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  • GSM学习笔记

    全球移动通讯系统Global System for Mobile Communications),即GSM,又称泛欧数字式移动电话系统,是当前应用最为广泛的移动电话标准。全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。GSM标准的广泛使用使得在移动电话运营商之间签署“漫游协定”后用户的国际漫游变得很平常。GSM较之它以前的标准最大的不同是他的信令和语音信道都是数字的,因此GSM被看作是第二代(2G)移动电话系统。GSM标准当前由3GPP组织负责制定和维护。

    到2005年全球有超过10亿人使用GSM电话,使GSM成为主导的移动电话系统,占到全球市场份额的70%。当前W-CDMA并没有展现出全部的功能,而GSM的主要竞争CDMA2000(主要在北美日本中国韩国使用)在全球获得作为3G标准过渡的有限的增长。因为W-CDMA网络建设已经起步(至少在高密度的市场),GSM的确正在缓慢消亡,但这将持续相当时间。

    目前,3GPP组织还在发展GSM标准,以便利用已经大量部署的GSM基础设施,平滑地向3G技术演进。

    GPRS的移动终端

    GPRS的移动终端(Mobile Station,MS) 分为三类。

    1. A类终端:MS可以同时传送GSM语音与传送GPRS数据。
    2. B类终端:MS可以同时以GSM和GPRS方式在网络登记。MS可以自动转换使用GPRS服务或是GSM服务,但不能同时传送语音与传送数据。所以当MS在传送资料的时,若收到来电呼叫,会暂停传送资料,接听电话后在继续传送数据。
    3. C类终端:功能是只能传送GPRS数据。此类终端例如用于笔记本电脑的PCMCIA GPRS上网卡。

    LA

      为了管理移动用户的位置变化,移动公司会在他的那些小区群中划出不同的区域,叫位置区域,Location Area,简称LA。LA在系统中通过位置区域识别码LAI来区分。当手机离开一个旧的LA,到达一个新的LA时,手机就会发现,它新收到的LAI与现存的LAI不同了。于是就向系统发起位置更新请求。这个请求将会发给一个叫访问位置寄存器VLR的网元来处理。这个VLR是临时记录所辖区域内移动用户的一些数据的设备。因为新的LA和旧的LA都属同一个VLR所管,因此该手机的相关信息早已在此VLR中备案,不必回手机的原籍去索要了,只需把备案中的LAI更换为新的LAI即可。当然手机也要删除旧的LAI,保存新的LAI。这时要是有人打来电话,系统可根据VLR中的数据,知道手机就在新LAI内,于是向新LAI所含的所有小区发送寻呼该手机的消息。手机收到寻呼它的消息后会回应,这时系统再在它所回应的小区给它分配接入链路。
    如果新的LA不在旧VLR的管辖范围之内,那么更新请求就会发到新的VLR。新的VLR一看这手机是新来乍到的,本VLR还没它的任何备案,于是向手机的原籍——归属位置寄存器,简称HLR,索要手机的相关档案来备案,之后在备案中记录手机新的LAI。经过新的VLR这么一番索要档案,HLR也就知道这个手机现在是在哪个VLR所管辖的区域了,于是更新该手机数据中的VLR记录,并发消息给旧的VLR,通知旧的VLR删除该手机的备案。这时,如果有人打电话寻呼该手机,电话会先打到手机的HLR,HLR根据所记录的VLR,将电话转到手机所在的VLR,VLR再根据所记录的LAI,对手机发起寻呼。更新LAI的过程,也称为位置更新
    移动通信的特点,就是移动用户的位置会经常变化,因此,切换和位置更新,是移动通信有别于固定通信的主要之处。
     
      基站BTS,即无线收发信设备, 向手机发送无线信号,或者接收手机发来的无线信号。 基站控制器BSC,对一个或多个BTS进行控制和管理,主要完成无线信道的分配、BTS和手机发射功率的控制以及越区信道切换等功能。BSC也是一个小交换机, 它把局部网络汇集后通过A接口与MSC相连移动交换机MSC ,完成最基本的交换功能,即完成移动用户和其他网络用户之间的通讯连接。 访问位置寄存器VLR,存储了进入其覆盖区内的所有移动用户的信息,为已经登记的移动用户提供建立呼叫接续的条件。VLR是一个动态数据库,需要与有关的归属位置寄存器HLR进行大量的数据交换以保证数据的有效性。当用户离开该VLR的控制区域,重新在另一个VLR登记时,原VLR将删除该移动用户数据。在设备实现上, MSC和VLR通常合为一体HLR是系统的中央数据库,存放与用户有关的所有信息,包括用户的漫游权限、基本业务、补充业务及当前位置信息等,从而为MSC提供建立呼叫所需的路由信息。一个HLR可以覆盖几个MSC服务区甚至整个移动网络 AuC是鉴权中心,为系统提供安全管理,通常是HLR的一个功能单元。

    无线电接口  

    频段 名称 信道号 上行(MHz) 下行(MHz) 其他
    GSM 850 GSM 850 128 - 251 824,0 - 849,0 869,0 - 894,0 美国南美洲国家和 亚洲部分国家。
    GSM 900 P-GSM 900 1-124 890,0 - 915,0 935,0 - 960,0 GSM最先实现的频段,也是使用最广的频段。
    E-GSM 900 975 - 1023 880,0 - 890,0 925,0 - 935,0 900M扩展频段
    R-GSM 900 n/a 876,0 - 880,0 921,0 - 925,0 铁路GSM(GSM-R),为铁路调度通信系统开发的特殊版本。
    GSM1800 GSM 1800 512 - 885 1710,0 - 1785,0 1805,0 - 1880,0 适用于对信道容量需求大的市场,应用范围仅次于900M。
    GSM1900 GSM 1900 512 - 810 1850,0 - 1910,0 1930,0 - 1990,0 主要用于美洲国家,由于有频率重叠,与1800M系统不兼容。

     
     
    https://baike.baidu.com/item/%E7%A7%BB%E5%8A%A8%E9%80%9A%E4%BF%A1%E7%AE%80%E6%98%8E%E5%8E%9F%E7%90%86/16911925?fr=aladdin
    https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%BA%E7%AB%99%E5%AD%90%E7%B3%BB%E7%BB%9F
    https://zh.wikipedia.org/zh-hans/GSM
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