用率为 1.35 b/s/Hz。
第 9 章 现代数字通信系统介绍
数字蜂窝移动通信系统介绍
第 9 章 现代数字通信系统介绍
移动通信的主要特点
1. 移动通信必须利用无线电波进行信息传输 2. 移动通信是在复杂的干扰环境中运行的 3. 移动通信可以利用的频谱资源非常有限,而移 动通信业务量的需求却与日俱增 4. 移动通信系统的网络结构多种多样,网络管理 和控制必须有效 5. 移动通信设备(主要是移动台)必须适于在移动 环境中使用
(3) 访问用户位置寄存器。访问用户位置寄存器,简称 VLR。它存储进入其控制区域内来访移动用户的有关数据, 这些数据是从该移动用户的原籍位置寄存器获取并进行暂存 的,一旦移动用户离开该VLR的控制区域, 则临时存储的该 移动用户的数据就会被消除。 因此, VLR可看作是一个动 态用户的数据库。
华为BSC6900参数说明

ABCDownQuality 指配优选的下行链路质量门限BSC6900SETGCELLHOAD(Optional)MS在指配过程中要选择邻区,MS的下行链路质量等级需要大于该参数。
ABCUpQuality 指配优选的上行链路质量门限BSC6900SETGCELLHOAD(Optional)MS在指配过程中要选择邻区,MS的上行链路质量等级需要大于该参数。
ABCWaitMaxTime指配优选最大时长BSC6900SETGCELLHOAD(Optional)MS指配过程中,BSC根据测量报告选择最好小区的最大时间不能超过该参数。
若超过该参数,BSC直接选择服务小区来分配信道。
ABISBYPASSMODE Abis旁路模式BSC6900ADDBTS(Optional)描述基站是否支持旁路。
HDLC和IP基站不支持该参数。
ABISFCEN SDCCH信道拥塞流量控制允许BSC6900SETGCELLCCCH(Optional)该参数表示是否允许Abis流量控制。
流量控制功能作用于呼叫管理,当系统发生拥塞时,通过拒绝部分业务或者延长业务请求的时间,达到缓解系统负荷的目的;Abis流量控制主要用AbisFCTimer1Abis流控定时器1BSC6900SETBSCTMR(Optional)和"Abis流控定时器2"共同控制小区流控等级的变化。
在小区流控等级变化时将相应修改系统消息中MS最大重传次数、扩展传输时隙数。
AbisFCTimer2Abis流控定时器2BSC6900SETBSCTMR(Optional)和"Abis流控定时器1"共同控制小区流控等级的变化。
在小区流控等级变化时将相应修改系统消息中MS最大重传次数、扩展传输时隙数。
AbisJamThreshold2 StartLs 启动BTS本地交换的Abis口拥塞门限BSC6900SETBSSLS(Optional)当Abis接口的拥塞率超过此门限值时,启用BTS本地交换功能。
BSC各类接口说明

BSC各类接⼝说明A1接⼝主要⽤于传送BSC与MSC之间的呼叫控制和移动性管理功能的信令消息。
由于该接⼝可能涉及到多个⼚家产品互联,所以它是国际规范中的⼀个标准接⼝。
BSAP协议:BSAP是CDMA⽹络中MSC与BSC之间A接⼝的应⽤协议A接⼝:MSC与BSC之间的协议接⼝,包括A1、A2、A5接⼝A1——⽤于传输与呼叫控制相关的信令A2——⽤于传输64K/56K bps的PCM语⾳业务A5——⽤于传输电路交换数据业务BSAP负责完成A1接⼝的功能,包括BSMAP和DTAP两种类型的信息,BSMAP消息完成MSC与BSC之间的资源管理和电路管理,DTAP则负责在BSC与MSC之间传递移动管理消息,A接⼝只作为DTAP消息的透明传输通道,在BSS侧,DTAP消息直接送往⽆线信道,在MSC 侧,DTAP消息被直接传送给相应的功能模块进⾏处理。
A3/A7是BSC之间的接⼝:A3接⼝包含两个部分:A3信令和A3业务。
A3信令是⽤来控制和分配传输⽤户业务的通道,其信令协议模型如图1所⽰。
A7接⼝⽤来传输源BSC同⽬标BSC之间的信令。
A9接⼝⽤于实现BSC和PCF之间的分组型数据业务,传输BSC同PCF之间的信令。
A9接⼝⽀持的功能有:A8/A9接⼝连接建⽴A8/A9接⼝连接清除A8/A9切换分组状态变迁A11接⼝承载PCF 同PDSN 之间信令。
A11接⼝使⽤移动IP 的消息来管理A10连接。
包括的功能有:A10连接建⽴;A10连接重新登记; ? A10连接释放; ?A10连接计费。
A12接⼝⽤于承载AN 和AN AAA 之间的信令消息,此消息⽤于对AT/MS 进⾏⽤户鉴权。
A13接⼝⽤于在源AN 和⽬标AN 之间承载会话层相关的消息。
