IP 技术在TETRA 数字集群通信系统的应用.pdf
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1、新编数字集群专辑 IP 技术在技术在 TETRA 数字集群通信系统的应用数字集群通信系统的应用 摘要摘要 文章介绍了IP技术在TETRA数字集群通信系统的应用TETRA OVER IP和 IP OVER TETRA,详细分析了 TETRA OVER IP 的关键技术和具体实现,并预测了进一步发展的 IP OVER TETRA技术及其支持的数据业务。引言引言 随着现代通信和网络技术的发展,IP 交换技术在公网通信和专网通信中得到了广泛的应用。基于 IP 技术的 TETRA 数字集群通信系统已经成为目前发展的主流,TETRA OVER IP和 IP OVER TETRA 分别通过将信息的 IP 数
2、据包在有线网络和无线网络中传输,实现网络和信息的 IP 化,从而支持更为灵活的组网方式和更为丰富的数据业务。TETRA 标准标准 TETRA 标准是欧洲电信标准协会 ETSI 制定的数字无线电集群通讯标准,TETRA 标准支持集群和直通两种通信模式,其空口协议结构遵循 OSI 模型。但空口标准仅定义了下 3层协议内容,底层协议标准是开放的,而高层通信协议没有定义。TETRA 标准对系统网络的结构没有明确限制,其网络结构通过定义系统空中接口、直通模式接口、人机接口、终端设备接口、市内线路连接接口、网关接口、长途线路连接接口、系统间接口和网络管理单元接口 9 个接口标准,保证各个厂家生产的 TET
3、RA 系统的兼容性,确保网络互联互通。TETRA 标准只规定了无线空中接口协议,并没有特别指定网络系统设备的的交换技术。大多数公司在初期采用电路交换模式的交换系统,越来越多的厂家开始采用 IP 交换技术实现通信网络系统间的信息交换。电路模式交换网络 电路模式交换网络 传统 TETRA 网络中,网络的核心部分称为交换和管理基础设施(SwMI),而 TETRA标准中没有定义 SwMI 与基站、其他网络连接的传输链路和接口。各公司独自制定方案,因而造成异构网络间不能通信,对建立多区多基站的移动共网造成了困难。电路模式的交换网络中所有的数据交换集中在 SwMI,降低了网络的性能,而且如果 SwMI 出
4、现故障,整个网络就会瘫痪。典型的电路模式交换网络如图 1 示。新编数字集群专辑 在一个大型 TETRA 网络中,SwMI 是由多个基站、传输链路、交换设备和数据库等组成。同时 SwMI 还包括接入到其他类型网络和网络管理单元的接口。在交换和管理基础设施SwMI 中,最重要的就是交换系统,在一个小区内各个基站之间相互通信全部要通过交换系统,交换机可以是连接 2 个或 3 个基站的小型用户小交换机,也可以是数字蜂窝网中使用的大型交换机。在处理跨基站的呼叫和数据时,都要经过交换中心进行转发,也就是说,交换机负责建立用户之间和从用户到其他网络的连接、处理基站和进行呼叫的移动台的信令并对它们进行控制。同
5、时为了对用户身份、安全和路由功能进行管理,必须配置相应的数据库,并且交换和控制中心都可以对数据库进行查询。电路交换技术基本特点是采用面向连接的方式,在双方进行通信之前,需要为通信双方分配一条具有固定带宽的通信电路,通信双方在通信过程中将一直占用所分配的资源,直到通信结束,主要适用于传送话音业务。电路交换方式对于数据业务存在很大的局限性。首先数据通信具有很强的突发性,峰值比特率和平均比特率相差较大,如果采用电路交换技术,若按峰值比特率分配电路带宽,则会造成资源的极大浪费,若按照平均比特率分配带宽,则会造成数据的大量丢失;其次是和语音业务比较,数据业务对时延没有严格的要求,但需要进行无差错的传输,
