GSM是什么?
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以下是最佳的答案,由TI快活林的网友提供,非TI快活林的观点------ gsm gsm 一.GSM的涵义: GSM全名为:Global System for Mobile Communications,中文为全球移动通讯操作操作系统,俗称"全球通",是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第二代移动通信技术,其开发目的是让全球各地可以共同使用一个移动电话网络标准,让用户使用一部手机就可以行遍全球.我国于20世纪90年代初引进采用此项技术标准,此前一直是采用蜂窝模拟移动技术,即第一代GSM技术(2001年12月31日我国关闭了模拟移动网络).目前,中国移动,中国联通各拥有一个GSM网,为世界最大的移动通信网络.GSM操作操作系统包括 GSM 900:900MHz,GSM1800:1800MHz 及 GSM-1900:1900MHz等几个频段 . 二.GSM特点: I.GSM使用上直观的特点: GSM操作操作系统有几项重要特点:防盗拷能力佳,网络容量大,手机号码资源丰富,通话清晰,系统的稳定性强不易受干扰,信息灵敏,通话死角少,手机耗电量低. II.GSM的技术特点: I.频谱效率.由于采用了高效调制器,信道编码,交织,均衡和语音编码技术,使操作操作系统具有高频谱效率. II.容量.由于每个信道传输带宽增加,使同频复用栽干比要求降低至9dB,故GSM操作操作系统的同频复用模式可以缩小到4/12或者是3/9还超级有可能更小(模拟操作操作系统为7/21);加上半速率话音编码的引入和自动话务分配以减少越区切换的次数,使GSM操作操作系统的容量效率(每兆赫每小区的信道数)比TACS操作操作系统高3~5倍. III.话音质量.鉴于数字传输技术的特点以及GSM规范中有关空中接口和话音编码的定义,在门限值以上时,话音质量总是达到相同的水(Water)平而不能是与无线传输质量无关. IV.开放的接口.GSM标准所提供的开放性接口,不仅限于空中接口,而不能是且报刊网络直接或者间接以及网络中个设备实体之间,比如说是A接口和Abis接口. V. 系统的安全性.通过鉴权,加密和TMSI号码的使用,达到安全的目的.鉴权用来验证用户的入网权利.加密用于空中接口,由SIM卡和网络AUC的密钥决定.TMSI是一个由业务网络给用户指定的临时识别号,以防止有人追踪而不能是泄漏其地理位置. VI.与ISDN,PSTN等的互连.与其他网络的互连通常利用现有的接口,如ISUP或者是TUP等. VII.在SIM卡基础上实现漫游.漫游是移动通信的重要特点,他标志着用户可以从一个网络自动进入另一个网络.GSM操作操作系统可以提供全球漫游,当然也需要网络运营者之间的某一些协议,比如说是计费. 三.GSM的发展状况: 20世纪80年代中期,当模拟蜂窝移动通信操作操作系统刚投放市场时,世界上的发达国家就在研制第二代移动通信操作操作系统.当中最有代表性和比较成熟的制式有泛欧GSM ,美国的ADC(D-AMPS)和日本的JDC(现在改名为PDC)等数字移动通信操作操作系统.在这些数字操作操作系统中,GSM的发展最引人注目.1991年GSM操作操作系统正式在欧洲问世,网络开通运行. GSM系列主要有GSM900,DCS1800和PCS1900三部分,三者之间的主要区别是工作(Work)频段的差异. 蜂窝移动通信的出现可以说是移动通信的一次革命.其频率复用大大提高了频率利用率并增大操作操作系统容量,网络的智能化实现了越区转接和漫游功能,扩大了客户的服务范围,但上述模拟操作操作系统有四大缺点:各操作操作系统间没有公共接口;很难开展数据(Data)承载业务;频谱利用率低根本没有办法适应大容量的需求;安全保密性差,易被****,易做“假机”.尤其是在欧洲操作操作系统间没有公共接口,相互之间不能漫游,对客户造成很大的不便. GSM数字移动通信操作操作系统源于欧洲.早在1982年,欧洲已有几大模拟蜂窝移动操作操作系统在运营,比如说是北欧多国的NMT(北欧移动电话)和英国的TACS(全接入通信操作操作系统),西欧其他各国也提供移动业务.当时这些操作操作系统是国内操作操作系统,不可能在国外使用.为了方便全欧洲统一使用移动电话,需要一种公共的操作操作系统,1982年,北欧国家向CEPT(欧洲邮电行政大会)提交了一份建议书,要求制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规范.在这次大会上就成立了一个在欧洲电信标准学会(ETSI)技术委员会下的“移动特别小组(Group Special Mobile)”,简称“GSM”,来制定有关的标准和建议书. 我国自从1992年在嘉兴建立和开通第一个GSM演示操作操作系统,并于1993年9月正式开放业务以来,全国各地的移动通信操作操作系统中大多采用GSM操作操作系统,使得GSM操作操作系统成为目前我国最成熟和市场占有量最大得一种数字蜂窝操作操作系统.截至2002年11月,中国手机用户2亿,比2001年年底新增5509.2万. GSM操作操作系统有几项重要特点:防盗拷能力佳,网络容量大,手机号码资源丰富,通话清晰,系统的稳定性强不易受干扰,信息灵敏,通话死角少,手机耗电量低. 目前我国主要的两大GSM操作操作系统为GSM 900及GSM1800,由于采用了不同频率,所以我们可以得出结论适用的手机也不尽相同.不过目前大多数手机基本是双频手机,可以自由在这两个频段间切换.欧洲国家普遍采用的操作操作系统除GSM900和GSM1800另外加入了GSM1900,手机为三频手机.在我国随着手机市场的进一步发展,现也已出现了三频手机,就可以了在GSM900\GSM1800\GSM1900三种频段内自由切换的手机,真正做到了一部手机可以畅游全世界. 早些时期来看,GSM900发展的时间较早,使用的较多,反之GSM1800发展的时间较晚.物理特性方面,前者频谱较低,波长较长,穿透力较差,但传送的距离较远,而不能是手机发射功率较强,耗电量较大,所以我们可以得出结论待机时间较短;而不能是后者的频谱较高,波长较短,穿透力佳,但传送的距离短,其手机的发射功率较小,待机时间则相应地较长. 紧急呼叫是GSM操作操作系统特有的一种话音业务功能.即使在GSM手机设置了限制呼出和没有插入用户识别卡(SIM)的情况下,只要在GSM网覆盖的区域内,用户仅需按一个键,便可将预先设定的特殊号码(如110,119,120等)发至相应的单位(警查局,消防队,急救中心等).这一简化的拨号方式是为在紧急时刻来不及进行复杂操作而不能是专门设计的. 四.GSM技术资料: I..2GSM操作操作系统的技术规范及其主要性能 GSM标准共有12章规范系列,即:01系列:概述 02系列:业务方面 03系列:网络方面 04系列:MS-BS接口和规约(空中接口第II.3层) 05系列:无线路径上的物理层(空中接口第1层) 06系列:话音编码规范 07系列:对移动台的终端适配 08系列:BS到MSC接口(A和Abis接口) 09系列:网络互连 10系列:暂缺 11系列:设备和型号批准规范 12系列:操作和维护 II..3GSM操作操作系统关键技术 工作(Work)频段的分配 II.-I.工作(Work)频段 我国陆地公用蜂窝数字移动通信网GSM通信操作操作系统采用900MHz频段: 890~915(移动台发,基站收) 935~960(基站发,移动台收) 双工间隔为45MHz,工作(Work)带宽为25 MHz,载频间隔为200 kHz. 随着业务的发展,可视需要向下扩展,或者是向I.8GHz频段的GSM1800过渡,即1800MHz频段: 1710~1785(移动台发,基站收) 1805~1880(基站发,移动台收) 双工间隔为95MHz,工作(Work)带宽为75 MHz,载频间隔为200 kHz. II.-II.频道间隔 相邻两频道间隔为200kHz. 每个频道采用时分多址接入(TDMA)方式,分为8个时隙,即8个信道(全速率).每信道占用带宽200 kHz/8=25 kHz. 将来GSM采用半速率话音编码后,每个频道可容纳16个半速率信道. II.-3多址方案 GSM通信操作操作系统采用的多址技术:频分多址(FDMA)和时分多址(TDMA)结合,还加上跳频技术. GSM在无线路径上传输的一个基本概念是:传输的单位是约一百个调制比特的序列,他称为一个“突发脉冲”.脉冲持续时间优先,在无线频谱中也占一有限部分.他们在时间窗和频率窗内发送,我们称之为间隙.精确地讲,间隙的中心频率在操作操作系统频带内间隔200 kHz安排(FDMA情况),他们每隔0.577ms(更精确地是15/26ms)出现一次(TDMA情况).对应于相同间隙的时间间隔称为一个时隙,他的持续时间将作为一种时间单位,称为BP(突发脉冲周期). 这样一个间隙可以在时间/频率图中用一个长15/26ms,宽200KHz的小矩形表示(见图).统一地,我们将GSM中规定的200KHz带宽称为一个频隙. II.-4在时域和频域中的间隙 在GSM操作操作系统中,每个载频被定义为一个TDMA帧,相当于FDMA操作操作系统的一个频道.每帧包括8个时隙(TS0-7).每个TDMA帧有一个TDMA帧号. TDMA帧号是以3小时(Hour)28分53秒760毫秒(2048?51?26?8BP或者是说2048?51?26个TDMA帧)为周期循环编号的.每2048?51?26个TDMA帧为一个超高帧,每一个超高帧又可分为2048个超帧,一个超帧是51?26个TDMA帧的序列(VI.12秒),每个超帧又是由复帧组成.复帧分为两种类型. 26帧的复帧:他包括26个TDMA帧(26?8BP),持续时长120ms.51个这样的复帧组成一个超帧.这种复帧用于携带TCH(和SACCH加FACCH). 51帧的复帧:他包括51个TDMA帧(51?8BP),持续时长3060/13ms.26个这样的复帧组成一个超帧.这种复帧用于携带BCH和CCCH. II.-5无线接口管理 在GSM通信操作操作系统中,可以用无线信道数远小于潜在用户数,双向通信的信道只能在需要时才分配.这与标准电话网有很大的区别,在电话网中不管有无呼叫,每个终端都与一个交换机相连. 在移动网中,需要根据用户的呼叫动态地分配和释放无线信道.不论是移动台发出的呼叫,还是发往移动台的呼叫,其建立过程都要求用专门方法使移动台接入操作操作系统,从而不能是获得一条信道.在GSM中,这一个接入过程是在一条专用的移动台--基站信道上实现的.这一个信道与用于传送寻呼信息的基站――移动台信道一起称为GSM的公用信道,因为他同时携带发自/发往许多移动台的信息.相反地,在一定时间内分配给一单独移动台的信道称作专用信道.由于这种区别,可以定义移动台的两种宏状态: 空闲模式:移动台在侦听广播信道,此时他不占用任一信道. 专用模式:一条双向信道分配给需要通信的移动台,使他可以利用基础设施进行双向点对点通信. 接入过程使移动台从空闲模式转到专用模式. III.4GSM信道 GSM中的信道分为物理信道和逻辑信道,一个物理信道就为一个时隙(TS),而不能是逻辑信道是根据BTS与MS之间传递的信息种类的不同而不能是定义的不同逻辑信道,这些逻辑信道映射到物理信道上传送.从BTS到MS的方向称为下行链路,相反的方向称为上行链路. 逻辑信道又分为两大类,业务信道和控制信道. III.-I. 业务信道(TCH): 用于传送编码后的话音或者是客户数据(Data),在上行和下行信道上,点对点(BTS对一个MS,或者是反之)方式传播. III.-II. 控制信道: 用于传送信令或者是同步数据(Data).根据所需完成的功能又把控制信道定义成广播,公共及专用三种控制信道,他们又可细分为: III.-2-I.保密措施 GSM操作操作系统在系统的安全性方面有了显著的改进,GSM与保密相关的功能有两个目标:第一,包含网络以防止未授权的接入,(同时保护用户不受欺骗性的假冒);第二,保护用户的隐私权. 防止未授权的接入是通过鉴权(即插入的SIM卡与移动台提供的用户标识码是否一致的系统的安全性认真仔细的检查)实现的.从运营者方面看,该功能是头等重要的,尤其在国际漫游情况下,被访问网络并不能控制用户的记录,也不能控制他的付费能力. 保护用户的隐私是通过不同手段实现时,对传输加密可以防止在无线信道上****通信.大多数的信令也可以用同样方法保护,以防止第三方了解被叫方是谁.另外,以一个临时代号替代用户标识是使第三方根本没有办法在无线信道上追踪GSM用户的又一机制. III.-2-II.PIN码 这是一种简单的鉴权方法. 在GSM操作操作系统中,客户签约等信息均被记录在SIM卡中.SIM卡插到某个GSM终端设备中,便视作自己的电话机,通话的计费帐单便记录在此SIM卡名下.为防止盗打,帐单上产生讹误计费,在SIM卡上设置了PIN码操作(类似电脑上的Password功能).PIN码是由4~8位数字组成,其位数由客户自己决定.如客户输入了一个错误的PIN码,他会给客户一个提示,重新输入,若连续3次输入错误,SIM卡就被闭锁,即使将SIM卡拔出或者是关掉手机电源也无济于事,必须向运营商申请,由运营商为用户解锁. III.-2-III.鉴权 鉴权的计算如下图所示.当中RAND是网络侧对用户的提问,只有合法的用户才能够给出正确的回答SRES. RAND是由网络侧AUC的随机数发生器产生的,长度为128比特,他的值随机地在0~2128-1(成千上万亿)范围内抽取. SRES称为符号响应,通过用户唯一的密码参数(Ki)的计算获取,长度为32比特. Ki以相当保密的方式存储于SIM卡和AUC中,用户也不了解自己的Ki,Ki可以是任意格式和长度的. A3算法为鉴权算法,由运营者决定,该算法是保密的.A3算法的唯一限制是输入参数的长度(RAND是128比特)和输出参数尺寸(SRES必须是32比特). III.