Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обмен сигналами между мобильной и базовой приемопередающей станциями

Читайте также:
  1. Causation причинная связь между нарушением обязанности и наступившим вредом.
  2. I. Какова связь между Сыном и Солнцем?
  3. I. Тепловой расчет и выбор конструкции теплообменного аппарата
  4. II Международный Фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества
  5. III – 3. Расчёт теплообмена в топке
  6. Lt;variant> решение вопроса между производителем экстерналий и пострадавшими без привлечения государства
  7. XXV. Сражение между людоедами

Порядок обмена при соединении от MS (исходящее сообщение) и к MS (входящее сообщение) показан на рис. 2.13 [14, 60]. Он во многом совпадает с уже рассмотренным выше для системы GSM. Однако для передачи используются другие каналы и другое содержание сигналов. Ниже даются некоторые комментарии к рисунку.

1. Базовая станция передает мобильной станции вызов (запрос на соединение).

2. Мобильная станция передает ответ на запрос (сигнал запрос назначения канала»), сообщая свой идентификационный номер (M1N — Mobile Identification Number), электронный серийный номер оборудования (ESN — Electronic Sen I Number).

3. Базовая станция принимает «запрос назначения канала», определяет и назначает канал трафика, выбирая общий для всех каналов данной базовой станции длинный код. После этого посылает сообщение о назначении прямого канала.

4. Мобильная станция выполняет процедур назначения конкретного канала и высылает базовой станции преамбулу, которая содержит, наряду со стандартными данными (код отправителя, код назначения), данные для настройки на конкретно выбранный канал для того, чтобы базовая станция могла настроиться и выбрать канал обратного трафика.

5. Базовая станция выбирает канал обратного трафика и передает для MS по прямому каналу номер этого канала и запрос на аутентификацию.

6. Мобильная станция проводит процедуру аутентификации абонента (рассматривается далее) и передает ответ на аутентификацию.

7. Базовая станция передает на исходную станцию сигнал о включении зуммера посылки вызова и передает мобильной станции сигнал готовности к обмену, содержащий информацию о номере вызывающего абонента (CIN — Calling Identification Number;.

8. Мобильная станция передает сигнал на посылку вызова входящему абоненту и выводит на табло информацию CIN Далее мобильная станция ждет сигнала ответа абонента. После получения этого сигнала абонент передает сигнал на снятие сигнала посылки вызова и передает на базовую станцию сигнал по, утверждения готовности к обмену (окончание соединения).

9. Базовая станция включает приборы разговорного тракта в положение «обмен» и пере дат по утверждение соединения на базовую станцию.

10. Далее происходит обмен речевой информацией или данным

Порядок обмена сигналами от BTS к MS следующий:

- мобильная станция при поступлении вызова абонента передает сигнал запроса о назначении канала. Этот сигнал, как и в п. 2, содержит идентификационный номер MIN и электронный номер оборудования ESN;

- после принятия этого сигнала обмен сигналами повторяет предыдущий алгоритм.

 

 

 

 

35. Сети на основе CDMA. Аутентификация и шифрование.
Аутентификация и шифрование

Безопасность связи обеспечивается также применением процедур аутентификации и шифрования сообщений. Принцип выполнения этих процедур показан на рис. 2.14.

В системе CDMA используется стандартный алгоритм аутентификации и шифрования речи в сотовой связи (CAVE, Cellular Authentication and Voice Encryption) для генерации ключа длиной 128 битов, называемый «общие секретные данные» (SSD — Shared Secret Date). Эти данные генерируются на основе А-ключа, который хранится в мобильной станции, и полученного от сети псевдослучайного числа. Алгоритм CAVE генерирует общие секретные данные. Они разделяются на две части: SSD-A длиной 64 бита, используемую для создания цифровой подписи, и SSD-B (64 бита) — для генерации ключей при шифровании речи. SSD могут быть использованы при роуминге поставщиками услуг для местной аутентификации. Новые общие секретные данные могут быть сгенерированы, когда мобильная станция перемещается к чужой сети или возвращается к домашней сети.

Цифровая подпись генерируется длиной 18 битов и посылается базовой станции с целью проверки принадлежности абонента к данной системе, установления его прав и полномочий. При этом используется один из двух алгоритмов:

-глобальное квитирование (global challenge), когда всем мобильным станциям передается в данный момент одно и то же псевдослучайное число;

-уникальное квитирование (unique challenge), когда псевдослучайное число назначается при каждом запросе соединения.

Мобильная станция и сеть ведут учет истории вызовов. Это обеспечивает возможность обнаружения незаконного использования мобильных телефонов или SIM-карт.

А-ключ может быть перепрограммируем, для чего должны быть изменены данные на мобильной станции и сетевом центре аутентификации. А-ключи могут быть перепрограммированы одним из следующих способов:

а) на фирме-производителе;

б) на месте продажи;

в) абонентом по телефону;
Замена А-ключа на мобильной станции через OTASR обеспечивает простой способ быстрого отключения обслуживания нелегальному пользователю мобильной станции или инициирования ввода новых услуг легальному абоненту.

Мобильные станции используют общие секретные данные типа В (SSD-B) и алгоритм CAVE для генерирования маски частного длинного кода (private long code mask). Эта маска позволяет создать режим частного характера связи. Он использует сотовый ключ алгоритма шифрования сообщений (СМЕА — Cellular Message Encryption Algorithm) — o4 бита, и ключ данных (Data Key) — 32 бита. Маска частного длинного кода используется и в мобильной станции, и в сети для изменения характеристик длинного кода. Измененный длинный код используется для скремблирования речи, которое обеспечивает дополнительный уровень секретности передачи по радиоинтерфейсу CDMA Маска частного длинного кода не используется для шифрования информации, она прост i заменяет известное значение, используемое при кодировании CDMA • сигнала частным значением, известным только в мобильной станции и сети. Поэтому при таком кодировании чрезвычайно трудно подслушивать ь сеансы связи, не зная маску частного длинного кода.

Дополнительно мобильная станция и сеть используют ключ СМЕА вместе с усовершенствованным алгоритмом СМЕА — ЕСМЕА (Enhanced СМЕА), чтобы зашифровать сообщения служебных сигналов, передаваемых по радиоканалу Отдельный ключ данных и алгоритм шифрования используются мобильной станцией и сетью, чтобы зашифровать и расшифровывать данные.


Дата добавления: 2015-12-08; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.008 сек.)