欢迎来到三一文库! | 帮助中心 三一文库31doc.com 一个上传文档投稿赚钱的网站
三一文库
全部分类
  • 研究报告>
  • 工作总结>
  • 合同范本>
  • 心得体会>
  • 工作报告>
  • 党团相关>
  • 幼儿/小学教育>
  • 高等教育>
  • 经济/贸易/财会>
  • 建筑/环境>
  • 金融/证券>
  • 医学/心理学>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一文库 > 资源分类 > PPT文档下载
     

    十三章GPRS技术.ppt

    • 资源ID:2636975       资源大小:2.73MB        全文页数:180页
    • 资源格式: PPT        下载积分:10
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    微信登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录   微博登录  
    二维码
    微信扫一扫登录
    下载资源需要10
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    十三章GPRS技术.ppt

    1,第十三章 GPRS技术,2,一、电路模式数据服务 GSM中的数据服务: SMS (160 个字符的短消息) 传真服务:9.6 kb/s 使用电路模式传输数据, 使用透明模式的速率:14.4 kb/s 使用非透明模式的速率:9.6 kb/s 在一次会话过程中,BSS中的物理资源被独占。而且,速率非常低,成本高。,3,HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) 高速电路交换数据业务,是基于电路交换的点到点的数据传输业务,可提供实时的高速数据传输,主要特点是在一个TDMA帧中分配多个时隙给同一个移动台,还可以采用上下行链路非对称配置。 可能的配置有: 4×14.4 = 57.6 kb/s 6×9.6 = 57.6 kb/s 以上速率均受当前MSC交换矩阵的速率64 kb/s的限制。,4,缺点:数据传输时,建立链接的时间比较长,大于20s;一个移动台分配多个物理信道,接入后即独占了该话务信道,无线资源的利用率较差。 优点:初期投资少,对于TRAU, IWF等速率适配设备需要硬件升级,不需要增加新的网络单元,其他部分是软件升级。 提供的业务:适合于实时性强的应用,如电视会议。,5,ECSD (Enhanced Circuit Switched Data) 增强型电路交换数据业务,应用于EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evaluation)中。使用了8PSK的调制技术,在一个物理信道上可以有43.2kb/s (最大值)。,6,二、GPRS GPRS (General Packet Radio Service),通用分组无线服务,使用带移动性管理的分组交换模式,以及无线接入技术。,图- GPRS网络架构,图- GPRS在移动互联网系统中的位置,9,GPRS和GSM的不同之处 GPRS利用了大部分GSM系统中的接入功能,但是在无线资源的分配方式上有所不同。 使用分组模式接入到网络; 在BSS子系统中增加了一些设备; 可以直接接入到其他的数据网络(X.25, IP)。,10,GPRS的应用 直接通过移动台接入数据网(i-mode, WAP) 使用GPRS移动台作为外置modem,12,GPRS提供的服务 .PDP context PDP: Packet Data Protocol 要使用GPRS服务的移动台,必须先和网络(SGSN, GGSN)建立一个会话,这个过程将使用GPRS的一些必要参数。 在移动台和GPRS支持节点间支持一特定PDP地址的参数集,被称为PDP context。,13,PDP context包括: PDP type: 使用的数据网类型 PDP Address: 分配给移动台的地址(动态或者静态) QoS-profile (参数) 接向外部数据网的接出点地址(GGSN的地址),14,PDP context的状态 INACTIVE:INACTIVE状态表现为移动用户的有些PDP Address的数据服务没有激活。PDP context没有与相关PDP Address有关的、用来处理PDP PDUs的路由或映射信息。此时不会发生数据传输。在INACTIVE状态,即使用户已经处于GPRS MM状态,用户的地理位置的变化不会引起PDP context的更新。 ACTIVE:在ACTIVE状态,移动台中的、SGSN中的、GGSN中的,对应于正在使用中的PDP Address的PDP context被激活。PDP context中这一特定PDP Address传送PDP PDUs的路由和映射信息。