HLR—本地位置寄存器
SGSN—GPRS业务支持节点
GGSN—GPRS网关支持节点
图1GSM系统中的GPRS网络结构
笔记本电脑通过串行或无线方式接到GPRS蜂窝电话或Modem上;GPRS蜂窝电话或Modem与GSM基站通信,但与电路交换式数据呼叫不同,GPRS分组是从基站发送到SGSN节点,而不是通过移动交换中心MSC连接到语音网络上 。SGSN与网关支持节点GGSN进行通信;GGSN对分组数据进行相应的处理,再发送到目的网络,如Internet或X.25网络 。来自Internet、标识有移动台地址的IP包,由GGSN接收,再转发到SGSN,继而传送到移动台上 。
SGSN通过帧中继与BTS连接,是GSM网络结构与移动台之间的接口,实现与移动台之间数据的发送与接收,提供分组路由,跟踪移动台在服务区的位置,并实现安全和访问控制功能 。
GGSN通过基于IP协议的GPRS骨干网连接到SGSN,是连接GSM网络结构与外部分组交换网(如Internet和LAN)的网关 。GGSN也可以在这种网络之间建立多个连接,即通过一个GGSN,一个GSM网络可以连接到多个外部网上 。
制约GPRS发展的因素
现在有些因素制约着GPRS的应用,限制了其发展速度 。
比如,在实际应用中速率比理论值要低得多 。要达到GPRS传输速率的理论值最大可达172.2Kbps是有条件的,那就是要求只有一个用户占用所有8个时隙并且没有防错保护 。一个网络运营商把所有8个时隙全给一个用户使用是不太可能的,因此用户使用带宽也将受到严重限制 。所以,在理论上GPRS的最大速率将会受到网络和终端现实条件的制约 。
转接时延——GPRS分组通过不同方向发送数据,最终达到相同的目的地 。这样数据在通过无线链路传输过程可能发生一个或几个分组丢失或发生错误 。有关标准组织熟悉到了无线分组技术这一固有特性,引入了数据完整性和重发策略,由此也产生了潜在的转接时延 。
在实际应用中,不同业务会互相干扰 。对于不同用途而言只有有限的无线资源可供使用 。例如,话音和GPRS呼叫都使用相同的网络资源,这势必会造成一些相互干扰 。
GPRS是一种次优化调制:GPRS基于一种GMSK(高斯沪波最小频移键控)调制技术,相比之下EDGE基于一种新机制,该机制能答应更高的比特率通过空中接口调制 。
为此人们做了相应的技术改进 。
EDGE和UMTS:EDEG是GSM演进的增强性数据速率,采用全新的调制机制,答应更高的比特率通过空中接口调制,是现有GSM网络的最后一个高速数据技术,其可用速率将是GPRS的三倍,并将用于IS-136TDMA网络,在未来两年内可以开放业务;UMTS和EDEG将弥补GPRS的不足,使单个用户获得较高的数据速率 。
HSCSD:即将开放业务的HSCSD是一种高速电路交换数据业务,简单的电路交换数据呼叫,传输时延很小,可以与GPRS联合使用,以减少转接时延 。
国内外GPRS的发展动向及市场分析
猜测GPRS发展将分五步:1999年,进行网络测试并签署有关基础设施的商业合同;2000年,GPRS基础设施并入到GSM网络中;2001年,GPRS进入商业应用并且将大力推广,新的GPRS非凡应用、高性能的方案得到解决,GPRS的应用范围得到不断扩大;2002年,GPRS/EDGE投入实际应用,应用率达到相当规模;2002年~2003年,新一代移动通信系统UMTS实现商用 。
移动电话市场逐渐向移动数据市场转变,给GPRS发展带来无限的机遇 。GSM协会猜测,今后一年内全球GSM网上传送的移动数据量将实现40%~50%的增长率 。目前全球有移动电话用户4.5亿,而GSM网上用户占40%,而GPRS又在GSM网上升级,故GPRS在未来的移动数据市场中占有天然的优势 。GPRS收费按数据流量收费,使用户费用大大降低,可大量吸引用户 。
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