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发表于 2007-6-25 22:39:00 |只看该作者 |正序浏览
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3G作为下一代的移动网络,其实际运营与2G有很大的不同,有很多细节问题迫切需要解决。其中3G入网编号方式就是目前急需解决的问题之一。目前业界对3G入网编号有两种不同的观点,一是网号方式,二是局号方式。那么这两种方式的利弊、可行性等又如何呢?本文中对这个话题进行了多个角度的分析。</p><p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我国GSM移动电话入网,采用的是“13x”的网号方案。如今,3G入网在即,究竟是继续采用网号方案,还是另选方案,急需作出回答和选择。在3G入网的编号方式中,除了网号方式之外,还有局号方式可供选择。</p><p>对于网号方式的分析</p><p>现行的11位GSM编号采用的是网号方式,其中前3位为入网号,随后的4位为HLR识别码,又称落地码,在落地码后是下属用户码。由于一个城市(包括其下属周边区域)的人口通常在百万左右,为了满足大量人口的用户码需求,运营商通过增加该城市的落地码数量来增加用户码的容量,因此就引出了如下问题。</p><p>——落地码的互不统一性。由于各运营商在同一地市所发展的用户情况不相同,故对用户码的需求量也不相同,这就导致了各运营商在同一地市的落地码数量和具体编号不统一。为了解决落地地址码不统一的问题,衍生了被动应付的各省地址码再翻译智能平台,这是一个不得已而多出来的环节和设施,增加了各运营商财力和人力的投入。如果3G采用网号方式,那么各省地址码再翻译智能平台还将继续扩容。</p><p>——落地码设置难以准确预知。由于事先难以预测各运营商在各地市所能发展的用户数,因此很难预先准确设定某个运营商在某地放置多少个落地码,最终不得不根据发展情况进行后续增补。这就在时间域上给各运营商带来了拖累。</p><p>——落地码的增补工作面波及广泛。到2006年第四季度“13x”系列的落地码已经是第24版了,也就是在全国各地各运营商的相关交换设备中已经分24批次录入新增的落地码局数据,而这一增补落地码的操作过程是在设备运行状态下进行的,如有不当则可能出现局向数据紊乱等风险。</p><p>——落地码的数量十分巨大。理论上,仅GSM系列的落地码就有10万个,实际已经启用了95700多个。由于落地码仍不够用,2006年第四季度又实际启用了“158”、“159”和“153”网号下属的18000多个落地码。大量的落地码无疑会使通信接续所需搜索的落地码数据量增大,并使搜索时间相应延长。目前3G尚未正式开始,原准备给3G用的入网号中已经再被GSM和CDMA的扩充占用了4个网号,这种情况未必到此为止。一旦3G正式开始放号,剩下的入网号就更加紧张。</p><p>——实需判别的落地码位数较多。当GSM的入网码仅限于13x范围之内时,实际需要判别的落地码位长度是5位。一旦突破13x的范围,正式启用15x或18x,这些新网号不可能复制成与13x的落地码完全相同,而又恰好符合运营商在各地的用户发展需求。因此落地码的判别位长将增至6位。由此将带来各运营商在全国各地网络设备中判别码的设置变更,包括各省地址码再翻译智能平台。与局号方式相比,落地码判别位长始终最多是3位,这比网号方式的落地判别码少了3位。在每次接续的落地码判别、入网码判别、入网后用户码判别中,累计判别的码位数达到18(6+3+9)位次,加大了网络设备的工作量。</p><p>——主叫用户等待接听的时延较长。主叫接入过程中,包含着机器需要搜索的落地码数据量和判别的位长、重复判别码位数等工作量,这些因素都会对机器最终完成接续的时延产生影响。如果3G采用网号方式,随着落地码数据量的进一步增加及判别位长由5位增至6位,主叫接入时延还将继续增大。</p><p>——隐患预感。当语音通信由电路交换向数据包交换转变时,由于语音通信的实时性要求较高,需要关注实时保障措施。由用户直接拨出来的网号中所包含的落地目的地址码数量也将由10多万个逐渐增加到20多万个(理论上为30万个),很难想象要在全国骨干网的路由器中逐批同步跟上设置,并且对如此大量的目的地址码路由数据完成搜索,将严重影响语音通信的质量。</p><p>——入网号分配需由全国集中管理。由信息产业部将入网号分配给运营商的集团公司,再由集团公司向所属的分公司分配落地码,信息产业部可以通过各集团公司掌握网号的配置使用情况,并由相关部门审批汇总上来需新增批次的落地码,发文统一启用日期(要涉及全国)。这是一种较直接的方式。最终各运营商的3G业务由几个统一的特定入网号(15x或18x)作为标志码。</p><p>对于局号方式的分析</p><p>局号方式就是“长途区号+电话号码”的方式。由于目前以2~8开头的电话号码已经被固定电话和小灵通所应用,为了避开升位的麻烦,又能给3G提供充裕的用户码资源,建议3G入网编号采用“长途区号+**+8位电话号码”的方式。这种编号方式的号码容量与长途区号有关,已经启用的C2长途区号为10(1+9)个,C3长途区号为349个,总计为359个长途区号。</p><p>美国的移动电话一直采用“长途区号+电话号码”的局号方式,从来没有采用过网号方式。我国在20世纪90年代开通了模拟移动电话,其号码就是采用“长途区号+‘9’开头的电话号码”的局号方式,那时根本无需地址码再翻译智能平台。只是到了数字移动电话GSM时,才出现了“13x”网号方式。当时这两种编号方式在我国并存,在并存期内并未出现因编号方式不同而带来的任何影响。同样的道理,如果我们现在对3G入网编号采用局号方式,也不会对GSM采取的网号方式带来任何影响。如果有些3G设备在设计和试验时已经考虑了网号方式,那么用这样的设备在局号方式下使用,只会使它随着落地码数据量的大量减少和所需判别的落地码位长的缩短而工作在更加轻松的状态中。</p><p>我国的长途区号总共有359个,其中C2长途区号有10个,这10个两位长途区号的城市都已经是8位电话号码,每个城市的号码容量为1亿个,这样10个C2城市共有10亿个电话号码。另外,也有部分C3长途区号的地市已经升为8位号码(即所谓的3+8升位),在全国来说,这样的地市目前不少于10个,这些地市的号码容量也有10亿个,而每个7位号码的地市的号码容量为1000万个,所以全国总共的号码容量近54亿个。这一号码容量不但是网号方式的2.5倍多,比目前全国固定电话号码的总容量也要多,因为固定电话的P位码不能以1、9、0开头,而本方案的编号可以把0~9的10个数码全部利用起来。</p><p>局号方式可以继续利用原有的长途区号作为落地码,因此不存在落地地址码需要再翻译的问题。</p><p>由于用户对所使用的长途区号比较熟悉,因此并不需要增加新的记忆,而所有3G用户码都是“**”开头,也不需要特别记忆,实际上只需记忆“**”后面的8位用户码就可以了。</p><p>据统计,本地通话量占总通话量的绝对多数,由于这些通话可以不拨长途区号,使最大量的通信具有简洁、方便的号码操作优势。</p><p>如果3G入网编号采用局号方式,则只需对现有网络设备中的用户收码器的位长再“拉长”两位。</p><p>局向号可由各省通信管理局管理。先由信息产业部分配各运营商全国统一的1个(最多两个)入网号(“**P”),每个“**P”在当地都有1000万个号码容量。其后续的局向号实际启用则由各省通信管理局进行管理,信息产业部可通过各省通信管理局掌握局向号码的使用情况。最终各运营商的3G业务入网标志码就集中在全国统一的1个(最多两个)标志码上,便于对较单一的标志码作广告宣传。</p><p>两种编号方式的比较</p><p>通过上面的分析可以看出,3G若采用局号方式,无论在落地码方面还是入网码方面都具有最简洁的局数据。</p><p>ITU推荐的E.164中的局号编号方式,其中,长途区号就是对应各地市的落地码。事实上长途区号具有三重意义:一是它起到了落地码的收敛作用,使各地市的落地码都收敛为统一的和唯一的;二是它起到了用户码的倍增作用,同样的用户码可以在不同的长途区号内重复使用,全国有359个长途区号,就相当于有359处可重复使用;三是它起到了用户对号码操作的差异化简略作用。局号方式在多方面都优于网号方式。其实所谓的网号方式或局号方式,只是一种习惯上的简单叫法,这两者的本质区别在于是否结合长途区号,确切地说:应当将网号方式称为不结合长途区号的编号方式;将局号方式称为结合长途区号的编号方式。而结合长途区号的编号方式无疑可以具有上述三重意义的优势,否则就只能放弃这些优势。</p><p>3G入网编号是一件关系到方方面面的大事情。它既关系到国家号码资源开发利用的效益问题,又关系到用户使用的方便性问题、运营商网络设备处理的简洁性问题、通信设备制造商对设备中用户码数据库的位长空间和落地码判别位长空间的设置预留问题以及各省的地址码再翻译智能平台是否需要再扩容等问题。由以上分析可知,我国的3G入网编号最好采用局号方式。因为这无论对国家的号码资源开发利用的效益、用户使用的方便性、运营商网络处理的简洁性,还是对设备制造商的设备预留空间要求来说都非常有利。<br/></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://bbs.tong-xin.com/"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">文章<span lang="EN-US">出处</span></span></span><font face="Times New Roman">:</font></a><a href="http://bbs.tong-xin.com/"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">通信<span lang="EN-US">广<span lang="EN-US">角</span></span></span></span></a></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://bbs.tong-xin.com/"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">参考<span lang="EN-US">资料</span></span></span><font face="Times New Roman">:</font></a></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://bbs.tong-xin.com/thread-2514-5-2.html"><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">第三代移<span lang="EN-US">动通信系统原理篇</span></span></span></a></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://bbs.tong-xin.com/thread-1000-1-1.html"><span style="mso-spacerun: yes;"><font face="Times New Roman">&nbsp;</font></span><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">第三代移<span lang="EN-US">动通信系统原理篇</span></span></span></a><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp; </span><p></p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://bbs.tong-xin.com/thread-2479-1-2.html"><font face="Times New Roman">CDMA</font><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">数字移动通信<span lang="EN-US">系统的软切换技术</span></span></span></a><font face="Times New Roman">
                                <p></p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://bbs.tong-xin.com/thread-63-1-5.html"><font face="Times New Roman">CDMA</font><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">及第三代移动<span lang="EN-US">通信系统专题讲座</span></span></span></a><font face="Times New Roman">
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                                <p></p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://bbs.tong-xin.com/thread-317-1-4.html"><font face="Times New Roman">CDMA</font><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">通信经典讲义</span></span></a><font face="Times New Roman">
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                                <p></p></font></span></p><p class="MsoNormal" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="EN-US"><a href="http://bbs.tong-xin.com/thread-81-1-4.html"><font face="Times New Roman">SCDMA</font><span lang="EN-US" style="FONT-FAMILY: 宋体; mso-ascii-font-family: &quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;"><span lang="EN-US">的关键技术与无<span lang="EN-US">线接入技术的走势</span></span></span></a></span></p>

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