GSM无线通信原理
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通信产品知识---------GSM网络原理简介(一、二、三、四)当前市场上存在两种制式的手机,一种是CDMA,另一种就是GSM,如加上小灵通则有三种手机了.今天我们主要来介绍一下GSM制式的手机原理.GSM(Global System for Mobile Communication)的中文是全球移动通信系统,又称“全球通”,最早在欧洲开发出来并成功运用。
为区别早期的模拟移动通信系统,把模拟移动通信系统称为第一代(1G)移动通信系统,把GSM称第二代数字蜂窝移动通信系统,简称2G。
GSM采用的是数字调制技术,其关键技术之一是时分多址(TDMA,每个用户在某一时隙上选用载频且只能在特定时间下收信息),因此其话音清晰,保密容易,能提供的数据传输服务较多。
GSM网能支持的用户数量为模拟网的1.8-2倍。
由于GSM发展极快,在其900MHz 频段满以后,又开辟了DCSl800、PCS1900等频段,但一般的手机都工作在GSM900和DCS1800两个频段,当然也有三频段的手机。
GSM网络采用的是蜂窝式组网,因此又叫蜂窝移动通信系统,蜂窝通信系统的结构一般如下图所示。
蜂房大小的上限比较明显:35公里范围。
一、GSM的技术特性。
下表为 GSM无线传输的主要特点。
频带有:900MHz、1800MHz及1900MHz载波间隔:200KHz调制方式:GMSK(高斯滤波最小频移键控) 270.833Kbit/s均衡解调,以适应复杂的地形(如多山地区)时分复用,同一载波用于不同速率的信道跳频,是使用相同频率的蜂房间实现CDMA的一种形式数字话音传输,从开始的13Kbit/s(每载波8个信道)发展到6Kbit/s(每载波16个信道). 旨在提高频谱效率的许多功能,如呼叫建立时用较低速率信令信道,话音安静期间减少发射,控制发射功率,慢速跳频,移动辅助切换…1、发射功率这里所说的功率是指峰值功率,当与非TDMA系统进行比较时应以平均发射功率为基础,对于2W的移动台,其中给全速率话音的平均功率为250mW,半速率话音的平均功率为125mW。
CDMA是码分多址的英文缩写(Code Division Multiple Access),它是在数字技术的分支--扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。
CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。
接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。
GSM是Global System for Mobile Communications的缩写,意为全球移动通信系统,是世界上主要的蜂窝系统之一。
GSM是基于窄带TDMA制式,允许在一个射频同时进行8组通话。
GSM80年代兴起于欧洲,1991年投入使用。
到1997年底,已经在100多个国家运营,成为欧洲和亚洲实际上的标准,到了2001年,在全世界的162个国家已经建设了400个GSM通信网络。
但GSM系统的容量是有限的,在网络用户过载时,就不得不构建更多的网络设施。
值得欣慰的是GSM在其他方面性能优异,它除了提供标准化的列表和信令系统外,还开放了一些比较智能的业务如国际漫游等。
GSM手机的方便之处在于它提供了一个智能卡,人们称之为SIM卡,并且机卡可以分离,这样用户更换手机并且定制个人信息这方面都十分便利了。
GSM手机还允许用户接收160字长度的短信息。
通话清晰的CDMA:CDMA是Code-Division Multiple Access的缩写,全称码分多址,由美国高通公司最早研制出来。
