国际移动用户识别码(IMSI)

本文介绍了国际移动用户识别码(IMSI)和移动站标识(MIN)的概念及作用,尤其强调了IMSI如何通过区分不同国家的用户来实现国际漫游。同时,文章还探讨了当前北美地区仍依赖MIN进行国际漫游的原因。

国际移动用户识别码(IMSI) International Mobile Subscriber Identity

国际上为唯一识别一个移动用户所分配的号码。

从技术上讲,IMSI可以彻底解决国际漫游问题。但是由于北美目前仍有大量的AMPS系统使用MIN号码,且北美的MDN和MIN采用相同的编号,系统已经无法更改,所以目前国际漫游暂时还是以MIN为主。其中以O和1打头的MIN资源称为IRM(International Roaming MIN),由IFAST (International Forum on ANSI-41 Standards Technology)统一管理。目前联通申请的IRM资源以09打头。可以看出,随着用户的增长,用于国际漫游的MIN资源将很快耗尽,全球统一采用IMSI标识用户势在必行.

IMSI共有15位,其结构如下:

MCC+MNC+MIN

MCC:Mobile Country Code,移动国家码,共3位,中国为460;

MNC:Mobile Network Code,移动网络码,共2位,联通CDMA系统使用03,一个典型的IMSI号码为460030912121001;

MIN共有10位,其结构如下:

09+M0M1M2M3+ABCD

其中的M0M1M2M3和MDN号码中的H0H1H2H3可存在对应关系,ABCD四位为自由分配。

可以看出IMSI在MIN号码前加了MCC,可以区别出每个用户的来自的国家,因此可以实现国际漫游。在同一个国家内,如果有多个CDMA运营商,可以通过MNC来进行区别.



