Класс надежности определяет требования к сетевым протоколам различных уровней, и для обеспечения их выполнения необходимо установить определенные режимы передачи на уровнях GTP, LLC и RLC/MAC. Возможные варианты выбора режимов передачи представлены в табл. 16.2, где A (Acknowledged) — режим передачи данных с подтверждением; UA (UnAcknowledged) — режим передачи данных без подтверждения; Р (Protected) — защищенный режим; UP (Unprotected) — незащищенный режим.
Классы пропускной способности. Данные классы определяют требования к пропускной способности сети передачи пакетных данных на основании двух параметров1:
• максимальная скорость передачи;
1 Заметим, что данная характеристика пропускной способности системы отличается от той, которая принята в общей теории информации.
Класс пропускной способности | Кбит/с | Класс пропускной способности | "max» Кбит/с | Класс пропускной способности | Кбит/с |
1 2 3 | 8 16 32 | 4 5 6 | 64 128 256 | 7 8 9 | 512 1024 2048 |
• средняя скорость передачи, включая интервалы времени, в которых данные не передаются.
И максимальная, и средняя скорость определяются в принадлежности к выбранному классу, который характеризует ожидаемую пропускную способность, требуемую для PDP-контекста.
Максимальная скорость передачи v,^ оценивается на основе подсчета количества байт, прошедших через специальные контрольные точки Gi - и R-интерфейсов. Хотя данный показатель определяет максимальную скорость, с которой данные могут передаваться по сети при одном выделенном PDP-контексте, однако нет никакой гарантии, что это значение будет достигнуто и тем более установлено на некоторый период. Максимальная скорость не зависит от используемого класса задержки, и сеть может ограничивать скорость передачи, даже если существует возможность ее увеличения. В табл. 16.3 приведены значения максимальной скорости передачи, устанавливаемые в сети GPRS, и соответствующие классы пропускной способности.
Средняя скорость v^ измеряется в тех же контрольных точках Gi - и R-интерфейсов, что и v^ определяется за час. Данный показатель реально отражает среднюю скорость передачи по сети, и данное условие может быть оговорено при подписании соглашения с оператором. Значения средней скорости и соответствующие
Класс пропускной способности | "ср. бит/с | Класс пропускной способности | бит/с | Класс пропускной способности | 0ср. Кбит/с | Класс пропускной способности | fcp, Кбит/с |
1 | — | 6 | 4,4 | 11 | 0,2 | 16 | 11,1 |
2 | 0,2 | 7 | 11,1 | 12 | 0,4 | 17 | 22,0 |
3 | 0,4 | 8 | 22,0 | 13 | 1,1 | 18 | 44,0 |
4 | 1,1 | 9 | 44,0 | 14 | 2,2 | 19 | 111,0 |
5 | 2,2 | 10 | 111,0 | 15 | 4,4 | — | — |
этим значениям классы пропускной способности представлены в табл. 16.4.
Для пропускной способности 1 - го класса средняя скорость принимается равной максимально возможной. Как видно из табл. 16.4, в классах, отстоящих друг от друга на девять позиций, значения средней скорости отличаются на порядок.
Контрольные вопросы
На чем основана конфиденциальность пользователя в сети GPRS? Каким образом осуществляется сбор данных о соединении? Перечислите основные тарификационные составляющие при передаче пакетных данных по сети GPRS. Укажите требования к задержке сообщений в зависимости от приоритета абонента.Что такое режим передачи с подтверждением?
Глава 17
УПРАВЛЕНИЕ ТРАФИКОМ В СЕТИ GPRS
17.1. Управление мобильностью абонента
В GPRS все данные, относящиеся к абоненту, можно разделить на две группы. Первая группа данных, связанная с режимом мобильности абонента, называется ММ-контекстом (Mobile Management Context). Вторую группу составляют данные, относящиеся к организации пакетной передачи — PDP-контекст. Абонент может иметь несколько различных вариантов подписки на услуги GPRS, что соответствующим образом отражается в нескольких PDP-контекстах.
При выполнении основных процедур, связанных с организацией и управлением передачи пакетных данных, происходят следующие системные процессы: подключение и отключение пакетной сети, переопределение соты и области маршрутизации, управление сеансами.
Управление мобильностью в сети GPRS осуществляется так же, как и в GSM с той лишь разницей, что наряду с понятием зоны местоположения здесь используется понятие области маршрутизации. При этом одна ЗМ может содержать несколько ОМ, которые можно рассматривать как пакетные подсети и в пределах которых производится пейджинг абонентов GPRS (рис. 17.1).
Одна ОМ всегда управляется ОУ (данное ограничение аналогично управлению в сети GSM, где одна ЗМ обслуживается только одним ЦКПС), и она не может принадлежать более чем одной

ЗМ. Следовательно, необходимо совместное обновление данных о местоположении и маршрутизации при использовании услуг GPRS. Зона местоположения определяется идентификатором RAI, ко-торый назначается оператором. Мобильный GPRS-терминал отслеживает текущее значение RAI и при пересечении границ ОМ инициирует процедуру обновления информации о ней. Слежение за местонахождением терминала определяется нахождением в одном из трех режимов управления мобильностью:
- ожидание (IDLE) — режим, характерный для терминала, у которого не осуществлена процедура подключения к GPRS; готовность (READY) — режим, характеризующий активную фазу передачи пакетных данных; резервный (STANDBY) — режим, в который терминал переходит по завершении активной фазы.
Смена режимов происходит при наступлении соответствующих событий или по истечении установленных временных интервалов. Заметим, что в резервном режиме информация о положении абонента известна ОУ с точностью до ОМ, а в режиме готовности — с точностью до соты.
Если покупаемый мобильный терминал изначально не прописан в сети GPRS, то она на данный момент не имеет информации о его местонахождении, и можно сказать, что абонент находится в режиме ожидания. Хотя в этом состоянии в отношении пакетной сети абонент недоступен, тем не менее МС контролирует SCCH для получения системной информации.
При включении телефона с вставленной SIM-картой, в которой прописаны услуги GPRS, происходит подключение к пакетной сети, после успешного завершения которого терминал переходит в режим готовности. При этом становятся возможными такие процедуры, как активация-дезактивация PDP-контекста, отправка и получение пользовательских пакетов данных. МС помещает глобальный идентификатор соты (CGI) в заголовок пакета данных, и в ОУ появляется информация о местоположении абонента с точностью до соты.
Мобильная станция не может долго находиться в режиме готовности, не совершая никаких действий, поскольку специальный таймер производит отслеживание интервала времени, по истечении которого происходит переход в резервный режим. Заметим, что при нахождении в режиме готовности МС нет необходимости занимать радиоресурсы сети на протяжении всего времени. Используя режим прерывистого приема, она может экономить батареи питания.
В резервном режиме информация о местоположении абонента известна с точностью до ОМ. При этом МС использует для приема вещательный канал (ВССН) и канал вызова (РСН) в целях получения системной информации. Причем через ОУ возможен
доступ к услугам традиционной GSM, но прием и передача пакетных данных невозможны. Если в ОУ находятся данные или сигнальная информация для МС, то в ОМ посылается пейджинговый запрос (Paging Request), после чего МС переходит в режим готовности и способна принимать пакетные данные.
Прежде чем начать изучение процедур, связанных с управлением трафика в GPRS, рассмотрим более подробно содержание той информации об абоненте GPRS, которая хранится в сети GPRS и предоставляется по запросам.
17.2. Данные об абоненте в сети GPRS
Абонент может иметь несколько различных вариантов подписки на услуги GPRS, что соответствующим образом отражается в содержимом IMSI (рис. 17.2). Обратим внимание на иерархическую структуру записи: данные об услугах GPRS (PDP) находятся на том же уровне, что и базовые услуги (БУ) при коммутации каналов; дополнительные услуги (ДУ) могут быть активизированы как на уровне общего описания, так и на уровне базовых услуг.
Информация, необходимая для создания и поддержки трафика GPRS, распределена между четырьмя функциональными узлами этой сети: ДР, ОУ, GPRS-шлюзом и МС.
Данные, соответствующие представленной на рис. 17.2 иерархической структуре, находятся в ДР, и их описание приведено в приложении 2.
Обслуживающий узел содержит данные о режиме мобильности и услугах, т. е. ММ - и PDP-контексты для мобильных терминалов, находящихся в резервном режиме и в режиме готовности, и для случая открытого доступа они отражены в приложении 3. В случае анонимного доступа ОУ содержит информацию о ММ - и

|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |


