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文档简介

项目三移动通信系统与网络任务一移动通信系统组成任务二移动通信组网技术任务三中国主流移动通信技术任务一移动通信系统组成3.1.1移动通信系统架构基站通过传输链路和交换机相连,交换机再与固定的电信网络相连,这样就可形成移动用户←→基站←→交换机←→固定网络←→固定用户或移动用户←→基站←→交换机←→基站←→移动用户等不同情况的通信链路任务一移动通信系统组成3.1.1移动通信系统架构传统移动通信系统主要由移动台(MS)、基站子系统(BSS)和网络子系统(NSS)组成。其中基站子系统又可称为无线接入网,网络子系统又可称为核心网。任务一移动通信系统组成3.1.2移动通信的基站系统基站子系统(BSS)包含了GSM数字移动通信系统中无线通信部分的所有地面基础设施。基站一般由通信机房和天面两大部分组成任务一移动通信系统组成3.1.2移动通信的基站系统

移动通信系统中,基站是移动用户与移动交换中心的桥梁和纽带BSC:具有对一个或多个BTS进行控制的功能,它主要负责无线网络资源的管理、小区配置数据管理、功率控制、定位和切换等,是一个很强的业务控制点。BTS:无线接口设备,它完全由BSC控制,主要负责无线传输,完成无线与有线的转换、无线分集、编码调制、无线信道加密、跳频等。BIE:基站接口设备任务一移动通信系统组成3.1.2移动通信的基站系统BSS内部的结构如图所示,BSC通过对BTS和MS发送指令来管理无线接口,主要是进行无线信道的分配、释放及越区信道切换的管理。BSC与移动交换中心(MSC)之间的接口称为“A”接口。后来BTS与BSC之间的接口也进行了标准化,并称为“Abis”接口任务一移动通信系统组成3.1.2移动通信的基站系统BTS包括无线收发信机和天线,此外还有与无线接口有关的信号处理电路。信号处理电路将实现多址复用所需的帧和时隙的形成和管理,以及为改善无线传输所需的信道编译码和加密解密等功能。码型转换器/速率适配器(TRAU):使GSM系统内部专用的语音编译码信号和传递数据时较低的速率与有线电信传输线路中普遍采用的64kbit/PCM相配合。在GSM数字移动通信规范中虽将TRAU作为BTS的一部分,但它们可以放在远离BTS的地方,大多数场合都放在BSC与交换机之间,以便提高BTS与BSC之间传输线路的效率。任务一移动通信系统组成3.1.2移动通信的基站系统

