Netmonitor как пользоваться приложением на айфоне
Нетмонитор (англ. Net Monitor, Field Test, Channel Info) — функция сотового телефона, позволяющая отображать различные технические параметры сетей сотовой связи. Обычно к функциям нетмонитора относят и отображения различной служебной информации самого телефона (температура телефона, точный уровень зарядки аккумулятора), но строго нетмониторной информацией эти данные не являются. В нашем видео используем нетмонитор в iPhone, смотрите здесь.
Эти параметры чаще всего обычным абонентам не нужны. Такую функцию производители сотовых делают или для того, чтобы можно было протестировать корректность работы самого телефона, или для работников сотовой сети (хотя специалисты чаще приобретают специализированные измерительные комплексы, например, TEMS от Sony-Ericsson ).
Однако нетмонитор нашёл применение в интересном и увлекательном занятии — нетмониторинге .
Нетмонитор в различных моделях телефонов
В зависимости от марок и моделей сотовых телефонов включение нетмонитора может быть как простым, так и сложным процессом. К примеру, ряд телефонов (Siemens 65 серии и выше, Nokia DCT-4 и выше вплоть до Series 60, некоторые модели SonyEricsson и Samsung) не позволяет включить эту функцию без изменений в прошивке либо ввода сервисных данных в системные области памяти. В то же время большинство старых и ряд современных телефонов позволяет включить эту функцию посредством ввода специального кода, различного для разных производителей и даже моделей.
Для смартфонов и КПК существует специальное ПО для нетмониторинга, не требующее никаких изменений в прошивке.
Как это делается с помощью iPhone ( для сетей 900 и 1800 МГц ).
Движение по меню:
GSM Cell Environment -> GSM Sell Info -> GSM Serving Net -> смотрим значение ARFCN.
Далее по таблице ARFCN, находим значение частоты. Таблица ЗДЕСЬ.
Как это делается с помощью iPhone ( для сетей 3G ).
По приведенной ниже структуре меню находим пункт Downlink Frequency, предлагаемый в формате UARFCN.
UARFCN – UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number (Условный номер частотного радиоканала в системе UMTS, определяющий значение несущей частоты радиоканала). Отображаемое в iPhone значение Downlink Frequency UARFCN делим на 5, и по приведенной ниже таблице находим диапазон своей сети, слева соответственно стандарт связи.
Обратите внимание, что телефон автоматически выбирает наиболее емкий стандарт, поэтому, даже если телефон работает на стандарте 2100 МГц, это не означает, что в зоне установки репитера нет сигнала оператора в стандарте 900 МГц. Стандарт 900 МГц – рекомендуется для удаленных и зон со слабым сигналом, так как затухание у него наименьшее. Собственно поэтому репитеры на 900 МГц наиболее востребованы и популярны на рынке.
По материалам из открытых источников сети Интернет и свободной энциклопедии Википедия.
С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММ: «СОТОВЫЕ ВЫШКИ», «NETMONITOR» И ДР. НА ANDROID СМАРТФОНЕ – ОПРЕДЕЛЯЕМ ЧАСТОТУ, УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОГО СИГНАЛА И КАРТУ РАСПОЛОЖЕНИЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ ОПЕРАТОРОВ.
Многие, при выборе и установке репитера Gsm 3G LTE , сталкиваются с проблемой определения частоты (или нескольких частот) на которой работает базовая станция мобильного оператора (или нескольких операторов), а также географическое расположение (на карте) этих сот.
Рассмотрим несколько программ (на момент написания статьи – эти программы бесплатные и доступны для скачивания в ПлейМаркете), которые устанавливаются на телефон. Обратите внимание, что на разных смартфонах, эти программы могут отображать не всю информацию (зависит от радиомодуля телефона и других параметров).
Программа «Сотовые Вышки, Локатор» - установлена с Play Маркет.
На основном экране мы сразу видим карту местности с изображением: нашего местоположения и Базовых станций. Направление сигнала так же отображается на каждой базе.
Вышки, работающие в GSM диапазоне, отображаются красным цветом.
Зеленым цветом на карте мы видим базовые станции, работающие в 3G частотах.
Ну и Голубым (или березовым) цветом – отображаются сотовые вышки, работающие в 4G LTE.
В меню программы есть пункт Помощь – где так же можно увидеть выше описанную информацию.
В верхней части экрана мы уже можем видеть детальную информацию о конкретной базовой станции:
Нас в первую очередь интересует показатель ARFCN – это номер канала и Частота работы (отображается в скобочках в MHz).
И RSRP - среднее значение мощности полученных сигналов (Reference Signal). Уровень RSRP измеряется в dBm (дБм).
При выборе усилителя gsm / 3g /LTE или Антенны - эти два показателя являются ключевыми. И основываясь на них можно правильно подобрать модель репитера, работающего в нужной частоте (частотах): 900 мГц, 1800 мГц, 2100 мГц, 2600 мГц и др.
В настройках телефона меняя показатель «Предпочтительный тип сети» - мы можем выбирать разные работы телефона:
И соответственно видеть показатели Базовых станций, работающих на разных частотах.
Так же в меню программы «Сотовые вышки» есть пункт смена сим карты (для 2-х карточных телефонов) – при помощи чего мы можем видеть данные и месторасположение сот разных мобильных операторов.
Важно: Замеры Частоты программами надо делать НА УЛИЦЕ (где будет установлена внешняя антенна) и ВО ВРЕМЯ РАЗГОВОРА по телефону (если Вас интересует установка репитера в первую очередь ДЛЯ РАЗГОВОРА).
Для усиления сигнала интернета – замеры делать в режиме передачи данных (или режиме ожидания).
Программа “Netmonitor” - установлена с Play Market.
В программе есть несколько закладок. На первой закладке мы видим данные и график для первой карты SIM (в нашем случае Киевстар), и ниже для второй Sim карты (оператор Vodafone).
Если телефон с одной картой – соответственно данные будут выводиться для одной Сим карты. Для получения данных другого оператора (в нашем случае Life) – надо вставить в телефон карточку соответствующего мобильного оператора.
Перечень данных которые мы можем увидеть (на разных телефонах могут отображаться не все данные):
Как и в первой программе (Сотовые Вышки), для правильного подбора LTE / 3G / Gsm репитера – нас интересуют два показателя: Уровень Сигнала и Номер канала UARFCN (EARFCN) по которому мы определим частоту работы базовой станции (при помощи таблицы, расположенной ниже):
Номер Канала:
(UARFCN / EARFCN / ARFCN)
Обозначение (Значок)
на Телефоне:
Gsm 900 MHz
E , G (или нет обозначения)
DCS 1800 MHz
(Gsm 1800 MHz)
512-886 E , G (или нет обозначения)
3G 2100 MHz
10562-10838 3G , H , H+
4G LTE 1800 MHz
4G LTE 2600 MHz FDD
4G LTE 2600 MHz TDD
Закладка «Статистика»
В этой закладке приведены данные разных базовых станций: как в данный момент, так и ранее загруженных.
Внешний вид программы может отличатся от приведенных примеров в зависимости от модели телефона и версии прошивки. Приведенные примеры сделаны на телефоне Xiaomi версия Android 8.1.0 версия MIUI Global 10.2
Внимание! На многих моделях Samsung-ов при наличии глобальной прошивки программа не работает должным образом. На Samsung-ах рекомендуем проводить замеры в сервисном режиме телефона.
Для наиболее корректного подбора модели усилителя сигнала сотовой связи замер сигнала необходимо проводить по всем операторам сотовой связи (заранее подготовить СИМ-карты всех операторов, и перед замерами сигнала менять СИМ-карты в телефоне) во всех стандартах связи 4G LTE, 3G UMTS и 2G GSM
Установите бесплатное приложение Netmonitor lite из Play Маркета
Отключите Wi-Fi в телефоне
Если в телефон установлены две SIM-карты, выньте вторую симкарту или отключите ее.
Замеры проводить только с одной активной SIM-картой
Пример отключенного Wi-Fi и отключенной SIM-карты
Для замера уровня сигнала и определения частотного диапазона в котором работает сотовый оператор в настойках телефона следует выбрать соответствующий тип сети.
