CDMA写号机--基础知识

本文详细介绍了CDMA手机的机卡一体模式及其鉴权原理,包括ESN、IMSI、AKEY等核心概念,解析了2G及3G网络下的不同验证方式。

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机卡一体机:
目前国外的CDMA手机均采用机卡一体的模式,机身不带卡座(国内的手机卡没地方插入);要想使用手机,就必须把手机卡内的鉴权信息(AKEY ESN IMSI AN/AAA)写入手机。否则无法正常使用手机。
小提示:写入AKEY ESN IMSI可以正常使用2G(1X/wap)功能,不能使用3G(EVDO)互联网
             写入AKEY ESN IMSI AN/AAA可以正常使用2G/3G

机卡一体机的写号方式:
1. 改本机ESN(把查出的AKEY、ESN、IMSI、AN/AAA写入手机)
2. 改局端ESN(把手机的ESN写入电信核心网、把查出的AKEY、IMSI、AN/AAA写入手机)

专属名词解释:
ESN (Electronic Serial Numbers):电子序列号。
在CDMA系统中,是鉴别一个物理硬件设备唯一的标识。也就是说每个手机都用这个唯一的ID来鉴别自己, 就跟人的身份证一样。一个ESN 有32 bits, 也就是 32/8 = 4 bytes。随着CDMA 移动设别的增多,ESN 已经不够用了,所以推出了位数更多的MEID。 ESN 用8 位的16 进制来表示,如0x3E1BC065。每部手机都被分配了一个电子序列号,在每次呼叫过程中,它能被传送到电话中心,移动电话每次接收时都要验证对方的电子序列号。

IMSI 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。联通(如今联通CDMA业务已移交中国电信经营)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+MSIN
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,中国电信CDMA 系统使用03,
MSIN:Mobile Subscriber Identification Number 移动用户标识
MSIN 是MSISDN 的一部分, MSIN=NDC+SN 一个典型的IMSI 号码为:460 03 09121 21001;

AKEY 码(鉴权码)顾名思义,就是手机登录网络时候校验用的一般用 16 位的16 进制来表示:例如:A33F65C82683AA31

AN 英文缩写: AN (Access Network) 中文译名: 接入网 (就是CDMA-EVDO 上网时的用户名)
目前有三种形式:
1、留空(没有或不需要);
2、imsi@mycdma.cn;
3、imsi 分类: 网络与交换解释: 根据近些年来电信网的发展趋势,国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)提出了“接入网”的概念。接入网的定义是:电信部门业务节点与用户终端设备之间的实施系统。它可以部分或全部代替传统的用户本地线路网,并可包括复用、交叉连接和传输功能。是可以将各种用户接入到业务接点、能支持包括窄带和宽带多种业务综合接入的接入网。

AAA-----身份验证 (Authentication)、授权 (Authorization)和统计 (Accounting) Cisco 开发的一个提供网络安全的系统。(就是CDMA-EVDO 上网时的用户密码) 一般用16 位的16 进制来表示:例如:36C86CB1DDE13DB5

3G(EVDO)登陆身份验证方式(目前中国电信同时采用2种EVDO登陆验证方式,一种是MD5;另一种是CAVE)
CAVE验证方式:使用ESN、IMSI、Akey 登陆确认身份验证。(简单来说,就是拥有3码就可以登陆EVDO互联网)
MD5 验证方式:使用AN/AAA登陆确认身份验证。(拥有AN/AAA才可以登陆EVDO互联网)
小提示:以上两种验证方式对EVDO上网速度没有影响。

内容概要:该论文探讨了一种基于粒子群优化(PSO)的STAR-RIS辅助NOMA无线通信网络优化方法。STAR-RIS作为一种新型可重构智能表面,能同时反射和传输信,与传统仅能反射的RIS不同。结合NOMA技术,STAR-RIS可以提升覆盖范围、用户容量和频谱效率。针对STAR-RIS元素众多导致获取完整信道状态信息(CSI)开销大的问题,作者提出一种在不依赖完整CSI的情况下,联合优化功率分配、基站波束成形以及STAR-RIS的传输和反射波束成形向量的方法,以最大化总可实现速率并确保每个用户的最低速率要求。仿真结果显示,该方案优于STAR-RIS辅助的OMA系统。 适合人群:具备一定无线通信理论基础、对智能反射面技术和非正交多址接入技术感兴趣的科研人员和工程师。 使用场景及目标:①适用于希望深入了解STAR-RIS与NOMA结合的研究者;②为解决无线通信中频谱资源紧张、提高系统性能提供新的思路和技术手段;③帮助理解PSO算法在无线通信优化问题中的应用。 其他说明:文中提供了详细的Python代码实现,涵盖系统参数设置、信道建模、速率计算、目标函数定义、约束条件设定、主优化函数设计及结果可视化等环节,便于读者理解和复现实验结果。此外,文章还对比了PSO与其他优化算法(如DDPG)的区别,强调了PSO在不需要显式CSI估计方面的优势。
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