通信常用名词解释

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1、.频点:频点是给固定频率的编号。 BCCH:依据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;用于发送控制信息的载点我们叫做主频,即BCCH; 用于发送话音、数据信息的频点我们叫做TCH频点,即TCH。TX、RX:在通信中:TX: transmit 传送 RX: receive 接收 在INTERFACE中 : 查看WAN网卡的流量时 RX 为下行流量 TX为上行流量 查看LAN网卡的流量时 RX为上行流量 TX为下行流量射频:无线电发射机通过天线能有效地发射至空间的电磁波的频率,统称为射频。假设频率太低,发射的有效性很低,故习惯上所称的射频系指100千赫(KHz)以上的频率。

2、载波:载波起运载信息作用的正弦波或周期性脉冲,叫做载波(或载频),随着信号波的变化,使载波的幅度、频率或相位作相应的变化。直接序列扩频:直接序列扩频Direct Sequence Spread Spectrum工作方式,简称直扩方式DS方式。就是用高速率的扩频序列在发射端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列进行解扩,把展开的扩频信号复原成原来的信号。 直接序列扩频方式是直接用伪噪声序列对载波进行调制,要传送的数据信息需要经过信道编码后,与伪噪声序列进行模2和生成复合码去调制载波。Sequence sikw()ns n. 数计 序列;顺序;续发事件 vt. 按顺序排好spectrum s

3、pektrm n. 光谱;频谱;范围;余象OMCoperations&maintenance center:操作维护中心(OMC):操作维护系统中的各功能实体。依据厂家的实现方式可分为无线子系统的操作维护中心(OMC-R)和交换子系统的操作维护中心(OMC-S)。与移动台(MS)、基站子系统(BSS)、移动业务交换中心(MSC)、访问位置存放器(VLR)、归属位置存放器(HLR)、设备识别存放器(EIR)、认证中心(AUC)等功能单元总体结构组成GSM系统.AUC (Authentication Center)鉴权中心 是一个管理与移动台相关的鉴权信息的功能实体。 AUC能完成对移动用户的鉴权

4、,存储移动用户的鉴权参数,并能根据MSC/VLR的请求产生、传送相应的鉴权参数。 当GSM用户漫游到CDMA网络或CDMA用户漫游到GSM网络时,ZXC10-FLR/AUC提供相应的移动管理功能、语音呼叫业务/补充业务、短消息业务、数据业务,以及网络具有的所有根本功能和某些特殊功能。 干接点:干接点Dry Contact,相对于湿接点而言,也被称之为干触点,是一种无源开关,具有闭合和断开的两种状态,两个接触点之间没有极性,可以互换;常见的干接点信号有:各种开关,如限位开关、行程开关、脚踏开关、旋转开关、温度开关、液位开关等; 各种按键; 各种传感器的输出,如:环境动力监控中的传感器、水浸传感器

5、、火灾报警传感器、玻璃破碎、振动、烟雾和凝结传感器; 继电器、干簧管的输出;湿接点Wet Contact,相对于干接点而言,也被称之为湿触点,是一种有源开关,具有有电和无电的两种状态,两个接点之间有极性,不能反接。工业控制上,常用的湿接点的电压范围是DC030V,比拟标准的是DC24V;AC110220V的输出也可以是湿接点,尽管这样做比拟少; 在工业控制领域中,采用干接点要远远多于湿接点,这是因为干接点没有极性带来的优点:随便接入,降低工程本钱和工程人员要求,提高工程速度 处理干接点开关量数量多 连接干接点的导线接入容易,接口容易统一MMEmobility management entity

6、:MME是3GPP协议LTE接入网络的关键控制节点,它负责空闲模式的UE(User Equipment)的定位,传呼过程,包括中继。它涉及到bearer激活/关闭过程,并且当一个UE初始化并且连接到时为这个UE选择一个SGW(Serving GateWay)。通过和HSS交互认证一个用户,为一个用户分配一个临时ID。MME同时支持在法律许可的范围内,进行拦截、监听。MME为2G/3G接入网络提供了控制函数接口,通过S3接口。为漫游UEs,面向HSS同样提供了S6a接口。SGW(Serving GateWay):信令网关 连接NO.7信令网与IP网的设备,主要完成传统的PSTN/ISDN/PLM

7、N侧的七号信令与3GPP R4网络侧IP信令的传输层信令转换。 另也做S-GW:SGSN效劳器。 3GPP研究PS域引入软件换技术,在2000年提出两种方案,之一即是将SGSN节点别离成SGSN效劳器S-GW)和PS媒体网关PS-GW。S-GW提供面向E-UTRAN的接口。S-GW和PS-GW的功能和位置对应于现有GPRS网络构架中的SGSN的用户面和GGSN。EPC:移动核心网演进EPC (Evolved Packet Core),4G的核心网。 EPC架构3大特点:基于扁平化网络,控制承载别离,ALL IP承载。载扇:载扇是指一个基站支持的的频点个数与覆盖天线方向数的乘积,例如四载三扇的基

8、站共有4312个载扇。采用基站识别码或全球小区识别进行标识的无线覆盖区域叫做小区,如果采用全向天线结构时,小区即为基站区。 其实是一个扇区,对一个定向站而言,一个基站可以是一个扇区,也可以是2个,更多可以开到6扇区等,但是常见为3扇区较多,而每个扇区可以开一个频点,也可以开6个甚至更多,主要根据话务量需要,一般一个扇区要配置一个BCCH,至少一个SDCCH和6个TCH,也可以配置一个BCCH,X个SDCCH和10XTCH,一般SDCCHTCH/8.也要根据SDCCH和TCH的话务量和拥塞程度。FE:FE是Fast Ethernet的缩写,代表快速以太网,指的是百兆,速率是100Mbit/s。G

9、E是Gigabit Ethernet的缩写,代表千兆以太网,速率是1000Mbit/s。从速率方面进行比拟,1个GE等于10个FE。但是,GE单板的会聚比为64:1,如果要完成64:1的会聚比,总的接入容量不能超过1000M。 3GPP:The 3rd Generation Partnership Project(3GPP). 第三代合作伙伴方案3GPP的目标是实现由2G网络到3G网络的平滑过渡,保证未来技术的后向兼容性,支持轻松建网及系统间的漫游和兼容性。 其职能: 3GPP主要是制订以GSM核心网为根底,UTRA(FDD为W-CDMA技术,TDD为TD-CDMA技术)为无线接口的第三代技术

10、标准。Abis interface :Abis接口定义为基站子系统的两个功能实体BSC(基站控制器)和BTS(基站收发信台)之间的通信接口,用于BTS与BSC之间的远端互连方式,该接口支持所有向用户提供的效劳,并支持对BTS无线设备的控制和无线频率的分配。Abis接口为私有接口,即BTS和BSC的协议可以根据各设备商自行规定。E1:欧洲的30路脉码调制PCM简称E1,速率是2.048Mbit/s 。 我国采用的是欧洲的E1标准。 E1的一个时分复用帧其长度T=125us 即取样周期125微秒共划分为32相等的时隙,时隙的编号为CH0CH31。其中时隙CH0用作帧同步用,时隙CH16用来传送信令

11、,剩下CH1CH15和CH17CH31 共30个时隙用作30个话路。每个时隙传送8bit,因此共用256bit。每秒传送8000个帧,因此PCM一次群E1的数据率就是 2.048Mbit/s。EDGE:EDGE是英文Enhanced Data Rate for GSM Evolution 的缩写,即增强型数据速率GSM演进技术。EDGE是一种从GSM到3G的过渡技术,它主要是在GSM系统中采用了一种新的调制方法,即最先进的多时隙操 作和8PSK调制技术。由于8PSK可将现有GSM网络采用的GMSK调制技术的符号携带信息空间从1扩展到3,从而使每个符号所包含的信息是原来的3倍。之所以称EDGE为

12、GPRS到第三代移动通信的过渡性技术方案(GPRS俗称2.5G, EDGE俗称2.75G.,3G就不用多说了吧),主要原因是这种技术能够充分利用现有的GSM资源。因为它除了采用现有的GSM频率外,同时还利用了大局部现有的GSM设备,而只需对网络软件及硬件做一些较小的改动,就能够使运营商向移动用户提供诸如互联网浏览、视频 会议和高速电子邮件传输等无线多媒体效劳,即在第三代移动网络商业化之前提前为用户提供个人多媒体通信业务。由于EDGE是一种介于现有的第二代移动网络与第三代移动网络之间的过渡技术,比二代半技术GPRS更加优良,因此也有人称它为2.75代技术。EDGE还能够与以后的WCDMA 制式共

13、存,这也正是其所具有的弹性优势。EDGE技术主要影响现有GSM网络的无线访问局部,即收发基站(BTS)和GSM 中的基站控制器(BSC),而对基于电路交换和分组交换的应用和接口并没有太大的影响。因此,网络运营商可最大限度地利用现有的无线网络设备,只需少量的投资就可以部署EDGE,并且通过移动交换中心(MSC)和效劳GPRS支持节点(SGSN)还可以保存使用现有的网络接口。事实上,EDGE改良了这些 现有GSM应用的性能和效率并且为将来的宽带效劳提供了可能。EDGE技术有效地提高了GPRS信道编码效率及其高速移动数据标准,它的最高速率可达 384kbit/s,在一定程度上节约了网络投资,可以充分

14、满足未来无线多媒体应用的带宽需求。从长远观点看,它将会逐步取代GPRS成为与第三代移动通 信系统最接近的一项技术。GPRS:通用分组无线效劳技术General Packet Radio Service)的简称,它是GSM移动 用户可用的一种移动数据业务。GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不同,是以封包Packet式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算,并非使用其整个频道,理论上较为廉价。GPRS的传输速率可提升至56甚至114Kbps。GPRS经常被描述成“2.5G,也就是说这项技术位于第二代2G和第三代3G移动通讯技术之间。它通过利用GSM网络中未

15、使用的TDMA信道,提供中速的数据传递。GPRS突破了GSM网只能提供电路交换的思维方式,只通过增加相应的功能实体和对现有的基站系统进行局部改造来实现分组交换,这种改造的投入相对来说并不大,但得到的用户数据速率却相当可观。而且,因为不再需要现行无线应用所需要的中介转换器,所以连接及传输都会更方便容易。如此,使用者既可联机上网,参加视讯会议等互动传播,而且在同一个视讯网络上VRN的使用者,甚至可以无需通过拨号上网,而持续与网络连接。GPRS分组交换的通信方式在分组交换的通信方式中,数据被分成一定长度的包分组,每个包的前面有一个分组头其中的地址标志指明该分组发往何处。数据传送之前并不需要预先分配信道,建立连接。而是在每一个数据包到达时,根据数据报头中的信息如目的地址,临时寻找一个可用的信道资源将该数据报发送出去。在这种传送方式中,数据的发送和接收方同信道之间没有固定的占用关系,信道资源可以看作是由所有的用户共享使用。 由于数据业务在绝大多数情况下都表现出一种突发性的业务特点,对信道带宽的需求变化较大,因此采用分组方式进行数据传送将能够更好地利用信道资源。例如一个进行WWW浏览的用户,大局部时间处于浏览状态,而真正用于数据传送的时间只占很小比例。这种情况下假设

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