只有当移动用户处于STANDBY和READY状态时,PDP context才可以处于ACTIVE状态。,15,INACTIVE,ACTIVE,16,.QoS的指标 优先级:反映了会话的优先等级,仅仅使用在不正常的情况下(如网络发生了阻塞),分为high priority (1), normal priority (2), low priority (3)。 吞吐量 平均值 峰值 可靠性 时延,18,.提高速率的技术 开发可以在每个TDMA帧中用数个时隙接收/发送数据的终端 减少对用户数据的保护 使用能获得更高频谱利用率的调制技术,19,GPRS网络结构 .GPRS手机 GPRS移动台分三种: Class A:移动台既可以使用GPRS服务,又可以使用GSM服务,并且移动台同一时刻支持两种服务。 Class B:移动台可以使用GPRS服务,也可以使用GSM服务,但是每次只能使用其中一种服务。 Class C:移动台只能使用GSM服务或者GPRS服务。,20,MSC,CS-Paging/CS-Transaction,PS-Paging/PS-Transaction,图 GPRS的Class A移动台,21,MSC,CS-Paging/CS-Transaction,PS-Paging/PS-Transaction,图 GPRS的Class B移动台,22,MSC,CS-Paging/CS-Transaction,PS-Paging/PS-Transaction,图 GPRS的Class B移动台,23,MSC,CS-Paging/CS-Transaction,PS-Paging/PS-Transaction,图 GPRS的Class C移动台,24,.新增的网络接入设备 PCU (Packet Controller Unit):分组控制单元,通常位在BSC中(或BTS、SGSN中)。负责GPRS的空中接口资源共享(RLC/MAC层)、分段并重组RLC/MAC块、通过ARQ机制保证空中接口数据发送的可靠性(在PDCH信道上)、无线信道管理功能(功率控制、阻塞控制、广播控制信息等)。 作用等同于GSM中的TRAU。 CCU (Channel Codec Unit):信道编码器单元,在BTS中,负责交织编码和纠正错码;无线信道测量功能(接收信号的电平、接收信号质量电平以及和时间提前值测量的有关信息)。,25,图 PCU,27,.新增的核心网络实体 SGSN (Serving GPRS Support Node),GPRS服务支持节点,是管理出现在某一给定区域的移动台的路由器。负责在GGSN和不同的BSS间转发数据分组;移动性管理;GPRS会话管理;加密;计费;数据压缩(V.42bis) ;TCP/IP首部压缩(RFC1144)。,28,图 SGSN的任务和功能,(a)路由管理,(b) GPRS移动性管理,£,$,Ý,(c)计费(本网资源),29,图 SGSN的会话管理,PDP Context,PDP Context,PDP Context,30,GGSN (Gateway GPRS Support Node),GPRS网关支持节点,是连接GPRS网络和外部数据网络的的路由器,负责将来自外部数据网络的分组送往和目的节点相连的SGSN;计费(针对外网资源)。,31,£,Ý,$,图 GGSN的任务和功能,(a)数据网和PLMN的接口,(b)分组数据转发,(c)计费,32,GGSN种类 GPRS可以为用户提供不同层次和种类的服务。GGSN可以和内部/外部的鉴权服务器、分配IP地址的服务器相连。 GGSN Type A(透明接入GGSN) 运营商有自己的DHCP/RADIUS服务器和DNS服务器,并且可以为处于PDP context activation状态下的移动用户提供IP地址。 GGSN Type B(非透明接入GGSN) GGSN为外部的ISP的鉴权和IP地址分配提供中继。 GGSN Type C(共同的GGSN) 处于同一Intranet中的多个用户通过GGSN接入到PLMN中。,33,DHCP RADIUS,DNS,Internet/Intranet,DHCP RADIUS,DNS,DHCP RADIUS,DNS,属于PLMN,PLMN,Internet,GGSN,GGSN,GGSN,B,A,C,Intranet of Volume Customer,属于同一ISP,ISP-Function,图 不同类型的GGSN,34,. 网络接口 在GPRS的网络部分定义了大量的信令接口。,图 GPRS网络结构及接口,图 GPRS网络结构及接口,37,信令接口Gr Gr接口是在SGSN和HLR之间。 Gr接口涉及位置区更新 下载鉴权三要素 连接移动终端 操作是通过MAP协议完成的。,39,信令接口Gs Gs接口是在MSC和SGSN之间的。 