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[导读]核心网的信令平面:在GSM中,面向BSS的协议是BSSAP协议,而在WCDMA中面向无线接入网络的协议是RANAP,功能完全等同于BSSAP,是核心网与无线接入网之间的对话。

核心网的信令平面:在GSM中,面向BSS的协议是BSSAP协议,而在WCDMA中面向无线接入网络的协议是RANAP,功能完全等同于BSSAP,是核心网与无线接入网之间的对话。RANAP协议同样在功能上被分成二部分,一部分是直接与RNC的对话,另一部分是透明的与移动台的对话。核心网内部的协议与GSM相比从上层角度来说没有任何变化,信令部分仍然使用MAP协议,各个到寄存器的协议MAP-B、MAP-C、MAP-D、MAP-E、MAP-F等都没变化,仍然是上层移动应用部分消息。MAP的底层仍然是TCAP(会话层能力应用部分),完成对上层各子系统(MAP-HLR、MAP-VLR等)的寻址。
核心网协议概述
业务控制部分SCCP是对第3层MTP3层网络寻址的加强功能。唯一发生变化的是底层MTP3、MTP2和MTP1,GSM中MTP1、MTP2和MTP3完成的是No.7的完整的承载平台,在WCDMA中MTP3仍可以被选择作底层承载或者选择IP地址寻址。数据链路层和物理层选择的是ATM。在TCAP上层还会有CAP和INAP协议,与GSM完全一样。INAP主要在固定网中应用,在移动网中已不再使用。INAP可以称为智能网协议第1阶段的规范,主要用于固定网,没有对移动网的规范。GSM网络中使用的智能网协议采用的是Camel,协议称为CAP,是在INAP协议的基础之上提出了关于移动网业务的特性功能。

已经完成了CAP2,到WCDMA 的R99版本可能会用CAP3或者CAP4。核心网与电话用户部分的通信协议UP,选择的都是TUP和ISUP协议。关于GPRS,分组核心网在Gn接口上的信令协议平面,仍然是GTP协议,封装在UDP协议上,再封装在IP网络层承载,底层仍可以是ATM承载或者其它。底层协议取决于实现方案。在GPRS中,PDP Context(PDP场景)的激活过程是非常重要的,PDP场景由SGSN来管理,SGSN将管理每个用户的PDP场景。用户和外部网络要激活一个PDP场景,意味着在SGSN和GGSN之间为该用户建立了GTP的通道。在现在的GPRS网络中,每个用户只能激活1个PDP场景,不能同时激活多个。在3G规范中,提出1个用户可以激活多个PDP场景,SGSN具有管理多个PDP场景的能力,如用户通过GGSN1上了IP网络,同时它也可以通过GGSN2上自己的内部网。智能网平台由三个主要的功能部分构成,分别是SSP、SCP和IP。SSP称为业务交换点,相当于每个交换机,必须能够提供到SCP点的接口。

SCP是整个智能网业务逻辑的控制平台和它的环境存在,用来完成智能网业务逻辑的调用以及这个逻辑的存储环境,是个大型的数据库。IP称为智能外围,在SCP点的控制下来播放智能录音通知。不同厂家IP实现的方法不同。对于智能网的生存环境有个名称叫SMS――业务管理系统。SMS和工作终端将构成业务创建环境,也就是智能网的生成平台。通过业务创建环境可以产生新的智能网业务,并送入SCP数据库中,来完成智能网逻辑的调用。在3G中,使用Camel3和Camel4,将智能网功能更加细化,由运营商在人机接口上给出想要生成业务的功能,就会自动生成该业务的逻辑平台。不像现在业务的实现要设备厂家完成软件的编写和更新,如预付费业务等等。R99业务分类,根据规范定义分为4类,每种业务根据Qos的要求对时延和块差错率的要求是不同的。对交互类业务,时延要求是100ms级,差错率可以高于5%,依次类推,在传真业务中,时延要求可以达到100s,但差错率要求低于3%。所以二者不可兼得。计费系统:计费记录可以从MSC提供,基于时间的用户记录;也可以从SGSN提供统计每用户关于时间和字节量大小的计费;可以从GGSN提取记录,关于用户数据包流量的计费。所有计费记录都将送入统一的计费记录中心――CGF。由CGF对所有的计费记录进行整合,送往计费中心,由计费中心完成话单的产生。

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