AMU A interface circuit Management Unit PMU Packet service Management Unit RPU Resource Pool Unit信令控制系统SMU Session Management Unit PCU PCF Control UnitSPU Signaling Processing Unit上⾏⽅向基站传送的信令流(带外信令)由Abis 接⼝板(如AEUBa)进⾏处理后,直接送到本框XPUOa 板的SPUO ⼦系统进⾏信令处理.SPUO ⼦系统向本框XPUOa 板的RPUO ⼦系统申请框内资源,包括SDU 资源,TC 资源和Abis 接⼝资源.从处理框的XPUOa 板SPUO ⼦系统通过SCUOa 板提供的框间互连通道,向主处理框的XPUOa 板的AMUO ⼦系统申请A 接⼝资源.XPUOa 板的SPUO ⼦系统完成SCCP,MTP3信令处理后,把信令传送给A 接⼝板(如EIUAa).最后通过A 接⼝板提供的A1接⼝将信令传送给MSC.基站传送的业务流(含带内信令)⾸先在Abis 接⼝板(如AEUBa)预处理.然后送到本框DPUSb 板,由DPUSb 板分离出其中的信令部分(带内信令),传送给XPUOa 板的SPUO ⼦系统进⾏信令处理. 下⾏⽅向语⾳信令流(ATM+TDM)S C 说明:下⾏过程与上⾏过程相逆下⾏与上⾏处理过程相逆.框内和框间信令都要经过SCUOa 单板,在后续的图中都省略不画.上⾏⽅向基站传送的由SSSAR 承载或UDP 承载的业务流发送到Abis 接⼝板(AEUBa/ AOUBa/ PEUBa/ FG1Ba/ FG2Ba).Abis 接⼝板(AEUBa/ AOUBa/ PEUBa/ FG1Ba/ FG2Ba)把SSSAR 或UDP 业务数据转换为内部的IP 数据,然后送到本框DPUSb 板.DPUSb 板进⾏⽆线协议的处理后,把数据发送到DPUTb 单板. DPUTb 板进⾏语⾳编解码转换后,把数据发送给接⼝板EIUAa. EIUAa 板把数据变成标准的TDM 信号,发送给MSC. 下⾏⽅向下⾏与上⾏处理过程相逆.上⾏⽅向基站传送的信令流(带外信令)由Abis 接⼝板(如AEUBa)进⾏处理后,直接送到本框XPUOa 板的SPUO ⼦系统进⾏信令处理.SPUO ⼦系统向本框XPUOa 板的RPUO ⼦系统申请框内资源,包括SDU 资源和Abis 接⼝资源.基站传送的业务流(含带内信令)⾸先在Abis 接⼝板(如AEUBa)预处理.然后送到本框DPUSb 板,由DPUSb 板分离出其中的信令部分(带内信令),传送给XPUOa 板的SPUO ⼦系统进⾏信令处理.从处理框的XPUOa 板SPUO ⼦系统通过SCUOa 板提供的框间互连通道,向主处理框的XPUOa 板的PMUO ⼦系统申请PCF 接⼝资源.XPUOa 板的SPUO ⼦系统把1X 信令传送给本框XPUOa 板上的PCUO ⼦系统进⾏PCF 信令处理.PCUO ⼦系统完成信令处理后,把信令传送给PCF 接⼝板(如FG1Pa).最后通过PCF 接⼝板提供的A11接⼝将信令传送给PDSN. 下⾏⽅向下⾏与上⾏处理过程相逆.1X 分组数据信令流S C上⾏⽅向基站传送的由SSSAR 承载或UDP 承载的业务流发送到Abis 接⼝板(AEUBa/ AOUBa/ PEUBa/ FG1Ba/ FG2Ba).Abis 接⼝板(AEUBa/ AOUBa/ PEUBa/ FG1Ba/ FG2Ba)把SSSAR 或UDP 业务数据转换为内部的IP 数据,然后送到本框DPUSb 板.DPUSb 板进⾏⽆线协议的处理后,把数据发送到PIUOa 单板. PIUOa 板把数据封装成GRE 数据包,送给接⼝板FG1Pa. FG1Pa 板把GRE 数据发送给PDSN. 下⾏⽅向下⾏与上⾏处理过程相逆.1X 分组数据业务流说明:下⾏过程与上⾏过程相逆。
CMDA中级知识点
第一部分:CDMA技术1.CDMA空中接口原理1.1CDMA空中接口协议构架及层次结构Um接口:MS与BTS间接口,承载信令和业务;Abis接口:BSC与BTS间的接口,承载信令和业务;A1接口:承载MSC-BSC间信令;A2接口:承载MSC -BSC间业务;A3接口:SDU-BTS间接口,承载信令和用户业务;A7接口:源BSC和目标BSC之间的信令接口;A8接口:承载BSC-PCF间的业务;A9接口:承载BSC-PCF间的信令;A10接口:承载PCF-PDSN间的业务;A11接口:承载PCF-PDSN间的信令;1.2CMDA信道类型前向信道:导频信道0、同步信道32、寻呼信道1~7、业务信道(含功率控制子信道)反向信道:接入信道、业务信道作用:导频信道:①帮助手机捕获系统②多径搜索③提供相位参考④切换时手机测量导频信道,进行导频强度测量。
同步信道(1.2K):①提供导频偏置②系统时间③长码状态④寻呼信道速率(全速9.6K)寻呼信道:BTS在寻呼信道上广播系统参数消息、接入参数消息、邻区列表、CDMA信道列表。