RBS2202RBS2216RBS21112112RBS6601RBS6201

RBS2206新ACCU/DCCU新的DXU新的PSU新的IDMRBS6201RBS6601RRURBS6601MURBS2111RRURBS2111MU19952001200420062010RBS23084TRXsRBS2309/2302RBS2216任务一移动通信系统组成3.1.3移动通信的核心网GSM网络子系统由移动交换中心(MobileServiceSwitchingCenter,MSC)、操作维护中心(OperationandMaintenanceCenter,OMC)、原籍位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)、鉴权中心(AUC)和移动设备识别寄存器(EIR)等组成。移动交换中心(MSC)。移动交换中心(MSC)是网络的核心,是对它所在覆盖区内移动台进行控制和完成话路交换的功能实体,也是移动通信系统与其它公用通信网之间的接口。它提供交换功能并面向下列功能实体:基站子系统(BSS)、原籍位置寄存器(HLR)、访问位置寄存器(VLR)、鉴权中心(AUC)、移动设备识别寄存器(EIR)、操作维护中心(OMC)和固定网(公用电话网、综合业务数字网等),它主要处理和协调GSM系统内部用户的通信接续,不论是主叫还是被叫。从而把移动用户与固定网用户、移动用户与移动用户之间互相连接起来。任务一移动通信系统组成3.1.3移动通信的核心网原籍位置寄存器,简称HLR,它可以看作是GSM系统的中央数据库,存储该HLR管辖区的所有移动用户的有关数据。与电信业务有关的用户信息都由归属位置寄存器HLR掌管。访问位置寄存器简称VLR。直接与一个或多个MSC连接在一起。它存储进入其控制区域内来访移动用户的有关数据(来话、去话呼叫所需检索的信息,比如用户号码、所处位置、向用户提供的服务等)。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删除。因此,VLR可看作是一个动态用户的数据库。鉴权中心(AUC)。AUC完成对移动用户鉴权,对无线链路上的话音、数据和信令信息进行保密等。AUC管理与安全性有关的用户数据,并对用户进行鉴权,是用于产生用户鉴权、加密所需三参数(随机号码RAND、符号响应SRES、密钥Kc)的功能实体。移动设备识别寄存器(EIR):存储着移动设备的国际移动设备识别码(IMEI),通过核查白色、黑色和灰色三种清单,运营部门就可判断出移动设备是属于准许使用的,还是失窃而不准使用的,还是由于技术故障或误操作而危及网络正常运行的MS设备操作维护中心。网络操作维护中心(OMC)负责对全网进行监控与操作任务一移动通信系统组成3.1.3移动通信的核心网GPRS网络结构UMTS(3G)网络结构核心网的演进任务一移动通信系统组成3.1.4移动通信的传送网基站与交换机之间、交换机与固定网络之间可采用有线链路(如光纤、同轴电缆、双绞线等)也可以采用无线链路(如微波链路、毫米波链路等)。传输网络是为核心网络、业务网络服务的,其自身没有业务应用能力,传输网重点解决整合、交叉、传送、转发等功能,就是解决连通、带宽、接口三大问题传输网保证业务层信息的端到端可靠传送(距离、速率、颗粒、无误码、生存性、各种业务类型),组成独立的传送层,在纵向网络分层中处于网络最底层现代传输网特征:高速、大容量、长距离的光纤通信系统任务一移动通信系统组成3.1.4移动通信的传送网传送网络功能保证业务层信息的端到端可靠传送(距离、速率、颗粒、无误码、生存性、各种业务类型)组成独立的传送层,在纵向网络分层中处于网络最底层保证各种业务信息的灵活接入,必要的业务信息收敛处理任务一移动通信系统组成3.1.4移动通信的传送网移动回传(MobileBackhaul)是移动基站到基站控制器之间的网络。MSBTSBTSBSCMSC/VLRHLR/AUCEIRDPPSNMCPCSSEMCPSTNISDNPDNOMCBSSNSSOSS2G移动通信系统主要由移动交换子系统(NSS)、操作维护子系统(OSS)、基站子系统(BSS)和移动台(MS)四大部分组成,其移动回传网就是是BTS到BSC之间的网络任务一移动通信系统组成3.1.4移动通信的传送网用户设备(UE)通过Uu接口与网络设备进行数据交互,为用户提供电路域和分组域内的各种业务功能。UE包括两部分:ME(TheMobileEquipment)提供应用和服务,USIM(TheUMTSSubscriberModule)提供用户身份识别。无线接入网(UTRAN)核心网(CORENetwork)包括无线网络控制器RNC和NodeB,NodeB和RNC通过Iub接口互联.在UTRAN内,不同的RNS通过Iur接口互联。NodeB它可采用FDD、TDD模式或双模式工作,每个NodeB服务于一个无线小区,提供无线资源的接入功能。RNC,提供无线资源的控制功能。位于网络子系统内,由PS和CS组成,核心网的主要作用是把A口上来的呼叫请求或数据请求,接续到不同的网络上。主要涉及呼叫的接续、计费,移动性能管理,补充业务实现,智能触发等方面。其主体支撑在交换机。USIMMENodeBBTSRNCRNCBTSBSCBTSMSC/VLRGMSCHLR/AuCSGSNGGSNPLMNPSTNISDNetcInternetMSRNSBSSPSCSAbisIubUuIuIuGbAECDGrGcGsIur用户设备无线接入网核心网GSM/GPRSUTRAN用户数据信令3G移动通信系统主要由用户设备(UE)、无线接入网(UTRAN)和核心网(CORENetwork)三部分组成,移动回传就是NodeB到RNC任务一移动通信系统组成3.1.4移动通信的传送网eNBeNBeNBMME

