Многостанционный доступ с кодовым разделением (CDMA - Code Division Multiple Access) - технология, отличающаяся от доступа с частотным разделением и доступа с временным разделением , , . Она не использует для разделения каналов ни частоты, ни времени. Хотя по многим признакам она напоминает частотный доступ (см. рис 7.1).
(рис 7.1) Упрощенная структурная схема системы с кодовым разделением каналов.
Каждый входной цифровой сигнал складывается ("модулируется") с отдельной "несущей", в качестве которой выступает псевдослучайная последовательность (ПСП). ПСП передается со скоростью большей, чем скорость исходного сигнала. После чего полученные сигналы объединяются в единый поток. При этом полоса частот, используемая в радиоканале гораздо шире, чем полоса исходного сигнала. Этот процесс получил название псевдослучайные последовательности выбираются таким образом, чтобы на приемном конце их можно было разделить (отфильтровать) и отделить сигнал от своей псевдослучайной последовательности ("несущей"). Передача в единого объединенного потока осуществляется в одной полосе частот, с помощью одного из видов фазовой манипуляции. Поэтому системы, основанные на CDMA, не требуют разделения полосы частот на отдельные каналы, что в свою очередь облегчает процесс хэндовера (переход из одной соты в другую).
Псевдослучайные последовательности должны иметь нулевую корреляцию, т.е. быть взаимонезависимы.
Существует два способа множественного (многостанционного) доступа с кодовым разделением каналов (CDMA):
Для первого способа разделения применяются ортогональные функции Уолша , и функции, получаемые на их базе. Это набор ортогональных последовательностей длиной $$2^n$$, в которых используются только два значения $$+1$$ и $$–1$$.
Функции являются цифровыми "аналогами синусоид" при кодировании обычно символ $$+1$$ заменяется $$0$$, а $$-1$$ на $$1$$.
Рассмотрим систему двоичных чисел от $$0$$ до $$2^4-1$$ (числа от $$0$$ до $$15$$), которые приведены в табл.7.1 .
Она представляет собой функцию, содержащую четыре переменных ($$x_1, x_2, x_3, x_4$$).
| $$X_4$$ | $$X_3$$ | $$X_2$$ | $$X_1$$ | № |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Если предположить, что каждый разряд этих чисел поступает согласно десятичному номеру в таблице, то это можно изобразить следующими диаграммами (рис 7.2), которые представляют периодические функции подобные синусу (инверсные переменные подобны косинусу).
(рис 7.2) Базисные периодические функции Уолша
На основе этих функций могут быть получены любые другие функции Уолша на конечном отрезке от $$0$$ до $$2^4-1$$
Вторая трактовка функций Уолша – это диаграмма коэффициентов при отображении двоичных чисел в двоичную систему. Известно, что для перехода от двоичных чисел к их десятичным эквивалентам применяются весовые коэффициенты, сумма которых дает соответствующее число.
$$D=\sum\limits_{k=0}^Na_k 2^k$$где
В этом случае каждая диаграмма на рис.3.2 указывает моменты появления чисел, в которые входит заданный числовой коэффициент. Например, весовой коэффициент $$2$$ входит в числа $$2,3,6,7,10,11, 14,15$$. Этот ряд чисел отображается периодической функцией Уолша, обозначенной на рис.2.2 как диаграмма переменной $$x_2$$.
Как было сказано выше для объединения нескольких каналов при кодовом разделении каналов необходимо, чтобы псевдослучайные коды были, разделимы с помощью корреляционного фильтра. Для этого они должны достаточно различаться. Степень подобия (похожести) функций в математике отображается с помощью корреляции. Различаются взаимная корреляция - сравнение двух функций, ортогональная корреляция - при полной независимости двух функций и автокорреляция - сравнение функции с собой при сдвиге во времени.
Для дискретных функций интегрирование можно заменить суммированием. В системах многостанционного доступа с кодовым разделением каналов применяются ортогональные функции Уолша. Одним из необходимых, (но не достаточных) свойств такого кода является его сбалансированность, т.е. одинаковое число нулей и единиц.
Ниже ( , , .
Заметим, что при кодировании обычно символ $$0$$ заменяется $$+1$$, а $$1$$ на $$–1$$.
| $$WAL(8,1)= 0000 0000$$ |
|---|
| $$WAL(8,2)= 0000 1111$$ |
| $$WAL(8,3)= 0011 1100$$ |
| $$WAL(8,4)= 0011 0011$$ |
| $$WAL(8,5)= 0110 0110$$ |
| $$WAL(8,6)= 0110 1001$$ |
| $$WAL(8,7)= 0101 1010$$ |
| $$WAL(8,08)=1010 1010$$ |
В обозначении $$WAL(I,J)$$ – первая цифра, обозначает длину последовательности, вторая равна $$n-1$$, где $$n$$ – число интервалов функции (изменений полярности). На рис. 7.3 приведены диаграммы соответствующие этим последовательностям.
(рис 7.3) Диаграммы ортогональных функций Уолша.
Ортогональные функции Уолша могут быть сгенерированы, с использованием итерационного процесса построения матрицы Адамара . Начиная с $$H_1 = [0]$$. Матрица Адамара сформирована:
$$ H_{2n}=\begin{pmatrix}H_n H_n\\H_n \overline {H_n}\\\end{pmatrix}$$Коды Уолша - Адамара длины 2 и 4 будут получены соответственно:
$$ H_2=\begin{pmatrix}0 0\\0 1\\\end{pmatrix}\\ H_4=\begin{pmatrix}0 0 0 0\\0 1 0 1\\0 0 1 1\\0 1 1 0\end{pmatrix}\\\begin{pmatrix}0 0 0 0 0 0 0 0\\0 1 0 1 0 1 0 1\\0 0 1 1 0 0 1 1\\0 1 1 0 0 1 1 0\\0 0 0 0 1 1 1 1\\0 1 0 1 1 0 1 0\\0 0 1 1 1 1 0 0\\0 1 1 0 1 0 0 1\end{pmatrix}\begin{array}{c} 8,1\\8,8\\8,4\\8,2\\8,5\\8,7\\8,3\\8,6\end{array}$$Полученная матрица с точностью до порядка следования совпадает с ортогональными функциями, приведенными в табл. 7.2. Для того чтобы облегчить сравнение, справа от матрицы приведены номера функций по табл. 7.2. и диаграмме рис. 7.3 .