但此时正值GSM大占天下的时候,所以几乎没有一个移动通讯商敢使用它,最后是韩国人让CDMA绝境逢生。
在90年代初,韩国政府一直想寻找发展本国电子制造工业的机会,当它发现欧洲几乎已经垄断了GSM市场之后,它果断地向CDMA抛出了绣球,CDMA从那时开始发展起来。
CDMA可以在有限的频谱范围内支持更多的用户,同时具备良好的抗干扰性及抗衰耗性。
GSM 工作原理简介GSM是采用FDMA〔频分〕与TDMA〔时分〕制式相结合的一种通信技术,其网络中所有用户分时使用不同的频率进行通信。
在GSM900频段,25MHZ的频率范围划分为124个不同的信道,每个信道带宽为200K,每个信道含8个时隙,即GSM900M频段在同一区域内,可同时供近1000个用户使用。
而CDMA 是采用码分多址技术的一种通信系统,在这个系统中所有用户都使用同一频率。
FDMA、TDMA及CDMA 的比拟一、GSM的理论根底.GSM系统是第二代数字蜂窝移动通信系统,它采用900MHz频段,在后期又参加了1800MHz频段及1900MHz频段,为便于区别,分别称为GSM900、DCS1800及PCS1900. 凌锐具有GSM900MHz及DCS1800MHz两个频段自动切换的功能.初期的GSM的工作频率是890~915MHz(移动台发),935~960MHz(基站发)共25MHz的双工频率;后参加了EGSM(扩展GSM)其频段为880~890MHz(移动台发),925~935MHz(基站发),为与EGSM区别,把前者称之为PGSM。
GSM900上行与下行频段的间隔为45MHz,信道间隔为200KHz,可分为124个信道〔EGSM参加了975~1023共49个信道〕;因此E-GSM共有174个信道。
DCS1800的频段为1710~1785MHz(移动台发),1805~1880MHz(基站发),上行与下行频段的间隔为95MHz,频带宽度为75M,可分为374个信道〔512至885〕。
PCS1900的频段分为上行:1850~1910MHz,下行:1930~1990MHz,上行与下行频段的间隔为80MHz,频带宽度为60M,可分为300个信道。
每信道分成8个时隙(半速率是有16个),每个时隙信道速率是22.8kb/s,信道总传输速率270.83Kb/s,采用GMSK调制,通信方式是全双工,分集接收,每秒跳频217次,交错信道编码,自适应均衡.现在GSM 向前开展开发了GPRS业务,作为2G向3G的过渡方式。
GSM移动通信系统实验一、实验目的1、了解GSM接续过程中的信令交互,GSM信道编解码原理,FDD/TDMA 技术在GSM系统中的应用。
2、掌握通话时GSM手机发射信号频谱的测量方法,不同GSM逻辑信道上的信道编解码实验方法,上下行突发脉冲序列的时间偏移测量方法,GSM手机入网、手机主呼和被呼实验方法,GSM手机发信载频包络、手机发信机射频功率控制指标的测试方法。
二、实验内容1、GSM频谱分析实验通过实验箱测量手机发射信号的GMSK频谱,并画出频谱图。
2、GSM信道编解码实验广播控制信道(BCCH)、独立专用控制信道(SDCCH)、慢速随路控制信道(SACCH)、快速随路控制信道(FACCH)的编码和解码。
3、FDD/TDMA原理实验(1)观察移动台入网时,控制信道的上下行常规突发的时间偏移,画出波形图。
(2)观察移动台与实验箱进行通话时,业务信道的上下行常规突发的时间偏移,画出波形图。
4、GSM手机入网、手机主呼和手机被呼语音通话实验5、GSM移动台发信机技术指标及测试实验(1)手机发信载频包络指标的测试。
(2)手机发信机射频功率控制指标的测试。
(3)画出IF_1M和RX_PWR的波形。
三、实验器材1、GSM移动通信实验系统一台2、GSM手机一部3、200MHz双踪示波器一台四、实验原理1,GSM频谱分析实验快速傅立叶变换的基本原理快速傅立叶变换是快速计算DFT的算法的简称。