X2X2X2EPC

(Evolved

PacketCore)E-UTRANUESAE-GWLTE移动系统网络结构可分为两层:EPC,E-UTRAN4G移动回传网为eNodeB到核心网之间的网络LTE系统网络结构PCRFHSS任务二移动通信组网技术3.2.1移动通信的组网方式无线电波的传播损耗是随着距离的增加而增加的,并且与地形环境密切相关,因而移动台和基站之间的有效通信距离是有限的。大区制小区制大区制(单个基站覆盖一个服务区)的网络中可容纳的用户数很有限,无法满足大容量的要求小区制(每个基站仅覆盖一个小区)网络中为了满足系统频率资源和频谱利用率之间的约束关系,需要将相同的频率在相隔一定距离的小区中重复使用来达到系统的要求任务二移动通信组网技术3.2.1移动通信的组网方式无线电波的传播损耗是随着距离的增加而增加的,并且与地形环境密切相关,因而移动台和基站之间的有效通信距离是有限的。大区制小区制天线架设得很高,可达几十米至几百米;基站的发射功率很大,一般为50-200W,实际覆盖半径达30-50km。网络结构简单、成本低。基站频道数是有限的,容量不大,不能满足用户数量日益增加的需要,一般用户数只能达几十至几百个。频率利用率高;在一个很大的服务区内,同一组频率多次重复使用,因而增加了单位面积上可供使用的频道数,提高了服务区的容量密度,有效地提高了频率利用率。组网灵活:随着用户数的不断增长,每个覆盖区还可以继续划小,以不断适应用户数量增长的实际需要任务二移动通信组网技术3.2.2移动通信的区域覆盖小区形状正三角形正方形正六边形邻区距离小区面积交叠区宽度交叠区面积任务二移动通信组网技术3.2.2移动通信的区域覆盖由表可见,在服务区面积一定的情况下,正六边形小区的形状最接近理想的圆形,用它覆盖整个服务区所需的基站数最少,用最少的小区数就能覆盖整个地理区域,也就最经济。正六边形构成的网络形同蜂窝,因此将小区形状为六边形的小区制移动通信网称为蜂窝网。由于地形地貌、传播环境、衰落形式的多样性,小区的实际无线覆盖是一个不规则的形状。任务二移动通信组网技术3.2.2移动通信的区域覆盖频率复用与区群蜂窝移动通信系统在有限的频率范围内提供大容量的关键在于频率复用。频率复用就是一个频率在服务区内被不停重复使用。通常,相邻小区不允许使用相同的频道,否则会发生相互干扰(称同频干扰)。但由于各小区在通信时所使用的功率较小,因而任意两个小区只要相互之间的空间距离大于某一数值,即使使用相同的频道,也不会产生显著的同频干扰(保证信干比高于某一门限)。为此,把若干相邻的小区按一定的数目划分成Cluster区群(或称为簇)。区群的定义是在地理位置上相邻但不能使用相同频率的小区。区群的组成应满足两个条件:一是区群之间可以邻接,且无空隙无重叠地进行覆盖;二是邻接之后的区群应保证各个相邻同信道小区之间的距离相等。任务二移动通信组网技术3.2.2移动通信的区域覆盖共同组成一个区群,这些小区位置上相邻但频率不同,该区群的大小是12。区群内各小区均使用不同的频率组,而任一小区所使用的频率组,在其它区群相应的小区中还可以再用。

任务二移动通信组网技术3.2.2移动通信的区域覆盖

任务二移动通信组网技术3.2.3移动通信的频率分配与复用频率分配有两个基本含义:一是频道分组,根据移动通信网的需要将全部频道分成若干组;二是频道指配,以固定的或动态分配方法指配给蜂窝网的用户使用。频道分组的原则是:根据国家或行业标准(规范)确定双工方式、载频中心频率值、频道间隔和收发间隔等。确定无互调干扰或尽量减小互调干扰的分组方法。考虑有效利用频率、减小基站天线高度和发射功率,在满足业务质量射频防护比的前提下,尽量减小同频复用的距离,从而确定频道分组数任务二移动通信组网技术3.2.3移动通信的频率分配与复用频率分配有两个基本含义:一是频道分组,根据移动通信网的需要将全部频道分成若干组;二是频道指配,以固定的或动态分配方法指配给蜂窝网的用户使用。频道指配时需注意的问题有:1. 在同一频道组中不能有相邻序号的频道。2. 相邻序号的频道不能指配给相邻小区或相邻扇区。3. 应根据移动通信设备抗邻道干扰的能力来设定相邻频道的最小频率和空间间隔。由规定的射频防护比建立频率复用的频道指配图案。任务二移动通信组网技术3.2.3移动通信的频率分配与复用分区分组分配法分区分组分配法:每个小区内采用无三阶互调的频道组;尽量减小占用的总频段。若每个区群有7个小区,每个小区需6个信道,按上述原则进行分配,可得到:第1组:1、5、14、20、34、36第2组:2,9,13、18、21、31第3组:3、8、19、25、33、40第4组:4、12、16、22、37、39第5组:6、10、27、30、32、41第6组:7、11、24、26、29、35第7组:15、17、23、28、38、42每一组信道分配给区群内的一个小区,使用42个信道就占用了42个信道的频段。以上分配的主要出发点是避免三阶互调,但未考虑同一信道组中的频率间隔,可能会出现较大的邻道干扰,任务二移动通信组网技术3.2.3移动通信的频率分配与复用等频距分配法等频距分配法是按等频率间隔来配置信道的,只要频距选得足够大,就可以有效地避免邻道干扰。这样的频率配置可能正好满足产生互调的频率关系,但正因为频距大,干扰易于被接收机输入滤波器滤除而不易作用到非线性器件上,这也就避免了互调的产生。

任务二移动通信组网技术3.2.4移动通信的移动性管理网络要与移动用户建立呼叫连接,就必须随时记录(登记、删除、更新)用户的位置信息,以便在需要的时候能够寻呼该用户。如果移动用户正在通话,将会引起越区切换。这些都是支持蜂窝移动通信系统移动性管理的内容。任务二移动通信组网技术3.2.4移动通信的移动性管理GSM设置原籍位置寄存器(HLR)和访问位置寄存器(VLR)来进行移动性管理。每个移动用户必须在HLR中注册。HLR中存储的用户信息分为两类:一类是有关用户的参数信息,例如用户类别,向用户提供的服务,用户的各种号码、识别码,以及用户的保密参数等。另一类是关于用户当前位置的信息(例如移动台漫游号码、VLR地址等)任务二移动通信组网技术3.2.4移动通信的移动性管理GSM设置原籍位置寄存器(HLR)和访问位置寄存器(VLR)来进行移动性管理。VLR中存储的静态信息与HLR中的相同,动态信息略有所不同,其中存放着移动台在网络中准确位置(位置区码LAC)任务二移动通信组网技术3.2.4移动通信的移动性管理位置信息记录的过程:将一个城市无线网络划成若干个位置区(类似于城市的片区划分),并分位置区广播自己的位置信息。手机通过侦听广播得知自己所在的位置区。如果发现位置区发生变化,则主动联系网络上报新位置信息。无线网络收到手机发来的位置变更信息后,将其记载在位置寄存器(数据库)。任务二移动通信组网技术3.2.4移动通信的移动性管理位置登记用户首次入网时,必须通过MSC,把用户相关信息存放在HLR中进行登记注册。位置更新MS在开机或者移动过程中,从锁定的广播控制信道BCCH上获得位置区识别标志LAI,并将它与存贮在SIM卡原先登记的LAI进行比较,如果位置区不一致,那么它将通知网络其数据库存放的该MS的位置信息不再正确,需要更新。周期位置更新网络在特定的时间内,没有收到来自MS的任何消息,系统就对MS采取强制登记措施,这种位置登记过程叫做周期位置更新。任务二移动通信组网技术3.2.5移动通信的安全性管理移动通信的基本信息安全措施包括鉴权和加密技术,鉴权是为了保障只有合法用户才可以接入系统,对信号的加密是为了防止非法用户的破解、窃听等。客户的鉴权与加密是通过系统提供的参数组来完成的,参数组的产生在GSM系统的AUC(鉴权中心)中完成。任务二移动通信组网技术3.2.5移动通信的安全性管理鉴权鉴权包括基站对手机终端的鉴权、手机终端对基站的鉴权、基站与核心网之间的鉴权、基站之间的鉴权等。在GSM中典型的鉴权是基站与用户之间的鉴权过程,即鉴别想接入系统的用户是否合法用户的过程。