BTS通过寻呼信道寻呼手机、指配业务信道接入信道:∙|发起同基站的通信∙响应基站发来的寻呼信道消息∙进行系统注册∙在没有业务时接入系统和对系统进行实时情况的回应业务信道:用来在建立呼叫期间传输用户信息和信令信息CDMA 1X前向/反向主要新增了哪些信道?前向信道:F-BCCH F-QPCH F-CPCCH F-CACH F-CCCH反向信道:R-EACH RCCCH R-PICH1.3CMDA各种流程1、移动台始呼全流程2、移动台被呼全流程3、切换流程:BSC内异频硬切换流程说明:1. MS向BSS发送Pilot Measurement Report Message, 报告目标小区的导频强度已经超过网络指定的阈值.2. 如果目标小区在BSC内, 并且BSC判决发起一次BSC内硬切换, BSC将分配相应的无线资源并连接呼叫目标, 在目标小区向MS发送空的前向业务信道帧.3. BSS在源小区的空中接口上向MS发送Handoff Direction Message.4. MS在源小区向BSS发送MS Ack Order作为响应.5. MS向BSS发送Reverse Traffic Channel Frames或Traffic Channel Preamble. 建立目标小区空口连接.6. MS在目标小区向BSS发送Handoff Completion Message.7. BSS在目标小区向MS发送BS Ack Order, MS切换到新的小区.8. BSS向MSC发送Handoff Performed, 通知MSC已经成功完成了一次硬切换.BSC间硬切换流程说明:1. 源BSC的切换判决检测到需要进行BSC间硬切换.如果源BSC希望能获取更多的目标小区的信息, 可以向MSC发送Strength Measurement Request 消息. 该消息中带有候选小区列表. MSC收到该消息以后, 根据候选小区列表, 检索网络数据配置. 找到这些小区对应的BSC, 然后分别发送Strength Measurement Request消息到这些目标BSC. 目标BSC在收到Strength Measurement Request 消息以后, 开始测量手机的信号强度. 在测量结束以后, 目标BSC将测量结果放在Strength Measurement Response消息中上报给MSC. MSC在收到了Strength Measurement Response消息以后, 将其转发到源BSC. 由于Strength Measurement Request, Strength Measurement Response消息均为无连接消息, 所以在消息都带有Strength Measurement Reference Number 字段. 通过这个字段建立一个逻辑上的连接, 保证了源BSC在发完Strength Measurement Request消息以后能收到正确的回应. 源BSC根据收集到的数据, 结合手机上报的数据, 以及其他一些网络相关参数进行切换判决, 找出目标小区. 关于以上强度测量流程是可选的.2. 源BSC将目标小区消息放在Handoff Required消息中发送到MSC. MSC为切换分配一条地面电路, 将电路的CIC、切换需要的无线信道类型等信息构造成Handoff Request消息. 并且将该消息放在SCCP CONNECT REQUEST的用户数据域中发向目标BSC, 要求建立SCCP连接.3. 目标BSC收到该SCCP CONNECT REQUEST以后, 首先向MSC发送CONNECT CONFIRM, 建立SCCP连接.4. 目标BSC处理层三的Handoff Request消息. 建立Abis地面链路. 根据收到的Handoff Request消息中指定的无线信道类型, 分配一条合适的无线业务信道.5. 目标BSC发送前向业务空帧.6. 目标BSC将该业务信道的标识等相关信息放在Handoff Request Acknowledge消息中发送到MSC.7. MSC对收到的Handoff Request Acknowledge消息进行分析, 构造Handoff Command消息, 发送到源BSC.8. 源BSC在收到Handoff Command消息以后, 进行处理, 向手机发送General Handoff Direction消息.9. General Handoff Direction消息是以确认模式发送的, 所以手机在收到General Handoff Direction消息以后, 需要在层二进行确认, 表示收到该消息.10. 源BSC在收到手机的确认以后, 构造Handoff Commenced消息, 发送到MSC, 通知MSC切换已经开始.11. 手机在发送完确认以后, 离开原来的信道, 调整到切换的目标信道上进行接入. 接入成功以后, 手机就从新的信道上发送Handoff Completion消息.12. 目标BSC对收到Handoff Completion消息以后, 构造Handoff Complete消息, 发送到MSC, 通知MSC切换已经完成.13. MSC收到Handoff Complete消息以后, 认为切换已经成功. 然后开始清除在源BSC 上占用的资源和呼叫连接. MSC向源BSC发送Clear Command, 启动释放流程.14. BSC收到Clear Command以后, 立刻向MSC发送Clear Complete表示该消息已经收到随后开始自身资源的清除过程.BSC内软切换流程说明:1. MS向BSS发送Pilot Measurement Report Message, 报告目标小区的导频强度已经超过网络指定的阈值.2. 如果目标小区在本BSC内, 并且BSC判决发起一次BSC内软切换, BSC将分配相应的无线资源并连接呼叫目标, 在目标小区向MS发送空的前向业务信道帧.3. BSS在源小区的空中接口上向MS发送Extended Handoff Direction Message, 将新的小区增加到激活集中.4. MS在源小区向BSS发送MS Ack Order, 作为对Extended Handoff Direction Message 的响应.5. MS向BSS发送Reverse Traffic Channel Frames或Traffic Channel Preamble.6. MS向BSS发送Handoff Completion Message, 指示处理扩展切换指示消息的成功结果.7. BSS向MS发送BS Ack Order.8. BSS向MSC发送Handoff Performed, 通知MSC已经成功完成了一次软切换.更软切换流程说明:如果是更软切换, Abis接口上只需要一条Abis业务连接, 相应的新的Abis业务连接可以不建立.1. MS向BSC发送Pilot Measurement Report Message, 报告目标小区的导频强度已经超过网络指定的阈值.2. 如果目标小区与源小区在同一个BTS, 由BSC判决发起一次更软切换. BSC要求在BTS目标小区增加更软切换的分支, 并通过BTS发送Abis-BTS Setup消息来分配相关的资源.3. 如果目标小区的资源可以分配, BTS向BSC发送Abis-Connect作为应答.4. BSC向BTS发送Abis-Connect Ack消息, 完成Abis连接.5. BTS向BSC发送Abis-BTS Setup Ack消息作为应答.6. BSC可以选择要求BTS发送Abis-Traffic Channel Status消息.7. BSC发送Extended Handoff Direction Message给MS.8. MS收到Extended Handoff Direction Message后, 向BSC发送MS Ack Order作为响应.9. MS切换完成后向BSC发送Handoff Completion Message.10. BSC收到Handoff Completion Message后向MS发送BS Ack Order作为响应.4、数据业务呼叫流程1X数据业务始呼流程说明:1. MS在空口接入信道上向BSS发送始呼消息Origination Message.2. BSS收到Origination Message后向MS发送BS Ack Order.3. BSS构造CM Service Request消息发送给MSC.4. 当HLR鉴权通过, 并且此用户具有数据业务使用权限, MSC向BSS发送Assignment Request消息, 要求BSS分配无线资源.5. BSS向PCF发送A9-Setup-A8消息, 请求建立A8连接.6. PCF向PDSN发送A11-Registration-Request消息, 请求建立A10连接.7. PDSN接受A10连接建立请求, 向PCF返回A11-Registration-Reply消息, 建立A10连接.8. PCF向BSS返回A9-Connect-A8消息, A8与A10连接建立成功.9. BSS将在空中接口的寻呼信道上发送Extended Channel Assignment Message (ECAM)建立空口信道.10. MS在指定的反向业务信道上发送Traffic Channel preamble (TCH Preamble).11. BSS捕获反向业务信道后, 在前向业务信道上发送BS Ack Order, 并要求MS应答.12. MS在反向业务信道上发送MS Ack Order, 应答BSS的BS Ack Order. 并且在反向业务信道上传送空的业务帧.13. BSS向MS发送Service Connect Message或Service Option Response Order, 以指定用于呼叫的业务配置.14. MS收到Service Connect Message后, MS开始根据指定的业务配置处理业务, 并以Service Connect Completion Message作为响应. 完成空口信道的建立.15. 无线业务信道和地面电路均建立并且完全互通后, BS向MSC发送Assignment Complete Message.16. MS与PDSN之间协商建立PPP连接, Mobile IP接入方式还要建立Mobile IP连接, PPP消息与Mobile IP消息在业务信道上传输.17. PPP连接建立完成后, 数据业务进入连接态.1.4深入了解切换,功控,接入过程及其原理切换:切换:当移动台从一个基站的覆盖范围移动台到另外一个基站的覆盖范围,通过切换保持移动台和基站的通信。
[整理]GSM网络基础知识---题库.
一、GSM网络知识基础(填空题)1、GSM的英文全称是____Global System For Mobile Communications__。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级2、蜂窝系统采用技术以增加系统容量。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级3、Ms 与基站之间的接口是Um接口__。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级4、BTS与BSC之间的接口是:Abis接口__。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级5、BSC与MSC之间的接口是:A接口__。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级6、NSS是指:交换子系统主要包括哪几个单元:MSC 、HLR、VLR、AUC、EIR。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级7、TC指的是码型变换器。
TC置于BSC 和MSC之间。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(2)级8、用户电话号码例如 139********在系统中被称为移动用户号码(MSISDN ) 。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级9、IMSI 号码由MCC 、MNC、MSIN三部分组成,IMSI 长度为15位。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级10、TMSI是由VLR 分配的,仅在该模块控制的区域内有效。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级11、LAC区是指移动台可任意移动而不需要进行位置更新的区域,寻呼移动台时,系统将在一个位置区内的所有基站同时发寻呼消息。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(2)级12、BSIC 由NCC 和BCC 两部分组成。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级13、GSM 900M 频段是:上行 890MHZ-915MHZ,下行 935MHZ -960MHZ 。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级14、DCS1800M的频段是:上行 1710MHZ-1785MHZ,下行 1805MHZ-1880MHZ 。
中兴SDR基站介绍
Abis/Iub采用IP协议,其物理承载可以为 FE/GE或E1/T1(IP over E1/T1),但不能 为TDM的E1/T1。采用E1/T1,可以充分利 用现有的传输设备,节省用户投资;采用 FE/GE则能获得更大的带宽,符合通信系统 IP化的演进方向。Abis/Iub口采用FE/GE时 的传输网络如图 1.1-4所示:
基带BBU和远端射频单元RRU分开,组成分 布式基站
RRU/RU结构 BBU基带池 光纤
收发信机 资源控制板 接收前端 多载波功放 双工器
基带子系统
外部供电 电源系统 220VAC
BBU主要接口
Iub/Abis 接口 基带射频接口(RRU接口)(RI光接口) OMC接口、LMT接口、BBU级联接口 接口的传输介质有E1/T1、GE/FE和光纤。接 口与传输介质对应关系如下
中兴SDR基站系统介绍
SDR- Software Defined Radio软件定义的无 线电,即用软件可以选择不同调制方式, 宽带信号还是窄带信号。表现为中兴SDR基 站系列产品。 传统基站TRX的基带与射频在同一个模块内 SDR基站由基带单元BBU和远端射频单元 RRU组成
加入SDR后的UMTS/GSM网络结构
无线通信网络知识介绍
EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1 EDAP1
Q1-management
。 同时,它通过一些设备和其它网络相连,例如与固定电话相连。
AUC-Authentication Center (鉴权中心)鉴权中心,它是HLR功能的一部份,它的作用是 检测用户的权限和判断用户是否是合法的用户。 HLR-Home Location Register (归属位置寄存器)存储管理部门用于移动客户管理的数 据,它主要存储两类信息:一是有关客户的参数;二是有关客户目前所处位置的信息, 以便建立至移动台的呼叫路由。 VLR-Visitors Location Register (来访位置寄存器)来访位置寄存器,是一个数据库,是 存储MSC,为了处理所管辖区域中MS(统称拜访客户)的来话、去话呼叫所需检索的信 息。 EIR-Equipment Identity Register (设备标识寄存器)存储有关移动台设备参数。主要 完成对移动设备的识别、监视、闭锁等功能,以防止非法移动台的使用。
