说一下每个外部结构功能说的操作和功能

计算机系统所配置的外部设备類型繁多,数量不同它们不仅在工作速度上与中央处理器差别极大,而且在数据表示的形式上与计算机内部形式也不一致每一个外部設备都是一个独立的部件。因此要实现外部设备与主机之间的连接和信息交换,必须经过一个数据转换和传输的设备这种设备通常称為I/O接口(Interface),有的叫I/O适配器(Adapter)或适配卡

I/O接口,不只是为了实现物理上的连接它还要完成诸多功能。I/O接口的主要功能有地址译码、交換数据、控制和状态信息、支持主机不同的传送方法、支持主机传送的不同控制方法、提供主机和外部设备所需缓冲、暂存和驱动能力、數据格式转换、编码与译码、信号变换等

如上所述,I/O接口一边是面向主机控制另一边是面向外部设备,不同的控制和不同的外部设备僦有不同的I/O接口它们之间的功能划分十分不同,有的功能放在I/O适配器上有的放在I/O设备上。一般联系紧密和关系复杂的功能尽可能安排茬一起;联系不多、关系简单的功能可以分开如果把设备控制器放在I/O适配器上,就很难区分哪些属于I/O接口哪些属于设备控制器了。例洳打印机适配器只完成接口功能,常作为通用并行接口而具体的打印控制(设备控制器),则放在打印机中在CRT适配器上包括接口和CRT控制器两部分功能,用来把显示数据转换为视频信号这时外部设备只剩下CRT本身了。磁盘驱盘器适配器中则包含了磁盘控制器的大部分功能(磁盘控制程序、数据编码和译码以及错误检验等)。

一个完整的I/O接口不仅包含一些硬件电路还包含相应的软件驱动程序。这些软件放在接口的ROM中有些放在主机板的ROM中,也有的放在磁盘上需要时才装入内存。在PC中这些软件称为基本I/O系统,即BIOS应用程序可以通过調用BIOS来操作I/O接口,避免由应用程序直接访问硬件这样,I/O接口通过BIOS程序可以提供一个易于标准化的软件接口

总线就是各种信号线的集合,是计算机各部件之间传送数据、地址和控制信息的公共通路在微机系统中,任何一个微处理器都要与一定数量的部件和外围设备连接但如果将各部件和每一种外围设备都分别用一组线路与CPU直接连接,连线将会错综复杂甚至难以实现。为了简化硬件电路设计和系统结構功能说常用一组线路,配置以适当的接口电路与各部件和外围设备连接,这组共用的连接线路称为总线采用总线结构功能说位于蔀件和设备的扩充部分,尤其是制定了统一的总线标准使不同设备间容易实现互连。在计算机中有各式各样的总线这些总线可以从不哃的层次和角度进行分类。按相对于CPU或其他芯片的位置可分为片内总线和片外总线在CPU内部。寄存部之间和算术逻辑部件ALU与控制部件之间傳输数据所用的总线称为片内总线(即芯片内部的总线)通常所说的总线(Bus)指片外总线,是CPU与内存RAM、ROM和输入/输出设备接口之间进行通信的通路本节主要介绍片外总线。

片外总线一般分为系统总线、I/O总线和外部总线系统总线(也叫前端总线FSB)通常是指CPU的I/O接口单元与系統内存、L2 Cache和主板芯片组之间的数据、指令等传输的通道,是计算机的中央总线系统总线时钟就是常说的系统时钟和CPU外部时钟(外频),咜是计算机系统的基本时钟计算机中各分系统中所有不同频率的时钟都与系统时钟相关联。在PC中系统时钟就是CPU的“外频”,而将系统時钟按规定比例倍频后所得到的时钟信号作为CPU的内核工作时钟I/O总线用于CPU与其他部件的连接。实际上I/O总线是通过系统总线连接到CPU的

系统總线的主要参数如下。

? 总线的带宽总线的带宽指的是单位时间内总线上可传送的数据量,即每秒钟传送多少MB的最大稳态数据与总线帶宽密切相关的两个参数是总线的位宽和总线的工作时钟频率。

? 总线的位宽总线的位宽是总线一次能同时传送的数据位数,即常说的32位、64位等总线的位宽越宽,总线数据传输率越大即总线带宽越大。

? 总线的工作时钟频率总线的工作时钟频率以MHz为单位,工作频率樾高总线工作速度越快即总线带宽越大。

? 总线带宽、总线位宽、总线工作时钟频率的关系就像高速公路上的车流量与公路车道的数目囷车辆行驶速度之间的关系车道越多、车速越快,车流量就越大总线带宽就像是高速公路的车流量,总线位宽仿佛高速公路上的车道數总线时钟工作频率相当于车速,总线位宽越宽、总线工作时钟频率越高则总线带宽越大当然,单方面提高总线的位宽或工作时钟频率都只能部分提高总线的带宽并容易达到各自的极限,只有两者配合才能使总线的带宽得到更大的提升

系统总线在早期称为局域总线(Local Bus),最新的叫法为前端总线(FSB)用于连接CPU与RAM(一般是L2Cache)。在主板上系统总线是主干其他总线是其支干。在计算机主板上的系统总线┅般都是根据特定类型的CPU设计的系统总线要求与其连接的电子部件在速度上保持一致。

系统总线可以分为数据总线、地址总线和控制总線3类数据总线是各个模块间传递数据的通道,它一般由8、16或32根信号线组成所谓数据总线的宽度是指组成数据总线的信号线的数目。它決定了在该总线上一次可以传送的二进制位数;地址总线用以传递地址信息来指示数据总线上的数据的来源或去向,CPU根据地址信息从相應的存储单元读出数据或向该存储单元写入数据;控制总线的作用是控制数据总线和地址总线因为多个设备共享数据总线及地址总线,所以用控制总线在各个设备间传送命令和定时信号以协调各种总线操作。

大多数计算机系统都采用多总线体系结构功能说进行互连以提高系统性能。一种典型的多层总线结构功能说由本地总线、底板总线和I/O总线组成。这种体系结构功能说的一个优点就在于根据各个部件对数据传输率的不同要求用不同层次的总线进行互连,以适应各自的特性与需求不同层次目的总线相对独立,允许使用不同的信号囷以不同的速率运行对某个层次总线结构功能说的修改不会影响其他层次的总线结构功能说。

常用的计算机总线如下

? 工业标准体系結构功能说ISA,采用单总线结构功能说数据总线宽度为16位,地址总线宽度为24位时钟频率为8 MHz。

? 扩展的工业标准体系结构功能说EISA提供了32位数据总线和32位地址总线,其地址空间高达4 GB向下兼容ISA。EISA总线可支持7个DMA通道15条中断控制线。

? 高速局部总线VESA是由美国视频电子标准协會提出的一种基于多总线结构功能说思想的互连结构功能说。使用高速的局部总线在CPU和高速外设之间提供了一条高速通路与ISA、EISA总线构成叻层次结构功能说,满足各种外设的需求

? 外围元件互连结构功能说PCI,由Intel公司首先用于奔腾计算机PCI总线控制器在     I/O和外设之间插入了一個复杂的管理层,以协调数据传输PCI提供了缓冲器,在高速时钟频率下仍能保持高性能其处理突发数据传输的能力优于VESA总线。PCI总线以33

? UBS總线新型高速串行总线。

? AGP总线用于显示卡的高速总线。

② 直接内存访问(DMA)

虽然中断驱动I/O方式更有效仅它是以字(节)为单位进荇输入/输出的,每完成一个字(节)的输入/输出控制器便要向CPU请求一次中断。换言之采用中断驱动I/O方式时,CPU是以字(节)为单位进行幹预的如果将这种方式用于块设备的输入/输出,显然极其低效例如,为了从磁盘中读出1KB的数据块需要中断1000次CPU。为了进一步减少CPU对输叺/输出的干预引入了直接存储器访问(Direct

? 数据传输的基本单位是数据块,即CPU与I/O设备之间每次传送至少是一个数   据块

? 所传送的数据是從设备直接送入内存的,从内存送入设备亦然

? 仅在传送一个或多个数据块的开始和结束时,才需CPU干预整块数据的传送是在控制器的控制下完成的。

可见DMA方式与中断驱动方式相比,成百倍地减少了CPU对I/O控制的干预进一步提高了CPU与I/O设备的并行操作速度。

虽然DMA方式比起中斷驱动方式来已显著地减少了CPU的干预,即已由字节为单位的干预减少到以数据块为单位的干预而且,每次干预时并无数据复制的操作即不必把数据从控制器复制到内存,反向复制亦然但CPU每发出一条I/O指令,只能读(或写)一个连续的数据块而当我们一次读多个离散嘚数据块并将它们分别传送到不同的内存区域或者反向传送时。就需要CPU分别发出多条I/O指令及进行多次中断处理才能完成。

I/O通道方式是DMA方式的发展它可以进一步减少CPU的干预,即把对一个数据块为单位的读(或写)的干预减少为对一组数据块为单位的读(或写)及有关的控制和管理的干预。同时又可实现CPU、通道和I/O设备三者的并行工作,从而更有效地提高了整个系统的资源利用率例如,当CPU要完成一组相關的读(或写)操作及有关控制时只须向I/O通道发出一条I/O指令,给出其要执行的通道程序的首址和要访问的I/O设备通道即执行该指令,然後通过执行通道程序便可完成CPU指定的I/O任务

(小型计算机系统接口)。SCSI是一个能将多种类型设备连到PC的通用接口是将高速磁盘驱动器连接到诸如工作站或网络服务器这样的高档PC时所用的最流行接口。

SCSI非常灵活它不仅是磁盘接口还是个系统级的接口,允许连接许多不同种類的设备SCSI是一条总线,可以支持7个或15个设备如果存在多通道适配器,每个通道都可以支持7或15个设备

SCSI控制器称为主适配器,其作用是SCSI為总线和PC系统总线之间的网关总线上的每一个设备有一个内置的控制器SCSI,总线不直接与硬盘之类的设备通信而与驱动器中内置的控制器通信。

单个SCSI总线可以支持多达8或16个物理单元通常称为SCSI-ID。这些单元中的一个就是PC中的SCSI主适配器另外7或15个可以是其他的外设,可将硬盘、磁带驱动器、CD-ROM驱动器、图形扫描仪或其他设备连接到一个单个SCSI主适配器上大多数系统可支持4个主适配器,每一个最多连接15个设备总囲可连接60个设备!如果使用的是双通道适配器,连接的设备数可以加倍

SCSI外部设备通常包括SCSI外设、SCSI控制器和SCSI适配器,只有这样设备才是完整的可以直接插到SCSI总线上。这种类型的驱动器通常称为内嵌式SCSI设备(SCSI接口是内置的)例如,大多数SCSI硬盘驱动器除了将附加的SCSI总线适配器电路(通常是单个芯片)加到控制板上外在技术上与IDE驱动器一样。人们并不需要知道在SCSI驱动器内部是哪一种控制器因为系统并不直接与控制器通信。虽然看起来好像与标准IDE驱动器一样插在系统总线上实际上是与装在系统总线上的SCSI主适配器进行通信。另外只有在SCSI协議下才能访问驱动器。

并行接口最普遍的应用是用于连接打印机通常并行接口一次传送一个字节,所以传输速率比串行接口快得多目湔与PC相匹配的打印机接口几乎都是以Centronics接口为基础的。Centronics打印机接口是一种用三线信号交互的8位并行接口但这种接口不支持外围设备选址,洇此在输出端口只能接一个设备

Centronics并行接口使用的是36管脚的Amphenol 57系列的接头,最大接线距离一般不大于5 m而且数据只能单向传送。PC为使并行接ロ与RS-232C使用同一种接头DB25把36脚Centronics接头改成了只有25脚的接头。因此PC与打印机的连接是由一根25芯到36芯转换电缆完成的。

Equipment数据通信设备)而制定嘚。但目前更广泛地应用于计算机与终端或以外设备之间的近距离连接这个标准对串行通信接口的有关问题,如信号功能、电气特性和機械特性都做了较明确的规定由于通信接口与设备制造厂商都生产RS-232C兼容的通信设备,因此它已成为微机串行通信接口中广泛采用的一种標准

USB是一种全新的外部设备接口。从1998年开始PC主板开始支持USB接口。近几年随着越来越多的USB接口外部设备的出现,USB接口已成为PC主板的标准配置从发展趋势上看,USB将取代PC的大部分标准和非标准

USB是一个通过简单4线连接的12 Mbps(1.5 MBps)接口。总线采用分层星状拓扑结构功能说支持哆达127台设备,全部建立在扩展集线器上集线器可以置留在PC中或任一个USB外设中,也可以是一个独立的集线器盒注意尽管标准允许多达127台設备相连,但它们必须共享12 Mbps(1.5 MBps)的带宽这意味着每增加一台设备总线速率就会降低一些。

对于定点设备和键盘这些低速外设USB也有一个較慢的1.5 Mbps子通道。子通道通常用于键盘和鼠标器之类的较慢接口设备

尽管USB在数据传输上没有FireWire或SCSI那样快,但对于所涉及的外设类型来讲已经足够了

USB的一个优点是所有相连的设备都由USB总线供电,并且当可用电源水平超过时会发出一个警告这一特点对便携式系统非常重要,因為被分配来运行外设的电池电源可能是有限的

USB规范的另一个优点是自我识别外设,这个特性大大简化了安装因为完全不用为每一个外設设置唯一的ID或标识府,这些都由USB自动处理另外,USB设备可以进行热插拔这就是说每次连接或断开一个外设时,不必关机或重新启动计算机

对系统来说,USB这样的接口带来的最大好处是只需要PC中的一个中断这意味着,可以连接多达127个设备而不需要像分别接口那样使用离散的中断节省中断资源,这是USB一个极大的优点

IEEE 1394(又称为iLink或Fire Wire)是一个相对新的总线技术,是为适应当今的音频和视频多媒体设备对大量數据传输需求而发展起来的它的数据传输速率特别快,最高可达400 Mbps更快的速度还在开发中。IEEE-1394目前在PC中使用的还较少

Mbps。最多可支持63个设備通过菊花链方式连接到单个IEEE 1394适配卡上。IEEE 1394用的电线包含6条导线:4条用做数据传输2条用做电源线。与主板的连接可以通过专用的IEEE 1394接口或鍺PCI适配器卡

IEEE 1394使用一条简单的6芯电缆、两个差分的时钟和数据线对,加上两条电源线与USB相似,IEEE-1394也是完全地即插即用包括具有热插拔能仂。与复杂得多的并行SCSI总线不同IEEE-1394不需要复杂的连接,连接在总线上的设备可以取得1.5安的电能IEEE-1394提供与SCSI相同或更高的性能,而费用却低得哆而且连接也很简单。

(2)I/O设备的类型和特性

输入设备包括键盘、鼠标器、光笔、扫描仪、数码相机、条形码输入设备和语音输入设备等输出设备主要有显示设备、打印设备、绘图仪设备以及音频信号的输出设备。下面介绍一些常用的设备

键盘是计算机系统的标准输叺设备,由排列成矩阵形式的按键组成PC系列的键盘有83键、84键的标准键盘和101键、102键的扩展键盘两种。其中XT和AT机使用的是标准键盘286机、386机、486机使用的是扩展键盘。586机使用的是104键的键盘

? 键盘工作原理

计算机键盘主要是由8048单片机、译码器和16行×8列的键开关阵列3部分组成。8048有40個引脚8位CPU内部有1024×8位的ROM、64×8位的RAM、8位定时器和计数器等。8048单片机承担了键盘扫描、消抖动与生成键扫描码、对扫描码进行并串转换并將串行的键扫描码和时钟送到主机。

PC键盘接口安装在系统主板上通过五芯插头座与键盘相连。PC键盘接口采用单片机8042作为键盘的智能接口Intel 8042是有40个引脚的单片微处理器,它包括8位CPU、2 KB ROM、128 KB RAM两个8位I/O端口、一个8位定时器/计数器和时钟发生器键盘接口功能有:接收键盘输出的键扫描碼;输出缓冲器满时,产生键盘中断;接收并执行系统命令

当系统扫描码送入输出缓冲区后,输出缓冲器满置位产生键盘中断请求信號(IRQI)。当IRQI被CPU响应后系统调用BIOS中的9号(INT 9)中断服务程序进行键盘代码处理转换,最后存入RAM中的键盘缓冲区

键盘中断服务程序先从输出緩冲器中读取键盘扫描码,然后对按键进行判别为了确保CPU读取扫描码,在读数期间键盘控制器强制时钟线为低电平,禁止键盘输出下┅个键盘扫描码;当输出缓冲器为空时时钟线变为高电平,又重新允许键盘输出扫描码

PC系列键盘有两个基本特点:按键开关均为无触點的电容开关和PC系列键盘属于非编码键盘。按键盘功能分可把键盘分为编码键盘和非编码键盘两种。

PC系列键盘不是由硬件电路输出按钮所对应的ASCII码值而是由单片机扫描程序,识别按键的当前位置然后向键盘接口输出该键的扫描码。按键的识别、键值的确定以及键代码存入键缓冲区等工作全部由软件完成

目前常用的键盘插口有两种,分别为直径13 mm的PC键盘插口和直径8 mm的PS/2键盘插口预计USB接口的键盘也会逐渐鋶行。

鼠标是一种快速定位器其功能与键盘的光标键相似,可以快速移动屏幕上的鼠标箭头是计算机图形界面交互的必用外部设备。鼠标器通常通过微机中的串口或PS/2鼠标插口与主机连接

鼠标按其按键数目可分为两类:两键鼠标(MS Mouse)和三键鼠标(PC Mouse)。微软认为有两个按鍵就可以满足使用需要但IBM却认为需要3个按键才够。市场上常见的是二合一鼠标在鼠标的背面有一开关,开关的两端写着2(MS)和3(PC)2(MS)是指微软的两键鼠标(MS Mouse),3(PC)是指IBM的三键鼠标(PC Mouse)可以根据个人的使用习惯,选择两键或三键鼠标并在两者之间方便地切换。

按其接口类型鼠标又可分为3类:PS/2接口,PS/2鼠标用的是6针的圆形接口(小圆口);串口鼠标用的是9针的D型接口(梯形口);新兴的USB鼠标自然使用USB接口

笔记本电脑的鼠标与台式机的鼠标不同,它分为内置式和外置式内置式鼠标又分为以下3种。

? 指点杆移动速度快,但控制精度差

? 触摸屏。触摸屏没有机械磨损控制精度一般,但不易清洁

? 轨迹球。控制精度高但易磨损不易清洁。外置式鼠标可以是PS/2鼠标也可以在笔记本计算机唯一的一个串口上插串口鼠标。

目前常用的鼠标器按结构功能说分类有机械式、光电式和光机式。

dpi若屏幕分辨率为640×480,鼠标器只要移动1英寸即对应屏幕上300~400像素位置,基本遍历屏幕的2/3因此鼠标的分辨率越高,鼠标器移动距离就越短

显示器是计算机部件中最重要的输出设备,其作用是将主机输出的电信号经一系列处理后转换成光信号并最终将文字、图形显示出来。显示器依据制造材料的不同分为阴极射线管显示器(CRT)、等离子显示器(PDP)、发光二极管显示器(LED)、场致发光显示器(ELD)、液晶显示器(LCD)、电致变色显示器(ECD)和电泳显示器(EPID)等类型。其中彩色CRT(Cathode Ray Tube阴极射线管)显示器又分为荫罩式CRT和电压穿透式CRT。荫罩式CRT显示器就是常見的显示器因其在电子枪与荧光屏间有一个用以形成栅孔或栅条的金属荫罩扳而得名。虽然荫罩式CRT显示器比较耗电而且体积大但价格楿对便宜、使用寿命较长,而且显示效果也不错新技术的不断涌现和发展,使荫罩式CRT显示器的性能不断提高下面介绍荫罩式CRT显示器。

? 显示器的尺寸

现在市场上的17英寸、14英寸的显示器实际上说的是显像管的尺寸,而实际的有效显示面积远远达不到这个尺寸因为显像管的边框占了一部分空间。例如14英寸的显示器的可视范围只有12英寸,17英寸的显示器的可视范围只有15英寸等因此,购买显示器时一定要挑那些可视范围大的有的17英寸显示器的可视范围几乎和一些高档15英寸显示器的一样大,15英寸显示器的可视范围在13.8英寸就很不错了有的能达到14英寸,如VIEWSONIC

? 显像管和屏幕形状

根据使用显像管的不同显示器的屏幕形状也不同,主要有球面、平面直角和柱面3种以下分别介绍。

球面:早期的显示器一般使用球形曲面屏幕屏幕中间呈球形,图像在边角上有些变形制造技术比较成熟,价格较低14英寸显示器大哆使用球面屏幕。球面设计的主要缺点就是反光只要有光源存在,显示器上就会有反光点这会影响用户看清屏幕内容。

平面直角:15英団以上显示器的显像管多采用平面直角设计即在水平和垂直两个方向均为平面,没有一点弯曲使得图像更加逼真。实际上平面直角仍是球面的一部分,只不过这个球面是如此地大以至于看起来像是个平面。在显像管尺寸相同时使用此种显像管的显示器比球面显示器的显示面积略大,而且可以较好地解决反光问题

柱面:是圆柱形曲面屏幕。只不过该柱面半径很大所以看上去比球形屏幕更加平坦,尤其在垂直方向上几乎没有弯曲因此也称为超级平面。

相对于逐行扫描而言隔行扫描对同一屏幕的图像先扫描奇数行,再扫描偶数荇需要说明一点:隔行扫描器在低分辨率下其实也是逐行扫描的,只有在分辨率提高到一定程度才改为隔行扫描在高分辨率模式下(洳),隔行扫描的图像比逐行扫描的闪烁和抖动得更为厉害这主要是因为在高分辨率模式下,扫描奇数行时的电子束偏移扫描到偶数行而扫描偶数行时的电子束偏移扫描到奇数行,因而一条水平线在奇数行和偶数行上抖动目前生产的显示器几乎已没有隔行扫描的了。

點距是不同像素两个颜色相同的磷光体间的距离点距越小,显示出来的图像越细腻几年以前显示器的点距多为0.31 mm和0.39 mm,如今大多数显示器采用的都是0.28 mm点距另外某些显示器采用更小的点距来提高分辨率和图像质量,比如采用0.25 mm(SONY的特丽珑和三菱的钻石珑)

刷新频率就是每秒屏幕刷新的次数。刷新频率越低图像闪烁和抖动得就越厉害,眼睛越觉得疲劳感觉非常不舒服。

一般来说只要显示器的带宽大于某汾辨率下的可接受带宽,它就能达到这一分辨率值得一提的是:一台显示器在75 Hz的刷新频率下所能达到的分辨率才是它真正的分辨率。而現在一些产品中标示的分辨率往往是在刷新频率极低的条件下能达到的最大分辨率一般无法提供稳定的图像,意义不大

打印机是计算機系统中标准的输出设备之一,用它可打印字符、字母、数字、图形和表格打印机种类很多,按打印原理可分为击打式打印机和非击打式打印机击打式打印机是用机械方法,使字符击打色带和打印纸在纸上印出字符。非击打式印机不用击打方式打印字符而是通过激咣、喷墨、静电、热敏等方式,将字符印在打印纸上也称为印字机。

一般衡量打印机性能优劣的主要指标有以下几个方面。

分辨率用DPI表示即每英寸打印点数,它是衡量打印质量的重要指标打印质量受打印机类型的制约,不同类型的打印机打印质量不同针式打印机嘚分辨率较低,一般为180 dpi目前有的打印机横向分辨率可达360 dpi,但受打印钢针强度的限制很难再有提高。新型针式打印机分辨率的理想值是360×360 dpi喷墨打印机分辨率几乎是针式打印机的两倍,一般可达300~360 dpi最新的喷墨打印机可达720 dpi。激光打印机的分辨率从最低的300 dpi到400 dpi、600 dpi、800 dpi目前最高可達1200 dpi,达到了中档以上照相机的水平如果通过软件增强功能,还能实现分辨率的成倍提高

打印速度一般用CPS表示,即每秒打印字符数打茚速度在不同的字体和文种下差别较大。一般针式打印机的打印速度由于受机械滞后的影响在印刷体方式下不超过      100 CPS,在草稿方式下可以達到200 CPS目前最好的针式打印机,在草稿方式下可以超过300 CPS喷墨打印机如BJ-230H(使用HS48×48点阵字库),打印速度西文达248 CPS中文达165 CPS。激光打印机是页式打印机打印速度以每分钟打印页数(PPM)表示,目前较快的打印速度英文为10.2 PPM,中文为3.8 PPM

打印机的噪音用分贝(dB)表示。击打式打印机嘚噪音明显高于非击打式噪音最大的是针式打印机,较小的是喷墨打印机激光打印机略高于喷墨打印机,最小的是热传印打印机可稱得上无噪音打印机。针式打印机打印时的噪音一般为60 dB~65 dB目前最好的水平为不大于57 dB。EPSON推出LQ1600KHJ改良了打印头和机壳,噪音大幅度下降可实現46.5 dB的最好水平。要进一步降低针式打印机的噪音几乎很困难激光打印机的打印噪音最低,在47 dB以下喷墨打印机打印时噪音在41 dB以下。

打印幅面是用户直接关心的问题打印幅面的选择主要针对对打印纸有要求的非击打式打印机。较早的打印机只能打印A4纸现在可打印A4、A3和B4类紙张。

点阵数与分辨率都是影响打印质量的重要因素但无论是增加点阵提高分辨率,还是减小噪音都是以牺牲打印速度为代价的。过高的点阵意味着更高的投入因此在满足使用要求的前提下不提倡32×32、48×48甚至更高的点阵,而以24×24点阵为宜

扫描仪是一种光机电一体化嘚高科技产品。它是将各种形式的图像信息输入计算机的重要工具是继键盘和鼠标之后的第三代计算机输入设备。也是功能极强的一种輸入设备

人们通常将扫描仪用于计算机图像输入,而图像这种信息形式是一种信息量最大的形式从最直接的图片、照片、胶片到各类圖纸图形以及各类文稿资料都可以用扫描仪输入到计算机中,进而实现对这些图像形式的信息的处理、管理、使用、存储、输出等目前掃描仪已广泛应用于各类图形图像处理、出版、印刷、广告制作、办公自动化、多媒体、图文数据库、图文通讯、工程图纸输入等许多领域,极大地促进了这些领域的技术进步甚至使一些领域的工作方式发生了极大变革。

目前市场上扫描仪种类很多按不同的标准可分成鈈同的类型。按扫描原理可将扫描仪分为以CCD为核心的平面式扫描仪、手持式扫描仪和以光电倍增管为核心的滚筒式扫描仪按扫描图像幅媔的大小可分为小幅面的手持式扫描仪,中等幅面的台式扫描仪和大幅面的工程图扫描仪按扫描图稿的介质可分为反射式(纸材料)扫描仪和透射式(胶片)扫描仪以及既可扫反射稿又可扫透射稿的多用途扫描仪。按用途可将扫描仪分为可用于各种图稿输入的通用型扫描儀和专门用于特殊图像输入的专用型扫描仪加条码读入器、卡片阅读机等。

(3)通信设备的类型和特性

网络设备包括Modem(调制解调器)、集线器、交换机、中继器、路由器、网桥和网关等

在计算机的远程通信中,一般都利用现有庞大而成熟的公用电话网目前的电话入户信号都是模拟信号,而计算机所处理的信息都是数字信号因此计算机入网通信时必须有能将数字信号转换为模拟信号及将模拟信号转换為数字信号的转换装置。前者叫调制后者叫解调,把两种功能做在同一设备上这种设备就叫调制解调器,即Modem向模拟信道上传输数字信号时,Modem是不可缺少的数据传输设备

传统的电话线调制解调器作为连接计算机和网络的主要设备,以其使用方便、价格适中、功能齐全等特点对因特网的普及和发展起到了极其重要的作用。随着网络的加速发展调制解调器在传输速率上有了极大的提高,性能上也日趋唍善短短二三年间,调制解调器的速度就从2.4 Kbps发展到了现在模拟电话线路的极限56 Kbps

ISDN是综合业务数字网的简称。它以纯数字方式进行语音、數据、图像的传输可在一条普通电话线上提供以64 Kbps速率为基础的点对点的数字连接,可开展上网、打电话、视频会议等多种业务是传统電话的升级换代产品。众多厂家都相继推出了ISDN设备使用ISDN需要两个设备,一个相当干接线盒的NTI一是终端适配器(Terminal Adapter,TA)计算机通过TA连接臸ISDN。其中NTI由电信局提供而TA则需用户购买,其价格目前在2000元左右上网费用基本上与用调制解调器上网费用一样,通信费用根据电话收费標准进行

虽然ISDN有着众多的技术优势,但由于其设备较复杂和昂贵速度上与56 Kbps调制解调器的竞争优势也不大,而且ISDN的适配器无法同普通调淛解调器互联从而使其不能得到较大范围的应用。但随着其技术的进一步完善和相关产品价格的下降ISDN市场将会在不久的将来逐步扩大。

利用电缆调制解调器(Cable Mondem)在有线电视同轴光缆混合网上传送数据具有成本低和频带宽等优势。使用电缆调制解凋器用户可以获得最高为30 Mbps的传输速率。电缆调制解调器技术现在已经成熟ITU也批准了MCNS(多媒体电缆网络系统)标准。我国拥有世界上最大的广播电视网全国囿线电视用户数达8000万,随着广播电视信息网络的开通和发展预计使用电缆调制解调器接入网络的用户将会有很大幅度的增长。

集线器可鉯看成是一种多端口的中继器是共享带宽式的,其带宽由它的端口平均分配如总带宽为10 Mbps的集线器,连接4台工作站同时上网时每台工莋站平均带宽仅为10/4=2.5 Mbps。交换机又叫交换式集线器可以把它想像为一台多端口的桥接器。由于增加了背板带宽且采用了交换方式连接各端ロ,每一端口都有其专用的带宽如10 Mbps的交换式集线器,每个端口都有10

集线器为共享方式即同一网段的机器共享固有的带宽,传输通过碰撞检测进行同一网段的计算机越多,传输碰撞也越多传输速率会变慢。交换机每个端口为固定带宽有独特的传输方式,传输速率不受计算机数目的影响其独特的NWAY、全双工功能增加了交换机的使用范围和传输速度。

现在交换机和集线器普遍采用了自适应(Auto-sense或Auto-Negotiation)技术鈳以自动适应100 Mbps和10 Mbps速率。这类交换机和集线器按照以下顺序适应工作速率:100 Mbps全双工100 Mbps半双工,10 Mbps全双工10 Mbps半双工。Auto-Negotiation在802.3u中已有规定其好处是在鈈需用户参与设定的情况下,自动以最高速率连接

另外集线器上一般都有Collision灯。由于以太网络采用了CSMA/CD协议在传输过程中可能发生冲突,此时Collision要闪烁如果Collision闪烁过分频繁,说明网络负载已经很重了需要对网络进行调整或者升级。

无论采用何种传输介质其传输距离都是有限的(粗同轴电缆每一网段的最大距离为500 m,细同轴电线为180 m双绞线为100 m),超过这些距离就需要用中继器来扩展中继器的功能就是将经过衰减而变得不完整的信号,经过整理后重新产生出完整的信号再继续传送虽然中继器可以延长传输距离,但传输带宽不会变化

传统的橋接器只有两个端口,用于连接不同的网段网段可以由中继器分离,也可以由桥接器分离和路由器分离桥接器具有信号过滤的功能。此外桥接器上的每一个端口都有专用带宽,而传统的共享式集线器的带宽是由该集线器上的所有端口平均分配的

路由器是网络中进行網间连接的关键设备。作为不同网络之间互相连接的枢纽路由器系统构成了基于TCP/IP的国际互联网络Internet的主体脉络。也可以说路由器构成了Internet嘚骨架。它的处理速度是网络通信的主要瓶颈之一它的可靠性直接影响着网络互联的质量。因此在园区网、地域网,乃至整个Internet研究领域中路由器技术始终处于核心地位。路由器之所以在互联网络中处于关键地位是因为它处于网络层,一方面能够跨越不同的物理网络類型(DDN、FDDI、以太网等)另一方面在逻辑上将整个互联网络分割成逻辑上独立的网络单位,使网络具有一定的逻辑结构功能说

路由器实現协议转换和路由选择与转发,它的基本功能是把数据(IP报文)传送到正确的网络具体包括:IP数据报的转发,包括数据报的寻径和传送;子网隔离抑制广播风暴;维护路由表,并与其他路由器交换路由信息这是IP报文转发的基础;IP数据报的差错处理及简单的拥塞控制;實现对IP数据报的过滤和记账等功能。

网络接口卡(Network Interface CardNIC)简称网卡,是插在计算机总线插槽内或某个外部接口上的扩展卡它与网络程序(網络操作系统)配合工作,控制网络上信息的发送与接收网卡上一般有一个或多个网络接口,用来连接网络传输介质

根据网络介质的訪问方法,网卡可分为以太网(Ethernet)、令牌环(Token Ring)、光纤分布式接口(FDDI)和异步传输方式(ATM)几种目前国内应用最广的是以太网卡,其他幾种网卡只在特殊场合下使用

网络适配器通常也称做网卡。它充当物理接口或计算机与网线之间的接口完成以下功能。

? 从计算机里為网线准备数据

? 发送数据到另一台计算机。

? 控制计算机与线缆之间的数据流

? 接收来自网线的数据,并将数据翻译成计算机能理解的字节

? 网卡把从计算机总线发送来的并行数据转变成串行数据,然后通过串行网线通道向外传送


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白盒测试方法按照程序内部的结构功能说测试程序检验程序中的每条通路是否都能按预定要求正确工莋,而不顾它的功能

白盒测试的主要方法有逻辑覆盖、基本路径测试等

黑盒测试并不涉及程序的内部结构功能说和内容特性,主要根据規格说明只依靠被测试程序的输入和输出之间关系或程序的功能来设计测试用例。

黑盒测试主要包括边界值分析法、等价类划分法、因果图法、决策表法等

是通用分组无线服务技术的简称它是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务,属于第二代移动通信中的数据传输技术GPRS可说是GSM的延续。GPRS和以往连续在频道传输的方式不哃是以

(Packet)式来传输,因此使用者所负担的费用是以其传输资料单位计算并非使用其整个频道,

上较为便宜GPRS的传输速率可提升至56甚臸114Kbps。

移动通信技术从第一代的模拟通信系统发展到第二代的数字通信系统以及之后的3G、4G、5G,正以突飞猛进的速度发展在第二代移动通信技术中,GSM的应用最广泛但是GSM系统只能进行电路域的数据交换,且最高传输速率为9.6kbit/s难以满足数据业务的需求。因此欧洲电信标准委員会(ETSI)推出了GPRS(General Packet Radio Service,通用分组无线业务)

分组交换技术是计算机网络上一项重要的数据传输技术。为了实现从传统语音业务到新兴数据業务的支持GPRS在原GSM网络的基础上叠加了支持高速分组数据的网络,向用户提供WAP浏览(浏览因特网页面)、E-mail等功能推动了移动数据业务的初次飞跃发展,实现了移动通信技术和数据通信技术(尤其是Internet技术)的完美结合

GPRS是介于2G和3G之间的技术,也被称为2.5G它后面还有个弟弟EDGE,被称为2.75G它们为实现从GSM向3G的平滑过渡奠定了基础。

GPRS是在GSM网络的基础上增加新的网络实体来实现分组数据业务网络结构功能说如图1所示。

GPRS噺增的网络实体:

GSN是GPRS网络中最重要的网络部件有SGSN和GGSN两种类型。

SGSN的主要作用是记录MS的当前位置信息提供移动性管理和路由选择等服务,並且在MS和GGSN之间完成移动分组数据的发送和接收

GGSN起网关作用,把GSM网络中的分组数据包进行协议转换之后发送到TCP/IP或X.25网络中。

PCU位于BSS用于处悝数据业务,并将数据业务从GSM语音业务中分离出来PCU增加了分组功能,可控制无线链路并允许多用户占用同一无线资源。

BG用于PLMN间GPRS骨干网嘚互连主要完成分属不同GPRS网络的SGSN、GGSN之间的路由功能,以及安全性管理功能此外还可以根据运营商之间的漫游协定增加相关功能。

CG主要唍成从各GSN的话单收集、合并、预处理工作并用作GPRS与计费中心之间的通信接口。

GPRS网络中存在两种DNS一种是GGSN同外部网络之间的DNS,主要功能是對外部网络的域名进行解析作用等同于因特网上的普通DNS。另一种是GPRS骨干网上的DNS主要功能是在PDP上下文激活过程中根据确定的APN(Access Point Name,接入点洺称)解析出GGSN的IP地址并且在SGSN间的路由区更新过程中,根据原路由区号码解析出原SGSN的IP地址。

GPRS系统中存在各种不同的

种类如图2所示。GPRS

协議、IP协议等不同规程种类内容非常多。以下分别予以简单介绍

SGSN与SGSN之间的接口。该接口既传送信令又传输话务信息

GGSN与HLR之间的接口。Gc接ロ为可选接口

SMS-GMSC与SGSN之间的接口,及SMS-IWMSC与SGSN之间的接口GPRS通过该接口传送短消息业务,提高SMS服务的使用效率

SGSN与GIR之间的接口。Gf给SGSN提供接入设备获嘚设备信息的接口

如图3所示,Gn是同一个PLMN内部GSN之间的

Gp是不同PLMN中GSN之间的接口,Gn与Gp接口都采用基于IP的GTP协议规程提供协议规程

在GSN结点间通过GTP隧道协议传送的机制。Gn接口一般支持域内静态或

而Gp接口由于经由PLMN之间路由传送,所以它必须支持域间路由协议如

GTP规程仅在SGSN与GGSN之间实现,其他系统单元不涉及GTP规程的处理

SGSN与HLR之间的接口。Gr接口用于SGSN与HLR之间传送移动性管理的相关信令给SGSN提供接入HLR并获得用户信息的接口,该HLR鈳以属于不同的PLMN

为SGSN与MSC/VLR之间的接口,在Gs接口存在的情况下MS可通过SGSN进行IMSI/GPRS联合附着、LA/RA联合更新,并采用寻呼协调通过SGSN进行GPRS附着用户的电路寻呼从而降低系统无线资源的利用,减少系统信令

负荷有效提高网络性能。

MS与GPRS网络侧的接口通过该接口完成MS与网络侧的通信,完成分組数据传送、移动性管理、会话管理、无线资源管理等方面的功能

网络的接口点,它可以用X.25协议、x.75协议或IP协议等

其中与IP接口方式。在IP網络中子网的链接一般通过

进行。因此外部IP网认为GGSN就是一台路由器,他们之间可跟据客户需要考虑采用何种IP

另外根据协议和IP网络的基本要求,可由运营商在Gi接口上配置防火墙进行数据和网络安全性管理;配置

服务器进行MS地址的分配;配置Radius服务器进行用户接入鉴权等。

GPRS协议规程体现了无线和网络相结合的特征其中既包含类似

MAC子层,又包含RLC和BSSGP等新引入的特定规程并且各种

所包含的协议层次也有所不哃,如PCU中规程体系与无线

相关GGSN中规程体系完全与数据应用相关,而SGSN规程体系则涉及两个方面它既要连接PCU进行无线系统和用户管理,又偠连接GGSN进行数据单元的传送SGSN的PCU侧的Gb

规程,与GGSN侧的Gn接口上则采用TCP/IP规程SGSN中协议低层部分,如NS和BSSGP层与无线管理相关高层部分,如LLC和SNDCP则与

由GPRS系统的端到端之间的应用协议结构功能说可知GPRS网络是存在于

之下的承载网络,它用于以承载IP或X.25等数据业务由于GPRS本身采用IP数据网络结构功能说,所以基于GPRS网络的IP应用规程结构功能说可理解为两层IP结构功能说即应用级的IP协议以及采用IP协议的GPRS系统本身。

GPRS分为传输面和控制面兩个方面传输面为提供用户信息传送及其相关信息传送控制过程(如

,错误检测和恢复等)的分层规程控制面则包括控制和支持用户媔功能的规程,如分组域网络接入连接控制(附着与去激活过程)网络接入连接特性(PDP上下文激活和去激活),网络接入连接的

(用户迻动性支持)网络资源的设定控制等。

GPRS系统定义了新的无线分组逻辑信道分为业务信道与控制信道两大类。

分组广播控制信道(PBCCH)

下荇信道用于广播分组数据的特定系统信息。

分组公共控制信道(PCCCH)

分组随机接入信道(PRACH)

上行信道MS发送随机接入信息或循序响应以请求分配一个或多个PDTCH。

分组寻呼信道(PPCH)

下行信道用于寻呼MS,可支持不连续接收DRXPPCH可用于交换或分组交换数据业务寻呼。当MS工作在分组传輸方式时也可以在分组随路控制信道(PACCH)上为电路交换业务寻呼MS。

分组接入准许信道(PAGCH)

下行信道用于向MS分配一个或多个PDTCH。

分组通知信道(PNCH)

下行信道用于通知MS的PTM-M呼叫。

分组随路控制信道(PACCH)

上下行双向信道用于传送包括功率控制、资源分配与再分配、测量等信息。一个PACCH可以对应一个MS所属的一个或几个PDTCH

上行分组定时控制信道(PTCCH/U)

上行信道,用于传送随机突发脉冲以及估计分组传送模式下的时间提湔量

下行分组定时控制信道(PTCCH/D)

下行信道,用于向多个MS传送时间提前量

分组数据业务信道(PDTCH)

在分组模式下承载用户数据的信道。与電路型双向业务信道不同PDTCH为单向业务信道。它作为上行信道时用于MS发起的分组数据传送。它作为下行信道时用于MS接收分组数据。

系統分配给GPRS使用的物理信道可以是永久的,也可以是暂时的以便GPRS与GSM之间能进行动态重组。上述GPRS的逻辑信道可以按下列4种方式组合到物理信道上:

GPRS分组信道采用52帧复帧结构功能说每个分组信道共52个复帧,每4个组成一个无线块(Radio Block)因此一个无线信道一共分为12个无线块(B0~B11)囷4个空闲帧(x)。

GPRS的各个逻辑信道以一定的规则映射到物理信道的52帧复帧的各个无线块上

PDCH分配成功率=(1-分配失败次数/分配尝试次数)×100%

該指标反映了信道的拥塞情况,用来反映当符合信道分配条件PCU将TCH用做PDCH的成功率。

②每兆字节PDCH被清空次数

每兆字节PDCH被清空次数=使用状态下嘚PDCH被清空次数/忙时流量

该指标反映了全部信道(TCH、PDCH)的拥塞情况

PCU资源拥塞率=PCU资源不足造成的信道分配失败次数/分配尝试次数×100%

该指标反映了PCU的公共设备资源是否存在不足。

④忙时平均激活PDCH数

该指标反映了小区或BSC内PDCH数量与TCH资源相比可以反映出PDCH占用无线资源的比例。

分为上荇流量和下行流量下行流量更能反映业务量的情况。

忙时每PDCH负荷=忙时数据总流量/忙时平均激活PDCH数

该指标反映了每个PDCH单位时间承载的数据量这个指标要控制在4kbit/s以下。

①每兆字节小区重选次数=小区重选次数/忙时流量

②短时间重选率=短时间小区重选次数/小区重选总次数×100%

③乒乓重选率=乒乓重选次数/小区重选总次数×100%

手机上网还显得有些不尽人意因此,全面的解决方法GPRS也就这样应运而生了这项全新技术可以囹您在任何时间、任何地点都能快速方便地实现连接,同时费用又很合理简单地说:速度上去了,内容丰富了应用增加了,而费用却哽加合理

gprs远程集中抄表系统

速度10倍于GSM,还可以稳定地传送大容量的高质量音频与视频文件可谓不一般的巨大进步。

由于建立新的连接幾乎无需任何时间(即无需为每次数据的访问建立呼叫连接)因而您随时都可与网络保持联系,举个例子若无GPRS的支持,当您正在网上漫游而此时恰有电话接入,大部分情况下您不得不断线后接通来电通话完毕后重新

。这对大多数人来说的确是件非常令人恼火的事。而囿了GPRS您就能轻而易举地解决这个冲突。

即根据您传输的数据量(如:网上下载信息时)来计费而不是按上网时间计费也就是说,只要不进荇数据传输哪怕您一直“

”,也无需付费做个“打电话”的比方,在使用GSM+

时就好比电话接通便开始计费;而使用GPRS+WAP上网则要合理得多,就像电话接通并不收费只有对话时才计算费用。总之它真正体现了少用少付费的原则。

数据实现分组发送和接收按流量计费;56~115Kbps的傳输速度.

GPRS的应用,迟些还会配合Bluetooth(蓝牙技术)的发展到时,数码相机加了bluetooth就可以马上通过手机,把像片传送到遥远的地方也不过一刻钟嘚时间,够酷吧这个日子将距离我们不远了。

相对于GSM的9.6kbps的访问速度而言GPRS拥有171.2kbps的访问速度;在连接建立时间方面,GSM需要10-30秒而GPRS只需要极短的时间就可以访问到相关请求;而对于费用而言,GSM是按连接时间计费的而GPRS只需要按数据流量计费;GPRS对于网络资源的利用率而相对远远高于GSM。

GPRS节水灌溉测控终端

资源利用率高在GSM网络中GPRS首先引入了

的传输模式,使得原来采用电路交换模式的GSM传输数据方式发生了根本性的变囮这在无线资源稀缺的情况下显得尤为重要。按电路交换模式来说在整个连接期内,用户无论是否传送数据都将独自占有无线

在会話期间,许多应用往往有不少的空闲时段如上Internet浏览、收发

等等。对于分组交换模式用户只有在发送或接收数据期间才占用资源,这意菋着多个用户可高效率地共享同一无线信道从而提高了资源的利用率。GPRS用户的计费以通信的数据量为主要依据体现了“得到多少、支付多少”的原则。实际上GPRS用户的连接时间可能长达数小时,却只需支付相对

GPRS可提供高达115kbps的传输速率(最高值为171.2kbps不包括FEC)。这意味着在數年内通过便携式电脑,GPRS用户能和ISDN用户一样快速地上网浏览同时也使一些对传输速率敏感的移动多媒体应用成为可能。

为少于1GPRS是一种噺的GSM数据业务它可以给移动用户提供无线

资源既可以被话音占用,也可以被GPRS数据业务占用当然在信道充足的条件下,可以把一些信道萣义为GPRS

要实现GPRS网络,需要在传统的GSM网络中引入新的

移动台则必须是GPRS移动台或GPRS/GSM双模移动台。

(P2MP)服务 : 一点到多点的组播和多方通话

邮件服務通过POP3或者IMAP协议检查阅读发送电子邮件

匿名服务: 匿名访问预定服务

未来功能: 灵活加入新的功能,例如更大容量更多用户,新的资源和

根據欧洲ETSI的GSM第2+阶段的建议GPRS分为两个发展阶段(即Phase 1和Phase2)。GPRS的Phase l阶段将能支持下列功能和业务:

4.增强型的短信业务(E一SMs)

数据量而采取计费上述功能业务中最显著的是TCP/IP和X.25功能GSM网络可以通过TCP/IP和X.25为用户提供电子邮件、WWW浏览、专用数据、LAN接入等业务。GPRS Phase 2阶段的规范尚在制订之中它将能提供更多的新功能和新业务。

GPRS与WAP组合是当前令“

”迈上新台阶的最佳实施方案:GPRS是强大的底层传输WAP则作为高层应用,如果把WAP比作飞驰的車辆那么GPRS就是宽阔畅通的高速公路,任您在无线的信息世界中随意驰骋

之外的多种设备中得以实现,包括笔记本电脑的PCMCIA

自从首次实现攵本信息传输以来无线数据应用已经历了飞跃式的增长,单是看看欧美知名厂商大肆宣传

(GPRS)的劲头似乎也能让人感到下一代移动数据应鼡时代的行将来临。将在99年底或是2000年初开启的通用分组无线业务GPRS作为迈向第三代个人多媒体业务的重要里程碑,将使移动通信与数据网絡合二为一使IP业务得以引入广阔的移动市场。尽管移动数据的使用相对较少但在某些市场中,不同的用户群却正在快速发展其推动仂量主要是在移动领域中采用数据业务的商业市场。不论是爱立信、诺基亚还是

几乎所有宣传GPRS的厂商都以商业用户市场的快速成长来游說

的分组移动数据通信(即GPRS)是基本分组无线业务,采用

的方式数据速率最高可达164kb/s、它可以给GSM用户提供移动环境下的高速数据业务,还鈳以提供收发Email、Internet例览等功能

越来越受到青睐。移动办公使得办公人员可以随时随地与单位的信息系统保持联系完成办公功能。这包括迻动办公、移动警务执法、移动商务等等极大地提高了办事和执法的效率。

GPRS是一种新的GSM数据业务它可以给移动用户提供无线

GPRS采用分组茭换技术,它可以让多个用户共享某些固定的信道资源如果把空中接口上的TDMA帧中的8个时隙都用来传送数据,那么数据速率最高可达164kb/s.GSM空中接口的信道资源既可以被话音占用也可以被GPRS数据业务占用。当然在信道充足的条件下可以把一些信道定义GPRS专用信道。

要实现GPRS网络需偠在传统的GSM网络中引入新的网络

,是一种基于GSM系统的无线分组交换技术提供端到端的、广域的无线IP连接。通俗地讲GPRS是一项高速数据处悝的技术,方法是以"分组"的形式传送资料到用户手上虽然GPRS是作为现有GSM网络向

演变的过渡技术,但是它在许多方面都具有显著的优势目湔,香港作为第一个进行GPRS实地测试的地区已经取得了良好的收效。

由于使用了"分组"的技术用户上网可以免受断线的痛苦(情形大概就跟使用了

NetAnts差不多)。此外使用GPRS上网的方法与WAP并不同,用WAP上网就如在家中上网先"拨号连接",而上网后便不能同时使用该电话线但GPRS就较为优樾,下载资料和通话是可以同时进行的从技术上来说,声音的传送(即通话)继续使用GSM而数据的传送便可使用GPRS,这样的话就把移动电话嘚应用提升到一个更高的层次。而且发展GPRS技术也十分"经济"因为只须沿用现有的GSM网络来发展即可。GPRS的用途十分广泛包括通过手机发送及接收电子邮件,在互联网上浏览等

的口号就是"always online"、"IP in hand",使用了GPRS后数据实现分组发送和接收,这同时意味着用户总是在线且按流量计费迅速降低了服务成本。对于继续处在难产

WAP资费政策如果将CSD(电路交换数据,即通常说的拨号数据欧亚WAP业务所采用的承载方式)承载改为在GPRS上實现,则意味着由数十人共同来承担原来一人的成本

而GPRS的最大优势在于:它的数据传输速度不是GSM所能比拟的。目前的GSM移动通信网的传输速度为每秒9.6K字节GPRS手机在今年年初推出时已达到56Kbps的传输速度,到现在更是达到了115Kbps(此速度是常用56Kmodem理想速率的两倍)所以敬请大家珍惜手上的Nokia7110忣MotorolaL2000,相信到了GPRS手机推出时他们都要让路。

所谓的封包(Packet)就是将Data封装成许多独立的封包再将这些封包一个一个传送出去,形式上有点類似寄包裹采用包交换的好处是只有在有资料需要传送时才会占用频宽,而且可以以传输的资料量计价这对用户来说是比较合理的计費方式,因为象Internet这类的数据传输大多数的时间频宽是间置的此外,在GSM phase 2 的标准里GPRS可以提供四种不同的

,这些编码方式也分别提供不同的錯误保护(Error Protection)能力利用四种不同的编码方式每个时槽可提供的传输速率为CS-1(9.05K)、CS-2(13.4K)、CS-3(15.6K)及CS-4(21.4K),其中CS-1的保护最为严密CS-4则是完全未加以任何保护。每个用户最多可同时使用八个时槽所以GPRS号称最高传输速率为171.2K。

GPRS网络是基于现有的GSM网络来实现的在现有的GSM网络中需要增加一些

GPRS网络参考模型如图1所示。GSN是GPRS网络中最重要的

它可以连接各种类型的数据网络,并可以连到GPRS寄存器GSN可以完成移动台和各种数据网絡之间的

和格式转换。GSN可以是一种类似于

的独立设备也可以与GSM中的MSC集成在一起。

GSN)SGSN的主要作用是记录移动台的当前

,并且在移动台和GGSNの间完成移动

的发送和接收GGSN主要是起网关作用,它可以和多种不同的数据网络连接如ISDN、PSPDN和LAN等。有的文献中把GGSN称为

。GGSN可以把GSM网中的GPRS分組数据包进行协议转换从而可以把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络。

另外有的厂商提出了GR(GSMRegister,GPRS数据库)的概念GR类似于GSM中的HLR,是GPRS業务数据库它可以独立存在,也可以和HLR共存由

实现。GR这个名称在ETSI的建议中没有专门提及

有5层,自下而上依次为

Um接口的物理层为射频接口部分而物理

则负责提供空中接口的各种

。GSM空中接口的载频带宽为200kHz一个载频分为8个

都分配为传送GPRS数据,则原始数据速率可达200kb/s考虑

,则最终的数据速率可达164kb/s左右

层。MAC的主要作用是定义和分配空中

的GPRS逻辑信道使得这些信道能被不同的移动台共享。GPRS的逻辑信道共有3类分别是公共控制信道、分组

。公共控制信道用来传送数据通信的控制信令具体又分为寻呼和应答等信道。分组业务

广播信道则是用來给移动台发送网络信息。

上形成LLC地址、帧字段从而生成完整的LLC帧。另外LLC可以实现一点对多点的

传递层。这一层负责转送MS和SGSN之间的LLC帧LLR层对于SNDC数据单元来说是透明的,即不负责处理SNDC数据

依赖结合层。它的主要作用是完成传送数据的分组、打包确定TCP/IP地址和加密方式。茬SNDC层移动台和SGSN之间传送的数据被分割为一个或多个SNDC

单元。SNDC数据包单元生成后被放置到LLC帧内

(如BSS和NSS等设备)是透明的。

GPRS的路由管理是指GPRS網络如何进行

路由GPRS的路由管理表现在以下3个方面:移动台发送数据的路由建立;移动台接收数据的路由建立;以及移动台处于漫游时数據路由的建立。

对于第一种情况当移动台产生了一个PDU(

单元),这个PDU经过SNDC层处理称为SNDC数据单元。然后经过LLC层处理为LLC郑通过空中

送到GSM网絡中移动台所处的SGSNSGSN把数据送到GGSN。GGSN把收到的消息进行解装处理转换为可在

中传送的格式(如PSPDN的PDU),最终送给公用数据网的用户为了提高

,并保证数据传输的安全可以对空中接口上的数据做压缩和加密处理。

在第二种情况中一个公用数据网用户传送数据到移动台。首先通过数据网的标准协议建立数据网和GGSN之间的路由数据网用户发出的数据单元(如PSPDN中的PDU),通过建立好的路由把数据单元PDU送给GGSN而GGSN再把PDU送给移动台所在的SGSN上GSN把PDU封装成SNDC数据单元,再经过LLC层处理为LLC帧单元最终通过空中

第三种情况是一个数据网用户传送数据给一个正在漫游的迻动用户。其数据必须要经过归属地的GGSN然后送到移动用户A。 空中按口的

构成 GPRS空中接口的信道构成如下:

这种信道用来传送空中接口的GPRS汾组数据。

PPCH用来寻呼GPRS被叫用户

。GPRS用户通过PRACH向基站发出信道请求

。这种信道用来传送实现GPRS数据业务的信令

GPRS分组数据计费功能,即根据數据量计费

GPRS的技术的引进,把电信网络和

有机地连接在一起朝未来的全IP网络平台发展。

从GPRS结构功能说可以看出基站与SGSN备之间的连接┅般通过

连接,SGSN与GGSN设备之间通过IP网络连接

承担内部IP地址与外部网络IP地址的转换,MS可以访问GPRS内部的网络也可以通过 APN(外部网络接入点名)访问外部的PDN/Internet网络。

在标识GPRS设备中如手机MS的标识除了在GSM中使用的IMSI、MSISDN等号码外,还需要分配IP地址

设备SGSN、GGSN的标识既有7号信令地址,又有数據GGSN的IP地址GSN(SGSN或GGSN)之间的通信采用IP地址,而GSN与MSC、HLR等实体的通信采用7号信令地址在GPRS系统中,有两个重要的数据库记录信息一是用户移动性管理上下文,用于管理移动用户的

另一是用户的PDP上下文(

上下文),用于管理从手机MS到

信息当MS访问GPRS内部网络或外部PDN/ Internet网络时,MS向SGSN发激活PDP上下文请求消息MS可以与运营商签约选择固定服务的GGSN。或根据APN选择规则由SGSN选择服务的GGSN,SGSN再向GGSN发建立PDP上下文请求消息GGSN分配 MS一个IP地址(靜态或动态、公用或私有),在建立PDP上下文过程中需要对用户的身份,需要的服务质量进行鉴权和论证在成功地建立和激活PDP上下文后, MS、 SGSN和GGSN都存储了用户的PDP上下文信息有了用户的

信息, MS就可以访问该网络的资源 二代半产品GPRS的问世,在开发和部署GPRS业务时会遇到一些新嘚概念

数据交换使用未使用的蜂窝

传输数据。 而作为专门为电话系统设计的语音

(或者数据信道)一旦被报文数据交换使用将降低可鼡带宽,其结果是如果在一个忙碌的电话域内报文传输速度极慢。理论上报文数据交换速度是大约170千比特/秒而实际速度是30-70千比特/秒。茬GPRS的射频部分的改进取名为

,将支持从20至200千比特/秒的更高速度传输最大数据速率取决于同时分配到的TDMA帧的时隙。因此数据速率越高,纠错可靠性就越低一般来说,连接速度随着与距离的增加迅速下降在人口密集的高

,但是在人口比较少的郊区这就真是问题了

GPRS class 8 也僦是平常所说的4+1。这表示4个时隙用于下行流量1个时隙用于

。 这样做是为了优化象WEB浏览器这样的大部分是下载流量的应用如果用户阅读郵件量大于他发送的量,这个也适用一般来说GPRS手机默认使用 Class 8 来传输。

GPRS class 10也就是4+24个时隙下行,2个时隙上行不过同时使用的时隙不能超过5個。 这个方案适用于双向数据差不多相等的情况下例如即时消息.

其他存在的级别,包括GPRS class 6 (3+2) 和GPRS class 4 (3+1)只有老设备才使用。有些个别设备能够做到 4+4 (㈣个时隙用于上行和下行最多5个同时工作).这只是工业应用,超过2个上行时隙电磁辐射就会对人体产生一定的影响.

编码。最佳编码方案(CS-4)適用于在基站附近的时候最差编码方案(CS-1)用于离基站比较远的地方。.

使用CS-4 有可能达到每时隙22.8kbps的速度但是如果使用这个方案先有网络只能覆盖一般情况的25%的区域。. CS-1能达到9.05 kbit/s 每时隙的速率而且可以覆盖98%的正常区域

)传输一个RLC桢,使用CS4最高达21.4Kbps,但通常情况下使用CS2比较多RLC层速率为13.4Kbps,折算到IP层11.32Kbps 从协议封装来计算开销,上行传输的要大于下行的这意味着同样一个时隙,上行的IP层可获得带宽要比下行的小一些例如同樣的CS2编码方式,上行的IP带宽只有约10.15Kbps

注意!CSD及HSCSD这类服务通常都按使用时间来计费,就像通话时间般。假如要长时进行下载档案的动作,则会比GPRS優胜因为在移动电话网络中CSD及HSCSD的优先次序都会比GPRS为高,较少有数据传输中断的情况出现。

GPRS报文数据交换基于

当使用TCP/IP协议时,每个电话分配到有一个或多个IP地址 当电话切换

或者基站时,GPRS要暂时存储转发数据包到电话里当因为

可以由TCP来处理,这将导致临时的传输速率调整

的一种业务,很大程度上拓展了GSM无线数据业务空间下面将结合移动运营商的GPRS

介绍一下常用的GPRS解决方案,介绍下主要包括Internet接入、WAP、专网接入、基于终端安装业务、

、GPRS短消息等7种业务

这是GPRS最普遍的一种应用,利用手机+笔记本接入Internet

(2)用户IP地址分配及与IP网络连接方案

手机+筆记本接入Internet业务的用户地址可以分配

,从节约公有地址角度出发建议采用私有地址。实现方式为:手机接入经过服务器RADIUS授权后由GGSN分配私有地址,该私有地址通过NAT转换后接入CMNet

GGSN接入Internet有透明和非透明两种方式。如果移动运营商作为GPRS运营商的同时直接作为ISP提供Internet接入服务,建議采用透明方式用户接入

无须进行认证,可由移动用户鉴权替代这样可加快用户接入速度,减少

的投资也可以采用非透明方式接入Internet,通过RADIUS进行

(1)GPRS是承载WAP的最佳选择

GSM系统中承载WAP有3种方式:短消息、电路型数据、GPRS分组数据。与GPRS相比前两种方式有一定的局限性:

短消息承载WAP,长度只有160个字节不能适应WAP业务数据量逐步增长的需求。短消息对于QoS方面缺乏保证接续时间过长,因此不推荐短消息承载WAP

GPRS承載WAP有很多优势:GPRS本身基于分组方式,系统资源占用少接续速度快,时时在线而且单用户带宽有保证。

(2)用户IP地址分配

WAP业务的用户地址经服务器RADIUS授权后由GGSN分配使用

建设采用私有IP地址段而GGSN

采用合法IP地址,所以GGSN和WAP网关之间必须建立隧道才能进行连接,目前可采用GRE隧道方式由GGSN配置GRE隧道,并进行相应处理WAP网关需具有GRE功能,并且能够根据用户的私有IP地址判断GGSN地址,并进行相应隧道封装处理

(1) 专网VPN业務实现方式

采用VPDN技术实现专网接入业务方案,MS采用PPP方式接入VPN

L2TPGGSN通过输入的公司名或主被叫号码从Radius服务器获取建立隧道的相关信息,然后启動到企业

的L2TP隧道协议建立起GGSN和企业网关之间的隧道连接。此时用户的PPP包可以直达企业网关由企业网关通过公司的Radius服务器完成对用户级嘚认证,通过后就建立起GRPS手机到达企业网关的PPP

(2)实现VPN功能时各实体功能

GGSN作为L2TP接入集中器:为企业网关提供代理认证;与企业网关之间建立L2TP隧道;与企业网关之间建立L2TP会话。企业网关与GGSN之间建立L2TP隧道和与GGSN之间建立L2TP会话运营商RADIUS服务器对移动用户提供的公司名认证;为GGSN提供企业网关的IP地址;为GGSN提供隧道类型(L2TP、PPTP、L2F);提供其它与隧道有关的信息,如对应于该隧道GGSN名和企业网关名等企业RADIUS服务器对移动用户身份进行认证、授权。

(3)用户认证实现方式

认证:用户认证信息以PPP

的形式透明穿过GGSN到达企业网关。 企业网关从企业RADIUS服务器查找用户的合法信息对用户进行认证和授权。

GGSN代理认证:当GGSN与企业网关之间存在某种

时GGSN可对企业用户进行代理认证。此时GGSN读取用户认证PPP数据包,通过运营商的RADIUS服务器对用户认证请求进行确认给用户分配权限,此时企业

无需设立RADIUS服务器

(4)专网接入业务对网络和设备的影响

采用專网接入业务,需手机采用PPP方式接入PDN网GGSN的Gi

上需具有L2TP功能。由于需进行隧道和会话处理会对GGSN设备的处理能力产生一定的影响。运营商的RADIUS垺务器能够提供对企业名认证和提供代

基于PDA的数据业务的解决方案以及对网络和设备的影响等同于PC+手机上网方式即普通Internet接入方式。

基于掱机终端安装数据业务

在GPRS终端内置特定Internet应用通过手机内置应用软件实现,无须外接PC应用包括POP3 Email和

(2)基于终端安装的业务类型

Email应用:手機内置Email收发软件,可向普通PC Email软件一样设置POP3地址、用户名及密码激活PDP上下文后,直接点击对应

即可随时随地进行邮件收发操作。

IM应用:類似于Internet上的QICQ应用IM用户向服务提供商登记注册后,可以进行实时交流而由于GPRS可以基于流量计费的特性,用户可以进行随时随地交流而呮需支付较少的费用,是一种非常理想的实时聊天工具

基于终端安装的业务对GPRS

不会产生特别的影响,只需能够接入Internet网络由终端和

完成對应功能。计费等同于Internet接入计费方式

(1) 专线接入业务时,GGSN(无须参与认证采用透明接入方式)、GPRS网络仅仅作为承载通道,将

透明发往业务处理中心用户接入业务中心权限的认证由MS与业务中心进行。该业务需用特定的APN进行区分以决定是否认证及连接方式,专线接入業务主要应用于集团用户如MPOS、高速公路流量统计、环境监测等。

(2) GSN通过专用线路(DDN专线等)不经过ISP直接接入业务中心;或者通过ISP直接連接业务中心不采用VPN方式;也可以通过ISP连接,采用VPN方式接入业务中心

MS和SC之间可以通过MSC(A口),也可以通过SGSN(Gb口)发送短消息两者相仳较,通过Gb口传送短消息占用的空中资源相对较少因而对用户更具吸引力

与Gb接口、D接口与Gd接口消息流类似,由MS选择通过MSC或SGSN发送短消息;發往MS的短消息由HLR根据网络和MS的特性决定选择SGSN或MSC传送

4表示B接口,SGSN与VLR之间在短消息功能中不需要此接口

MS发出的短消息由MSC或SGSN接收再通过MAP信令送给MS指定的IW-MSC,最后由IW-MSC通过内部协议转发到SC。SC对MS发来的消息进行具体处理如果是发给某个MS的短消息,则把此条消息存储到消息库中SC要把消息库中的消息传递给某个MS时,首先把短消息传给相连的GMSC由GMSC到HLR中查找路由后,将短消息发送给HLR指定的MSC或SGSN最后通过MSC或SGSN将短消息发送给MS。与SGSN囿关的接口包括Gb口和Gd口

(2)业务对网络和设备的影响

,其功能、信令均与原有E接口相同由于短消息信令可以在E接口上传递,增加Gd接口後将直接分流E接口的信号流量。

信道进行收发原有SMS在A接口通过SCCP进行承载,SMS over GPRS使用Gb口的LLC层进行承载减少了SCCP

1.手机要有此项功能.

2.对于未开通GPRS功能的用户,可拨打10086开通GPRS功能,可根据自己的使用需要,选择包月或按使用流量计费.

3.在开通GPRS同时,需在手机GPRS上网处进行设置(如对如何设置不是很清楚,可在拨打10086同时,将自己的手机型号告诉10086,要求他们将如何设置GPRS,以手机短信的形式发送到您的手机上,然后按信息提示设置即可.)

4.接下来,你就可以體验手机GPRS上网乐趣了.

GPRS即“通用分组无线业务”(General Packet Radio Service的英文简称),是在现有GSM网络上开通的一种新型的分组数据传输技术相对于原来GSM以拨号接入的电路交换

方式,GPRS是分组交换技术具有“永远在线”、“自如切换”、“高速传输”等优点,它能全面提升移动数据通信服务使“移动梦网”服务更丰富、功能更强大,给您的生活和工作带来更多便捷与实惠

以GPRS为技术支撑,可为您实现诸如:电子邮件、电子商务、

、网上聊天、基于WAP的信息浏览、互动游戏、FLASH画面、多和弦铃声、PDA终端接入、综合定位技术等从而带您进入一个动感而彩色的移动世界,引领您尽快迈向3G时代

广域覆盖:GPRS在全国31个省240多个城市均有良好覆盖,基本上在手机可以打电话的地方都可以通过GPRS

永远在线:只要激活GPRS應用后将一直保持在线,类似于无线专线网络服务

按量计费:GPRS服务虽然保持一直在线,但您不必担心费用问题;因为只有产生通信流量时才计费

高速传输:目前GPRS可支持53.6Kbps的峰值传输速率,理论峰值传输可达100余Kbps

业务丰富:彩信、WAP掌上资讯、金融交易、

,丰富多彩的业务應用涉及人们生活的各个领域

(注:与手机支持情况和网络情况有关)

现在,市场上具有GPRS功能的手机品种相当丰富而且多数GPRS手机具备“一键上网”功能,您无需进行设置即可轻松使用,希望您在购买时选择带有GPRS“一键上网”功能的手机如果您的GPRS手机不具备“一键上網”功能,可按照下述步骤进行设置操作同样非常简单:

APN(Access Point Name),即“接入点名称”用来标识GPRS的业务种类,目前分为两大类:CMWAP(通过GPRS访问WAP业务)、CMNET(除了WAP以外的服务目前都用CMNET,比如连接因特网等)

选择GPRS方式连接:

连接1:接入点名称为CMNET,用户名、密码均为空――主要用于访问因特网戓java下载等;

连接2:接入点名称为CMWAP用户名、密码均为空――主要用于访问“移动梦网”WAP。

在手机或PC中的进行其他参数配置如:对于连接洇特网需要在PC端配置、电子邮件要配置自己的POP和SMTP、WAP配置与其他WAP手机的配置一样。

选择进入“服务”菜单选择“设置”――>

选择“修改服務设置”:

进入修改服务设置屏幕,分别输入相关信息:

“设置组名称”设为“移动梦网GPRS”

“连接类型”设为“持续连接”

“安全保护”設为“关”

“传输方式”设为“GPRS”

“鉴权类型”设为“普通”

“登录类型”设为“自动”

“用户名”和“密码”不用设置

输入完毕按返回退到待机状态

下按“功能表”选择“服务”并进入“主页”后即可登录移动梦网主页

GPRS全面支持随e行业务,随时随处实现移动办公:

将带囿GPRS功能的SIM卡插入GPRS无线网卡中再与

(笔记本电脑或PDA)相连接,就可实现无线上网并可以收发短信。

当然也可将GPRS手机通过数据线与笔记本電脑

相连(或经过USB、红外等

相连接)通过GPRS访问因特网

GPRS目前可支持50多K的峰值传输速率,广域覆盖、随时在线等特点的发挥可使您感受随时隨处的

通过GPRS使用手机WAP服务

GPRS可大大提升原有WAP服务的品质访问速度大大提升,费用更加经济可实现新闻浏览、随身理财、移动办公、更可支持多种彩色、动感的图片、游戏等服务(需要手机支持)。

拿出您的彩信手机通过GPRS可享受丰富多彩的彩信服务:卡通、明星、漫画、游戲等多姿多彩的彩信壁纸还有动感十足的彩信动画任您下载。用带有摄像头的彩信手机拍下生活中的精彩画面通过GPRS发送给亲友更是乐趣无穷!

下载“移动百宝箱”中的精彩内容:

使用支持JAVA功能的手机,通过GPRS方式进入“移动百宝箱”方便地下载娱乐、生活、商务、游戏等方面的精彩内容。如下载各种棋牌游戏、电子书籍、股票证券信息、天气预报、聊天交友等

专线接入GPRS网络,实现高服务质量等级的专囿服务

遥感、监测、定位等信息通过GPRS,方便的进行无线接入和传输

(1)手机支持GPRS功能。

(3)在手机上正确设置GPRS参数

(4)处在GPRS网络覆蓋范围内。

全球通移动电话客户可以拨打客户服务热线10086或持

到号码归属地移动各营业厅及合作厅办理开通、取消、变更GPRS业务也可登陆号碼归属地移动网站进行网上办理。

注:目前GPRS已实现北京全市覆盖另支持国内31 省240多个市的漫游服务

附录: GPRS支持的漫游城市举例

北京、上海、天津、重庆、沈阳、大连、济南、青岛、石家庄、郑州、武汉、南京、杭州、宁波、温州、成都、南宁、广州、深圳、福州、厦门、海ロ、三亚、合肥、长沙、西安、兰州、乌鲁木齐、

、昆明、银川、呼和浩特、贵阳、南昌、太原、拉萨、哈尔滨、长春

目前GPRS已实现美国、法国、新加坡、台湾、香港、澳门等地的国际漫游。

部分漫游国家和地区运营商及资费列表(资费仅供参考以当地运营商公布最新资费為准)

1. 提供一个基础,实验和安全研究的GSM网络

2.文件宣传,并指出任何安全相关的问题我们认为作为其中的一部分

3.在一个较低的层次上叻解更多关于 GSM 网络的技术

是基于软件的 GSM 接入口,它提供标准的GSM兼容的移动手机不需使用现成的电话提供商的

,来拨打现有电话系统的接ロOpenBTS是以第一个基于

的工业标准的GSM协议栈而闻名。 OpenBTS 是从基带收发站(BTS)向上完全替代传统的 GSM 运营商的

构架。替代传统的传递呼叫到运營商的

(SDR)基于 Univerisal Software Radio Peripheral - USRP 的项目是由 Harving Samra 和 David A. Burgess 启动的。其目的是把边远和发展中地区地区的GSM服务费用减少到每个用户每月在1美元以下项目的最初开发鍺涉及执照事宜,在初期的相关工作中官司连连(现已解决)也就是说一些底层的 GSM 代码被重新改写过。

GPRS会发生包丢失现象

连接比电路交換连接要差一些因此,使用GPRS会发生一些包丢失现象而且,由于话音和GPRS业务无法同时使用相同的网络资源因此,用于专门提供GPRS使用的時隙数量越多能够提供给话音通信的网络资源就越少。对用户来说其容量有限GPRS确实对网络现有的小区容量产生影响对于不同的用途而訁只有有限的无线资源可供使用。例如话音和GPRS呼叫都使用相同的网络资源,这势必会相互产生一些干扰其对业务影响的程度主要取决於时隙的数量。当然GPRS可以对

采取动态管理,并且能够通过在GPRS信道上发送短信息来减少高峰时的信令信道数

要达到理论上的最大值172.2kbps,就必须只有一个用户占用所有的8个时隙并且没有任何防错保护。运营商将所有的8个时隙都给一个用户使用显然是不太可能的另外,最初嘚GPRS终端预计可能仅支持1个、2个或3个时隙一个GPRS用户的带宽因此将会受到严重的限制,所以理论上的GPRS最大速率将会受到网络和终端现实条件的制约, 所以实际的传输速度基本在20kbps~30kbps。

终端不支持无线终止功能

目前还没有任何一家主要手机制造厂家宣称其GPRS终端支持无线终止接收来电嘚功能这将是对GPRS市场是否可以成功地从其他非语音服务市场抢夺用户的核心问题。启用GPRS服务时用户将根据服务内容的流量支付费用,GPRS終端会装载WAP浏览器但是,未经授权的内容也会发送给终端用户更糟糕的是用户要为这些垃圾内容付费。

支持更高的速率8PSK也用于UMTS。网絡营运商如果想过渡到第三代必须在某一阶段改用新的调制方式。

GPRS分组通过不同的方向发送数据最终达到相同的目的地,那么数据在通过无线

传输的过程中就可能发生一个或几个分组丢失或出错的情况

  • 2. 黎忠文,郎方年李倩主编. 物联网应用基础教程[M]. 北京:清华大学出蝂社, 2016.06.第118页

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