任务二移动通信组网技术3.2.5移动通信的安全性管理加密GSM系统中的加密是指无线路径上的加密,是指基站和用户之间交换用户信息和用户参数时不被非法个人或团体所得或监听。GSM加密过程为:在鉴权程序中,当MS计算SRES时,同时启用A8算法(加密算法)得出K_c(加密密钥)。根据MSC/VLR发出的加密命令,BTS和MS均开始使用K_c。在MS侧,由K_c、TDMA帧号和加密指令M一起经A5算法,对用户数据流进行加密后在无线信道上发送。在BTS侧,把从无线信道上收到的加密数据流、TDMA帧号和K_c,再经过A5算法解密后传送给BSC和MSC。任务三中国主流移动通信技术中国移动通信发展1981年,我国移动通信电话业务开始,当时采用的是早期的150MHz系统,8个信道,能容纳的用户数只有20个。随后相继发展的有450MHz系统,如重庆市电信局首期建设的诺瓦特系统、河南省交通厅建成的MAT-A系统等。1987年,上海首次开通了TACS制式的9MHz模拟蜂窝移动电话系统;同年11月,广东省也建成开通了珠江三角洲的900MHz模拟蜂窝移动电话系统。1994年9月,广东省首先建成了GSM数字移动通信网,初期容量为5万户,于同年10月试运行。1996年,我国研制出自己的数字蜂窝系统全套样机,完成了接人公众网的运行试验,并逐步实现了产业化开发。1996年12月,广州建起我国第一个CDMA试验网。1997年10月,广州、上海、西安、北京4个城市通过了CDMA试验网漫游测试,同年11月,北京试验点向社会开放。2005年6月,我国完成了WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA三大系统的网络测试,为商用化做好了准备。2009年1月,工业与信息化部正式向中国移动、中国联通和中国电信三大运营商发放3G牌照,标志着中国正式进入3G时代。

2013年12月,工业和信息化部向三大运营商发放了4G牌照,4G商用化得以快速推进。2019年6月,5G元年开始。任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统我国第二代移动通信系统以GSM和CDMA为主。为了适应数据业务的发展需要,在第二代技术中还诞生了2.5G、2.75G,也就是GSM系统的GPRS、EDGE和CDMA系统的IS-95B、1x等技术,提高了数据传送能力。GSM工作频段我国的GSM主要工作频段有两个,900M频段和1800M频段。在900M频段:上行频段:890~915MHz;下行频段:935~960MHz。在1800M频段:上行频段:1710~1785MHz;下行频段:1805~1880MHz。GSM的收发频率间隔为45MHz,相邻载频间隔是200KHz,每个载频采用时分多址方式,一个载频8个时隙,每个时隙是一个信道,一共8个物理信道,而在900M频段,GSM一共有25MHz可用对称带宽,因此,25MHz/0.2MHz=125。也就是说一共125对上下行载频,实际中划分为124对载频(也称频点),一对载频8个信道,则GSM在900M频段有992个信道。任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统我国第二代移动通信系统以GSM和CDMA为主。为了适应数据业务的发展需要,在第二代技术中还诞生了2.5G、2.75G,也就是GSM系统的GPRS、EDGE和CDMA系统的IS-95B、1x等技术,提高了数据传送能力。GSM2)调制与编码GSM的调制方式是GMSK高斯最小频移键控,采用全速率语音编码的话音比特率为13kbps,频谱利用率为1.35bps/Hz。3)系统特点GSM采用了统一的标准,对于用户的漫游和PSTN等网络的互联互通成为可能;GSM的短信、GPRS上网等多种业务的发展使得业务的多样性成为可能;GSM系统的容量比第一代模拟移动通信提高了3~5倍,同时由于先进的调制编码、均衡、交织等技术的采用,频谱效率也有了提升。任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统GSM任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统GSM1)A接口移动交换中心与基站系统之间的接口为A接口,A接口中传递的信息主要涉及基站系统的管理、呼叫处理、移动性管理。2)Abis接口基站控制器与基站收发机之间的接口是Abis接口,主要支持GSM用户的服务。Abis接口还可以控制基站收发机的无线频率分配。3)B接口移动交换中心与对应的拜访位置寄存器之间的接口是B接口。4)C接口归属位置寄存器与移动交换中心之间的接口是C接口。5)D接口归属位置寄存器与拜访位置寄存器之间的接口是D接口。6)E接口移动交换中心之间的接口是E接口。7)F接口设备标识寄存器与移动交换中心之间的接口是F接口。8)G接口拜访位置寄存器之间的接口是G接口。9)Um接口移动台与基站系统之间的接口是Um接口,也就是通常人们说的空中接口,主要负责无线资源管理、移动性管理等。任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统IS-95工作频段上行频段:824~849HMz;下行频段:869~894HMz。每个载频有64个CDMA信道。调制与编码下行调制方式为QPSK,上行调制方式为OQPSK,扩频方式采用的是直接序列扩频技术。信道编码采用的是码率为1/2、约束长度为9的下行卷积编码或者码率为1/3、约束长度为9的下行卷积编码的方式。交织编码的间距为一个语音帧周期:20ms。语音编码采用的是可变速率的CELP。系统特点与传统的FDMA和TDMA移动通信系统相比,CDMA移动通信系统具有抗干扰性好、抗多径衰落性好、保密性高、容量大、频率利用率高、终端发射功率小等优点。任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统IS-95扩频技术扩频就是把信息的频谱扩展到宽带中进行传输的技术。CDMA采用的是直接序列扩频技术,在发送端采用扩频码调制,使信号所占的频带宽度远大于所传信息必须的带宽,在接收端采用相同的扩频码进行相关解调来解扩以恢复所传信息数据扩频码具有以下几个特点:互相关特性强,各个码之间正交;自相关特性强,自身与自身延时相关时,结果接近0,这样有利于进行搜索;数量多,以提供众多用户使用。任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统IS-95扩频技术任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统IS-952)软容量与软切换GSM的信道容量是硬性的,时隙没被占满可以接入用户,一旦时隙占满了,就无法接入了。而因为CDMA区分用户的手段不是靠时隙、频率,CDMA靠的是码字。不同用户有不同的码字,当CDMA的系统满载的时候,再接入几个用户只会造成信干比的轻微下降,不会造成GSM的阻塞现象。软切换是相对于硬切换而言的,硬切换是先断开后连接,但是软切换是先连接后断开。总地来说,软切换对于提高切换成功率,减少掉话很有帮助。任务三中国主流移动通信技术3.3.1第二代移动通信系统IS-953)RAKE接收RAKE接收技术就是分别接收每一路的信号进行解调,然后叠加输出达到增强接收效果的目的,这里多径信号不仅不是一个不利因素,而且在CDMA系统变成一个可供利用的有利因素,RAKE接收任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统在第三代移动通信中,最具代表性技术标准的有美国提出的CDMA2000、欧洲提出的WCDMA和中国提出的TD-SCDMA。3G基本特点:无一例外的选用CDMA技术;增强了对中高速数据业务的支持(多媒体,互联网业务);针对数据业务进行了优化,无论是传输技术,还是控制协议支持分组业务;使用一些新技术,如快速寻呼、发送(射)分集、前向闭环功率控制、Turbo码及新型语音处理器;容量大、质量高及支持复杂业务。任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统WCDMAWCDMA是世界范围内商用最多,技术发展最为成熟的3G制式。在我国,中国联通在2008年电信行业重组之后开始建设WCDMA网络。任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统WCDMAUE:用户终端UTRAN(陆地无线接入网):基站(NodeB):扩频调制、信道编码解扩、解调和信道解码,基带信号和射频信号无线网络控制器(RNC):连接建立和断开、切换、无线资源管理控制等CN(核心网络)MSC/VLR:提供CS域的呼叫控制、移动性管理、鉴权加密GMSC:CS域与外部网络的网关节点,移固网间的关口局SGSN:PS节点,路由转发、移动性管理会话管理、鉴权加密GGSN:PS域节点,提供路由和封装,HLR:用户信息存放等任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统CDMA2000CDMA2000的演进路线是IS-95A→IS-95B→CDMA20001X→CDMA20001XEV,其中CDMA20001XEV技术分为1XEV-DO和1XEV-DV两种技术体制。与CDMA20001X相比,1XEV-DO采用的是全新的信道结构,因此兼容性上不如1XEV-DV。但是由于1XEV-DO的产业化较早,因此,1XEV-DO成为了CDMA2000技术的主流。在我国,中国电信采用CDMA2000技术标准。

