《大話核心網(wǎng)-陳學(xué)梁》,學(xué)習(xí)核心網(wǎng)的好書(shū)。本書(shū)根據(jù)核心網(wǎng)演進(jìn)的脈絡(luò),采用淺顯易懂的類比方式,描述了程控交換、七號(hào)信令、NGN網(wǎng)絡(luò)、SIP協(xié)議、IMS網(wǎng)絡(luò)、UMTS PS核心網(wǎng)、LTE EPC核心網(wǎng)、SDN網(wǎng)絡(luò)等系統(tǒng),并根據(jù)多年的技術(shù)理解,論述了核心網(wǎng)演進(jìn)的基本規(guī)律,向讀者描述了一張完整的核心網(wǎng)發(fā)展圖。通過(guò)回顧核心網(wǎng)的歷史,可以更深入地理解作者對(duì)核心網(wǎng)發(fā)展的一些思考和結(jié)論。本書(shū)不是關(guān)于核心網(wǎng)的第一本讀物,但將會(huì)是核心網(wǎng)領(lǐng)域的第一幅技術(shù)地圖。本書(shū)立足于通信從業(yè)人員,用淺顯易懂的表述方式,全新地闡述了核心網(wǎng)的方方面面,適合高校教師、相關(guān)專業(yè)的學(xué)生、運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備商,以及通信網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃人員閱讀與參考。未經(jīng)許可,不得以任何方式復(fù)制或抄襲本書(shū)之部分或全部?jī)?nèi)容。
標(biāo)簽: 核心網(wǎng)
上傳時(shí)間: 2022-06-17
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華為WCDMA全網(wǎng)解決方案:本章首先介紹WCDMA系統(tǒng)不同版本之間演進(jìn)過(guò)程,使讀者對(duì)WCDMA制式有總體的認(rèn)識(shí);接著從具體的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)角度出發(fā),介紹了華為WCDMA全網(wǎng)解決方案。 10.1 WCDMA演進(jìn)概述 10.1.1 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展概述 WCDMA技術(shù)從出現(xiàn)以來(lái)逐漸演進(jìn)發(fā)展為R99/R4/R5/R6等多個(gè)階段,其中R99協(xié)議于2000年3月(3GPP官方說(shuō)法是1999年12月)凍結(jié)功能,經(jīng)過(guò)兩年時(shí)間的完善,協(xié)議已經(jīng)成熟;R4協(xié)議于2001年3月凍結(jié)功能,協(xié)議已經(jīng)穩(wěn)定。R5協(xié)議于2002年3月 (部分功能6月)凍結(jié)功能。R6協(xié)議預(yù)計(jì)在2004年12月左右凍結(jié)功能。 圖10-1 3G協(xié)議的發(fā)展趨勢(shì) WCDMA系統(tǒng)相對(duì)于GSM網(wǎng)絡(luò)和GPRS網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),一個(gè)最重要的變化就是無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的改變。WCDMA網(wǎng)絡(luò)中,使用無(wú)線接入系統(tǒng)RAN來(lái)取代了GSM中的基站子系統(tǒng)BSS。 R99版本的WCDMA核心網(wǎng)從網(wǎng)絡(luò)形態(tài)上來(lái)說(shuō),可以看作是GSM的核心網(wǎng)絡(luò)和GPRS的核心網(wǎng)絡(luò)的組合。也即R99的核心網(wǎng)絡(luò)分為電路域和分組域。電路域與GSM的核心網(wǎng)構(gòu)造基本相同,分組域與GPRS的核心網(wǎng)構(gòu)造基本相同。 R4版本的核心網(wǎng)絡(luò)相對(duì)于R99版本來(lái)說(shuō),最大的變化就在于R99核心網(wǎng)電路域中MSC網(wǎng)元的功能在R4版本中由MSC Server和MGW來(lái)完成。其中MSC Server處理信令,MGW處理話音。分組域沒(méi)有什么變化。具體可參見(jiàn)第三章系統(tǒng)結(jié)構(gòu)的相關(guān)內(nèi)容。 R4協(xié)議的核心網(wǎng)絡(luò)具有TDM和IP兩種組網(wǎng)方式。采用TDM方式組網(wǎng)時(shí),R4網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)與R99網(wǎng)絡(luò)有不少相近之處。比如在建設(shè)匯接網(wǎng)絡(luò)、信令網(wǎng)絡(luò)等方面,很多考慮都是相同的。