Was ist ein GSM-Netzwerk?
gsm-Netzwerk ist ein 2G-Netzwerk. GSM-Netzwerk bezieht sich auf das Global System for Mobile Communications oder „Global Communication“. Es handelt sich um einen in Europa entstandenen Mobilkommunikationstechnologiestandard. Es handelt sich um die zweite Generation der Mobilkommunikationstechnologie und das weltweit erste System für digitale Modulation, Netzwerkschichtstruktur und Geschäftsbetrieb. Ein Netzwerk spezifizierter Mobilfunksysteme. Das GSM-Netzwerk ist ein Netzwerk, das eine hierarchische Steuerung übernimmt. Ein GSM-Netzwerk ist in drei Netzwerk-Subsysteme (NSS, BSS und MS, NMS) unterteilt.
Die Betriebsumgebung dieses Tutorials: Windows 7-System, Dell G3-Computer.
Das GSM-Netzwerk ist ein 2G-Netzwerk. Einführung in das GSM-Netzwerk ETSI (European Telecommunications Standards Institute) Der digitale Mobilkommunikationsstandard ist die zweite Generation der Mobilkommunikationstechnologie. Seine Luftschnittstelle nutzt die Zeitmultiplex-Mehrfachzugriffstechnologie. Das GSM-Netz ist das weltweit erste zellulare Systemnetz, das digitale Modulation, Netzwerkschichtstruktur und Dienste spezifiziert.
Seit seiner kommerziellen Nutzung Mitte der 1990er Jahre wurde es in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt übernommen. Die Allgegenwärtigkeit des GSM-Standards hat dazu geführt, dass Benutzer im Rahmen von Roaming-Vereinbarungen zwischen Mobilfunkbetreibern international unterwegs sind. Der größte Unterschied zwischen GSM und seinen früheren Standards besteht darin, dass seine Signal- und Sprachkanäle digital sind, sodass GSM als Mobiltelefonsystem der zweiten Generation (2G) gilt.
Es gibt drei Versionen von GSM, die jeweils eine andere Trägerfrequenz verwenden. Das ursprüngliche GSM-System verwendete Trägerfrequenzen um 900 MHz. GSM-1800, auch bekannt als DCS-1800, wurde später hinzugefügt, um die wachsende Anzahl von Benutzern zu unterstützen. Die verwendete Trägerfrequenz liegt bei etwa 1800 MHz, die gesamte verfügbare Bandbreite ist etwa dreimal so groß wie die verfügbare Bandbreite bei etwa 900 MHz und die maximale Sendeleistung der Mobilstation ist reduziert. Ansonsten ist GSM-1800 identisch mit dem Original-GSM. Somit können Signalverarbeitung, Schalttechnik etc. ohne Änderungen gleichermaßen genutzt werden. Eine höhere Trägerfrequenz bedeutet einen größeren Pfadverlust und eine Verringerung der Sendeleistung führt zu einer erheblichen Verringerung der Zellengröße. Dieser praktische Effekt ermöglicht in Kombination mit der größeren verfügbaren Bandbreite eine erhebliche Erweiterung der Netzwerkkapazität. Das dritte System heißt GSM1900 oder PCS-1900 (Personal Communications System), das auf der Trägerfrequenz 1900 MHz arbeitet und hauptsächlich in den Vereinigten Staaten verwendet wird. GSM ist ein offener Standard. Dies bedeutet, dass nur die Schnittstelle angegeben wird, ohne die konkrete Implementierungsform einzuschränken. Betrachten wir als Beispiel das von GSM verwendete Modulationsverfahren, nämlich GMSK. Der GSM-Standard legt die Obergrenze für Out-of-Band-Emissionen, Phasenjitter, Intermodulationsprodukte usw. fest. Wie die erforderliche Linearität erreicht wird, hängt vom Gerätehersteller ab. Dieser offene Standard stellt somit sicher, dass alle Produkte unterschiedlicher Hersteller miteinander kompatibel sind, auch wenn sie sich in Qualität und Preis dennoch erheblich unterscheiden können. Für Dienstleister ist die Kompatibilität besonders wichtig. Bei der Verwendung proprietärer Systeme können Dienstanbieter in der ersten Netzwerkaufbauphase nur einmal Geräteanbieter auswählen. Bei GSM (und anderen offenen Standards) kann ein Dienstanbieter zunächst Basisstationen von einem Hersteller und später Basisstationen von einem anderen, günstigeren Hersteller erwerben, um die Netzwerkkapazität zu erweitern. Ein Dienstleister kauft möglicherweise auch einige Komponenten von einem Unternehmen und andere Komponenten von einem anderen Unternehmen.
Systemzusammensetzung
Das GSM-System besteht hauptsächlich aus vier Teilen: Mobilstation (MS), Mobilfunknetz-Subsystem (NSS), Basisstation-Subsystem (BSS) und Betriebs- und Wartungszentrum (OMC)
Mobile Station (MS)
MS ist ein Gerät, das von Benutzern im öffentlichen GSM-Mobilkommunikationsnetz verwendet wird, und ist auch ein Gerät im gesamten GSM-System, mit dem Benutzer direkt Kontakt aufnehmen können. Zu den Arten von Mobilstationen gehören nicht nur Handstationen, sondern auch fahrzeugmontierte Stationen und tragbare Stationen. Mit dem Entwicklungstrend digitaler Handstationen nach GSM-Standard, die immer kleiner und leichter werden und zusätzliche Funktionen bieten, werden die Benutzer von Handstationen einen großen Teil der Gesamtnutzer ausmachen [4].Basisstations-Subsystem (BSS)
- Das Basisstations-Subsystem (BSS) ist die Grundkomponente des GSM-Systems, die am direktesten mit dem drahtlosen Mobilfunkaspekt zusammenhängt. Es ist über die drahtlose Schnittstelle direkt mit der Mobilstation verbunden und für die drahtlose Übertragung und den drahtlosen Empfang sowie die drahtlose Ressourcenverwaltung verantwortlich. Andererseits ist das Basisstationssubsystem mit dem Mobile Service Switching Center (MSC) im Netzwerksubsystem (NSS) verbunden, um Kommunikationsverbindungen zwischen mobilen Benutzern oder zwischen mobilen Benutzern und Festnetzbenutzern zu realisieren und Systemsignale und Benutzerinformationen zu übertragen , usw. . Um den BSS-Teil zu betreiben, zu warten und zu verwalten, ist es natürlich auch notwendig, eine Kommunikationsverbindung zwischen dem BSS und dem Operation Support Subsystem (OSS) herzustellen.
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Mobile Network Subsystem (NSS)
NSS besteht aus Mobile Services Switching Center (MSC), Home Location Register (HLR), Visited Location Register (VLR), Authentication Center (AUC), Equipment Identification Register (EIR), Operation and Maintenance Center (OMC-S) und kurz Zusammensetzung der Nachricht Business Center (SC). MSC ist eine funktionale Einheit, die den Verkehr für in ihrem Versorgungsgebiet befindliche MSs steuert und austauscht. Es ist auch eine Schnittstelleneinheit zwischen dem Mobilkommunikationsnetz und anderen Kommunikationsnetzen. Es ist für die Anrufsteuerung, das Mobilitätsmanagement und das drahtlose Ressourcenmanagement im gesamten MSC-Bereich verantwortlich. VLR ist eine dynamische Datenbank, die Informationen über Benutzer und Anrufverarbeitung speichert, die in ihren Abdeckungsbereich gelangen. Um die eingehenden und ausgehenden Anrufe der in diesem Versorgungsgebiet befindlichen MS zu verarbeiten, muss das MSC Informationen vom VLR abrufen. Normalerweise befinden sich das VLR und das MSC gemeinsam in derselben physischen Einheit. HLR ist eine Datenbank zur mobilen Benutzerverwaltung. Jeder mobile Benutzer sollte in seinem Heimatstandortregister registriert sein. HLR speichert hauptsächlich zwei Arten von Informationen: Die eine sind die Geschäftsinformationen des Benutzers und die andere die Standortinformationen des Benutzers.
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Operation and Maintenance Center (OMC)
Das Operation and Maintenance Center (OMC), auch bekannt als OSS oder M2000, muss viele Aufgaben erledigen, darunter mobile Benutzerverwaltung, mobile Geräteverwaltung sowie Netzwerkbetrieb und -wartung. [4] Die mobile Benutzerverwaltung umfasst die Benutzerdatenverwaltung und die Anrufabrechnung. Die Verwaltung mobiler Geräte erfordert die Interaktion zwischen einigen oder allen Basisgeräten. Der Netzwerkbetrieb und die Wartung fördern Anrufe durch Vermittlung zwischen Betreibern und allen Geräten.
Der Unterschied zwischen 2G und 3G
3G ist die Abkürzung für 3rd Generation im Englischen, die sich auf die dritte Generation der mobilen Kommunikationstechnologie bezieht. Im Vergleich zur ersten Generation analoger Mobiltelefone (1G) und der zweiten Generation digitaler Mobiltelefone (2G) wie GSM und CDMA bezieht sich die dritte Generation von Mobiltelefonen im Allgemeinen auf eine neue Generation mobiler Kommunikationssysteme, die drahtlose Kommunikation mit kombinieren Multimedia-Kommunikation wie das Internet. Es kann eine Vielzahl von Medienformen wie Bilder, Musik und Videostreams verarbeiten und bietet eine Vielzahl von Informationsdiensten, darunter Webbrowsing, Telefonkonferenzen und E-Commerce. Um diesen Dienst bereitzustellen, muss das drahtlose Netzwerk unterschiedliche Datenübertragungsgeschwindigkeiten unterstützen können, was bedeutet, dass es mindestens 2 Mbit/s (Megabit pro Sekunde) bzw. 384 Kbit/s (Kilobit pro Sekunde) in Innen-, Außen- und Fahrumgebungen unterstützen kann. Und eine Übertragungsgeschwindigkeit von 144 kbps (Kilobits pro Sekunde). 2G (zweite Generation) stellt die zweite Generation der Mobilfunktechnologie dar. Vertreten durch GSM. Die digitale Sprachübertragungstechnologie steht im Mittelpunkt.
Wissen erweitern: Mobilfunk
Mobilfunk (Mobilfunk) Kommunikationsmethoden zwischen Mobilfunknutzern und Festnetznutzern oder zwischen Mobilfunknutzern.
Mobile Kommunikation ist eine moderne Technologie für die drahtlose Kommunikation. Diese Technologie ist eine der wichtigen Errungenschaften der Entwicklung elektronischer Computer und des mobilen Internets. Die Mobilkommunikationstechnologie hat sich durch die Technologien der ersten, zweiten, dritten und vierten Generation entwickelt. Derzeit ist sie in die Ära der Entwicklung der fünften Generation (5G-Mobilkommunikationstechnologie) eingetreten, bei der es sich ebenfalls um mehrere Arten von Technologien handelt, die derzeit die Welt verändern. Eine der Haupttechnologien.
Moderne Mobilkommunikationstechnologie kann hauptsächlich in Niederfrequenz-, Mittelfrequenz-, Hochfrequenz-, Sehrhochfrequenz- und Ultrahochfrequenz-Frequenzbänder unterteilt werden. Unter diesen Frequenzbändern können Techniker Mobilstationstechnologie, Basisstationstechnologie und mobile Vermittlungstechnologie verwenden . , verbinden Sie Endgeräte innerhalb des Mobilfunknetzes, um den mobilen Kommunikationsbedürfnissen der Menschen gerecht zu werden. Von analogen Mobilkommunikationssystemen, digitalen Mobilfunkkommunikationssystemen, mobilen Multimedia-Kommunikationssystemen bis hin zu aktuellen Hochgeschwindigkeits-Mobilkommunikationssystemen nimmt die Geschwindigkeit der Mobilkommunikationstechnologie weiter zu, Verzögerungen und Bitfehler werden reduziert und die Stabilität und Zuverlässigkeit der Technologie bleibt bestehen Verbesserung bietet eine Vielzahl flexibler Kommunikationsmethoden für die Produktion und das Leben der Menschen.
Im letzten halben Jahrhundert hatte die Entwicklung der Mobilkommunikation tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben, die Produktion, die Arbeit, die Unterhaltung und sogar auf Politik, Wirtschaft und Kultur. Die Drohnen, Smart Homes und Online-Videos, Online-Shopping usw. wurden alle umgesetzt. Die Mobilkommunikationstechnologie hat fünf Entwicklungsstufen durchlaufen: analoge Übertragung, digitale Sprachübertragung, Internetkommunikation, persönliche Kommunikation und drahtlose Mobilkommunikation der neuen Generation.
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Wake on LAN ist eine Netzwerkfunktion unter Windows 11, mit der Sie Ihren Computer aus der Ferne aus dem Ruhezustand oder Energiesparmodus wecken können. Während gelegentliche Benutzer es nicht oft verwenden, ist diese Funktion für Netzwerkadministratoren und Poweruser nützlich, die kabelgebundene Netzwerke verwenden. Heute zeigen wir Ihnen, wie Sie sie einrichten. Woher weiß ich, ob mein Computer Wake on LAN unterstützt? Um diese Funktion nutzen zu können, benötigt Ihr Computer Folgendes: Der PC muss an ein ATX-Netzteil angeschlossen sein, damit Sie ihn aus der Ferne aus dem Ruhezustand wecken können. Zugriffskontrolllisten müssen erstellt und allen Routern im Netzwerk hinzugefügt werden. Die Netzwerkkarte muss die Wake-up-on-LAN-Funktion unterstützen. Damit diese Funktion funktioniert, müssen sich beide Computer im selben Netzwerk befinden. Obwohl die meisten Ethernet-Adapter verwenden

Um sicherzustellen, dass Ihre Netzwerkverbindung ordnungsgemäß funktioniert oder um das Problem zu beheben, müssen Sie manchmal die Netzwerkverbindungsdetails unter Windows 11 überprüfen. Auf diese Weise können Sie eine Vielzahl von Informationen anzeigen, darunter Ihre IP-Adresse, MAC-Adresse, Verbindungsgeschwindigkeit, Treiberversion und mehr. In dieser Anleitung zeigen wir Ihnen, wie das geht. Wie finde ich Netzwerkverbindungsdetails unter Windows 11? 1. Verwenden Sie die App „Einstellungen“ und drücken Sie die +-Taste, um die Windows-Einstellungen zu öffnen. Navigieren Sie als Nächstes im linken Bereich zu „Netzwerk & Internet“ und wählen Sie Ihren Netzwerktyp aus. In unserem Fall ist das Ethernet. Wenn Sie ein drahtloses Netzwerk verwenden, wählen Sie stattdessen ein Wi-Fi-Netzwerk aus. Am unteren Bildschirmrand sollten Sie Folgendes sehen: