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基于gprs無線通信數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計與應(yīng)用-浙江大學(xué)畢業(yè)論文(完整版)

2025-07-30 15:43上一頁面

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【正文】 入請求),其余7個分配給不同的MS使用。接收方的RLC/MA層直到正確收到一個LLVDU的所有RLC blocks,才向上傳送給LLC層。發(fā)端在送出一個LLPDU的同時開啟一個LLC timerT200, T200計時滿,如果發(fā)端還未收到接收方法來的肯定確認(rèn),則表明該次LLPDU傳送失敗。在把PDP PDU傳送到SNDCP之前SGSN還可能對PDP PDU重新排序,GGSN則可能把PDP PDU傳送到Gi接口之前對PDP PDU重新排序。GPRS骨干網(wǎng)內(nèi)GSN之間的封裝協(xié)議與SGSN與移動臺之間的封裝協(xié)議完全不同。在系統(tǒng)允許的情況下,得到較好的頻率效率。完整性校驗越強(qiáng),每塊分組傳送的數(shù)據(jù)就越少。編碼過程如圖所示:: 圖2. 9 GPRS編碼過程經(jīng)編碼、碼收縮后得到的Block為456bit,在連續(xù)4個T DMA幀的突發(fā)中發(fā)送出去?;咀酉到y(tǒng)GPRS協(xié)議(BSSGP):這一層在BSS和SGSN之間傳遞與路由、QOS有關(guān)的信息。收端SNDCP實體負(fù)責(zé)檢出丟失的SNPDU,如有可能,還負(fù)責(zé)丟棄重復(fù)的SNPDU,將SN_ PDU進(jìn)行重組、解壓縮,重新構(gòu)成N_ PDU后遞交給SNDCP的用戶。傳輸可靠數(shù)據(jù)鏈路的協(xié)議和傳輸不可靠數(shù)據(jù)鏈路的協(xié)議。隨后GGSN向SGSN發(fā)送“Create PDP Context Response”應(yīng)答消息。PDP地址有靜態(tài)分配和動態(tài)分配兩種方法。2. 2. 2. 3去連接Detach過程如果GPRS用戶希望結(jié)束一個連接,則啟動GPRS“去連接”過程,GPRS“去連接”過程將移動管理狀態(tài)置為工DLE,同時刪除SGSN和移動臺中的移動管理上下文。上述一系列過程稱為路由區(qū)域(RA)更新過程(RA: Route Area由區(qū)域操作員定義的一組小區(qū),包含于LA內(nèi))。如果用戶同時使用電路交換業(yè)務(wù)和分組交換業(yè)務(wù),可執(zhí)行組合GPRS/IMSI Attach過程。用戶進(jìn)入READY狀態(tài)之后,啟動一個定時器,當(dāng)該定時器超時時,移動臺從READY轉(zhuǎn)移到STANDBY狀態(tài)。用戶開機(jī)以后,移動臺所做的第一件事是執(zhí)行attch連接,完成以后,移動臺處于READY狀態(tài)。下面將分析移動臺如何向GPRS網(wǎng)絡(luò)注冊及外部分組數(shù)據(jù)網(wǎng)(PDN)如何知道移動臺的存在,接著分析數(shù)據(jù)分組如何在移動臺與外部網(wǎng)之間選路及網(wǎng)絡(luò)如何跟蹤移動用戶。越區(qū)切換過程是網(wǎng)絡(luò)根據(jù)移動臺周期性發(fā)送的測量報告而出發(fā)的。為了能把呼叫信息傳送到移動臺,GMSC必須知道移動臺的漫游號碼。例如SGSN向HLR報告移動臺的當(dāng)前位置,及當(dāng)移動臺向新SGSN注冊,HLR向新SGSN發(fā)送用戶注冊信息等就是通過Gr接口進(jìn)行的。由圖可以看出SGSN通過Gb接口與BSC相連。SGSN中的本地寄存器存儲所有已注冊的GPRS用戶的位置信息(如當(dāng)前小區(qū)標(biāo)志,當(dāng)前YLR地址)和用戶注冊信息(如IMSI,用于分組數(shù)據(jù)網(wǎng)的地址)。GPRS網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中引入得新的網(wǎng)絡(luò)接口如下: Gb接口:PCU與SGSN之間的接口。GMSC應(yīng)該有從HLR(移動用戶所屬的)中查詢該移動用戶當(dāng)前位置信息的功能,并能根據(jù)該信息重選呼叫該移動用戶路由以轉(zhuǎn)接該呼叫的能力。一個基站控制器(BSC)控制多個BTS,所有這些BTS和控制它們的BSC一起稱為基站子系統(tǒng)(BSS)?;贕PRS業(yè)務(wù)的GPS數(shù)據(jù)的傳輸應(yīng)用系統(tǒng)由移動管理中心服務(wù)器、移動終端和GPRS網(wǎng)絡(luò)組成。,探討了GPRS數(shù)據(jù)的阻塞率、傳輸速率、信道利用率、分組延遲與專用信道、與分組呼叫到達(dá)率的關(guān)系。例如:本論文主要目的在于研究GPRS的數(shù)據(jù)傳輸應(yīng)用,分析基于GPRS方式下傳送GPS數(shù)據(jù)的系統(tǒng)性能。另一個方面,一味單純增加SPDCH的數(shù)目,當(dāng)增加到一定數(shù)量時,MPDCH會成為接入瓶頸,每個用戶獲得的吞吐量并不大,因此不必為用戶再多分配SPDCH GPRS的頻率資源、多址接入方式與GSM一樣。資源是動態(tài)分配的,有數(shù)據(jù)要發(fā)送的用戶首先在系統(tǒng)安排的隨機(jī)接入信道上發(fā)出接入請求,系統(tǒng)接受用戶的請求后,將根據(jù)情況分配用戶請求的資源數(shù),數(shù)據(jù)發(fā)送完畢后系統(tǒng)又將資源收回,再給別的用戶使用。作者研究了不同業(yè)務(wù)模型對上行呼叫連接三 研究得出的結(jié)論為,GPRS承載短分組時,吞吐量較低,信道大量浪費(fèi)在比特開銷和信令交換上。有些是中等大小分組的中速到達(dá)服務(wù),如鐵路業(yè)務(wù)模型。. 25協(xié)議,推動移動和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的融合。對于分組交換模式,用戶只有在發(fā)送或接收數(shù)據(jù)期間才占用資源,這意味著多個用戶可高效率地共享同一無線信道,從而提高了資源的利用率。具有寬帶數(shù)據(jù)通信和多媒體通信能力是第三代移動通信的主要特征,這就要求網(wǎng)絡(luò)必須能夠提供快速分組交換能力。但隨著用戶量和業(yè)務(wù)量的激增,運(yùn)營商之間競爭將加劇,單一的語音業(yè)務(wù)的收益增長空間己經(jīng)越來越有限,發(fā)展移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)就成了移動通信運(yùn)營商的戰(zhàn)略發(fā)展方向。報文交換源于電報通信,其最大的貢獻(xiàn)在于提出了存儲轉(zhuǎn)發(fā)的概念。信息管理中心服務(wù)器的軟件由VC編程實現(xiàn)?;贕PRS方式的GPS定位信息傳輸系統(tǒng),是高速移動數(shù)據(jù)通信成為移動通信發(fā)展趨勢的體現(xiàn),具有實時在線、成本低廉、信息容量大、傳輸速率高、提供IP服務(wù)等優(yōu)點(diǎn)。論文首先介紹了GSM的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)以及GPRS在GSM結(jié)構(gòu)體系上的升級設(shè)備,然后論述了GPRS的移動性管理、會話管理、傳輸協(xié)議和數(shù)據(jù)傳輸。在分析了該應(yīng)用系統(tǒng)的歸一化時延后,探討了它的應(yīng)用前景。