Gs接口被用来联合的GSM/GPRS paging寻呼 联合的路由区及位置区更新(Combined RA/LA update) 已接入GPRS的手机执行GSM接入 已接入GSM的手机执行GPRS接入 退出GPRS (GPRS Detach)和退出GSM (IMSI Detach) 移动性管理信息(MM information) MS信息查询(MS information required) 特定移动台信息告示(Non-GPRS Alert) 操作是通过BSSAP+协议完成的。,41,信令平面接口Gf Gf接口是在SGSN和EIR之间。 通过Gf接口可以验证移动终端的身份代码。 操作是通过MAP协议完成的。,43,信令平面接口Gc 接口Gc是在GGSN和HLR之间的。 被用来从GGSN激活一个PDP context。实际上,是使GGSN从HLR处获得移动终端的位置信息。 操作是通过MAP协议完成的。,45,信令平面接口Gd 接口Gd是在SGSN和SMS-GMSC/SMS-IWMSC之间的。 保证GPRS移动台处于GPRS状态能及时收到短信 操作是通过MAP协议完成的。,47,信令平面接口Gn Gn接口是在GSN (GPRS Support Node)之间的。 保证分组在GSN间的发送 以及管理移动性:如果一个移动终端更换了SGSN,GTP (GPRS Tunnelling Protocol)能够将数据引导到新的SGSN。 在GPRS骨干网中,GTP协议将用户数据和信令消息置入到SGSN和GGSN间的隧道,以及SGSN间的隧道中传输。,49,TID (Tunnel IDentifier)被GSN间的GTP协议用来确定一个PDP context。TID是由IMSI和NSAPI (Network layer Service Access Point Identifier)组成。 GGSN处的PDP context 主要是确认移动台的公共IP地址。 SGSN处定义的公共IP地址是和SGSN分配给移动台的专用IP地址配合一起使用的。,NAT (Network Address Translation):网络地址翻译,内部IP地址与外部网络IP地址的转换。 外部网络的透明接入和非透明接入: 如果用户的IP地址是运营商分配的公共地址(动态或静态),则GGSN不参与用户的验证和鉴权过程,用户可以通过GGSN透明地接入到GPRS内部网络或互联网络,这种方式称为透明方式。 非透明方式主要是用户通过GPRS网络接入到企业网络或ISP的情形。用户MS的IP地址是由企业网络或ISP分配的专用地址(动态或静态),用户访问该企业网络或ISP时,GGSN需要企业网络或ISP中的专用服务器对该用户进行鉴权或验证。,51,GTP协议的信令功能允许: 为一个PDP context建立一条隧道; 在PDP context释放后,去除这条隧道; 在移动台意外改变了SGSN时转移隧道。,52,信令平面和传输平面共有的层 LLC (Logical Link Control):保证移动台和SGSN之间的数据交换。LLC层负责GPRS的专门的加密。 RLC (Radio Link Control):为移动台和BSS间提供了一条链路。MAC层管理接入无线信道,并将LLC帧映射到GSM的物理信道上。只在移动台有数据要传输时,分配资源给移动台。,53,移动性管理 .PLMN内和PLMN间的漫游 前提: 不同PLMN网络间漫游,需要双方的约定 SGSN和HLR一起参与GPRS移动性管理 SGSN使用SS7/MAP和HLR联系,54,HLR,SGSN,SGSN,SS7网络,SS7,H-PLMN,V-PLMN,图 GPRS漫游,55,移动性管理 .移动台的状态 Idle (GPRS) 状态 移动用户没有开机或者没有执行GPRS Attach 没有PDP-context被激活,移动台没有数据传输发生。,56,READY 状态 移动台成功地发送了LLC帧或者执行了GPRS-Attach SGSN在收到了移动台的LLC帧或GPRS-Attach随即进入Ready状态 计时器T3314启动 计时器计时结束后,移动台和SGSN进入Standby状态,57,STANDBY 状态 如果移动台不是在分组转发转台时,下行链路上有数据发送给移动台,移动台必须可以收到来自PCH或PPCH信道上的广播。,58,Standby,Ready,Idle,GPRS-Attach,Ready-Timer Expire,GPRS-Detach,LLC-Frame Reception,LLC-Frame Reception,Implicit Detach,SGSN,Standby,Ready,Idle,GPRS-Attach,Ready-Timer Expire,GPRS-Detach,LLC-Frame Transfer,LLC-Frame Transfer,Implicit Detach,Mobile Station,图 SGSN和移动台中的GMM 状态,59,.共同移动性管理CMM (Common Mobility Management) CMM只为SGSN和MSC间的接口Gs所支持,根据Gs的设置与否,网络操作模式NOM (Network Operation Mode)可分为: NOM I:移动台只能够监听一条paging信道(PCH或PPCH)。在数据传输过程中,移动台通过分配的分组数据信道接收paging信息,并不需要另一条单独的paging信道。 NOM II:移动台在数据传输过程能够继续监听PCH信道 NOM III:移动台能够同时监听PCH和PPCH信道,60,图 GPRS网络概况,61,.GPRS中新的识别符和参数 Routing Area和Null Routing Area GPRS中,每个Routing Area是一个Location Area的一部分。 Null Routing Area:在这种LA中,所有蜂窝小区都不支持GPRS服务。,62,Null Routing Area,Routing Area 1,Routing Area 2,图 GPRS中的LA,Location Area=Routing Area 1+Routing Area 2+Null Routing Area,63,RAI RAI (Routing Area Identity),用来识别被称为路由区域RA的一组蜂窝小区。 一个RA只和一个SGSN相连,并且通常被包括在GSM的一个地理位置中。 RAI = LAI + RAC (Routing Area Code)。RAC被编码成8 bits。 CI (Cell Identity),允许识别当前蜂窝小区。,64,MCC,MNC,LAC,RAC,LAI,RAI,图 RAI和LAI,65,.GPRS中新的识别符和参数 P-TMSI P-TMSI (Packet Temporary Mobile Subscriber Identity),是GPRS网络以加密方式分配给移动台的临时身份代码,由SGSN分配给用户。 在联合了电路和分组两种模式的网络中,移动台可以被分配两个身份代码: TMSI:取值从十六进制的0到BFFF。 P-TMSI:取值从十六进制的C000到FFFE。,66,可以使用一个签名辅助P-TMSI,签名是用加密模式和P-TMSI一起(也可能迟一点)传送给移动台的。 当移动台发生地理位置变化时,它必须在请求更新地理位置的消息中附加上签名。 在paging消息和移动台申请接入时,P-TMSI是以明文发送的,签名则总是以加密方式发送的。,67,1,1,0,0,0,1,1,0,32 bit,SGSN=P-TMSI,VLR=TMSI,图 P-TMSI和TMSI,68,TLLI TLLI (Temporary Link Layer Identity),是用来标识移动台和SGSN间逻辑链路的代码,被编码成4个字节。 TLLI分为 Local TLLI:和P-TMSI的值相同,仅仅在相关的P-TMSI被使用的RA中、或者在没有新的P-TMSI可用时进入新的RA完成RA更新后、或者在周期性的RA更新时使用; Foreign TLLI:来源于在另外一个RA中分配的P-TMSI,在GPRS Attachment和RA非周期性的RA更新时使用; Random TLLI:当移动台没有P-TMSI可用或者移动台想发起匿名PDP context激活时使用; Auxiliary TLLI:在SGSN收到移动台发起的匿名PDP context激活请求时分配的。,71,NSAPI NSAPI (Network layer Service Access Point Identifier),和TLLI一起用在网络层的路由功能中。 在移动台中,用来标识PDP-SAP。在SGSN和GGSN中,用来标识有PDP地址的PDP context。 NSAPI被编码成4bits,在SNDCP分组中传输。 移动台分配的NSAPI的值介于5和15之间(含)。,72,APN APN (Access Point Name),是一个逻辑名字,用来标识移动用户想连接的外部数据网。 一般和标志性的设备(GGSN/SGSN)有关,通过这个设备可以找到出口节点的地址。,73,Network Identifier,Operator Identifier,APN (Max. 100 octets),Max. 63 octets,74,.GPRS Attach 移动台关机后,由于SGSN的改变、或以前的SGSN清除了移动台的所有信息等原因,移动台再次开机将触发GPRS Attach流程。 分为:GPRS Attach和Combined GPRS/IMSI Attach,75,SGSN,SGSN,HLR,新,以前的,ATT_REQ Attach Type (combined/not-combined) (m), CKSN (m), P-TMSI (m)/IMSI (m), former RAI (m), IDENT_REQ Identity type (IMSI/IMEI/IMEISV/TMSI/P-TMSI), Force to standby (m) IDENT_RES mobile identity (m),图 GPRS Attach (1),76,SGSN,SGSN,HLR,新,以前的,T3310,AUTH_CIPH_REQ Ciphering Algorithm (m), IMEISV-requested? (m), RAND, GPRS-CKSN AUTH_CIPH_RES SRES, IMEISV,图 GPRS Attach (),EIR,77,SGSN,SGSN,HLR,新,以前的,ATT_ACC Attach Result (m), Force to Standby (m), RAI (m), P-TMSI, TMSI,图 GPRS Attach (),78,SGSN,HLR,图 GPRS/IMSI Attach (),MSC,VLR,79,SGSN,HLR,图 GPRS/IMSI Attach (),MSC,VLR,80,.GPRS Detach Detach功能使得移动台可以通知网络,要发起一个detach操作: IMSI detach GPRS detach 联合的GPRS/IMSI detach (只能够由移动台发起) 有明显的和不明显的之分: 明显的detach:网络或移动台发出了detach请求 不明显的detach:在移动台可达到(reachable)的计时器超时或由于无可挽救的无线资源事故引起的逻辑链路断开后,网络将自行激活一个不明显的detach,81,SGSN,图 GPRS Detach (1),MSC,VLR,T3321=15 s,GGSN,DET_REQ Detach Type (m) BSSAP+IMSI_DETACH_IND IMSI (m), SGSN number (m), BSSAP+IMSI_DETACH_ACK IMSI (m),82,SGSN,图 GPRS Detach (),MSC,VLR,GGSN,BSSAP+GPRS_DETACH_IND IMSI (m), SGSN number (m), Detach Type, BSSAP+GPRS_DETACH_ACK IMSI (m) DET_ACC Force to Standby,HLR,83,SGSN,图 GPRS Detach (),GGSN,DET_REQQ Detach Type (m), Force to Standby (m0, GMM cause (o) BSSAP+GPRS_DETACH_IND IMSI (m), SGSN number (m), Detach Type (m),84,SGSN,图 GPRS Detach (),HLR,GGSN,85,SGSN,图 GPRS Detach (),HLR,GGSN,86,SGSN,图 GPRS Detach (),T3322,GGSN,87,旧,新,T3314重新开始计时,恢复数据传输,新的或同一个,图 蜂窝小区更新流程,88,.结合的RA/LA更新 发生在NOM I和移动台Class A或B,移动台已经处于IMSI/GPRS Attach状态下的蜂窝小区重选过程。新的服务小区属于另一个RA。,89,SGSN,图 同一SGSN下的RA/LA更新,HLR,T3330=15 s,MSC,VLR,RA_UPD_REQ Update Type (m), GPRS-CKSN (m), former RAI (m), ,90,图 不同SGSN下的RA更新(分组传输模式下)(),SGSN,SGSN,GGSN,SGSN_CT_REQ RAI (m), Flow Label Signaling (m), IMSI (c), SGSN_CT_RSP Cause (m), IMSI (c), MM context ©, PDP context (c), SGSN_CT_ACK Cause (m), ,旧,新,91,图 不同SGSN下的RA更新(分组传输模式下)(),SGSN,SGSN,GGSN,旧,新,HLR,UPD_PDP_CT_REQ Qos profile (m), SGSN address for signaling (m), SGSN address for user traffic (m), UPD_PDP_CT_RSP Cause (m), Charging ID (c), GGSN address for user traffic (c), Charging Gateway Address (c), ,92,图 不同SGSN下的RA更新(分组传输模式下)(),SGSN,SGSN,GGSN,旧,新,RA_UPD_ACC Force to Standby (m), Update Result (m), RAI (m), P-TMSI signature (o), ,93,会话管理 . 相关参数 QoS Profile PDP-Type PDP-Address APN (略) Protocol Configuration Options (略) NSAPI (略) LLC-SAPI (略) Radio Priority (略),94,会话管理参数,QoS Profile,PDP Type,PDP Address,APN,Radio Priority,LLC-SAPI,NSAPI,Protocol Configuration Options,图 会话管理相关参数,95,QoS-Profile 进行用户数据传输前,移动台和网络要就可用的QoS进行协商,由一系列可分别调整的不同参数组成。