Рассмотрим пример вычисления ортогональности полученных функций, Посмотрим взаимную корреляцию (без сдвига) функций $$8.8 (0101 0101)$$ и $$8.6 (0110 1001)$$.
$$[(-1)\times(-1)]+[(1\times 1)]+[(-1)\times 1]+[1\times(-1)] +[(-1)\times 1]+[1\times(-1)]+[(-1)\times(-1)]+[(1\times 1)]=0\\ \text{\qquad\quad 1 \qquad\qquad\quad 2 \qquad\qquad\quad 3 \qquad\quad\; 4 \qquad\qquad\qquad 5 \qquad\quad\; 6 \qquad\qquad\qquad 7 \qquad\qquad\quad 8}$$Согласно полученному результату эти две функции ортогональны. Однако ортогональные функции Уолша имеют недостатки. Система должна быть синхронизирована. При сдвиге синхронизации функции корреляция увеличивается.
Для сдвинутых по времени и не синхронизированных сигналов, взаимная корреляция может быть, не равна нулю. Они могут интерферировать друг с другом. Вот почему, кодирование с помощью функций Уолша может только использоваться при синхронном CDMA.
Неортогональные (асинхронные)
(рис 7.4) Генератор последовательности максимальной длины (m - последовательности)
Максимальная длина последовательности определяется длиной регистра и конфигурацией цепи обратной связи (на рис. 7.4 цепи обратной связи обозначены $$g_1,g_2$$). Регистр длиной $$N$$ битов может порождать свыше $$2^N$$ различных комбинации нулей и единиц. Так как цепь обратной связи выполняет линейные операции, то если все регистры будут иметь нулевое значение, то выход цепи обратной связи также будет нулевой. Поэтому, если установить все разряды на нуль то цепь обратной связи будет всегда давать нулевой выход для всех последующих тактовых циклов, так что необходимо исключить эту комбинацию из возможных последовательностей. Таким образом, максимальная длина любой последовательности равна $$2^N-1$$. Генерируемые последовательности называются последовательностями максимальной длины или m - последовательностями. Основное свойство таких последовательностей та, что автокорреляционная функция m - п оследовательности имеет пик при нулевом сдвиге и малый уровень боковых выбросов в остальных случаях. Это позволяет более четко выделять каналы. Конфигурации обратной связи для m-последовательности сведены в таблицу в .
Последовательности, порождаемые
Рассмотрим систему трех каналов, которая использует три ортогональных расширяющих последовательности, использующие ортогональные функции Уолша:
$$\text{1-ый канал (-1, -1, -1, -1);}\\\text{2-ой канал (+1, -1, +1, -1);}\\\text{3-ий канал (-1, -1, +1,+1).}\\ $$Предположим, что нам надо передать следующую информацию:
| $$\text{1-ый канал (110);}\\\text{2-ой канал (010);}\\\text{3-ий канал (001).}\\$$ |
| $$\xrightarrow{\text{Или заменяя 0 на -1, а 1 на +1}}\\$$ |
| $$\text{1-ый канал (+1+1-1);}\\\text{2-ой канал (-1+1-1);}\\\text{3-ий канал (-1-1+1).}\\$$ |
Комбинация расширяющей последовательности с информацией канала получается умножением всех разрядов последовательности на значение информационного бита. На рис. 7.5 показано получение такой последовательности для каждого из каналов. Это является аналогом частотной модуляции каналов.
(рис 7.5) Преобразование исходной информации для трех каналов с помощью ортогональных последовательностей Уолша
Теперь результаты расширения спектров каждого из каналов объединяются (суммируются), как это показано на рис. 7.6 и в табл. 7.3
(рис 7.6) Пример ортогонального кодирования для каналообразования
| Каналы | Исходная информация | Последовательности расширенного спектра | ||
|---|---|---|---|---|
| Канал 1 | $$110$$ | $$-1, -1, -1, -1$$ | $$-1,-1,-1,-1$$ | $$+1,+1,+1, +1$$ |
| Канал 2 | $$010$$ | $$+1,–1,+1,-1$$ | $$-1,+1,-1,+1$$ | $$+1, -1, +1,-1$$ |
| Канал3 | $$001$$ | $$+1, +1,-1,-1$$ | $$+1, +1,-1,-1$$ | $$-1, -1, +1,+1$$ |
На рис.7.7 и в табл.7.4 показан пример восстановления первоначального сигнала с использованием ортогональных функций для канала 2.
(рис 7.7) Пример восстановления первоначального сигнала с использованием ортогональных функций.
| Суммарный сигнал | $$+1,-1,-1,-3$$ | $$-1,+1,-3,-1$$ | $$+1,-1,+3,+1$$ |
|---|---|---|---|
| Последовательность канала 2 | $$-1,+1,-1,+1$$ | $$-1,+1,-1,+1$$ | $$-1,+1,-1,+1$$ |
| Выход коррелятора | $$-1,-1,+1,-3$$ | $$+1,+1,+3,-1$$ | $$-1,-1,-3,+1$$ |
| Выход интегратора | $$-4$$ | $$+4$$ | $$-4$$ |
| Двоичный выход | $$0$$ | $$1$$ | $$0$$ |
Для восстановления исходного сигнала каждый разряд суммарного сигнала умножается на соответствующий разряд расширяющей последовательности канала 2. После чего полученные результаты суммируются в пределах одного периода последовательности. Каждый интегральный сигнал дает максимальное значение равное либо $$+4$$, либо $$–4$$. В зависимости от этого исходный символ будет соответственно $$+1$$ или $$–1$$. Аналогично могут быть получены значения исходной последовательности в канале1 и 3. Если попытаться восстановить сигнал с использованием ортогональной последовательности не входящей в суммарный сигнал, то получается ноль для каждого периода интеграции.
| Суммарный сигнал | $$+1,-1,-1,-3$$ | $$-1,+1,-3,-1$$ | $$+1,-1,+3,+1$$ |
|---|---|---|---|
| Последовательность канала 3 | $$-1,+1,+1,-1$$ | $$-1,+1,+1,-1$$ | $$-1,+1,+1,-1$$ |
| Выход коррелятора | $$-1,-1,-1,+ 3$$ | $$+1,+1,-3+1$$ | $$-1,-1,+3,-1$$ |
| Выход интегратора | $$0$$ | $$0$$ | $$0$$ |
| Двоичный выход | $$0$$ | $$0$$ | $$0$$ |
В заключение этого раздела приведем некоторые определения, которые применяются в системах CDMA
Длительность тактового интервала одного бита расширяющего сигнала называются чипами. Интервал $$T_b$$ представляет период одного информационного разряда, и $$T_c$$ представляет период одного чипа (см. рис.7.6). Чиповая скорость(chip rate) $$R_c=\frac 1 {T_c}$$, часто используется, чтобы характеризовать систему передачи с широким спектром и обычно измеряется в Мчип/c.
База сигнала (processing gain-PG) или иногда называемая коэффициент расширения спектра (spreading factor- SF)определяется как отношение чиповой скорости ($$R_c$$) к скорости передачи информации ($$R=\frac 1 {T_B}$$).
$$ PG = SF=\frac{R_c} R = \frac{T_b}{T_c} $$Это равенство представляет число чипов, содержащихся в одном информационном разряде. Чем выше значение базы сигнала ($$PG$$), тем больше расширение. Высокий $$PG$$ также означает что, больше кодов может быть распределено на том же самом частотном канале.
Сети и устройства, основанные на применении многостанционного доступа с кодовым разделением каналов, построены на основе стандартов разработанных Ассоциацией производителей средств связи (
На базе серии стандартов реализована станция 2-ого поколения cdma One. В дальнейшем эти идеи получили развитие в стандарте широкополосной системы 3-его поколения CDMA2000 , , .
На рис. 7.8 приведена обобщенная структурная схема сети сотовой подвижной радиосвязи CDMA IS-95.
(рис 7.8) Архитектура сети CDMA
| BSC – | Контроллер базовой станции |
|---|---|
| Базовая приемопередающая станция | |
| DB – Date Base | База данных |
| ISDN – Integrated Service Digital Network | Цифровая сеть с интеграцией служб |
| MS – Mobile Station | Мобильная станция |
| MSC – Mobile | Центр коммутации мобильной связи |
| Центр эксплуатации и технического обслуживания | |
| Сеть пакетной коммутации | |
| общедоступная телефонная сеть | |
| SU – Selector Unit | Устройство оценки качества и выбора блоков |
| TCE- | Преобразователь - транскодер |
Основные элементы этой сети (
В CDMA каналы для , , . Для обратного канала IS-95 определяет полосу частот от 824 до 849 МГц. Для прямого канала —869–894 МГц. Прямой и обратный каналы разделены интервалом в 45 МГц. Пользовательские данные упакованы и передаются в канале с пропускной способностью 1,2288 Мчип/с. Нагрузочная способность прямого канала — 128 телефонных соединений со скоростью трафика 9,6 кбит/c. Состав каналов в CDMA в стандарте IS-95 показан на рис. 7.9. В IS-95 используются различные типы модуляции для прямого и обратного каналов. В прямом канале базовая станция передаёт одновременно данные для всех пользователей, находящихся в соте, используя для разделения каналов различные коды для каждого пользователя. Также передается пилотный сигнал, он имеет больший уровень мощности, обеспечивая пользователям возможность синхронизировать частоты. В обратном направлении подвижные станции отвечают асинхронно (без использования пилотного сигнала), при этом уровень мощности, приходящий к базовой станции от каждой подвижной станции, одинаков. Такой режим возможен благодаря контролю мощности и управлению мощностью подвижных станций по служебному каналу.
Данные в прямом канале трафика группируются в кадр длительностью 20 мс. Пользовательские данные после предварительного кодирования и форматирования перемежаются с целью регулирования текущей скорости передачи данных, которая может изменяться. Затем спектр сигнала расширяется перемножением с одной из 64 псевдослучайных последовательностей (на основе функций Уолша) до значения 1,2288 Мбит/с. Каждому мобильному абоненту назначается фрагмент ПСП, с помощью которого его данные будут отделены от данных других абонентов. Ортогональность фрагментов ПСП обеспечивается одновременной синхронной кодировкой всех каналов в соте (т.е. используемые в каждый момент времени фрагменты являются ортогональными). Как уже упоминалось, в системе передается пилотный сигнал (код) для того, чтобы мобильный терминал мог управлять характеристиками канала, принимать временные метки, обеспечивая фазовую синхронизацию для когерентного детектирования. Для глобальной синхронизации сети в системе используются ещё р адио метки от GPS(Global Position Satellite)-спутников.
Пилотный Канал (Pilot Channel)– предназначен для установления начальной синхронизации, контроля уровня сигнала базовой станции, по времени, частоте и фазе, идентификации базовой станции.
Канал синхронизации (SCH -Synchronizing Channel) обеспечивает, поддержание уровня излучения пилотного сигнала, а также фазу псевдослучайной последовательности базовой станции. Канал синхронизации передаёт синхросигналы мобильным терминалам со скоростью 1200 бод.
Широковещательный канал коротких сообщений, канал вызова (Paging Channel) - используется для вызова подвижной станции. Количество каналов: до 7 на соту. После приема сигнала вызова мобильная станция передает сигнал подтверждения на базовую станцию. После приема сигнала вызова мобильная станция передает сигнал подтверждения на базовую станцию. После этого по каналу широковещательного вызова на подвижную станцию передается информация об установлении соединения и назначении канала связи. Работает со скоростью 9600, 4800, 2400 бод.
(рис 7.9) Каналы трафика и управления системы CDMA
Канал прямого трафика (FTCH -Forward Traffic Channel) - предназначен для передачи речевых сообщений и данных, а также управляющей информации с базовой станции на мобильную, передаёт любые пользовательские данные.
Для предоставления разных услуг связи в CDMA используются два типа каналов. Первый из них называется основным, а второй - дополнительным. Услуги, предоставляемые через эту пару каналов, зависят от схемы организации связи. Каналы могут быть адаптированы для определенного вида обслуживания, и работать с разными размерами кадра, используя любое значение скорости из двух скоростных рядов: RS-1 (1200, 2400, 4800 и 9600 бит/с) или RS-2 (1800, 3600, 7200 и 14400 бит/с). Определение и выбор скорости приема осуществляется автоматически.
(рис 7.10) Структура прямых каналов
Каждому логическому каналу назначается свой код Уолша, как это указано на рис.7.10 . Всего в одном физическом канале может быть 64 логических каналов, т.к. последовательностей Уолша, которым в соответствие ставятся логические каналы, всего 64, каждая из которых имеет длину по 64 бита. Из всех 64 каналов:
Следующий этап преобразования сообщения — кодирование с помощью кодов Уолша , . Это повышает скорость информационного потока с 9,6 (19,2) Кбит/с до 1,2288 Мбит/с.