对一个有限长序列,其傅立叶表示称为离散傅立叶变换(DFT),而一个周期序列的傅立叶表示称为DFS。
对于周期序列的DFT可以从DFS中切出一个周期即是。
一个长度为N 的有限长序列x (n )(即在0≤n ≤N-1的区间内x (n )有非零值,其它区域x (n )为零)的离散傅立叶变换(DFT )的表示式为:0≤k ≤N-1(5.1-1)其它其中,j NeWπ2-= ,x (n )为加权值(即每个分量的系数)在一般情况下, X(k)是一个复量,可表示为 )()()(~k jX k X k X I R += 或)()()(~k j e k X k X θ=(5.1-2)式中,X R (k )为实部,X I (k )为虚部[]21)()()(22k X k X k X I R += , )()()(k X k X a r c t g k R I =θ将式(5.1-1)用矩阵表示X =Wx (5.1-3)其中,X =[X(0), X(1),X(2), ……….X(n-1)]T x =[x(0), x(1),x(2), ……….x(n-1)]T⎥⎥⎥⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎢⎢⎢⎣⎡=------)1)(1(1).1(0).1()1.(11.10.1)1.(01.00.0N N N N N N NN NNNN NN N W W W W W W W W W W由式(5.1-3)可以看出,计算一个X (k )值需要N 次复乘法和(N-1)次复加法。
GSM基本原理一、GSM系统结构1.GSM系统组成GSM被分成三个子系统:网络交换子系统(Network Switching Subsystem NSS);基站子系统(Base Station Subsystem BSS);网络管理子系统(Network Management Subsystem NMS),网络管理子系统(NMS)又叫操作与维护中心(OMC--Operation & Maintenance Center)。
网络子系统NSS是整个GSM系统的核心。
它对GSM移动用户之间及移动用户与其它通信网用户之间通信起着交换连接与管理的功能。
基站子系统BSS是GSM系统中与无线蜂窝方面关系最直接的基本组成部分,它通过无线接口直接与移动台相连负责无线信息的发送接收,无线资源管理及功率控制等,同时它与NSS相连实现移动用户间或移动用户与固定网络用户之间的通信连接,传送系统信息和用户信息等。
网络管理子系统NMS负责NSS和BSS系统的维护管理工作。
2.网络交换子系统(NSS)的组成及功能TMSCTMSC即Transit MSC,是专门用于转接话务的移动交换中心。
GMSCGMSC即Gateway MSC,又称移动关口交换中心,主要用于和其它电信运营商设备的互联互通(包括移动运营商内部用于不同业务的互相连接)。
移动交换中心MSCMSC是整个交换网络的核心,完成或参与网络子系统NSS的全部功能。
对呼叫进行控制与接续,提供计费信息并协调与控制整个GSM网络中的各个功能实体。
拜访位置寄存器VLRVLR是服务于其控制区域内移动用户的数据库。
系统存储着进入其控制区域内已登记的移动用户相关信息,为已登记的移动用户提供建立呼叫接续的必要条件。
当某用户进入VLR控制区后,此VLR将向该移动用户的归属位置寄存器HLR 获取并存储必要数据,而一旦此用户离开后则取消VLR中此用户的数据。
VLR通常与MSC合设在一起。
归属位置寄存器HLRHLR是一个存储移动用户数据的静态数据库。
无线通信技术:原理与应用案例引言:- 无线通信技术是指利用电磁波传输信息的技术。
- 无线通信技术广泛应用于各个领域,如移动通信、卫星通信、无线局域网等等。
正文:1. 无线通信技术的基本原理- 电磁波传输:无线通信技术利用电磁波传输信息,电磁波包括无线电波、微波、红外线、可见光等等。
- 信号编码与解码:发送方将数字或模拟信号转化为适合于传输的电磁波信号,接收方则将接收到的信号转化为原始信号。
- 调制与解调:调制是将信息信号嵌入到高频载波上,解调则是将接收到的带有信息的调制波解调还原为原始信号。
- 天线:负责发射和接收电磁波,将电磁波转化为电信号或将电信号转化为电磁波。
2. 无线通信技术的应用案例- 移动通信:移动通信利用无线技术实现移动电话与基站之间的通信。
以GSM为例,移动电话通过天线将语音信号转化为无线电波,传输到基站,再由基站转发到接收方的移动电话进行解调,实现通话过程。
- 卫星通信:卫星通信利用地球上的卫星作为中转站,实现远距离通信。
卫星上安装有接收和发射天线,接收到的信号经过处理后再转发给接收方。
卫星通信具有范围广、传输速度快的特点,广泛应用于国际通信、互联网等领域。
- 无线局域网:无线局域网(WLAN)是指基于无线技术的局域网。
通过无线路由器或接入点,将有线网络转化为无线网络,使得用户可以在一定范围内进行无线通信。
无线局域网广泛应用于家庭、办公室、公共场所等地方。
3. 无线通信技术的优势与挑战- 优势- 便捷性:无线通信技术可以消除有线连接,使得通信更加便捷。
- 灵活性:无线通信可以实现移动通信、远距离通信等,使用范围更广。
- 挑战- 电磁波干扰:无线通信受到电磁波干扰的影响,可能导致信号质量下降。
- 安全性:无线通信可能存在被窃听或篡改的风险,需要加强安全防护。
结论:- 无线通信技术通过利用电磁波传输信息,实现了便捷、灵活的通信方式。
- 无线通信技术在移动通信、卫星通信和无线局域网等领域得到广泛应用。
GSM全球移动通信系统概述►无线通信系统的差不多概念、蜂窝通信► GSM系统组成、网络结构、接口与协议、业务功能► GSM无线传输原理、标准、语音编码、信道编码与调制解调►移动台登记、漫游、切换、呼叫接续过程1 蜂窝无线通信系统的差不多概念1.1无线通信系统的定义表1.1列出了用来描述无线通信系统差不多要素的术语定义。
频分双工(FDD)中,一对有着固定频率间隔的单向信道用作系统中的特定无线信道。
在美国的AMPS标准中,反向信道比前向信道的频率低45MHz(即手机的发比收低45MHz)。
模拟无线系统只采纳FDD。
时分双工(TDD)方式,在时刻上分享一条信道,将其一部分时刻用于从基站向用户发送信息,而其余的时刻用于从用户向基站发送信息。
如果信道内的数据传输速率远大于终端用户的数据速率,就能够储备用户数据,即使在同一时刻不存在两条同步无线传输信道,仍能给用户提供全双工操作。
TDD只在数字传输和数字调制时才能够使用。
1.2 蜂窝无线通信系统蜂窝概念是解决频率不足和用户容量咨询题的一个重大突破,是一种系统级的概念。
其思想是用许多小功率的发射机(小覆盖区)来代替单个的大功率发射机(大覆盖区),每一个小覆盖区只提供服务范畴内的一小部分覆盖。
每个基站分配整个系统可用信道中的一部分,相邻基站则分配另外一些不同的信道,如此基站之间(以及在它们操纵下的移动用户之间)的干扰就最小。
只要基站间的同频干扰在能够同意的范畴以内,可用信道就能够尽可能的复用。
1.2.1 频率复用蜂窝无线系统依靠于整个覆盖区域内信道的分配及复用。
每一个蜂窝基站分配一组无线信道,这组无线信道作用于一个小区。
给相邻小区的基站分配一个信道组,所包含的信道全部不能在相邻小区内使用。
通过将基站天线的覆盖范畴限制在小区边界以内,相同的信道组就可用于覆盖不同的小区,只要距离足够远,相互间的干扰就能够同意。
为整个系统中的所有基站选择和分配信道组的设计过程就叫做频率复用(Frequency Reu se)。
GSM原理介绍 一、GSM系统的组成、各子系统的功能 二、GSM关键技术 1. GSM的工作频段; 2. 2. GSM网络的频率复用 3. TDMA技术; 4. TDMA帧结构、逻辑信道与物理信道的映射 5. 基站与移动台之间的时间调整 6. 跳频技术; 7. 保密技术 三、GSM移动性管理 漫游管理 切换管理 四、呼叫流程举例 五、GPRS技术简介 六、GSM系统掉话原因简析
1 GSM系统的组成
1.1 GSM系统构成 GSM的典型系统组成如下图所示。一个GSM系统可由三个子系统组成,即操作支持子系统(OSS),基站子系统(BSS)和网路子系统(NSS)三部分组成。其中,基站子系统BSS是GSM系统中与无线蜂窝方面关系最直接的基本组成部分,它通过无线接口直接与移动台相连,负责无线发送接收和无线资源的管理。网路子系统是整个系统的核心,它对GSM移动用户之间及移动用户与其它通信网用户之间通信起着交换、连接与管理的功能。主要负责完成呼叫处理、通信管理、移动管理、部分无线资源管理、安全性管理、用户数据和设备管理、计费记录处理、公共信道、信令处理和本地运行维护等。基站子系统BSS主要负责无线信息的
发送与接收及无线资源管理;同时,它与NSS相连,实现移动用户间或移动用MSBTSBTSBSC
BSS(基站子系统)
OMCMSC/VLR
NMCEIRHLR/AUCDPPSPCSSEMCOSS(操作维护子系统)
PSTNISDNPDN
NSS(网路子系统)
OSS:操作支持子系统BSS:基站子系统NSS:网路子系统NMC:网路管理中心DPPS:数据后处理系统SEMC:安全性管理中心PCS:用户识别卡个人化中心OMC:操作维护中心MSC:移动业务交换中心VLR:来访用户位置寄存器HLR:归属用户位置寄存器AUC:鉴权中心EIR:移动设备识别寄存器BSC:基站控制器BTS:基站收发信台PDN:公用数据网PSTN:公用电话网ISDN:综合业务数字网MS:移动台户与固定网路用户之间的通信连接,传送系统信息和用户信息等;当然,也要与操作支持子系统OSS之间实现互通。
GSM:Global System for Mobile Communications,全球移动通信系统。 GSM网络由终端、无线接入设备和核心网络等几部分组成。具体包括交换网络子系统(NSS)、无线基站子系统(BSS)、操作维护子系统(OSS)和移动台(MS)四大部分。
GSM移动通信系统的组成 其中BSS部分包括有基站控制器(BSC)、基站收发信台(BTS)和码型转换单元(TC);NSS部分包括有移动业务交换中心(MSC)、拜访位置寄存器(VLR)、归属位置寄存器(HLR)、鉴权中心(AUC)和移动设备识别寄存器(EIR);OSS部分包括有操作与维护中心-无线部分(OMC-R)、操作与维护中心-移动部分(OMC-M)和操作与维护中心-交换部分(OMC-S);移动台部分(MS),其中包括移动终端(MT)和客户识别卡(SIM)。
无线基站子系统 BSS系统是在一定的无线覆盖区中,由MSC控制,与MS进行通信的系统设备,它主要负责完成无线发送接收和无线资源管理等功能。它给MS和NSS之间提供了传输通道并管理这个通道。BSS功能实体可分为BTS、BSC和TC。 BTS:BTS包括收发信机和天线,以及与无线接口有关的信号处理电路等无线接口设备,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、无线信道加密、跳频等功能。 BSC:主要负责控制和管理,主要由BTS控制部分、交换部分和公共处理器部分等组成。具有对一个或多个BTS进行控制和管理的功能,它主要是进行无线信道的分配,释放以及越区信道切换的管理等,起中BSS系统中交换设备的作用。
TC:具有码型转换,速率适配的功能。 交换网络子系统: 交换网路子系统(NSS)包括实现GSM的主要交换功能的交换中心以及管理用户数据和移动性的所需的数据库。NSS 由一系列功能实体所构成,各功能实体间以及NSS与BSS之间通过符合CCITT信令系统协议规范的7号信令网络互相通信。它的主要作用是管理GSM用户和其他网络用户之间的通信。
MSC:是GSM系统的核心,它完成最基本的交换功能,即实现移动用户与其它网络用户之间的通信连接。提供面向系统其他功能实体的接口、到其他网络的接口以及与其他MSC互连的接口。
MSC为用户提供承载业务、基本业务与补充业务等一系列服务,还支持位置登记、越区切换和自动漫游等功能。为了建立至移动台的呼叫路由,相关的MSC还应能完成关口MSC(GMSC)的功能,即查询位置信息的功能。 拜访位置寄存器VLR:是存储所管辖区域中所有用户的全部有关信息,为已经登记的移动用户提供建立呼叫连接的必要条件。是一个动态数据库,需要随时与有关的HLR进行大量的数据交换以保证数据的有效性。当用户离开其覆盖区时,用户的有关信息将被删除。VLR在物理实体上总是与MSC一体。
归属位置寄存器HLR:是GSM系统的中央数据库,是存储管理部门用于移动客户管理的数据。每个移动客户都应在其归属位置寄存器(HLR)注册登记,它主要存储两类信息:一是有关客户的参数,包括用户的漫游权限、基本业务和补充业务等;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,例如MSC、VLR地址等。一个HLR可以覆盖几个移动交换区域甚至整个移动网。
鉴权中心AUC:存储用户的加密信息,用以保护用户在GSM系统中的合法地位不受侵犯。用于产生为确定移动客户的身份和对呼叫保密所需鉴权、加密的三参数(随机号码RAND,符合响应SRES,密钥Kc)的功能实体。是一个受严格保护的数据库,在物理实体上与HLR共存。
设备识别寄存器EIR:也是一个数据库,存储有关移动台IMEI有关的信息。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。
操作维护子系统 GSM系统的操作维护子系统(OMC),它主要是对整个GSM网络进行管理和监控。通过它实现对GSM网内各种部件功能的配置管理、故障管理和性能管理等功能。其功能实体包括有无线部分的操作与维护中心(OMC-R)、移动部分的操作与维护中心(OMC-M)、交换部分的操作与维护中心(OMC-S)、GPRS部分的操作与维护中心(OMC-G)和网管中心(NMC)。
移动台: 移动台就是移动客户设备部分,它由两部分组成,移动终端(MT)和客户识别卡(SIM)。移动终端就是“机”,它可完成话音编码、信道编码、信息加密、信息的调制和解调、信息发 射和接收,以及实现鉴权、位置更新等通信处理。
GSM的编号和识别方案 GSM系统是一个十分复杂的通信系统,它包括众多的功能实体和繁杂的实体间、子系统间及网络间的接口。为了将一个呼叫接续至某个用户,系统需要调用相应的实体,因此要 实现正确的寻址,编号计划就显得尤为重要。由于GSM系统的业务类似于ISDN网的延伸,因此GSM系统采用了CCITT建议中的“网号”编号方案,即将GSM系统作为一个电话网 的独立编号方案,此时的PLMN相对于PSTN完全独立,其各种号码也就完全独立于PSTN。
MSISDN――移动用户号码(移动台ISDN号码) 移动用户号码是指主叫用户为呼叫数字公用陆地蜂窝移动通信网中的用户所需拨的号码,是移动用户对外公开的电话号码,MS-ISDN号码结构如下所示:
1)CC:为国家码,中国为86。目前国内有效移动用户isdn号码为一个十一位数字的等长号码:n1n2n3H0H1H2H3ABCD。 2)NDC:国内目的地码,即网络接入号n1n2n3,“中国移动”GSM网为134、139;“中国联通公司”GSM网为130、132。 3)SN:移动用户号码,采用等长8位编号计划。SN号码结构是H0H1H2H3ABCD,其中:H0H1H2H3为每个移动业务本地网的HLR号码,ABCD为移动用户码,由各hlr自行分配。所以,MS-ISDN号码: SCCP全球标题地址(例如,用于找HLR) PSTN/ISDN电话号码(电话簿上的号码) 用于拨号 IMSI――国际移动用户识别码 为了在无线路径和整个GSM移动通信网上正确地识别某个移动用户,就必须给移动用户分配一个特定的识别码。这个识别码称为国际移动用户识别码(IMSI),用于位置更新、呼叫建立和GSM移动网所有信令中,并存贮在SIM卡和HLR中,也在VLR中作为临时登记标识。用户用于网络操作的全部数据均存储于imsi对应存储区中。
IMSI是数字PLMN网中唯一地识别一个移动用户的号码,为一个16位数字的号码。imsi永久地属于一个注册用户,在包括漫游区域在内的所有位置都是有效的,其结构如下所示:
其中: 1)MCC:移动国家号码,由3位数组成。用于唯一地识别移动用户所属的国家。(中国移动国家号为460)
2)MNC:移动网号,由2位数字组成,用于识别移动用户所归属的移动网。(“中国移动通信公司”GSM PLMN网为00,“中国联通公司”GSM PLMN网为01。)
3)MSIN:移动用户识别码。采用等长11位数字构成。唯一地识别在一个PLMN网内移动用户的号码,该号码为N1N2N3 H0H1H2H3 ABCD
所以,IMSI号码: 对一个MS或SIM卡唯一 在所有位置有效 MS在呼叫建立时、位置更新以及一些安全或业务操作时需要此号码。
MSRN――移动用户漫游号码 HLR具有漫游用户的位置更新纪录,因此被叫用户所归属的HLR知道该用户目前是处在哪一个MSC/VLR业务区,为了提供给入口MSC/VLR(GSMC)一个用于选路由的临时号码,HLR请求被叫所在业务区的MSC/VLR给该被叫用户分配一个移动用户漫游号码(MSRN),并将此号码送至HLR,HLR收到后再发给GMSC,GMSC根据此号码选路由,将呼叫接至被叫用户目前正在访问的MSC/VLR交换局。路由一旦建立,此号码就可立即释放。这种查询、呼叫选路由功能(即请求一个MSRN功能)是信令中移动应用部分(MAP)的一个程序,在GMSC-HLR-MSC/VLR间的信令网中进行传递。msrn的分配对主叫与被叫用户都是保密的,它只能作为漫游呼叫转接中的路由重选,不同于也不能用于直接拨号。
移动用户漫游号码(MSRN)的结构如下: 中国电信GSM移动通信网技术规定1390后的MSISDN号码为移动用户漫游号码(MSRN),即1390M0M1M2M3ABC。M0M1M2M3为被访的MSC号码。ABC为000~499。 所以,MSRN号码: 结构和MS-ISDN相同 SCCP全球标题地址找当前的VLR 是VLR在呼叫过程中对MS的一个动态标识,在VLR中存在MSRN到IMSI的链接 对MS是唯一的,仅在一个VLR区域中有效 在使用ISUP重选到目的地MSC的路由时需要该号码
TMSI――临时移动用户识别号码 为了对IMSI保密,当移动用户每次位置登记(包括位置更新)后或者呼叫(主叫或被叫)时,VLR将为其分配一个唯一的TMSI号码,为一个由MSC自行分配的4字节的BCD编码。仅在本MSC业务区内才有效。移动用户的TMSI与IMSI是对应的,但它们之间没有长期的固定关系,仅在MS呼叫和位置更新时临时指定,并保持到MS被分配新的TMSI时。但当TMSI被释放后,可以重复地给另一个MS使用。 所以,TMSI号码: 由当前的VLR分配给一个MS 对MS是唯一的,仅在一个VLR中有效 MS在呼叫建立、位置更新时需要此号码
IMEI――国际移动台识别号码 国际移动台识别码(IMEI)用于唯一地识别一个移动台设备,它是一个15位的十进制数字,其结构为:
其中: TAC:型号批准码,由欧洲型号认证中心分配。由6位数字组成。 FAC:工厂装配码,由厂家编码,表示生产厂家及其装配地。由2位数组成。 SNR:序号,由厂家分配。识别每个TAC和FAC中的某个设备的。由6位数组成。 SP:备用,1位。 所以,IMEI号码:用于设备管理