--数据传输时时隙复用 (给一个用户 同时分配四个时隙 4*14.4=57.6k) --带宽最大64k/bit --同现有的无线网络基础兼容 GPRS—通用分组无线业务 --小区用户共享所有资源 --速率大于100kbit (8*21.4=171.2k) --同现有的无线网络基础兼容(增加路 由器) EDGE-(无线网络增强数据库改进) --新的调制方式以获得更高速率: 3P/8 8PSK --保持200KHZ信道频间和无线网络 TDMA帧结构 --与现有的GMSK调制服务共存
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13. Talker detection
TALKER DETection message (21)
Dedicated channel management procedures (31)
14. Listener detection
LISTENER DETection message (22)
Dedicated channel management procedures (31)
Radio Link Layer Management Procedures (11)
9. Link error indication
ERROR INDication message (4)
Dedicated channel management procedures (31)
1. Channel activation
Abis口的协议结构如图:
每层的含义
协议分层结构 L1(也称物理层) 这是接口的最低层、提供传送比特流所需的物理链路(例如无 线链路)、为高层提供各种不同功能的逻辑信道,包括业务信 道和逻辑信道,每个逻辑信道有它自己的服务接入点。 L2 主要目的是在移动台和基站之间建立可靠的专用数据链路,L2 协议基于ISDN的D信道链路接入协议(LAP-D),(在UM测作 了更动,因而在Um接口的L2协议称之为LAP-Dm)。 L3 这是实际负责控制和管理的协议层,把用户和系统控制过程中 的特定信息按一定的协议分组安排在指定的逻辑信道上。
Dedicated channel management procedures (31)
17. Pre-handover Warning
PRE-HANDOVER NOTIFICATION (25) TFO
Dedicated channel management procedures (31)
Dedicated channel management procedures (31)
12. SACCH information modify
SACCH INFO MODIFY message (20)
Dedicated channel management procedures (31)
7. Radio channel release
RF CHANnel RELease message (13) RF CHANnel RELease ACKnowledge (14)
Dedicated channel management procedures (31rol
Dedicated channel management procedures (31)
6. Deactivate SACCH
Channel Release message (Um 释放SDCCH) DEACTIVATE SACCH message (12)
Dedicated channel management procedures (31)
15. Remote Codec Configuration
Remote Codec Configuration (23) TFO:Tandem Free Operation 可翻译级联式自由操作,或者无汇接运行。 TFO是R4及以上版本要求的功能,是VQE(语音质量增强)的功能部件之一,主 要用于减少移动终端到移动终端的话音呼叫的时延和改善话音质量。
主要内容
基本概念 协议结构图 协议流程和相关消息。
Radio Link Layer Management Procedures (11)
1.Link establishment indication
ESTablish INDication message (1)
Radio Link Layer Management Procedures (11)
6. Reception of a transparent L3Message in acknowledged mode
DATA INDication message (9)
Radio Link Layer Management Procedures (11)
7. Transmission of a transparent L3Message in unacknowledged mode
Dedicated channel management procedures (31)
3. Handover detection
HANDOver DETection message (7)
Dedicated channel management procedures (31)
4. Start of encryption
Abis接口协议简介
AIRLYNC Technology Co., Ltd.