任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统CDMA2000任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统TD-SCDMA2001年3月由中国电信科学技术研究院与西门子合作提出的TD-SCDMA正式被接纳为第三代移动通信的标准。TD-SCDMA也是中国几千年以来通信行业第一个完整的国际技术标准。1、TDD双工方式TDD不像FDD那样需要成对地频谱,使得分配频段能够更加简单。另外,TDD能更灵活地支持非对称业务。对于TDD来说,上下行信道工作于同一个频段,只是不同的时隙,这样就可以通过调整上下行的时隙数目来适应上下行的业务量。第三,由于上下行信道使用同一个频率,因此传播特性相近,使用智能天线的时候更加方便,同时,上行功率控制也可以利用这种对称性。任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统TD-SCDMA2.接力切换在用户终端从源小区移动到目标小区的过程中,网络利用智能天线和上行同步的技术对用户终端进行定位,根据终端的距离和方位信息作为辅助信息,判断目前用户是否移动到了可进行切换的相邻基站的临近区域。如果到了,就成功地把用户终端从原来的基站交接到目的基站。3.智能天线智能天线的基本原理是利用天线阵列的波束合成和指向,产生多个独立的波束,自适应地调整其方向图,使得辐射主瓣能够自适应地指向来波方向,对干扰方向调零以减少甚至抵消干扰信号任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统TD-SCDMAUE:用户终端UTRAN(陆地无线接入网):基站(NodeB):扩频调制、信道编码解扩、解调和信道解码,基带信号和射频信号无线网络控制器(RNC):连接建立和断开、切换、无线资源管理控制等CN(核心网络)MSC/VLR:提供CS域的呼叫控制、移动性管理、鉴权加密GMSC:CS域与外部网络的网关节点,移固网间的关口局SGSN:PS节点,路由转发、移动性管理会话管理、鉴权加密GGSN:PS域节点,提供路由和封装,HLR:用户信息存放等任务三中国主流移动通信技术3.3.2第三代移动通信系统任务三中国主流移动通信技术3.3.3第四代移动通信系统LTE的英文全称是LongTermEvolution(长期演进),是由3GPP组织制定的UMTS技术标准

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