6、而语音信号可以有一定程度的失真但实时性一定要高。这些特点都暴露出了电路交换技术的缺陷,同时也制约了它的发展。另外,传统网络一般采用星型的连接方式,交换中心处理所有基站间的语音和数据交换。这样的连接存在很大的不稳定性,一旦交换中心发生故障,基站与基站间的通信将无法进行。同时随着基站数目的增加,交换机的交换能力将成为通信的瓶颈,制约通信的容量。在电路交换网络中,对异构的网络的兼容性也是非常的低的。TETRA OVER IP 交换网络交换网络 TETRA OVER IP 就是基于 IP 的 TETRA 网络,具体是指把所有的 TETRA 信息,包括语音信息、数据信息(短数据、分组数据和状态数据)、控
7、制信息及网络管理信息等都封装新编数字集群专辑 在 IP 分组中,并通过 IP 网络传送。典型的 TETRA OVER IP 网络结构如图 2 示。从上图可以看出,TETRA 核心骨干网中采用的是基于 IP 的传输技术。基站与网络交换和控制设备之间的连接采用 IP 的方式,连接网络的互连设备包括路由器和各种网关。网络的传输采用 TCP/IP 协议,各节点上的交换设备采用以太网交换机。IP 网络结构有效的节省了成本,对于基站较少的本地网络,可以由一台交换控制设备进行集中交换。对于基站数量较多、覆盖范围较广、业务量较大的区域网络,也可以采用多台交换控制设备进行分散控制的网络结构。各交换设备之间的连接
8、应能灵活设置,例如可采用树型、星型、网型或环型连接,也可采用同步和异步混合的链路结构。如果需要与其他网络互联,比如 INTERNET 或其他 TETRA 网络,只需添加各种网关,以实现互连互通。同时网络管理平台、有线调度台 和数据库服务器等都可以接入到以太网中,并无需考虑其网络位置。传统的网络传送信息都是建立在电路链路上,交换和控制混合在同一设备中完成。而IP 网络传送信息的方式是将信息打包成 IP 包进行传输,交换和控制分离成两层结构。在控制层上有独立的设备完成,而底层的交换与控制互不干扰。两种网络的比较如图 3 示。图 3 两种模式网络的交换和控制方式 图 2 TETRA OVER IP
9、网络结构新编数字集群专辑 TETRA OVER IP 系统中的网络设备可以由 IP 网络设备代替,如路由器、以太网交换机等。但 TETRA 呼叫控制和应用层上的设备与传统的 TETRA 网络是相同的,只是在下层的交换和控制层进行了改变,采用了 IP 架构。TETRA OVER IP 的实现机制的实现机制 TETRA OVER IP 系统中,底层网络传输和上层控制是分离的,上层控制层又可分为 3个层次,分别是:?C-Plane:控制层,处理呼叫建立、短消息发送、状态消息发送等基本业务。呼叫建立:接收从基站传来的控制信息,在需要处理多基站通信时,控制层处理控制信令路由,保证在 IP 网络内正确的将
10、路由信息从源基站传送到目的基站,实现不同基站间的呼叫的建立。分组数据:除了语音和电路数据外,还支持分组数据。基站从终端接收到分组数据后,控制层负责处理分组数据。短消息和状态消息发送:TETRA 标准中控制信道除了传输控制信令,也能传输电路 交换的数据信息,因而短消息和状态消息通过空中接口的控制信道进行传送。基站接收到的短消息通过 TETRA 控制层处理,再经路由器转发到目的地。?U-Plane:用户层,完成 TETRA 语音的 ACLEP 编解码。TETRA 是空中接口信令开放的系统,它采用的是先进的 ACELP 语音编码方案,生成的是数字的离散信号,对于 IP 网络无需经过数/模转换,直接可
11、在网络中传输。TETRA 标准中,终端通过业务信道将语音呼叫发送给基站,源基站发起的呼叫经过 TETRA 用户层的处理到达路由器,再通过最佳路由选择转送到目的基站。?M-Plane:维护层,网络管理员可通过标准的 IP 网络软件接入 TETRA 系统进行监控,同时还可完成配置和软件升级。配置包括系统配置和网络配置。系统配置包括移动国家代码、收发信机的频率等系统参数。网络配置包括用户身份、组身份、定时器、呼叫记录管理等。监控包括使用调度台进行呼叫管理、自动车辆定位、GPS 定位等应用,可以在基于 IP的上层各种协议上开发不同的软件进行监控。TETRA 标准的不同层面通过 IP 网络传送的方向是不
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