(рис 7.11) Структурная схема формирования сигнала передатчиком базовой станции
Рассмотрим структурную схему формирования сигнала передатчиком базовой станции формирования сигнала передатчиком базовой станции (рис 7.11).
В прямом и обратном канале эта схема повторяется. Последовательность функционирования соответствует цифрам на рисунке.
Блок перемножения сигнала на две функции их называют ПСП 1 – ПСП2, предназначен для перемешивания сигнала блока модуляции. Скорость следования
символов 1,2288 Мчип/с. Период последовательности из 32 768 чипов составляет
$$26,66 мс(32 768/ 1,2288\times 10^6=26,6\times 10^{-3})$$. Все абоненты одной соты или сектора используют одну и ту же пару
псевдопоследовательностей. Эти псевдопоследовательности для различных ячеек и секторов различаются временным сдвигом относительно последовательности с
пeременным сдвигом относительно нулевой последовательности. Всего на длине 32 768 чипов приняты 511 сдвигов на 64
чипа каждый относительно последовательности с нулевым сдвигом. Это позволяет идентифицировать 512 сот (секторов). Заметим, что
использование псевдопоследовательностей при модуляции позволило развить новые технологии на основе CDMA . Это -
многостанционный доступ со скачкообразной перестройкой частоты (FH – CDMA -
Структурная схема приема прямого канала на мобильной станции показана на рис. 7.12 . Она содержит устройства осуществляющие действия обратные по отношению схеме формирования сигнала передатчиком базовой станции
В обратном канале использован другой алгоритм формирования спектра, поскольку сигналы от удалённых терминалов достигают базовой станции по различным путям. Пользовательские данные также сгруппированы во фреймы длительностью 20 мс.
(рис 7.12) Структурная схема приема прямого канала на мобильной станции
Структура формирования сигнала передатчика обратного канала (от мобильной станции к базовой) аналогична, показанной на рис. 7.12 . Отличия заключаются в следующем. В обратном канале применяется сверточное кодирование со скоростью 1/3. Это повышает скорость передачи данных с базовой скорости 9,6 до 28,8 Кбит/с и перемежение в пакете производится на интервале 20 мс. После перемежения выходной поток разбивается на слова по шесть битов в каждом. Шестибитовому слову можно поставить в соответствие один из 64 кодов Уолша, порядковый номер этого кода соответствует двоичному числу, выражаемому этими шестью битами. Таким образом, каждый абонентский терминал использует весь их набор. После этой операции скорость потока данных повышается до 307,2 Кбит/с ((28,8/6)\times 64=307,2) .
Далее поток преобразуется с помощью длинного кода, аналогичного коду, используемому базовой станцией. На этом этапе происходит разделение пользователей.
Абонентская емкость системы определяется обратным каналом. Для ее увеличения применяется регулирование мощности в обратном канале, методы пространственного разнесения приема на базовой станции и др.
Окончательное формирование потоков данных происходит таким же образом, как и в базовой станции, за исключением дополнительного элемента задержки на 1/2 длительности символа в Q-канале для реализации смещенной
Структурная схема приемника обратного канала аналогична схеме, приведенной на рис.7.12. Однако, в приемнике принимается объединенный поток от нескольких мобильных станций (в едином частотном спектре). Там же происходит разделение абонентских сигналов в соответствии с кодом Уолша.
Все базовые станции используют для кодирования каналов, один и тот же короткий код, но со сдвигом с шагом 64 чипа. Таким образом, возможно 511 сдвигов по отношению к коду с нулевым сдвигом.
Работа сети CDMA по порядку выполнения этапов и сигналам похожа на другие сети подвижной связи и в частности, рассмотренную ранее сеть GSM. Однако она имеет свои особенности, связанные с кодированием сигналов, шифрованием. Наиболее заметными отличиями являются – возможность проведения "мягкого хэндовера" и принципы управления мощностью, которые будут рассмотрены далее.
После включения MS настраивается на рабочую частоту сети и ищет сигнал базовой станции (в сети используется общий для всех базовых и подвижных станций короткий код). Вероятно, что MS обнаружит несколько сигналов разных базовых станций, которые можно различить по временному сдвигу псевдопоследовательности. Подвижная станция выбирает сигнал с большим уровнем и, таким образом, получает когерентную опору для осуществления последующей демодуляции сигнала синхронизации. Этому сигналу поставлен в соответствие 32-й код Уолша ($$W32$$). В нем передается информация о будущем содержании 42-разрядного
Порядок обмена при соединении от MS (исходящее сообщение) и к MS (входящее сообщение) показан на , .
(рис 7.13) Порядок обмена сигналами для входящего и исходящего соединения CDMA
Ниже даются некоторые комментарии к рисункам.
Безопасность связи обеспечивается также применением процедур аутентификации и шифрования сообщений. Принцип выполнения этих процедур показан на , , для генерации ключа на 128 битов называемый " общие секретные данные" (
Цифровая подпись генерируется длиной 18 бит и посылается базовой станции, чтобы проверить принадлежность абонента к данной системе, установить его права и полномочия. При этом используется один из двух алгоритмов:
Мобильная станция и сеть ведут учет истории вызовов. Это обеспечивает возможность обнаружить незаконное производство мобильных телефонов или SIM –карт.
A-ключ может быть перепрограммируем, для этого должны быть изменены данные на мобильной станции и сетевом центре аутентификации
A-ключи могут быть перепрограммированы одним из следующего:
Замена A-ключа на мобильной станции через OTASP, обеспечивает простой способ быстро отключать обслуживание нелегальному пользователю мобильной станицей или инициировать ввод новых услуг легальному абоненту.
Мобильные станции используют общие секретные данные типа B (
Он содержит Сотовый ключ алгоритма шифрования сообщения -64 бита (CMEA -
(рис 7.14) Принцип аутентификации и шифрования информации в системе CDMA на мобильной станции
Дополнительно, мобильная станция и сеть используют ключ CMEA вместе с усовершенствованным алгоритмом CMEA (ECMEA Enhanced CMEA) для того, чтобы зашифровать сообщения передачи служебных сигналов, передаваемых по радиоканалу. Отдельный ключ данных, и алгоритм шифрования используются мобильной станцией и сетью, чтобы зашифровать и расшифровывать данные на каналах CDMA.
Многостанционный доступ с кодовым разделением (CDMA - Code Division Multiple Access) - технология, отличающаяся от доступа с частотным разделением и доступа с временным разделением , , . Она не использует для разделения каналов ни частоты, ни времени. Хотя по многим признакам она напоминает частотный доступ (см. рис 7.1).
(рис 7.1) Упрощенная структурная схема системы с кодовым разделением каналов.
Каждый входной цифровой сигнал складывается ("модулируется") с отдельной "несущей", в качестве которой выступает псевдослучайная последовательность (ПСП). ПСП передается со скоростью большей, чем скорость исходного сигнала. После чего полученные сигналы объединяются в единый поток. При этом полоса частот, используемая в радиоканале гораздо шире, чем полоса исходного сигнала. Этот процесс получил название псевдослучайные последовательности выбираются таким образом, чтобы на приемном конце их можно было разделить (отфильтровать) и отделить сигнал от своей псевдослучайной последовательности ("несущей"). Передача в единого объединенного потока осуществляется в одной полосе частот, с помощью одного из видов фазовой манипуляции. Поэтому системы, основанные на CDMA, не требуют разделения полосы частот на отдельные каналы, что в свою очередь облегчает процесс хэндовера (переход из одной соты в другую).
Псевдослучайные последовательности должны иметь нулевую корреляцию, т.е. быть взаимонезависимы.
Существует два способа множественного (многостанционного) доступа с кодовым разделением каналов (CDMA):
Для первого способа разделения применяются ортогональные функции Уолша , и функции, получаемые на их базе. Это набор ортогональных последовательностей длиной $$2^n$$, в которых используются только два значения $$+1$$ и $$–1$$.
Функции являются цифровыми "аналогами синусоид" при кодировании обычно символ $$+1$$ заменяется $$0$$, а $$-1$$ на $$1$$.
Рассмотрим систему двоичных чисел от $$0$$ до $$2^4-1$$ (числа от $$0$$ до $$15$$), которые приведены в табл.7.1 .
Она представляет собой функцию, содержащую четыре переменных ($$x_1, x_2, x_3, x_4$$).
| $$X_4$$ | $$X_3$$ | $$X_2$$ | $$X_1$$ | № |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 11 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Если предположить, что каждый разряд этих чисел поступает согласно десятичному номеру в таблице, то это можно изобразить следующими диаграммами (рис 7.2), которые представляют периодические функции подобные синусу (инверсные переменные подобны косинусу).
(рис 7.2) Базисные периодические функции Уолша
На основе этих функций могут быть получены любые другие функции Уолша на конечном отрезке от $$0$$ до $$2^4-1$$
Вторая трактовка функций Уолша – это диаграмма коэффициентов при отображении двоичных чисел в двоичную систему. Известно, что для перехода от двоичных чисел к их десятичным эквивалентам применяются весовые коэффициенты, сумма которых дает соответствующее число.
$$D=\sum\limits_{k=0}^Na_k 2^k$$где
В этом случае каждая диаграмма на рис.3.2 указывает моменты появления чисел, в которые входит заданный числовой коэффициент. Например, весовой коэффициент $$2$$ входит в числа $$2,3,6,7,10,11, 14,15$$. Этот ряд чисел отображается периодической функцией Уолша, обозначенной на рис.2.2 как диаграмма переменной $$x_2$$.
Как было сказано выше для объединения нескольких каналов при кодовом разделении каналов необходимо, чтобы псевдослучайные коды были, разделимы с помощью корреляционного фильтра. Для этого они должны достаточно различаться. Степень подобия (похожести) функций в математике отображается с помощью корреляции. Различаются взаимная корреляция - сравнение двух функций, ортогональная корреляция - при полной независимости двух функций и автокорреляция - сравнение функции с собой при сдвиге во времени.
Для дискретных функций интегрирование можно заменить суммированием. В системах многостанционного доступа с кодовым разделением каналов применяются ортогональные функции Уолша. Одним из необходимых, (но не достаточных) свойств такого кода является его сбалансированность, т.е. одинаковое число нулей и единиц.
Ниже ( , , .
Заметим, что при кодировании обычно символ $$0$$ заменяется $$+1$$, а $$1$$ на $$–1$$.
| $$WAL(8,1)= 0000 0000$$ |
|---|
| $$WAL(8,2)= 0000 1111$$ |
| $$WAL(8,3)= 0011 1100$$ |
| $$WAL(8,4)= 0011 0011$$ |
| $$WAL(8,5)= 0110 0110$$ |
| $$WAL(8,6)= 0110 1001$$ |
| $$WAL(8,7)= 0101 1010$$ |
| $$WAL(8,08)=1010 1010$$ |
В обозначении $$WAL(I,J)$$ – первая цифра, обозначает длину последовательности, вторая равна $$n-1$$, где $$n$$ – число интервалов функции (изменений полярности). На рис. 7.3 приведены диаграммы соответствующие этим последовательностям.
(рис 7.3) Диаграммы ортогональных функций Уолша.
Ортогональные функции Уолша могут быть сгенерированы, с использованием итерационного процесса построения матрицы Адамара . Начиная с $$H_1 = [0]$$. Матрица Адамара сформирована:
$$ H_{2n}=\begin{pmatrix}H_n H_n\\H_n \overline {H_n}\\\end{pmatrix}$$Коды Уолша - Адамара длины 2 и 4 будут получены соответственно:
$$ H_2=\begin{pmatrix}0 0\\0 1\\\end{pmatrix}\\ H_4=\begin{pmatrix}0 0 0 0\\0 1 0 1\\0 0 1 1\\0 1 1 0\end{pmatrix}\\\begin{pmatrix}0 0 0 0 0 0 0 0\\0 1 0 1 0 1 0 1\\0 0 1 1 0 0 1 1\\0 1 1 0 0 1 1 0\\0 0 0 0 1 1 1 1\\0 1 0 1 1 0 1 0\\0 0 1 1 1 1 0 0\\0 1 1 0 1 0 0 1\end{pmatrix}\begin{array}{c} 8,1\\8,8\\8,4\\8,2\\8,5\\8,7\\8,3\\8,6\end{array}$$Полученная матрица с точностью до порядка следования совпадает с ортогональными функциями, приведенными в табл. 7.2. Для того чтобы облегчить сравнение, справа от матрицы приведены номера функций по табл. 7.2. и диаграмме рис. 7.3 .
Рассмотрим пример вычисления ортогональности полученных функций, Посмотрим взаимную корреляцию (без сдвига) функций $$8.8 (0101 0101)$$ и $$8.6 (0110 1001)$$.
$$[(-1)\times(-1)]+[(1\times 1)]+[(-1)\times 1]+[1\times(-1)] +[(-1)\times 1]+[1\times(-1)]+[(-1)\times(-1)]+[(1\times 1)]=0\\ \text{\qquad\quad 1 \qquad\qquad\quad 2 \qquad\qquad\quad 3 \qquad\quad\; 4 \qquad\qquad\qquad 5 \qquad\quad\; 6 \qquad\qquad\qquad 7 \qquad\qquad\quad 8}$$Согласно полученному результату эти две функции ортогональны. Однако ортогональные функции Уолша имеют недостатки. Система должна быть синхронизирована. При сдвиге синхронизации функции корреляция увеличивается.
Для сдвинутых по времени и не синхронизированных сигналов, взаимная корреляция может быть, не равна нулю. Они могут интерферировать друг с другом. Вот почему, кодирование с помощью функций Уолша может только использоваться при синхронном CDMA.
Неортогональные (асинхронные)
(рис 7.4) Генератор последовательности максимальной длины (m - последовательности)
Максимальная длина последовательности определяется длиной регистра и конфигурацией цепи обратной связи (на рис. 7.4 цепи обратной связи обозначены $$g_1,g_2$$). Регистр длиной $$N$$ битов может порождать свыше $$2^N$$ различных комбинации нулей и единиц. Так как цепь обратной связи выполняет линейные операции, то если все регистры будут иметь нулевое значение, то выход цепи обратной связи также будет нулевой. Поэтому, если установить все разряды на нуль то цепь обратной связи будет всегда давать нулевой выход для всех последующих тактовых циклов, так что необходимо исключить эту комбинацию из возможных последовательностей. Таким образом, максимальная длина любой последовательности равна $$2^N-1$$. Генерируемые последовательности называются последовательностями максимальной длины или m - последовательностями. Основное свойство таких последовательностей та, что автокорреляционная функция m - п оследовательности имеет пик при нулевом сдвиге и малый уровень боковых выбросов в остальных случаях. Это позволяет более четко выделять каналы. Конфигурации обратной связи для m-последовательности сведены в таблицу в .
Последовательности, порождаемые
Рассмотрим систему трех каналов, которая использует три ортогональных расширяющих последовательности, использующие ортогональные функции Уолша:
$$\text{1-ый канал (-1, -1, -1, -1);}\\\text{2-ой канал (+1, -1, +1, -1);}\\\text{3-ий канал (-1, -1, +1,+1).}\\ $$Предположим, что нам надо передать следующую информацию:
| $$\text{1-ый канал (110);}\\\text{2-ой канал (010);}\\\text{3-ий канал (001).}\\$$ |
| $$\xrightarrow{\text{Или заменяя 0 на -1, а 1 на +1}}\\$$ |
| $$\text{1-ый канал (+1+1-1);}\\\text{2-ой канал (-1+1-1);}\\\text{3-ий канал (-1-1+1).}\\$$ |
Комбинация расширяющей последовательности с информацией канала получается умножением всех разрядов последовательности на значение информационного бита. На рис. 7.5 показано получение такой последовательности для каждого из каналов. Это является аналогом частотной модуляции каналов.
(рис 7.5) Преобразование исходной информации для трех каналов с помощью ортогональных последовательностей Уолша
Теперь результаты расширения спектров каждого из каналов объединяются (суммируются), как это показано на рис. 7.6 и в табл. 7.3
(рис 7.6) Пример ортогонального кодирования для каналообразования
| Каналы | Исходная информация | Последовательности расширенного спектра | ||
|---|---|---|---|---|
| Канал 1 | $$110$$ | $$-1, -1, -1, -1$$ | $$-1,-1,-1,-1$$ | $$+1,+1,+1, +1$$ |
| Канал 2 | $$010$$ | $$+1,–1,+1,-1$$ | $$-1,+1,-1,+1$$ | $$+1, -1, +1,-1$$ |
| Канал3 | $$001$$ | $$+1, +1,-1,-1$$ | $$+1, +1,-1,-1$$ | $$-1, -1, +1,+1$$ |
На рис.7.7 и в табл.7.4 показан пример восстановления первоначального сигнала с использованием ортогональных функций для канала 2.
(рис 7.7) Пример восстановления первоначального сигнала с использованием ортогональных функций.
| Суммарный сигнал | $$+1,-1,-1,-3$$ | $$-1,+1,-3,-1$$ | $$+1,-1,+3,+1$$ |
|---|---|---|---|
| Последовательность канала 2 | $$-1,+1,-1,+1$$ | $$-1,+1,-1,+1$$ | $$-1,+1,-1,+1$$ |
| Выход коррелятора | $$-1,-1,+1,-3$$ | $$+1,+1,+3,-1$$ | $$-1,-1,-3,+1$$ |
| Выход интегратора | $$-4$$ | $$+4$$ | $$-4$$ |
| Двоичный выход | $$0$$ | $$1$$ | $$0$$ |
Для восстановления исходного сигнала каждый разряд суммарного сигнала умножается на соответствующий разряд расширяющей последовательности канала 2. После чего полученные результаты суммируются в пределах одного периода последовательности. Каждый интегральный сигнал дает максимальное значение равное либо $$+4$$, либо $$–4$$. В зависимости от этого исходный символ будет соответственно $$+1$$ или $$–1$$. Аналогично могут быть получены значения исходной последовательности в канале1 и 3. Если попытаться восстановить сигнал с использованием ортогональной последовательности не входящей в суммарный сигнал, то получается ноль для каждого периода интеграции.
| Суммарный сигнал | $$+1,-1,-1,-3$$ | $$-1,+1,-3,-1$$ | $$+1,-1,+3,+1$$ |
|---|---|---|---|
| Последовательность канала 3 | $$-1,+1,+1,-1$$ | $$-1,+1,+1,-1$$ | $$-1,+1,+1,-1$$ |
| Выход коррелятора | $$-1,-1,-1,+ 3$$ | $$+1,+1,-3+1$$ | $$-1,-1,+3,-1$$ |
| Выход интегратора | $$0$$ | $$0$$ | $$0$$ |
| Двоичный выход | $$0$$ | $$0$$ | $$0$$ |
В заключение этого раздела приведем некоторые определения, которые применяются в системах CDMA
Длительность тактового интервала одного бита расширяющего сигнала называются чипами. Интервал $$T_b$$ представляет период одного информационного разряда, и $$T_c$$ представляет период одного чипа (см. рис.7.6). Чиповая скорость(chip rate) $$R_c=\frac 1 {T_c}$$, часто используется, чтобы характеризовать систему передачи с широким спектром и обычно измеряется в Мчип/c.
