位置更新实验及附录
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附录和附属文件合同书/协议书甲方:(甲方名称/个人姓名)住址:(甲方住址)联系方式:(甲方联系方式)乙方:(乙方名称/个人姓名)住址:(乙方住址)联系方式:(乙方联系方式)鉴于甲乙双方就附录和附属文件的相关事宜进行协商,为明确双方的权利和义务,特订立本合同。
第一条附录和附属文件的定义1.1 附录指的是与本合同具有直接关联的文件,其中包括但不限于合同标的的详细说明、技术规范、图纸、设计方案等。
1.2 附属文件指的是与本合同有关的辅助文件,其中包括但不限于合同执行计划、质量控制计划、进度表、付款计划等。
第二条附录和附属文件的作用2.1 附录是本合同不可分割的组成部分,具有同等效力。
甲乙双方应共同遵守附录中的规定。
2.2 附属文件是本合同的补充说明或细化,旨在明确各项具体事宜,供甲乙双方参考并执行。
第三条附录的编制和更新3.1 附录的编制及更新应经甲乙双方协商一致,并以书面形式确认。
任何一方在附录中的变更或修改都应得到对方的同意。
3.2 一旦附录更新,双方应及时领悟和履行相应的义务,并对更新后的附录执行。
第四条附属文件的编制和执行4.1 附属文件由乙方负责编制,并提供给甲方审阅。
甲方如对该文件有任何疑问、意见或建议,应及时与乙方协商解决。
4.2 附属文件的执行应严格按照计划进行,乙方有责任确保其按时履行义务,并向甲方提供相应的执行报告。
第五条附录和附属文件的保密性5.1 甲乙双方对附录和附属文件的内容应予以保密,未经对方事先书面允许,不得向第三方披露。
5.2 在本合同履行过程中或解除后,甲乙双方应将原本及副本、抄件等有关附录和附属文件所涉及的机密资料予以归还或销毁。
第六条争议解决6.1 本合同的解释、效力以及与本合同有关的争议,应通过友好协商解决。
6.2 如果协商不能解决争议,争议一方有权向合同履行地的法院提起诉讼进行解决。
第七条附则7.1 附录和附属文件的解释权归甲方所有,甲方有权根据实际情况进行修改和调整。
8292924809基于单片机的AD转换电路专业:班级:学号:组员:指导老师:年月日目录键入章标题(第 1 级) (1)键入章标题(第2 级) (2)键入章标题(第3 级) (3)键入章标题(第 1 级) (4)键入章标题(第2 级) (5)键入章标题(第3 级) (6)引言A/D转换是指将模拟信号转换为数字信号,这在信号处理、信号传输等领域具有重要的意义。
常用的A/D转换电路有专用A/D集成电路、单片机ADC模块,前者精度高、电路复杂,后者成本低、设计简单。
基于单片机的A/D转换电路在实际电路中获得了广泛的应用。
一般的A/D转换过程是通过采样、保持、量化和编码4个步骤完成的,这些步骤往往是合并进行的.当A/D转换结束时,ADC输出一个转换结束信号数据。
CPU可由多种方法读取转换结果:a查询方式;b中断方式;c DMA方式。
通道8为A/D转换器,ADC0809是带有8为A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。
它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。
ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成.多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输出,共用A/D转换器进行转换。
三台输出锁存器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据.一个实际系统中需用传感器把各种物理参数测量出来,并转换为电信号,在经过A/D转换器,传送给计算机;微型计算机加工后,通过D/A转换器去控制各种参数量。
一、实验方案的选择与分析1.1复位电路方案单片机在开机时都需要复位,以便中央处理器CPU以及其他功能部件都处于一个确定的初始状态,并从这个状态开始工作。
51的RST引脚是复位信号的输入端.复位电平是高电平有效持续时间要有24个时钟周期以上。
本系统中单片机时钟频率为6MHz则复位脉冲至少应为4us.方案一:上电复位电路上电瞬间,RST端的的电位与Vcc相同,随着电容的逐步充电,充电电流减小,RST电位逐渐下降。
ISO 11452-4:2011与ISO 11452-4:2005测试差异研究岳木林【摘要】通过对ISO 11452-4两个版本(2011和2005版本)的比较和分析,整理了BCI法的测试差异.通过试验,对BCI替代法的差异进行了验证,同时对新增的试验项目TWC法进行了详细解读.【期刊名称】《环境技术》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】5页(P30-33,38)【关键词】ISO 11452-4;BCI;TWC【作者】岳木林【作者单位】福建省产品质量检验研究院福州大学物信学院,福州 350002【正文语种】中文【中图分类】TN98引言ISO 11452-4:2011[1](第四版本)《道路车辆-窄带辐射电磁能产生的电干扰的零部件测试方法-第4部分:线束激励法》已于2011年12月发布,同时代替了ISO 11452-4:2005[2](第三版本)。
ISO 11452-4在过去的近20年中更新了三次,是ISO 11452标准家族中最活跃的。
ISO 11452-4:2011一个最明显的改动就是把标准名称由“大电流注入(BCI)”改为“线束激励法”,这是为了适应新增加的管状耦合器(TWC)法。
BCI法因仅需在屏蔽室内进行,对于400MHz或更低频率的测试不需要使用高功率的功率放大器,成本比在电波暗室中进行的辐射抗扰度(天线辐射法)低,实施简单方便,因此ISO 11452-4在整个ISO 11452标准家族中占有非常重要的地位。
由于BCI 法的方便及成本经济等因素,在ISO 11452-4:2011中,除了保留以往的400MHz以下的BCI法外,为了适应形势的需要,增加了400MHz至3GHz的管状波耦合器(Tubular wave coupler,TWC)法。
本文将从试验布置、BCI试验方法、试验严酷等级和新增的TWC等方面进行标准的差异研究。
1 关于试验布置的差异1.1 接地平板在接地平板方面,ISO 11452-4两个版本主要在最小尺寸及接地搭接方式存在差异,两个版本的标准相关内容见表1。
GSM BSS信令消息诠释——位置更新流程目录位置更新流程信令消息诠释 (4)1.信令流程 (4)2.信令流程详解 (4)(1).Channel Request (4)(2).Channel Required (7)(3).Channel Activation (7)(4).Channel Activation Acknowledge (9)(5).Immediate Assignment Command (10)(6).SABM(Set Asynchronous Balanced Mode)帧 (13)(7).UA(Unnumbered Acknowledgement)帧 (14)(8).Establish Indication (14)(9).CR(Call Request)(CMP L3 Information) (17)(10).CC(Call Confirm) (19)(11).Location Updating Accept (19)(12).Location Updating Reject (19)(13).TMSI Reallocation Complete (20)(14).Clear Command (20)(15).Clear Complete (20)附录1:Element Identifier (21)9.3 Other Information Elements (21)9.3.1 Channel Number (22)9.3.2 Link Identifier (23)9.3.4 BS Power (25)9.3.5 Channel Identification (25)9.3.6 Channel Mode (25)9.3.7 Encryption information (27)9.3.8 Frame Number (28)附录2:MS Power Class and Level (28)4.1Output power (29)4.1.1Mobile Station (29)附录3:Channel Description (1)附录4:Message Type (7)10.4Message Type (7)附录5:Data Link Layer Structure (12)5 Overview of Data Link Layer Structure (12)5.1 Functional Composition (12)5.2 Identification of Data Link End Points (13)5.3 Data Link Procedure (14)5.4 Data link Distribution Procedure (14)5.5 Random Access Procedures (14)6 Specific Requirements (15)6.1 Mode of Operation and Allowed SAPIs (15)6.2 Acknowledged Mode of Operation (15)6.2.1 Window Size (15)6.2.2 Processing Capacity (15)附录6:CKSN(Ciphering Key Sequence Number) (16)附录7:Location Updating Type (17)附录8:Classmark (18)附件9:IMSI/TMSI (27)附件10:信令跟踪文件 (28)FAQ:如何下载GSM协议? (29)GSM BSS信令消息诠释-位置更新流程骆瑛(162429)关键词:位置更新协议信令摘要:信令就如同设备之间的语言,设备之间的正常运行都是建立在这种语言也就是信令的正常交互基础之上的。
附录A
(规范性附录)
地类及变化原因划分
林地变更调查地类划分及代码见表A.1,林地地类变化原因(类型)划分标准及代码见表A.2。
表A.1 地类划分
注:①建设项目临时使用、毁林开垦以及地震、塌方、泥石流造成的林地变化,按“其他无立木林地”记载,为了区别于原范围的“其他无立木林地”,代码分别记为建设项目临时使用(1632)和毁林开垦(1633),地震、塌方、泥石流(1634)。
原范围的“其他无立木林地”代码记为1631。
对于没经过审批现实已变为建设用地的,按其他无立木林地记载,代码记为1635,并做备注说明。
②重点国有林区林权证范围内的耕地、建设用地等地类,参考重点国有林区二类调查技术方案确定。
注:变化原因(类型)记载到二级代码,各省可以根据当地情况进一步扩充和细化。
地类变化地块有多个变化原因的,记录导致地类变化的主要变化原因。
《基桩自平衡法静载实验技术规程》(DBJ/T15-103-2023)简介及相关问题探讨刘炳凯(广州建设工程质量安全检测中心有限公司)摘要:本文第一部分介绍了国内基桩自平衡法测桩技术的研究和应用现状,并结合工程实践分析了自平衡法相对于传统静载和抗拔的优缺陷,给出了自平衡法技术的定位;第二部分简要介绍了《基桩自平衡法静载实验技术规程》(DBJ/T15-103-2023)的重要内容;第三部分探讨了自平衡法在工程桩中应用时的一些常见问题。
关键词:基桩自平衡法荷载箱静载规程一、前言1.基桩自平衡法静载实验简介基桩自平衡法在国外称o-cell法,该方法运用桩土体系自身提供反力以拟定单桩承载力和桩周土层的侧摩阻力、桩端阻力,是接近于竖向抗压(拔)桩实际工作状态的实验方法。
其原理是在桩身或桩端埋置荷载箱,抗压实验时,运用上部桩自重、上部桩桩侧摩阻力来代替堆载法中重物或锚桩法中锚桩以提供反力;在抗拔实验时,运用下部桩桩侧摩阻力及端承力来代替传统抗拔静载实验中的地基或锚桩以提供反力,从而达成实验基桩承载力的目的。
实验时,从桩顶通过输油管对荷载箱内腔施加压力,箱盖与箱底被推开,同时向上部桩及下部桩施加大小相等、方向相反的力,促使桩周土的摩阻力与端阻力发挥作用,桩土体系破坏或满足工程的实际规定期停止实验。
自平衡试桩法试桩时的工作状态与桩实际工作时的状态有所不同,是接近于实际工作状态的一种近似方法。
自平衡法测桩示意图见图1,测试原理示意图见图2。
2.基桩自平衡法在国内外的应用现状基桩自平衡法(o-cell法)最早由美国西北大学学者Osterberg于1985年-1987年间,在分析、总结前人经验的基础上,对该测试技术进行了系统的研究、开发,并于1989年在桥梁刚桩中(水中试桩)成功进行了初次商业应用,后来逐渐被美国工程界广泛接受,获得越来越多的应用并且制定了相关的技术规程,至今已在美、英、日本、加拿大、新加坡、菲律宾及我国香港等10余个国家和地区得到推广应用。