China, 2010.05
主要内容
基本概念 协议结构图 协议流程和相关消息。
三个基本定义
信令信息,在通信系统中,把协调不同 实体所需的信息称为信令信息。 接口,代表两个相邻实体之间的连接点。 协议,说明连接点上交换信息时需要遵 守的规则。
在Abis口上的两种消息
透传消息,不经过解释或改变被BTS直接传送 出去的消息,主要针对 CN的消息,Abis口不 处理。 非透传消息,主要针对BSC/BTS需要处理的消 息。(Radio Link Layer Management, Dedicated Channel Management, Common Channel Management and TRX Management messages )
CHANnel ACTIVation message (1) CHANnel ACTIVation ACKnowledge message (2) CHANnel ACTIVation Negative ACKnowledge message (3)
Dedicated channel management procedures (31)
MS POWER CONTROL message (15)
Dedicated channel management procedures (31)
9. Transmission power control
BS POWER CONTROL message (16)
Dedicated channel management procedures (31)
18. MultiRate Codec Configuration Change
MULTIRATE CODEC MODIFICATION REQUEST (26) MULTIRATE CODEC MODIFICATION ACKNOWLEDGE (27) MULTIRATE CODEC MODIFICATION NEGATIVE ACKNOWLEDGE(28) MultiRate Codec ,多码率编译码器
Dedicated channel management procedures (31)
16. Round Trip Delay Report
ROUND TRIP DELAY REPORT (24) RTD(round trip delay),RTD触发方式可称之为环路传播时延触发,即系统根据基站设备到 移动终端无线信息的环路传播时延(以码片Chip为单位),得到移动终端与基站设备的实际 空间距离,将该时延值与系统数据库中预先设定的RTD门限值进行比较;当实际RTD值大于 门限设定值时,系统触发载波间硬切换。测量精度和测量间隔是RTD方式的两个重要因素。 由于RTD门限值是根据该载波的可靠覆盖半径进行设定,所以RTD方式是基于扇区可靠服务 半径的硬切换,是一种基于纯软件的、低成本的硬切换机制。为保证成功率,目前RTD一般 都是首先切换到本站的目标载波,然后再软切换至对端基站。
3. Link release indication
RELease INDication (5)
Radio Link Layer Management Procedures (11)
4. Link release request
RELease REQuest message (6) RELease CONFirm message (7)
ENCRyption CoMmanD (8)
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5. Measurement reporting
MEASurement RESult messages (9)
PREPROCESS CONFIGURE message (10) PREPROCESSED MEASUREMENT RESULT message (11)
10. Connection failure
CONNection FAILure INDication message (17)
Dedicated channel management procedures (31)
11. Physical context request
PHYsical CONTEXT REQuest message (18) PHYsical CONTEXT CONFirm message (19)
Abis接口概念
Abis接口是BSS的两个功能实体BSC与 BTS之间的通信接口,用于BTS和BSC之 间的远端互联方式。 由于Abis接口是GSM系统BSS的内部接口, 所以是一个未开放的接口,可由各设备 厂家自行定义。