База сигнала (processing gain-PG) или иногда называемая коэффициент расширения спектра (spreading factor- SF)определяется как отношение чиповой скорости ($$R_c$$) к скорости передачи информации ($$R=\frac 1 {T_B}$$).
$$ PG = SF=\frac{R_c} R = \frac{T_b}{T_c} $$Это равенство представляет число чипов, содержащихся в одном информационном разряде. Чем выше значение базы сигнала ($$PG$$), тем больше расширение. Высокий $$PG$$ также означает что, больше кодов может быть распределено на том же самом частотном канале.
Сети и устройства, основанные на применении многостанционного доступа с кодовым разделением каналов, построены на основе стандартов разработанных Ассоциацией производителей средств связи (
На базе серии стандартов реализована станция 2-ого поколения cdma One. В дальнейшем эти идеи получили развитие в стандарте широкополосной системы 3-его поколения CDMA2000 , , .
На рис. 7.8 приведена обобщенная структурная схема сети сотовой подвижной радиосвязи CDMA IS-95.
(рис 7.8) Архитектура сети CDMA
| BSC – | Контроллер базовой станции |
|---|---|
| Базовая приемопередающая станция | |
| DB – Date Base | База данных |
| ISDN – Integrated Service Digital Network | Цифровая сеть с интеграцией служб |
| MS – Mobile Station | Мобильная станция |
| MSC – Mobile | Центр коммутации мобильной связи |
| Центр эксплуатации и технического обслуживания | |
| Сеть пакетной коммутации | |
| общедоступная телефонная сеть | |
| SU – Selector Unit | Устройство оценки качества и выбора блоков |
| TCE- | Преобразователь - транскодер |
Основные элементы этой сети (
В CDMA каналы для , , . Для обратного канала IS-95 определяет полосу частот от 824 до 849 МГц. Для прямого канала —869–894 МГц. Прямой и обратный каналы разделены интервалом в 45 МГц. Пользовательские данные упакованы и передаются в канале с пропускной способностью 1,2288 Мчип/с. Нагрузочная способность прямого канала — 128 телефонных соединений со скоростью трафика 9,6 кбит/c. Состав каналов в CDMA в стандарте IS-95 показан на рис. 7.9. В IS-95 используются различные типы модуляции для прямого и обратного каналов. В прямом канале базовая станция передаёт одновременно данные для всех пользователей, находящихся в соте, используя для разделения каналов различные коды для каждого пользователя. Также передается пилотный сигнал, он имеет больший уровень мощности, обеспечивая пользователям возможность синхронизировать частоты. В обратном направлении подвижные станции отвечают асинхронно (без использования пилотного сигнала), при этом уровень мощности, приходящий к базовой станции от каждой подвижной станции, одинаков. Такой режим возможен благодаря контролю мощности и управлению мощностью подвижных станций по служебному каналу.
Данные в прямом канале трафика группируются в кадр длительностью 20 мс. Пользовательские данные после предварительного кодирования и форматирования перемежаются с целью регулирования текущей скорости передачи данных, которая может изменяться. Затем спектр сигнала расширяется перемножением с одной из 64 псевдослучайных последовательностей (на основе функций Уолша) до значения 1,2288 Мбит/с. Каждому мобильному абоненту назначается фрагмент ПСП, с помощью которого его данные будут отделены от данных других абонентов. Ортогональность фрагментов ПСП обеспечивается одновременной синхронной кодировкой всех каналов в соте (т.е. используемые в каждый момент времени фрагменты являются ортогональными). Как уже упоминалось, в системе передается пилотный сигнал (код) для того, чтобы мобильный терминал мог управлять характеристиками канала, принимать временные метки, обеспечивая фазовую синхронизацию для когерентного детектирования. Для глобальной синхронизации сети в системе используются ещё р адио метки от GPS(Global Position Satellite)-спутников.
Пилотный Канал (Pilot Channel)– предназначен для установления начальной синхронизации, контроля уровня сигнала базовой станции, по времени, частоте и фазе, идентификации базовой станции.
Канал синхронизации (SCH -Synchronizing Channel) обеспечивает, поддержание уровня излучения пилотного сигнала, а также фазу псевдослучайной последовательности базовой станции. Канал синхронизации передаёт синхросигналы мобильным терминалам со скоростью 1200 бод.
Широковещательный канал коротких сообщений, канал вызова (Paging Channel) - используется для вызова подвижной станции. Количество каналов: до 7 на соту. После приема сигнала вызова мобильная станция передает сигнал подтверждения на базовую станцию. После приема сигнала вызова мобильная станция передает сигнал подтверждения на базовую станцию. После этого по каналу широковещательного вызова на подвижную станцию передается информация об установлении соединения и назначении канала связи. Работает со скоростью 9600, 4800, 2400 бод.
(рис 7.9) Каналы трафика и управления системы CDMA
Канал прямого трафика (FTCH -Forward Traffic Channel) - предназначен для передачи речевых сообщений и данных, а также управляющей информации с базовой станции на мобильную, передаёт любые пользовательские данные.
Для предоставления разных услуг связи в CDMA используются два типа каналов. Первый из них называется основным, а второй - дополнительным. Услуги, предоставляемые через эту пару каналов, зависят от схемы организации связи. Каналы могут быть адаптированы для определенного вида обслуживания, и работать с разными размерами кадра, используя любое значение скорости из двух скоростных рядов: RS-1 (1200, 2400, 4800 и 9600 бит/с) или RS-2 (1800, 3600, 7200 и 14400 бит/с). Определение и выбор скорости приема осуществляется автоматически.
(рис 7.10) Структура прямых каналов
Каждому логическому каналу назначается свой код Уолша, как это указано на рис.7.10 . Всего в одном физическом канале может быть 64 логических каналов, т.к. последовательностей Уолша, которым в соответствие ставятся логические каналы, всего 64, каждая из которых имеет длину по 64 бита. Из всех 64 каналов:
Следующий этап преобразования сообщения — кодирование с помощью кодов Уолша , . Это повышает скорость информационного потока с 9,6 (19,2) Кбит/с до 1,2288 Мбит/с.