平顶山学院本科毕业论文11 绪企业,日发电综合指标和月发电综合指标是体现企业效益的标准.…在系统设计方案上,我们不仅要满足基本数据处理的需求,而且要面向企业的可扩展化、规范化、集成化的高指标要求,为此,在结合企业实际生产环节的各种数据基础上,结合计算机1.1 二级标题1.1.1 OOA/OOD 即方法简单、易学,适合于面向对象技术的初学者使用.UML 中的视图包括:用例视图(Use-case view )、逻辑视图(Logical view )、组件视图(Component view )、并发视图(Concurrency view )、展开视图(Deployment view )等五种,能够使用其他的视图还有静态-动态视图、逻辑-物理视图、工作流程视图等.(1) (2) ① ②基于UML 的电厂信息管理系统建模研究297.11.1797.9公布97.1公布96.6和96.10UML1.1被OMG 接纳为标准图1-1 UML1.2 二级标题1.2.1 三级标题图、表、公式等与正文之间要有一行的间距.文中的定义、定理、例题、图、表、附注、公式的序号一律采用阿拉伯数字分章编号.如:例3.1,图2-5,表3-2,公式(5-1)等.定义1.1 定理1.1 例1.1.0sin()y t ωϕ=+ (1-1) 表: 表格应随文给出,先见文后见表;表中参数应标明量和单位的符号;表序及表名置于表的上方,居中排写;一张表格应为一个整体,表格一页排不下允许下页接写,表题可省略,表头应重复写,并在右上方写“续表××”.表格不加左右边线.表格应为标准科技论文三线表格式!平顶山学院本科毕业论文UML不仅可以为软件系统创建模型,还可以描述其它非计算机软件的系统,或是商业机构或过程.1.2.3 三级标题UML不仅可以为软件系统创建模型,还可以描述其它非计算机软件的系统,或是商业机构或过程.1.3 二级标题UML不仅可以为软件系统创建模型,还可以描述其它非计算机软件的系统,或是商业机构或过程.3基于UML 的电厂信息管理系统建模研究42 解决问题数学与应用数学数学与应用数学,数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学.2.1 二级标题数学与应用数学数学与应用数学,数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学.2.2 二级标题数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学,数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学.2.2.1三级标题数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学,数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学.2.2.2三级标题数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学,数学与应用数学数学与应用数学数学与应用数学.平顶山学院本科毕业论文53 结 语学数学与应用数学.基于UML 的电厂信息管理系统建模研究6程序代码:代码1typedef struct{int size; } SeqList; { L->size=0; }int ListLength(SeqList L) { return L.size; }int ListInsert(SeqList *L,int i,DataType x) { int j; if (L->size>=MaxSize) { printf("顺序表已满无法插入!\n"); return 0; } else if(i<0||i>L->size) { printf("参数不合法!\n"); return 0; } else { for(j=L->size;j>i;j--) L->list[j]=L->list[j-1]; L->list[i]=x; L->size++; return 1; } }int ListGet(SeqList L,int i,DataType *x) { if(i<0||i>L.size-1) { printf("参数i 不合法!\n"); return 0; } else { *x=L.list[i]; return 1; } };平顶山学院本科毕业论文7程序代码:主程序SeqList_main.c : #include <stdio.h> #define MaxSize 100 typedef int DataType; #include "SeqList.h" void main(void) { SeqList myList; int i,x; ListInitiate(&myList); for(i=0;i<10;i++) { if(ListInsert(&myList,i,i+1)==0) { printf("错误\n"); return; } } for(i=0;i<ListLength(myList);i++) { if(ListGet(myList,i,&x)==0) { printf("错误\n"); return; } else printf("%d ",x); } }基于UML 的电厂信息管理系统建模研究8[J].华中科技大学学报.2002,30(4):93-95. [2]蒋慧.UML 设计核心技术[M].北京:北京希望电子出版社,2001.[3]王红燕. UML 建模在常住人口管理信息系统开发中的应用[J]. 计算机工程与应用 .2002,19:238-241.[4]刘胜超等.UML 在工业锅炉控制系统设计中的应用[J].华中科技大学学报.2002,30(4): 93-95.… …参考文献书写格式规定:专著:注释编号.作者.专著.书名[M].出版社,出版年.起止页码. 期刊:注释编号.作者.期刊.题名[J].刊名,出版年(卷、期):起止页码.论文集:注释编号.作者.论文名称: 论文集名[C].出版地:出版社,出版年度.起止页码. 学位论文:注释编号 .作者.题名[D].保存地点:保存单位,写作年度. 专利文献:注释编号 .专利所有者.题名[P].专利国别:专利号, 出版日期.光盘:注释编号.责任者.电子文献题名[电子文献及载体类型标识],出版年(光盘序号) . 互联网:注释编号.责任者.文献题名.电子文献网址.访问时间(年-月-日).文献作者3名以内的全部列出;3名以上则列出前3名,后加“等”(英文加“etc.”) .参考文献应保证在6篇以上,并有2000年以后的最新文献2-3篇.。
自然资办函〔2021〕371号附件2国土调查数据库更新数据规范(试行)二〇二一年三月目次前言 (I)引言................................................................................................................................................... I I 1范围 (1)2规范性引用文件 (1)3术语与定义 (1)4要素分类和标识码 (2)5数据库更新一般规定 (3)6数据库更新结构定义 (4)7数据更新交换文件命名规则 (35)8数据更新交换内容与格式 (37)9元数据更新 (37)附录 A (规范性附录)国土调查更新数据交换格式 (38)附录B(资料性附录)国土调查更新数据交换格式检验规则 (40)附录C(资料性附录)矢量数据索引文件格式 (48)参考文献 (49)前言本标准按照GB/T 1.1—2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。
本标准由中华人民共和国自然资源部提出。
本标准由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC230)归口。
本标准起草单位:中国国土勘测规划院、自然资源部自然资源调查监测司本标准主要起草人:略引言为规范国土调查数据库更新的内容、数据库结构、数据交换格式,满足国土调查更新数据汇交、管理、共享和应用需要,根据《中华人民共和国土地管理法》等法律、法规,参照《国土调查数据库标准》和《第三次全国国土调查技术规程》等标准、规程,制定本规范。
国土调查数据库更新数据规范1范围本标准规定了国土调查数据库更新的内容、要素分类编码、空间数据分层、要素属性结构、数据更新交换格式和元数据等。
本标准适用于县级国土调查数据库更新与数据交换。
2规范性引用文件下列文件中对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
重型车远程排放监控技术规范第3部分:车载终端技术要求及测量方法1 适用范围本标准规定了重型车远程排放监控系统车载终端的技术要求,包括功能要求、性能要求、试验方法、检验规则、标志标识以及运输存储安装要求。
本标准适用于安装应用在重型车上用于采集、存储和传输车辆OBD信息和发动机排放数据的设备装置。
2 规范性引用文件本标准引用了下列文件或其中的条款。
凡是未注明日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。
GB 17691—2005 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III、IV、V阶段)GB 17691—2018 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段)GB/T 2423.18 环境试验第2部分:试验方法试验Kb:盐雾,交变(氯化钠溶液)GB/T 4208 外壳防护等级(IP代码)GB/T 28046.1 道路车辆电气及电子设备的环境条件和试验第1部分:一般规定GB/T 32960.2 电动汽车远程服务与管理系统技术规范第2部分:车载终端GB/T 32960.3 电动汽车远程服务与管理系统技术规范第3部分:通讯协议及数据格式HJ □□□□.4 重型车远程排放监控技术规范第4部分:通讯协议及数据格式(制订中)ISO 9001 质量管理体系ISO 14001 环境管理体系GM/T0008 安全芯片密码检测准则GM/T0009 SM2密码算法使用规范3 术语和定义GB 17691—2018确定的以及下列术语和定义适用于本标准。
3.1数据防篡改基础信息备案 data tamper-proof basic information filing service用于完成安全信息、车载终端、车辆信息的数据防篡改基础信息备案。
3.2数字签名 digital signature附加在数据单元上的数据,或是对数据单元所作的密码兑换,这种数据或变换允许数据单元的接收者用以确认数据单元的来源和完整性,并保护数据防止被人(例如接收者)伪造或抵赖。
实验二位置更新实验..一、实验目的1、了解移动通信网络中移动性管理的作用及其实现。
2、掌握VLR内部位置更新的信令过程及其对MSC/VLR参数列表的影响。
3、掌握跨VLR位置更新的信令过程及其对MSC/VLR参数列表、HLR参数列表的影响。
二、实验原理移动性管理的实验,主要是让学生了解两种位置更新的信令流程以及对应的VLR和HLR参数的改变。
这两种位置更新是VLR内的位置更新和跨VLR的位置更新。
本节将介绍移动通信网中移动性管理的作用;VLR内部位置更新和跨VLR位置更新的原理及其信令流程。
1、移动通信网中移动性管理的作用同固定网络相比,移动通信网络中的用户总是处于不断运动状态的,其位置是不固定的。
当有电话用户要同某移动用户通话时,移动通信网络必须能够知道此移动用户目前的大概位置,从而顺利地寻呼到此用户。
即移动通信网络要始终跟踪移动用户的位置,这项工作就是由移动通信网络中的移动性管理功能块实现的,它是移动网络所特有的。
为了确认移动台(MS)的位置,每个GSM PLMN(GSM公共陆地移动网络)的覆盖区都被分为许多个位置区(LA),一个位置区可以包含一个或多个小区。
一个MSC控制区域可以分为多个位置区,也可以一个MSC控制域就是一个LA。
当移动台由一个位置区移动到另一个位置区时,必须在新的位置区进行登记,也就是说一旦移动台出于某种需要或发现其存储器中的LAI与接收到当前小区的LAI号发生了变化,就必须通知网络来更改它所存储的移动台的位置信息。
这个过程就是位置更新。
当移动台从一个小区进入另一个小区,如果新旧小区处于同一个位置区,移动台是不需要进行位置更新的。
只有新旧小区不处于同一个位置区的时候,才触发位置更新过程。
用于标识移动台当前所处位置域的标识LAI会存储在目前移动台所处区域的MSC/VLR中的VLR访问位置寄存器数据库中。
当移动台的位置区改变的时候,而且新旧两个位置区是由相同的MSC/VLR控制的时候,进行的就是VLR内部的更新,这时候VLR中有此移动台的记录,接收到移动台的位置更新请求的时候,VLR只是将记录中的LAI项修改成新的位置区的LAI,不需要通知HLR。
以上过程称为VLR内的位置更新过程。
当移动台的位置区改变的时候,若新旧两个位置区处于不同的MSC/VLR控制的时候,进行的位置更新就是跨VLR的位置更新。
比如当移动台从归属交换局(MSC-H)覆盖范围移动到被访交换局(MSC-V)覆盖范围时,就是通常所说的漫游,这时的位置更新过程就属于跨VLR的位置更新。
这个更新过程就比较复杂。
新的VLR通过移动台的IMSI知道移动台的HLR地址,新的VLR将向移动台的HLR通知移动台的位置改变。
若HLR检测到MS在新的VLR中有权限,将记录新的VLR号,并向旧VLR(PVLR)发送消息删除MS的“位置消息”。
这样HLR就获得了MS的最新位置信息。
新的VLR继续对MS进行鉴权和TMSI再分配。
在实验一中提到,GSM网络位置更新程序包括三类:IMSI附着、周期性位置更新和正常位置更新。
本节实验中进行的VLR内部的位置更新和跨VLR位置更新就属于正常位置更新。
即移动台前后所处的位置域不相同。
2、VLR内部位置更新的原理及其信令流程VLR内部的位置更新是一类最简单的位置更新程序,只在当前所在的VLR中进行,而不需通知HLR。
VLR内部位置更新的信令流程如图5.2.2-1所示,从信令的流程可以看出来,它图5.2.2-1 VLR内位置更新信令流程跟前面提到过的IMSI附着的信令过程非常相似。
首先同样是信令信道的分配过程,之后在初始化过程中,移动台向网络发送SABM帧中携带LOCATION UPDATING REQUEST消息,但是这个消息中有一个标识位,表明此次接入需要完成的是“正常位置更新”;且该消息中包含MS的TMSI和LAI号。
若MSC收到了此报文,则通知VLR执行位置更新处理。
具体的处理过程是:更新VLR中对此MS的记录,存储新的LAI号码;并根据需要向移动台分配一个新的TMSI号。
MSC/VLR向MS发送LOCATION UPDATING ACCEPT消息,其中包含新分配的TMSI号。
MS收到新的TMSI号后,向MSC/VLR发送TMSI RELOCATION COMPLETE消息。
此后释放信道,VLR内位置更新结束。
3、跨VLR位置更新的原理及其信令流程当移动台的位置区改变的时候,若新旧两个位置区处于不同的MSC/VLR控制的时候,进行的位置更新就是跨VLR的位置更新。
跨VLR位置更新的信令流程如图5.2.2-2所示。
若移动台进入一个小区后发现所存储的LAI号与当前的LAI号不一致,则将其旧的LAI号和存储的TMSI号在LOCATION UPDATING REQUEST消息中通过MSC发送给VLR。
MSC 收到MS发送的LOCATION UPDATING REQUEST消息后,就要求VLR根据LOCA TION UPDATING REQUEST消息中的参数来进行位置更新的操作。
由于是跨VLR位置更新,新的VLR数据库中没有关于此MS对应的TMSI的记录,而这时新的VLR需要得到此MS的IMSI和鉴权参数,目的有两个,一个是利用IMSI向此MS的HLR进行位置更新操作;另一个是要对MS进行鉴权。
信令流程图中PVLR表示以前MS所在区域的VLR。
新的VLR 从PVLR处得到IMSI和鉴权参数的操作如下:VLR根据旧的TMSI和LAI号码导出前一个VLR(PVLR)的地址,并向PVLR发送消息“MAP SEND IDENTIFICATION”消息。
PVLR 就会向新的VLR回发有关移动台的IMSI和鉴权参数。
这些内容是包含在消息“MAP_SEND_IDENTIFICATION ACK”中。
至此,新的VLR就得到了MS的IMSI,接着图5.2.2-2 跨VLR位置更新信令流程要进行HLR位置更新过程了。
操作如下:新的VLR向MS的HLR发出位置更新的消息“MAP_UPDATE_LACA TION”,在此位置消息中,有MS的标识和相关信息以便HLR查询数据和建立路径,HLR收到此消息后,如果新的MSC/VLR有正常的业务权限,则HLR将存储当前的VLR号码,并向PVLR中发出“删除位置”消息(MAP_CANCEL_LACATION)。
PVLR收到“删除位置消息”后将删除该MS的所有信息,并向HLR发回“删除位置确认”(MAP_CANCEL_LACATION_ACK)。
在新的VLR侧完成鉴权加密后,HLR通过发起“插入用户数据”的消息(MAP_INSERT_SUBSCRIBER_DA TA)的报文,将向该VLR提供它所需的用户信息,其中包括鉴权参数等信息。
当HLR收到VLR的响应时,则向该VLR发出位置更新确认的消息。
然后,新的MSC/VLR向MS发送LOCA TION UPDATIN ACCEPT 消息,其中包含由VLR新分配的TMSI。
MS于是向MSC/VLR回发TMSI RELOCATION COMPLETE消息。
位置更新结束,释放RR信道。
对于以上的信令过程做两点说明,首先,一般来说VLR的设置总是跟MSC一一对应的,即由一个MSC控制的区域会有一个VLR数据库,其中记录所有目前处在此MSC控制区内的MS的位置情况。
而HLR则是MS开户的时候登记的数据库,无论MS漫游到什么地方,新的VLR都需要向HLR进行位置更新,从而使HLR始终知道MS目前处于哪个MSC/VLR里。
这样做的目的,是方便呼叫一个处于漫游状态的用户。
当要呼叫一个漫游状态的用户的时候,呼叫建立过程中,主叫的MSC/VLR(在固定打移动时,则是GMSC)会根据被叫的手机号码查询被叫用户的HLR,从而得到目前被叫所在的MSC/VLR,从而在主叫的MSC和被叫MSC之间建立有线的链路。
因此,位置更新操作是呼叫能够正常建立的重要前提。
另一个问题是,在信令流程中,可以看到MSC、VLR、HLR之间的信令前有“MAP”的标识,MAP是Mobile Application Part移动应用部分的简称。
GSM网络中,网络子系统中的实体MSC、VLR、HLR、AUC等之间的接口均采用了7号信令系统。
MAP协议属于七号信令协议层的第七层,即应用层。
MAP的主要功能是支持移动用户位置登记、位置删除;用户业务管理、用户参数管理;漫游、越区切换等。
MAP和网络信令结合,支持GSM各项业务和网络功能。
4、本实验涉及到参数状态表的介绍本实验中为了模拟GSM网络的移动性管理的过程,建立并维护了几张参数列表,包括MS参数状态表、BS参数状态表、MSC/VLR参数状态表和HLR参数状态表。
下面介绍一下每张状态表中包含的内容。
MS参数状态表中在实际系统中相当于MS的SIM卡中记录的关于此MS的信息,包含本MS的IMSI、目前由网络分配的TMSI、目前MS所处的位置区的LAI、更新状态等。
MS的IMSI是在运营商进行开户时,唯一的分配给MS的,它存储在SIM卡中。
更新状态是表示MS在新的位置区是否进行了成功的位置更新。
BS的参数状态表,这张状态表只有一个参数LAI,这个参数表示目前MS所处的小区对应的LAI号。
这个参数在小区的系统消息中不断地向小区中的所有MS广播的。
MSC/VLR参数状态表中包含IMSI、TMSI和LAI三项。
在实际的MSC/VLR的VLR数据库中会保存所有处于此MSC 控制之下的MS的位置信息及其参数。
当然IMSI、TMSI和LAI三项是VLR数据库每条记录的基本内容,实际的VLR数据库还会包含更多的参数,我们在这里做了简化。
MSC/VLR 参数状态表中的一条记录就对应于一个处于此MSC控制范围内的一个MS的参数。
本实验中有两张MSC/VLR参数状态表,原MSC/VLR参数状态表和新MSC/VLR参数状态表。
在VLR内位置更新时,只有原MSC/VLR参数状态表有效。
在跨VLR位置更新时,这两种表都有效,因为跨VLR的位置更新,MS从一个MSC/VLR控制区漫游进入了另一个新的MSC/VLR控制区,所以在位置更新的过程中,原MSC/VLR和新MSC/VLR维护的参数都会发生改变。
HLR参数列表中包含IMSI和MSC/VLR识别码,表中的一条记录就对应一个在此HLR进行开户登记的MS的位置参数。
包括此MS的IMSI,此MS目前所处的MSC/VLR 的识别码。
当然实际的HLR数据库中还会记录更多的MS的参数,比如用于鉴权的三参数等。
本实验中重要的内容之一就是观察位置更新前后这些参数状态表的变化情况。
三、实验步骤1、通过串行口将实验箱和电脑连接,给实验箱上电。
将与实验箱相连的电脑上的学生平台程序打开。
在主界面上双击“移动性管理”实验图标,进入此实验界面。