報文交換的傳輸單元為整個報文,由于報文長度差異很大,轉(zhuǎn)發(fā)過程中用于臨時存儲報文的緩沖區(qū)的分配比較困難,而且長報文可能導(dǎo)致很大的時延。隨著Internet的發(fā)展,人們看到了數(shù)據(jù)通信的巨大潛力,移動與數(shù)據(jù)的結(jié)合已經(jīng)成為移動通信發(fā)展的趨勢。除此之外,人們最關(guān)注的問題當(dāng)然是第二代移動通信網(wǎng)絡(luò)如何接近到第三代。GPRS用戶的計費(fèi)以通信的數(shù)據(jù)量為主要依據(jù),GPRS用戶可能連接的時間長達(dá)數(shù)小時,卻只需支付相對低廉的連接費(fèi)用。GPRS支持工nternet上應(yīng)用最廣泛的IP協(xié)議和X. 25協(xié)議。有些則是較大分組的偶而發(fā)送。在產(chǎn)生相同輸入負(fù)載的前提下,顯然短分組的用戶請求要多于長分組,在接入信道數(shù)量相同的情況下,短分組的接入請求更容易發(fā)生碰撞,隨機(jī)接入階段成為短數(shù)據(jù)傳輸?shù)钠款i。文獻(xiàn)〔7〕利用OPNET仿真平臺,比較了多時隙與單時隙方式下,GPRS吞吐量、時延、阻塞率的性能。在實際應(yīng)用中,運(yùn)營商既可以拿出單獨(dú)的頻率資源來提供GPRS業(yè)務(wù),也可以是共享GSM的資源,即在每個200KHz載波的8個時隙信道中,固定留出一部分供GSM話音使用,一部分專用于GPRS業(yè)務(wù),還有一部分供話音和數(shù)據(jù)共用,但話音業(yè)務(wù)的優(yōu)先級高于數(shù)據(jù),有話音業(yè)務(wù)請求時,先滿足話音業(yè)務(wù)。主要作了以下幾方面工作:,和GPRS的系統(tǒng)功能,在分析GSM網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上,深入研究了GPRS的會話管理及移動性管理的改善與提高。得出的結(jié)論與前人的研究成果是一致的:專用GPRS信道的增加使GPRS數(shù)據(jù)傳輸阻塞率減小。移動終端由嵌入式系統(tǒng)構(gòu)成,CPU采用高性能芯片S3C4510B,軟件采用PC linux操作系統(tǒng)。位于各自小區(qū)的移動臺之間的業(yè)務(wù)通過移動交換中心(MSC)交換信息,而與固定網(wǎng)絡(luò)(如ISDN)的連接是通過移動交換中心網(wǎng)關(guān)(GMSC)控制的。在GSM系統(tǒng)中,允許每個用戶可以在整個GSM網(wǎng)內(nèi)漫游,但是移動用戶需要向其中一個國家的一個運(yùn)營者登記,簽約及付費(fèi)。Gn/GP接口:SGSV與GGSN之間的接口,當(dāng)SGSN與GGSN位于不同的PLMN時為JP,否則為GnoGi接口:GGSN與外部數(shù)據(jù)網(wǎng)之間的接口。GGSN主要功能是在公共數(shù)據(jù)網(wǎng)和GPRS PLMN之間轉(zhuǎn)發(fā)數(shù)據(jù)分組。用戶數(shù)據(jù)和信令通過Gn和Gp接口在GSN之間傳送。此外,為了使得GPRS分組交換業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)的電路交換業(yè)務(wù)有效地融合在一起,將MSC/VLR的功能擴(kuò)展,與SGSN之間通過Gs接口交換信息。因此GMSC根據(jù)撥叫號碼計算出相應(yīng)的HLR位置,并向HLR發(fā)出請求。2. 2. 2 GPRS的移動性管理移動性管理(GMM)是無線網(wǎng)絡(luò)的重要環(huán)節(jié),它的功能是實現(xiàn)對移動終端的位置管理,能夠?qū)S的當(dāng)前位置報告給網(wǎng)絡(luò)。2. 2. 2. 1移動管理狀態(tài)GPRS定義了三種移動管理狀態(tài):IDLE, STANDBY, READY。此時,移動臺可以收發(fā)端消息:如果網(wǎng)絡(luò)中實現(xiàn)了VLR和SGSN之間的接口,用戶還可以通過SGSN接收電路交換業(yè)務(wù)的尋呼消息。3. STANDBY狀態(tài)移動管理上下文已經(jīng)建立(即己經(jīng)執(zhí)行了GPRS連接過程),網(wǎng)絡(luò)知道此時在哪個路由區(qū)域(定位精確到路由區(qū)域)。圖2. 5顯示了Attach過程。,為移動臺提供服務(wù)的SGSN發(fā)生改變。當(dāng)ATANDBY狀態(tài)的定時器超時時,也會隱式執(zhí)行GPRS“去連接”過程。靜態(tài)地址是由用戶本地PLMN網(wǎng)絡(luò)管理員分配,而動態(tài)地址是在激活PDP Context時,由用戶本地PLMN網(wǎng)絡(luò)管理員或訪問網(wǎng)絡(luò)管理員負(fù)責(zé)分配。如果用戶要求分配動態(tài)PDP地址,則在此消息中包含新分配的PDP地址。TCP提供流量控制、對損失和被破壞的GTP分組數(shù)據(jù)單元的保護(hù)。在acknowledged方式下,SNPDU實體將緩存NPDU,直到組成該NPDU的所有SNPDU被正確接收。BSSGP并不執(zhí)行差錯糾正。網(wǎng)絡(luò)層的用戶應(yīng)用數(shù)據(jù)在GPRS傳輸平臺上的數(shù)據(jù)封裝流程如圖2. 10所示。例如,方式1 (CSI)保護(hù)最強(qiáng)、有效載荷最少。2. 6 GPRS的數(shù)據(jù)傳輸在移動管理上下文和PDP上下文建立之后,就可以在移動臺和外部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)之間傳輸數(shù)據(jù)了。GM)骨干網(wǎng)內(nèi)USN利用GPRS隧道協(xié)議對IP或X. 25分組進(jìn)行封裝,然后將GTP協(xié)議數(shù)據(jù)單元插入TCP PDU或Or PDU中,而TCP PDU或Or PDU又是封裝在I P PDU中進(jìn)行傳輸。為了支持GPRS用戶漫游,SGSN并不關(guān)心隧道中傳輸?shù)腜DP類型,可以傳輸SGSN并不支持的PDP類型的數(shù)據(jù)包。發(fā)端將在此重發(fā)該LLPDU,重傳次數(shù)不能超過預(yù)先設(shè)定的最大重傳次數(shù)N200。而在Unacknowledged mode下,不進(jìn)行重傳,接收方將出錯的block剔除,用Dummy比特代替,保證LLPDU的長度不變,才傳送給LLC層。在非PCCCH上,全部8個USF的信道都分配給MS使用。如果是兩步接入,則在該消息中為MS預(yù)留進(jìn)一步發(fā)送PacketResource Request消息的信道資源,網(wǎng)絡(luò)在收到Packet Resource Request消息后在以Packet Uplink Assignment消息響應(yīng),為MS預(yù)留要使用的信道資源。如果在分組傳送過程中,MS再次收到分組下行鏈路分配消息,然后以分組控制確認(rèn)消息應(yīng)答,然后再重新分配的資源上繼續(xù)接收數(shù)據(jù),直到數(shù)據(jù)接收完畢。 GPRS的突發(fā)序列時隙的物理內(nèi)容稱為突發(fā)(burst)。GPRS無線塊由MAC頭、信息單元、塊校驗序列三部分組成。Master除攜帶用戶數(shù)據(jù)外,還攜帶系統(tǒng)消息和公共控制信令:Slave只攜帶用戶數(shù)據(jù)。對于突發(fā)性業(yè)務(wù)而言,可大大提高無線資源的利用率。,將現(xiàn)有的信道分配給它,本文所建的模型采用此種策略。Poisson過程的定義為呼叫到達(dá)的間隔時間獨(dú)立且同為相同的復(fù)指數(shù)分布,表達(dá)式為:二維連續(xù)時間時間馬爾可夫鏈的狀態(tài)轉(zhuǎn)移圖如下圖3. 3示:、圖3. 3二維馬爾可夫鏈的狀態(tài)轉(zhuǎn)移模型上節(jié)描述的馬爾可夫鏈具有有限狀態(tài)集,遍歷且不可約,所以具有穩(wěn)態(tài)解。其中k*二〔C/ h],這K‘個呼叫各自分配到h個空閑信道,后來的呼叫只能與已有呼叫復(fù)用信道。但是語音呼叫因為共用信道的減少增加了被阻塞的可能。考察信道的利用率情況。同樣考察d=3與d=1,當(dāng)分組呼叫逐漸增大,分組的排隊時間(延遲)。應(yīng)用本文的模型,在PC機(jī)上用MAT LAB語言即可以達(dá)到目的,仿真時間也相對較短,因此,二維馬爾可夫模型可以作為一個有效的工具來進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)性能分析。采用偽距觀測量定位速度最快,而采用載波相位觀測量定位精度最高。VtTi (i=1, 2, 3, 4)分別為衛(wèi)星衛(wèi)星衛(wèi)星衛(wèi)星4的衛(wèi)星鐘的鐘差,由衛(wèi)星星歷提供。每顆衛(wèi)星每天約有5個小時在地平線以上,同時位于地平線以上的衛(wèi)星數(shù)量隨著時間和地點(diǎn)的不同而不同,對于地面觀測者來說,最少可見到4顆,最多可見到11顆。這就需要地面站監(jiān)測各顆衛(wèi)星的時間,求出時鐘差。接收機(jī)硬件和機(jī)內(nèi)軟件以及GPS數(shù)據(jù)的處理軟件包,構(gòu)成完整的 GPS用戶設(shè)備。:熱啟動、初姑化、冷啟動。二進(jìn)制方式消息格式共有31種消息(其中14種輸出消息,17種輸入消息),每種消息必有一個消息頭,且以“OxFF81”開始,數(shù)據(jù)段可選。其中$GPRMC語句是最常用的,其結(jié)構(gòu)是:$GPRMC,1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11,*hh, CR, CF其中:“$”為語句起始標(biāo)志。 5經(jīng)度(dddrnm.~其中ddd為度,mm.~為分)。它的格式為$GPGSV,1,2,3,4,……,17,18,19, *hh, CR, CF在3中表示出了可見到的衛(wèi)星個數(shù)。4. 2 GPRS方式傳輸GPS數(shù)據(jù)系統(tǒng)介紹整個信息傳輸管理系統(tǒng)由移動終端、GPRS網(wǎng)絡(luò)、信息管理中心服務(wù)器三部分組成。 7地面速度SPD(speed over ground)。 RMC”為語句標(biāo)識符。這種通信協(xié)議開始主要用于航海方面,以便世界上各種海事電子設(shè)備能相互連接進(jìn)行數(shù)據(jù)通信。它具有以下優(yōu)點(diǎn)::71mmX41mmX llmm。GPS的空間部分和地面監(jiān)控部分是用戶廣泛應(yīng)用該系統(tǒng)進(jìn)行導(dǎo)航和定位的基礎(chǔ),均為美國所控制。這4顆衛(wèi)星在觀測過程中的幾何位置分布對定位精度有一定的影響。由以上四個方程即可解算出待測點(diǎn)的坐標(biāo)X, Y, Z和接收機(jī)的鐘差V To。圖4. 1 GPS測地衛(wèi)星在地球上方的分布圖4. 2 GPS地面接收與空中衛(wèi)星的示意圖GPS定位的基本原理是根據(jù)高速運(yùn)動的衛(wèi)星瞬間位置作為己知的起算數(shù)據(jù),采用空間距離后方交會的方法,確定待測點(diǎn)的位置。4 基于GPRS方式傳輸GPS數(shù)據(jù)的應(yīng)用系統(tǒng)及性能分析 GPS簡介全球定位系統(tǒng)GPS (Globa Positioning System)是美國從
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