,96,QoS Profile,Service Precedence Priority,Reliability Class,Delay Class,Mean Throughput Rate,Peak Throughput Rate,图 QoS-Profile的参数,上下行链路上PDU的优先权,Gi接口和R接口上的最大传输时延,提供给一次事务(PDP context)的平均吞吐量,提供给一次事务(PDP context)的吞吐量峰值,一次PDP context期间传输的用户数据受保护的等级,97,99,100,表 可靠性等级,101,图 发给移动台的ACT_PDP_CT_REQ消息的QoS,102,PDP-Type IP: Internet Protocol PPP: Point to Point Protocol IHOSS: Internet Hosted Octet Stream Service X.25 SMS: Short Message Service,103,PDP Address HPLMN运营商决定能否使用动态HPLMN或VPLMN PDP Address。 每个IMSI,都允许有数个PDP Addresses。 使用动态寻址时,是GGSN负责分配和释放动态PDP地址的。 静态寻址仅仅适用于Network-Requested PDP context时。,104,.会话管理流程 PDP-Context Activation:移动台和GGSN以及SGSN的握手过程,也就是移动台和网络为之后的GPRS服务就PDP参数和选项进行协商的过程。 PDP-Context Deactivation PDP-Context Modification:为现有的PDP-context修改QoS-profile,只能由SGSN发起在已激活的PDP-context发生SGSN间路由区域更新之后。,105,SGSN,GGSN,图 会话管理流程,106,移动台发起的PDP-context Activation流程,107,SGSN,GGSN,RADIUS,AT+CGDCONT CID (m), PDP_type (m), APN (o), d_comp o, h_comp (o), AT+CGOREQ CID(m), precedence (o), delay (o), peak (o), mean (o), ATD *(GPRS Service Code=99)(*called address)(*Layer 2 protocol)(*PDP-context identifier)#,108,SGSN,GGSN,IPCP CONFIGURE REQUEST IP (o), IP-compression-protocol (o), ACT_PDP_CT_REQ XA 41, NSAPI (m), Suggested LLC-SAPI (m), Requested PDP (m), CT_PDP_CT_REQ Qos-profile (m0, Recovery (o), ,109,SGSN,GGSN,T3380,Internet/Intranet,110,移动台发起的PDP-Context Deactivation流程,111,SGSN,GGSN,112,SGSN发起的PDP-Context Deactivation流程,113,SGSN,GGSN,114,GGSN发起的PDP-Context Deactivation流程,115,SGSN,GGSN,116,安全功能 防止不允许的GPRS服务 提供移动用户身份代码的保密性(临时的身份代码和加密处理) 提供用户数据的保密性(加密处理),117,.对用户的鉴权 GPRS的鉴权过程会形成移动用户鉴权、或选择加密算法、或加密开始的同步,或者以上的全部的操作。 鉴权三要素是储存在SGSN中。,118,BSS,AUTH_INFO IMSI (m), AUTH_INFO ACK Authentication Triplets AUTH & CIPH REQUEST RAND (m), CKSN (m), Ciphering Algorithm (m), AUTH & CIPH RESPONSE SRES (m), ,119,.移动用户代码的保密 使用TLLI (Temporary Logical Link Identity ) 验证一个GPRS用户。TLLI和IMSI间的对应关系只有移动台和SGSN了解。TLLI是来自于SGSN分配的P-TMSI中的。 当移动台在READY状态时,SGSN可以在任何时候重新分配PTMSI。 这个重新分配过程可以用PTMSI Reallocation procedure完成,也可以包含在Attach procedure 或者Routeing Area Update procedure中。,120,.用户数据和GMM/SM信令的保密 加密的范围 GMM/SM (GPRS Mobility Management and Session Management) GPRS中的加密范围从SGSN一直到移动台。 加密完成在LLC层。,121,BTS+BSC,122,GPRS网络中用户数据的交换 相关实体: 移动台和SGSN之间:SNDCP层、LLC层、RLC/MAC层和物理层; SGSN和GGSN之间:GTP、TCP/UDP和IP。,123,.封装 SNDCP实体和RLC/MAC实体能够将一个太大的SDU分段成数个PDU。一个RLC/MAC的PDU根据使用的不同编码方案,可能有4种不同的尺寸,但是发送总是在4个突发构成的数据块上。,例如:语音编码的偷换位都是0。,125,.SNDCP层 SNDCP (Sub-Network Dependent Convergence Protocol),允许将不同PDP网络的数个PDU复用到同一条LLC链路。 SNDCP首部包括: 使用的网络接入点(NSAPI); 指出一个SNDCP PDU后是否还有同一PDP PDU的的SNDCP PDU的标记符; 和压缩首部和数据的算法有关的参考信息。,126,.LLC层 LLC层提供了移动台和SGSN之间的数据链路服务。 三种工作模式: 无确认的被保护模式,FCS (Frame Check Sequence)保护整个帧,但是在出现丢帧和错帧时不重发; 无确认的没有保护模式,FCS仅仅保护帧首; 确认的、出现丢帧和错帧时重发模式。,收到了2号帧,等待1号帧,130,.GPRS用户接收数据 假设:移动台的PDP context已经激活,PDP网络是IP网,移动台有固定IP地址,(IMSI, NSAPI)是用来识别PDP context。,133,.GPRS用户发送数据 移动台通过一个NSAPI, 一个给定的TLLI向SGSN发送数据。,135,空中接口上的传输 空中接口上的传输是以有4个正常突发组成的PDU为单位的。不同的编码方法使得可以传送不同大小的SDU和提高用户数据的传输速率(如果接收到的信号质量可以的话)。,136,.物理信道PDCH (Packet Data Channel) GPRS中,复帧中逻辑信道的分配是动态的;在GSM中,是静态的。 GPRS的空中接口上 ,每个TDMA帧的一个时隙构成一个物理信道。物理信道被定义成不同的逻辑信道。 与GSM系统不同的是:在GPRS系统中,一个物理信道既可以定义为一个逻辑信道,也可以定义为一个逻辑信道的一部分,即一个逻辑信道可以由一个或几个物理信道构成。,T: PTCCH i: idle ( search frames, for BSIC measurements of the 6 strongest adjacent cells),一个GPRS复帧由52个连续的帧中同一时隙组成。它被分成12个块(radio block),每个块4个时隙。可以传输12个PDU。,图 PDCH信道上的52帧的复帧,138,.逻辑信道 一条PDCH信道可以用来传送用户数据块,也可以用来传送和RLC层有关的控制数据。,139,PDCH,PDTCH,PACCH,PTTCH/D,PTTCH/U,PBCCH,PCCCH,PRACH,PAGCH,PNCH,PPCH,Downlink only,Uplink only,图 GPRS中的PDCH信道,140,PTCH (Packet Traffic Channel) PDTCH (Packet Data Traffic Channel)信道:用来传输移动用户数据的信道。 PACCH (Packet Associated Control Channel)信道:用来传达和某个特给定移动台相关的信令信息(确认、功率控制);向移动台指出将要分配给它的PDTCH信道。,141,OK,图 PDTCH信道,142,PTCCH (Packet Timing Advance Control Channel)信道: PTCCH/U:由16个子信道构成,移动台(处于分组传输模式)用来传输内含TA=0的随机接入突发给基站;基站可以根据接入突发的到达时间来估算每个移动台的距离 PTCCH/D:为开始时间提前量更新操作(Continuous Timing Advance Update Procedure)的移动台传输新的时间提前量的值。,143,TA-Value for TAI=0,TA-Value for TAI=1,TA-Value for TAI=

    注意事项

    本文(十三章GPRS技术.ppt)为本站会员(本田雅阁)主动上传,三一文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一文库(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1

    三一文库
    收起
    展开