(рис 7.11) Структурная схема формирования сигнала передатчиком базовой станции
Рассмотрим структурную схему формирования сигнала передатчиком базовой станции формирования сигнала передатчиком базовой станции (рис 7.11).
В прямом и обратном канале эта схема повторяется. Последовательность функционирования соответствует цифрам на рисунке.
Блок перемножения сигнала на две функции их называют ПСП 1 – ПСП2, предназначен для перемешивания сигнала блока модуляции. Скорость следования
символов 1,2288 Мчип/с. Период последовательности из 32 768 чипов составляет
$$26,66 мс(32 768/ 1,2288\times 10^6=26,6\times 10^{-3})$$. Все абоненты одной соты или сектора используют одну и ту же пару
псевдопоследовательностей. Эти псевдопоследовательности для различных ячеек и секторов различаются временным сдвигом относительно последовательности с
пeременным сдвигом относительно нулевой последовательности. Всего на длине 32 768 чипов приняты 511 сдвигов на 64
чипа каждый относительно последовательности с нулевым сдвигом. Это позволяет идентифицировать 512 сот (секторов). Заметим, что
использование псевдопоследовательностей при модуляции позволило развить новые технологии на основе CDMA . Это -
многостанционный доступ со скачкообразной перестройкой частоты (FH – CDMA -
Структурная схема приема прямого канала на мобильной станции показана на рис. 7.12 . Она содержит устройства осуществляющие действия обратные по отношению схеме формирования сигнала передатчиком базовой станции
В обратном канале использован другой алгоритм формирования спектра, поскольку сигналы от удалённых терминалов достигают базовой станции по различным путям. Пользовательские данные также сгруппированы во фреймы длительностью 20 мс.
(рис 7.12) Структурная схема приема прямого канала на мобильной станции
Структура формирования сигнала передатчика обратного канала (от мобильной станции к базовой) аналогична, показанной на рис. 7.12 . Отличия заключаются в следующем. В обратном канале применяется сверточное кодирование со скоростью 1/3. Это повышает скорость передачи данных с базовой скорости 9,6 до 28,8 Кбит/с и перемежение в пакете производится на интервале 20 мс. После перемежения выходной поток разбивается на слова по шесть битов в каждом. Шестибитовому слову можно поставить в соответствие один из 64 кодов Уолша, порядковый номер этого кода соответствует двоичному числу, выражаемому этими шестью битами. Таким образом, каждый абонентский терминал использует весь их набор. После этой операции скорость потока данных повышается до 307,2 Кбит/с ((28,8/6)\times 64=307,2) .
Далее поток преобразуется с помощью длинного кода, аналогичного коду, используемому базовой станцией. На этом этапе происходит разделение пользователей.
Абонентская емкость системы определяется обратным каналом. Для ее увеличения применяется регулирование мощности в обратном канале, методы пространственного разнесения приема на базовой станции и др.
Окончательное формирование потоков данных происходит таким же образом, как и в базовой станции, за исключением дополнительного элемента задержки на 1/2 длительности символа в Q-канале для реализации смещенной
Структурная схема приемника обратного канала аналогична схеме, приведенной на рис.7.12. Однако, в приемнике принимается объединенный поток от нескольких мобильных станций (в едином частотном спектре). Там же происходит разделение абонентских сигналов в соответствии с кодом Уолша.
Все базовые станции используют для кодирования каналов, один и тот же короткий код, но со сдвигом с шагом 64 чипа. Таким образом, возможно 511 сдвигов по отношению к коду с нулевым сдвигом.
Работа сети CDMA по порядку выполнения этапов и сигналам похожа на другие сети подвижной связи и в частности, рассмотренную ранее сеть GSM. Однако она имеет свои особенности, связанные с кодированием сигналов, шифрованием. Наиболее заметными отличиями являются – возможность проведения "мягкого хэндовера" и принципы управления мощностью, которые будут рассмотрены далее.
После включения MS настраивается на рабочую частоту сети и ищет сигнал базовой станции (в сети используется общий для всех базовых и подвижных станций короткий код). Вероятно, что MS обнаружит несколько сигналов разных базовых станций, которые можно различить по временному сдвигу псевдопоследовательности. Подвижная станция выбирает сигнал с большим уровнем и, таким образом, получает когерентную опору для осуществления последующей демодуляции сигнала синхронизации. Этому сигналу поставлен в соответствие 32-й код Уолша ($$W32$$). В нем передается информация о будущем содержании 42-разрядного
Порядок обмена при соединении от MS (исходящее сообщение) и к MS (входящее сообщение) показан на , .
(рис 7.13) Порядок обмена сигналами для входящего и исходящего соединения CDMA
Ниже даются некоторые комментарии к рисункам.
Безопасность связи обеспечивается также применением процедур аутентификации и шифрования сообщений. Принцип выполнения этих процедур показан на , , для генерации ключа на 128 битов называемый " общие секретные данные" (
Цифровая подпись генерируется длиной 18 бит и посылается базовой станции, чтобы проверить принадлежность абонента к данной системе, установить его права и полномочия. При этом используется один из двух алгоритмов:
Мобильная станция и сеть ведут учет истории вызовов. Это обеспечивает возможность обнаружить незаконное производство мобильных телефонов или SIM –карт.
A-ключ может быть перепрограммируем, для этого должны быть изменены данные на мобильной станции и сетевом центре аутентификации
A-ключи могут быть перепрограммированы одним из следующего:
Замена A-ключа на мобильной станции через OTASP, обеспечивает простой способ быстро отключать обслуживание нелегальному пользователю мобильной станицей или инициировать ввод новых услуг легальному абоненту.
Мобильные станции используют общие секретные данные типа B (
Он содержит Сотовый ключ алгоритма шифрования сообщения -64 бита (CMEA -
(рис 7.14) Принцип аутентификации и шифрования информации в системе CDMA на мобильной станции
Дополнительно, мобильная станция и сеть используют ключ CMEA вместе с усовершенствованным алгоритмом CMEA (ECMEA Enhanced CMEA) для того, чтобы зашифровать сообщения передачи служебных сигналов, передаваемых по радиоканалу. Отдельный ключ данных, и алгоритм шифрования используются мобильной станцией и сетью, чтобы зашифровать и расшифровывать данные на каналах CDMA.
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.