International Mobile Station Identity -- 国际移动台标识

28.移动通信在无限小区形状的选择里,( )的中心间隔最大,各基站间的干扰最小,交叠区面积最小,同频干扰最小,交叠距离最小,便于实现跟踪交换,是当下移动通信网络的选择。 A.正三角形 B.正方形 C.正六边形 D.正八边形 29.移动通信系统的多址技术( )把信道频带分割为若干更窄的互不相交的子频带,并把子频带分给一个用户专用,多个用户可共享一个物理通信信道,这种多址技术模拟传输效率最低。 A.FDMA B.TDMA C.CDMA D.SDMA 30.移动通信系统的多址技术( )把时间分割为互不重叠的时段(帧),并把帧分割成互不重叠的时隙,依据时隙区分来自不同地址的用户信号,在第二代移动通信系统中广泛采用。 A.FDMA B.TDMA C.CDMA D.SDMA 31.移动通信系统的多址技术( )将频分多址和正交频分复用技术结合,用正交频分复用技术对信道进行子载波化后,在部分子载波上加载传输数据的传输技术。 A.OFDMA B.TDMA C.CDMA D.SDMA 32.手机号86-139-1234-5678使用GSM系统的识别码是( )。 A.国际移动用户识别码IMSI B.移动台国际ISDN号MSISDN C.移动台漫游号MSRN D.移动台设备识别码IMEI 33.不是用来解决RFID标签碰撞问题的算法是( )。 A.纯ALOHA算法 B.时隙ALOHA算法 C.二进制树形搜索算法 D.冒泡算法 34.RFID系统对信道编器输出的信号进行变换的过程称为( )。 A.信源编 B.信道编 C.检错编 D.纠错编 35.属于RFID自同步信源编的是( )。 A.反向不归零编 B.曼彻斯特编 C.密勒编 D.修正密勒编
06-17
### 移动通信选择题答案解析 #### 1. 无线小区划分因素 无线小区的划分需要综合考虑多个因素,包括地形地貌、建筑环境、通信容量和频谱利用率等。 - **地形地貌**:地形条件直接影响信号传播的距离和质量。例如,在山区或丘陵地区,信号容易受到阻挡,因此需要更密集的小区布局以保证覆盖[^1]。 - **建筑环境**:建筑环境对信号穿透能力和传播路径损耗有显著影响。在城市区域,高楼大厦会导致严重的信号衰减和多径效应,因此通常需要采用小蜂窝(Small Cell)技术来增强局部覆盖和容量[^1]。 - **通信容量**:高用户密度区域(如商业区、交通枢纽)需要更高的通信容量,因此可能需要部署更多的小区或使用更高阶的多址技术(如TDMA、CDMA、OFDMA)来满足需求[^1]。 - **频谱利用率**:为了最大化频谱资源的利用效率,小区划分需要合理设计频率复用模式。常见的频率复用策略包括软切换和硬切换技术,以及动态频率分配方法[^1]。 #### 2. 小区形状选择 小区形状的选择主要取决于覆盖范围和系统设计目标。常见的小区形状包括六边形、圆形和方形。 - **六边形小区**:六边形是最常用的小区形状,因为它可以无缝覆盖整个服务区域,同时减少相邻小区之间的干扰。此外,六边形小区便于进行频率规划和优化[^3]。 - **圆形小区**:理论上,圆形小区可以提供均匀的覆盖,但在实际应用中难以实现无缝覆盖,且容易导致边界区域的信号强度不足。 - **方形小区**:方形小区在某些特殊场景下(如室内覆盖)可能会被使用,但其覆盖效率通常低于六边形小区。 #### 3. 多址技术(FDMA、TDMA、CDMA、SDMA、OFDMA) 多址技术是移动通信系统中区分用户的关键技术。以下是几种常见的多址技术及其特点: - **频分多址(FDMA)**:将可用频谱划分为多个不重叠的子频段,每个用户分配一个独立的频段。这种技术在1G时代广泛使用,但由于频谱利用率较低,逐渐被其他技术取代[^2]。 - **时分多址(TDMA)**:将时间划分为多个时隙,每个用户在指定的时隙内发送数据。这种技术在2G时代广泛应用,能够提高频谱利用率[^2]。 - **分多址(CDMA)**:所有用户共享相同的频段,通过不同的伪随机序列来区分用户。CDMA技术具有较强的抗干扰能力,并能容纳更多用户[^3]。 - **空分多址(SDMA)**:利用空间方向性区分用户,常用于多天线系统(如MIMO)。SDMA可以进一步提高系统的容量和频谱效率。 - **正交频分多址(OFDMA)**:结合了OFDM技术和多址技术,支持灵活的带宽分配和高速率数据传输。OFDMA系统可以通过动态信道分配技术支持不同速率的用户需求[^1]。 #### 4. GSM系统识别码IMSI、MSISDN、MSRN、IMEI) GSM系统中的识别码用于标识用户、设备和网络连接状态。以下是几种常见的识别码及其功能: - **国际移动用户识别码IMSI)**:唯一标识每个GSM用户的号,存储在SIM卡中,用于网络鉴权和计费。 - **移动用户ISDN号(MSISDN)**:用户的电话号,用于拨号和接收来电。 - **移动台漫游号(MSRN)**:用于在漫游状态下路由呼叫到用户当前位置的号。 - **国际移动设备识别码(IMEI)**:唯一标识每台移动设备的号,用于设备管理及防盗追踪。 #### 5. RFID标签碰撞算法(ALOHA、二进制树形搜索、冒泡) RFID标签碰撞问题可以通过多种算法解决,以下是几种常见算法的特点: - **ALOHA算法**:标签随机选择时间槽发送数据,若发生碰撞则重新尝试发送。纯ALOHA算法的信道利用率较低,而时隙ALOHA算法可以提高利用率。 - **二进制树形搜索算法**:通过递归分割冲突集合的方式逐步缩小搜索范围,最终找到每个标签。该算法适用于大规模标签读取场景,具有较高的效率。 - **冒泡算法**:标签按顺序依次发送数据,若发生碰撞则调整顺序重新发送。这种方法简单易实现,但效率较低。 #### 6. 信道编与自同步信源编(曼彻斯特、密勒、修正密勒) 信道编和自同步信源编用于确保数据传输的可靠性和同步性。以下是几种常见编方式的特点: - **曼彻斯特编**:每个比特位由一个完整的周期表示,上升沿或下降沿用于区分0和1。这种编方式具有自同步特性,但占用的带宽较大。 - **密勒编**:改进型的双相编,通过减少信号跳变次数降低带宽占用。密勒编适合低速数据传输场景。 - **修正密勒编**:在密勒编的基础上进一步优化,减少不必要的信号跳变,提高传输效率。 --- ### 示例代:模拟OFDMA系统中的频率分配 以下是一个简单的 Python 示例,用于模拟OFDMA系统中的频率分配过程: ```python def assign_ofdma_subcarriers(users, subcarriers): """ 模拟OFDMA系统中的子载波分配。 参数: - users: 用户列表 - subcarriers: 子载波列表 返回: - 分配后的子载波结果 """ allocation = {} for i, user in enumerate(users): allocation[user] = [subcarriers[i]] return allocation # 示例用户和子载波列表 users = ["User_1", "User_2", "User_3"] subcarriers = ["Subcarrier_1", "Subcarrier_2", "Subcarrier_3"] assigned_subcarriers = assign_ofdma_subcarriers(users, subcarriers) print(assigned_subcarriers) ``` ---
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