采用IP方式組網(wǎng)的時(shí)候,R4的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)則與R99有了不小的區(qū)別。 R5版本的核心網(wǎng)絡(luò)相對(duì)于R4版本來(lái)說(shuō),多了一個(gè)IMS(IP多媒體子系統(tǒng))域,增加了相應(yīng)的設(shè)備和接口;電路域和分組域的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)則沒(méi)有什么大變化。同時(shí)由于網(wǎng)絡(luò)功能的增強(qiáng),部分設(shè)備功能也進(jìn)行了升級(jí)。
上傳時(shí)間: 2013-07-24
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隨著對(duì)高處理能力、網(wǎng)絡(luò)通信、實(shí)時(shí)多任務(wù),超低功耗這些需求的增長(zhǎng),傳統(tǒng)8位處理器已經(jīng)不能滿足新產(chǎn)品的要求了,高端嵌入式處理器已經(jīng)得到了普遍的重視和應(yīng)用.ARM是目前嵌入式領(lǐng)域應(yīng)用最廣泛的RISC微處理器結(jié)構(gòu),該文研究了基于ARM處理器的嵌入式系統(tǒng)的開(kāi)發(fā),介紹了利用一款A(yù)RM微處理器和FPGA設(shè)計(jì)的四路E1中繼板卡的硬件結(jié)構(gòu)和工作原理,并在這個(gè)硬件平臺(tái)上進(jìn)行軟件開(kāi)發(fā)的過(guò)程.該四路E1收發(fā)器能夠提供四條E1鏈路,把帶寬從2Mbps提高到8Mbps,能夠同時(shí)負(fù)載120個(gè)用戶的通信,解決了數(shù)字環(huán)路系統(tǒng)中卡槽數(shù)目限制的問(wèn)題.目前,建立在G. 703基礎(chǔ)上的El接口在分組網(wǎng)、幀中繼網(wǎng)、GSM移動(dòng)基站及軍事通信中得到廣泛的應(yīng)用,傳送語(yǔ)音信號(hào)、數(shù)據(jù)、圖像等業(yè)務(wù).文中首先分析了當(dāng)前數(shù)字環(huán)路系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢(shì),隨著網(wǎng)絡(luò)通信的用戶數(shù)目及信息量的猛增,拓寬數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ǖ朗且豁?xiàng)研究熱點(diǎn),這是開(kāi)發(fā)四路E1收發(fā)器的一個(gè)目的.接著敘述了數(shù)字環(huán)路系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)和工作原理,即四路E1收發(fā)器的應(yīng)用環(huán)境,著重介紹了四路E1板卡在整個(gè)系統(tǒng)中所扮演的角色和嵌入式處理器ARM的體系結(jié)構(gòu)和特點(diǎn),鑒于數(shù)據(jù)傳輸中對(duì)時(shí)鐘的要求比較嚴(yán)格,該文還介紹了FPGA技術(shù),應(yīng)用它主要是為系統(tǒng)提供各個(gè)精確的時(shí)鐘.然后,在分析了四路E1收發(fā)器的工作原理和比較了各類處理器特點(diǎn)的基礎(chǔ)上,提出了四路E1收發(fā)器的硬件設(shè)計(jì),分別介紹了時(shí)鐘模塊、系統(tǒng)接口電路、存儲(chǔ)系統(tǒng)模塊、四通道E1合成器模塊、CPU模塊以及時(shí)隙交換模塊.接著,在研究分析了G.703和G.704等通信協(xié)議后,再根據(jù)系統(tǒng)要求提出了四路E1收發(fā)器的軟件設(shè)計(jì).先介紹了實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)RTXC,詳細(xì)闡述了ARM處理器啟動(dòng)代碼程序的設(shè)計(jì),然后給出了在此操作系統(tǒng)下軟件設(shè)計(jì)的整體結(jié)構(gòu),分四個(gè)任務(wù)分別闡述此軟件功能,其中詳細(xì)介紹了信令處理模塊、接口中斷處理模塊、系統(tǒng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)模塊和RC消息LC消息處理模塊.最后介紹了軟件和硬件的調(diào)試方法以及設(shè)計(jì)過(guò)程中的調(diào)試開(kāi)發(fā)過(guò)程,整個(gè)系統(tǒng)設(shè)計(jì)完成后,經(jīng)過(guò)反復(fù)調(diào)試、測(cè)驗(yàn)已達(dá)到了預(yù)期的效果,現(xiàn)正投入使用中.
標(biāo)簽: FPGA ARM 處理器 中的應(yīng)用
上傳時(shí)間: 2013-04-24
上傳用戶:夢(mèng)雨軒膂
無(wú)線局域網(wǎng)是計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和無(wú)線通信技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物,是利用無(wú)線媒介傳輸信息的計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)。在無(wú)線通信信道中,由于多徑時(shí)延不可避免地存在符號(hào)間干擾,正交頻分復(fù)用(OFDM)作為一種可以有效對(duì)抗符號(hào)間干擾(ISI)和提高頻譜利用率的高速傳輸技術(shù),引起了廣泛關(guān)注。在無(wú)線局域網(wǎng)(WLAN)系統(tǒng)中,OFDM調(diào)制技術(shù)已經(jīng)被采用作為其物理層標(biāo)準(zhǔn),并且公認(rèn)為是下一代無(wú)線通信系統(tǒng)中的核心技術(shù)?;贗EEE802.11a的無(wú)線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)的物理層采用了OFDM技術(shù),能有效的對(duì)抗多徑信道衰落,達(dá)到54Mbps的速度,而未來(lái)而的IEEE802.11n將達(dá)到100Mbps的高速。因此,研發(fā)以O(shè)FDM為核心的原型機(jī)研究非常有必要。 本文在深入理解OFDM技術(shù)的同時(shí),結(jié)合相應(yīng)的EDA工具對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行建模并基于IEEE802.11a物理層標(biāo)準(zhǔn)給出了一種OFDM基帶發(fā)射機(jī)系統(tǒng)的FPGA實(shí)現(xiàn)方案。整個(gè)設(shè)計(jì)采用目前主流的自頂向下的設(shè)計(jì)方法,由總體設(shè)計(jì)至詳細(xì)設(shè)計(jì)逐步細(xì)化。在系統(tǒng)功能模塊的FPGA實(shí)現(xiàn)過(guò)程中,針對(duì)Xilinx一款160萬(wàn)門的Spartan-3E XCS1600E芯片,依照:IEEE802.11a幀格式,對(duì)發(fā)射機(jī)系統(tǒng)各個(gè)模塊進(jìn)行了詳細(xì)設(shè)計(jì)和仿真: (1)訓(xùn)練序列生成模塊,包括長(zhǎng),短訓(xùn)練序列; (2)信令模塊,包括卷積編碼,交織,BPSK調(diào)制映射; (3)數(shù)據(jù)模塊,包括加擾,卷積編碼,刪余,交織,BPSK/QPSK/16QAM/64QAM調(diào)制映射; (4)OFDM處理部分,包括導(dǎo)頻插入,加循環(huán)前綴,IFFT處理; (5)對(duì)整個(gè)發(fā)射處理部分聯(lián)調(diào),并給出仿真結(jié)果另外,還完成了接收機(jī)部分模塊的FPGA設(shè)計(jì),并給出了相應(yīng)的頂層結(jié)構(gòu)與仿真波形。最后提出了改進(jìn)和進(jìn)一步開(kāi)發(fā)的方向。
標(biāo)簽: OFDM FPGA 發(fā)射機(jī)
上傳時(shí)間: 2013-04-24
上傳用戶:李彥東
對(duì)講4811DATASHEET,BK4811是一款半雙工FM語(yǔ)音收發(fā)芯片,集成完整的射頻和基帶功能,附加一塊簡(jiǎn)單的MCU就能夠?qū)崿F(xiàn)個(gè)人雙向語(yǔ)音通信系統(tǒng)。內(nèi)置模擬和數(shù)字信令、低速率數(shù)據(jù)通信以及語(yǔ)音加密,使得芯片適用于從玩具、個(gè)人通信到集群通信的各種應(yīng)用
上傳時(shí)間: 2013-06-05
上傳用戶:dongbaobao
本文檔著重介紹如何使用Philips 半導(dǎo)體的收發(fā)器PCA82C250[1]和PCA82C251[2]實(shí)現(xiàn)物理媒體連接子層物理信令子層和數(shù)據(jù)鏈路層之間的連接是通過(guò)集成的協(xié)議控制器實(shí)現(xiàn)的這些產(chǎn)品有像Philips 的PCx82C200 SJA1000 等而媒體相關(guān)接口負(fù)責(zé)連接傳輸媒體譬如將總線節(jié)點(diǎn)連接到總線的連接器像Philips 的TJA1050[3]或PCA82C250[4]等收發(fā)器
上傳時(shí)間: 2013-10-19
上傳用戶:31633073
在GMPLS光網(wǎng)絡(luò)中,為了在故障定位時(shí)減少定位數(shù)障據(jù)鏈路故障的信令開(kāi)銷,避免不必要的網(wǎng)絡(luò)資源浪費(fèi),降低網(wǎng)絡(luò)資源的阻塞率,提出了一種分布式多層故障定位方法。該方法在現(xiàn)有的單層故障定位方案的基礎(chǔ)上,通過(guò)雙向數(shù)據(jù)鏈路故障通知的方法,避免了一些不必要的故障相關(guān)操作,減少了網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的負(fù)擔(dān),提高了網(wǎng)絡(luò)資源的利用率。
標(biāo)簽: GMPLS 光網(wǎng)絡(luò) 分布式 多層
上傳時(shí)間: 2013-10-13
上傳用戶:wweqas
本文首先分析了MSC之間E接口的組網(wǎng)方式、協(xié)議棧、監(jiān)務(wù)實(shí)現(xiàn)原理及信令流程,特別對(duì)跨MSC切換原理進(jìn)杼了詳細(xì)的分析。接著針對(duì)跨MSC切換容易失敗導(dǎo)致搏話約特點(diǎn),對(duì)鑫秘可麓導(dǎo)致切換失敗戇原因遞簿了分援,憨結(jié)了查找殿閔、解決問(wèn)題的辦法。
上傳時(shí)間: 2013-10-09
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關(guān)于3g無(wú)線網(wǎng)優(yōu)的:WCDMA無(wú)線基本原理 課程目標(biāo): ? 掌握3G移動(dòng)通信的基本概念 ? 掌握3G的標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程 ? 掌握WCDMA的基本網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及各網(wǎng)元功能 ? 掌握無(wú)線通信原理 ? 掌握WCDMA的關(guān)鍵技術(shù) 參考資料: ? 《3G概述與概況》 ? 《中興通訊WCDMA基本原理》 ? 《ZXWR RNC(V3.0)技術(shù)手冊(cè)》 ? 《ZXWR NB09技術(shù)手冊(cè)》 第1章 概述 1 1.1 移動(dòng)通信的發(fā)展歷程 1 1.1.1 移動(dòng)通信系統(tǒng)的發(fā)展 1 1.1.2 移動(dòng)通信用戶及業(yè)務(wù)的發(fā)展 1 1.2 3G移動(dòng)通信的概念 2 1.3 為什么要發(fā)展第三代移動(dòng)通信 2 1.4 3G的標(biāo)準(zhǔn)化過(guò)程 3 1.4.1 標(biāo)準(zhǔn)組織 3 1.4.2 3G技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化 3 1.4.3 第三代的核心網(wǎng)絡(luò) 4 1.4.4 IMT-2000的頻譜分配 6 1.4.5 2G向3G移動(dòng)通信系統(tǒng)演進(jìn) 7 1.4.6 WCDMA核心網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的演進(jìn) 11 第2章 WCDMA系統(tǒng)介紹 13 2.1 系統(tǒng)概述 13 2.2 R99網(wǎng)元和接口概述 14 2.2.1 移動(dòng)交換中心MSC 16 2.2.2 拜訪位置寄存器VLR 16 2.2.3 網(wǎng)關(guān)GMSC 16 2.2.4 GPRS業(yè)務(wù)支持節(jié)點(diǎn)SGSN 16 2.2.5 網(wǎng)關(guān)GPRS支持節(jié)點(diǎn)GGSN 17 2.2.6 歸屬位置寄存器與鑒權(quán)中心HLR/AuC 17 2.2.7 移動(dòng)設(shè)備識(shí)別寄存器EIR 17 2.3 R4網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)概述 17 2.3.1 媒體網(wǎng)關(guān)MGW 19 2.3.2 傳輸信令網(wǎng)關(guān)T-SGW、漫游信令網(wǎng)關(guān)R-SGW 20 2.4 R5網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)概述 20 2.4.1 媒體網(wǎng)關(guān)控制器MGCF 22 2.4.2 呼叫控制網(wǎng)關(guān)CSCF 22 2.4.3 會(huì)議電話橋分MRF 22 2.4.4 歸屬用戶服務(wù)器HSS 22 2.5 UTRAN的一般結(jié)構(gòu) 22 2.5.1 RNC子系統(tǒng) 23 2.5.2 Node B子系統(tǒng) 25 第3章 擴(kuò)頻通信原理 27 3.1 擴(kuò)頻通信簡(jiǎn)介 27 3.1.1 擴(kuò)頻技術(shù)簡(jiǎn)介 27 3.1.2 擴(kuò)頻技術(shù)的現(xiàn)狀 27 3.2 擴(kuò)頻通信原理 28 3.2.1 擴(kuò)頻通信的定義 29 3.2.2 擴(kuò)頻通信的理論基礎(chǔ) 29 3.2.3 擴(kuò)頻與解擴(kuò)頻過(guò)程 30 3.2.4 擴(kuò)頻增益和抗干擾容限 31 3.2.5 擴(kuò)頻通信的主要特點(diǎn) 32 第4章 無(wú)線通信基礎(chǔ) 35 4.1 移動(dòng)無(wú)線信道的特點(diǎn) 35 4.1.1 概述 35 4.1.2 電磁傳播的分析 37 4.2 編碼與交織 38 4.2.1 信道編碼 39 4.2.2 交織技術(shù) 42 4.3 擴(kuò)頻碼與擾碼 44 4.4 調(diào)制 47 第5章 WCDMA關(guān)鍵技術(shù) 49 5.1 WCDMA系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn) 49 5.2 功率控制 51 5.2.1 開(kāi)環(huán)功率控制 51 5.2.2 閉環(huán)功率控制 52 5.2.3 HSDPA相關(guān)的功率控制 55 5.3 RAKE接收 57 5.4 多用戶檢測(cè) 60 5.5 智能天線 62 5.6 分集技術(shù) 64 第6章 WCDMA無(wú)線資源管理 67 6.1 切換 67 6.1.1 切換概述 67 6.1.2 切換算法 73 6.1.3 基于負(fù)荷控制原因觸發(fā)的切換 73 6.1.4 基于覆蓋原因觸發(fā)的切換 74 6.1.5 基于負(fù)荷均衡原因觸發(fā)的切換 77 6.1.6 基于移動(dòng)臺(tái)移動(dòng)速度的切換 79 6.2 碼資源管理 80 6.2.1 上行擾碼 80 6.2.2 上行信道化碼 83 6.2.3 下行擾碼 84 6.2.4 下行信道化碼 85 6.3 接納控制 89 6.4 負(fù)荷控制 95 第7章 信道 97 7.1 UTRAN的信道 97 7.1.1 邏輯信道 98 7.1.2 傳輸信道 99 7.1.3 物理信道 101 7.1.4 信道映射 110 7.2 初始接入過(guò)程 111 7.2.1 小區(qū)搜索過(guò)程 111 7.2.2 初始接入過(guò)程 112
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實(shí)現(xiàn)了一種用于上位機(jī)和FPGA處理板之間通信的可重配置接口,詳細(xì)介紹了該接口的包格式設(shè)計(jì)和FPGA邏輯設(shè)計(jì)。仿真結(jié)果表明,該可重配置接口能根據(jù)信令,實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)實(shí)時(shí)在線參數(shù)配置,滿足多種主流通信體制的不同速率要求。
標(biāo)簽: 軟件 無(wú)線電平臺(tái) 可重配置 接口
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