-2-IV.加密 在GSM中,传输链路中加密和解密处理的位置允许所有专用模式下的发送数据(Data)都用一种方法保护.发送数据(Data)可以是用户信息(语音,数据(Data)……),与用户相关的信令(比如说是携带被呼号码的消息),还超级有可能是与操作操作系统相关信令(比如说是携带着准备切换的无线测量结果的消息). 加密和解密是对114个无线突发脉冲编码比特与一个由特殊算法产生的114比特加密序列进行异或者是运算(A5算法)完成的.为获得每个突发加密序列,A5对两个输入进行计算:一个是帧号码,另一个是移动台与网络之间同意的密钥(称为Kc),见图.上行链路和下行链路上使用两个不相同的序列:对每一个突发,一个序列用于移动台内的加密,并作为BTS中的解密序列;而不能是另一个序列用于BTS的加密,并作为移动台的解密序列. III.-2-4-I.帧号: 帧号编码成一连串的三个值,总共加起来22比特. 对于各种各样无线信道,每个突发的帧号都不同,所有同一方向上给定通信的每个突发使用不相同的加密序列. III.-2-4-II.A5算法 A5算法必须在国际范围内规定,该算法可以描述成由22比特长的参数(帧号码)和64比特长参数(Kc)生成两个114比特长的序列的黑盒子. III.-2-4-III.密钥Kc 开始加密之前,密钥Kc必须是移动台和网络同意的.GSM中选择(Choose)在鉴权期间计算密钥Kc;然后把密钥存贮于SIM卡的永久计算机内存中.在网络一侧,这一个“潜在”的密钥也存贮于拜访MSC/VLR中,以备加密开始时使用. 由RAND(与用于鉴权的相同)和Ki计算Kc的算法为A8算法.与A3算法(由RAND和Ki计算SRES的鉴权算法)类似,可由运营者选择(Choose)决定. III.-2-4-IV.用户身份保护 加密对于保密信息十分有效,但不能用来在无线路径上保护每一次信息交换.最开始,加密不能应用于公共信道;其次,当移动台转到专用信道,网络还不知道用户身份时,也不能加密.第三方就有可能在这两种情况下帧听到用户身份,从而不能是得知该用户此时漫游到的地点.这对于用户的隐私性来说是有害的,GSM中为确保这种保密性引入了一个特殊的功能. 在可能的情况下通过使用临时移动用户身份号TMSI替代用户身份IMSI,可以得到保护.TMSI由MSC/VLR分配,并不断地进行更换,更换周期由网络运营者设置. III.-2-4-V.GSM通信操作操作系统的组成 GSM操作操作系统(Global System for Mobile Communication)又称全球移动通信操作操作系统(全球通). GSM通信操作操作系统主要由移动交换子操作操作系统(MSS),基站子操作操作系统(BSS)和移动台(MS)三大部分组成,如图1-1所示.当中MSS与BSS之间的接口为A接口,BSS与MS之间的接口为Um接口.GSM规范对操作操作系统的A接口和Um接口都有明确的规定,也就是说,A接口和Um接口是开放的接口. IV.GSM操作操作系统的组成 IV.-I.移动交换子操作操作系统MSS 完成信息交换,用户信息管理,呼叫接续,号码管理等功能. IV.-II.基站子操作操作系统BSS BSS操作操作系统是在一定的无线覆盖区中由MSC控制,与MS进行通信的操作操作系统设备,完成信道的分配,用户的接入和寻呼,信息的传送等功能. IV.-III.移动台MS MS是GSM操作操作系统的移动用户设备,他由两部分组成,移动终端和客户识别卡(SIM卡).移动终端就是“机”,他可完成话音编码,信道编码,信息加密,信息的调制和解调,信息发射和接收.SIM卡就是“人”,他类似于我们现在所用的IC卡,所以我们可以得出结论也称作智能卡,存有认证客户身份所需的所有信息,并能执行一些与安全保密有关的重要信息,以防止非法客户进入网路.SIM卡还存储与网路和客户有关的管理数据(Data),只有插入SIM卡后移动终端才能接入进网. IV.-IV.操作维护子操作操作系统 GSM子操作操作系统还包括操作维护子操作操作系统(OMC),对整个GSM网络进行管理和监控.通过他实现对GSM网内各种各样部件功能的监视,状态报告,故障诊断等功能. |
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