Настройки / SIM-карты и мобильные сети / 1-я SIM-карта [в примере MegaFon] / Предпочтительный тип сети
Далее выбираете режим 4G (LTE) или 3G или только 2G
Если в режиме 4G телефон выбирает сеть 3G, H, H+ или E,оператор не работает в данном месте в стандарте 4G и это полностью исключает выбор усилителя в диапазоне 2600 МГц, надо проверять наличие сигнала в других стандартах 3G и 2G в диапазонах 2100, 1800 и 900 МГц
Если в режиме 4G или 3G телефон выбирает сеть E, оператор не работает в данном месте в стандартах 4G и 3G и это полностью исключает выбор усилителя в диапазоне 2600 и 2100 МГц, надо проверять наличие сигнала в других стандартах 3G и 2G в диапазонах 1800 и 900 МГц
Для информации:
- 4G LTE работает в диапазонах 2600, 1800 и 800 MГц
- 3G UMTS работает в диапазонах 2100 и 900 МГц
- 2G GSM работает в диапазонах 1800 и 900 МГц
Получение данных о частотном диапазоне 4G LTE
- 1 - L2600 - оператор работает в диапазоне 2600 МГц
- 2 - RSRP -103dBm - уровень входящего сигнала
- 3 - ARFCN 3048 - номер канала на котором работает оператор
- 4 - Соседние каналы к которым подключается модем телефона для получения данных (соседними - могут быть каналы из других диапазонов и стандартов связи)
- L800 - 4G LTE800 МГц - band 20
- L1800 - 4G LTE1800 МГц - band 3
- L2600 - 4G LTE2600 МГц - band 7
Сигнал уровня Хорошо - Плохо*
-40. -85 - хороший сигнал, применяются усилители мощностью 10-17 дБм
-85. -105 - удовлетворительный сигнал, применяются усилители мощностью 20-25 дБм
-105 и хуже - плохой сигнал, применяются усилители мощностью от 25 дБм и выше
* это субъективное мнение телефона, и при слабом сигнале допустима установка менее мощных усилителей, уточняйте у менеджеров ДалСВЯЗЬ
Внимание! Если в ячейке 1 только LTE, а в ячейке 3 нет номера канала, Ваш замер сигнала НЕ определит частоту оператора. Рекомендуется воспользоваться другим телефоном или возможно сменить прошивку на глобальную.
Получение данных о частотном диапазоне 3G UMTS
- 1 - U2100 - оператор работает в диапазоне 2100 МГц
- 2 - RSSI -93dBm - уровень входящего сигнала
- 3 - ARFCN 10662 - номер канала на котором работает оператор
- 4 - Соседние каналы к которым подключается модем телефона для получения данных (соседними - могут быть каналы из других диапазонов и стандартов связи)
- U900 - 3G UMTS900 МГц - band 8
- U2100 - 3G UMTS2100 МГц - band 1
Сигнал уровня Хорошо - Плохо*
-40. -75 - хороший сигнал, применяются усилители мощностью 10-17 дБм
-75. -95 - удовлетворительный сигнал, применяются усилители мощностью 20-25 дБм
-95 и хуже - плохой сигнал, применяются усилители мощностью от 25 дБм и выше
* это субъективное мнение телефона, и при слабом сигнале допустима установка менее мощных усилителей, уточняйте у менеджеров ДалСВЯЗЬ
Внимание! Если в ячейке 1 только UMTS или WCDMA, а в ячейке 3 нет номера канала, Ваш замер сигнала НЕ определит частоту оператора. Рекомендуется воспользоваться другим телефоном или возможно сменить прошивку на глобальную.
Получение данных о частотном диапазоне 2G GSM
- 1 - G900 - оператор работает в диапазоне 900МГц
- 2 - RSSI -95dBm - уровень входящего сигнала
- 3 - ARFCN 1022 - номер канала на котором работает оператор
- 4 - Соседние каналы к которым подключается модем телефона для получения данных (соседними - могут быть каналы из других диапазонов и стандартов связи)
- G900 - 2G GSM900 МГц - band 8
- G1800 - 2G GSM1800 МГц - band 3
Сигнал уровня Хорошо - Плохо*
-40. -70 - хороший сигнал, применяются усилители мощностью 10-17 дБм
-70. -90 - удовлетворительный сигнал, применяются усилители мощностью 20-25 дБм
-90 и хуже - плохой сигнал, применяются усилители мощностью от 25 дБм и выше
* это субъективное мнение телефона, и при слабом сигнале допустима установка менее мощных усилителей, уточняйте у менеджеров ДалСВЯЗЬ
Внимание! Если в ячейке 1 только GSM, а в ячейке 3 нет номера канала, Ваш замер сигнала НЕ определит частоту оператора. Рекомендуется воспользоваться другим телефоном или возможно сменить прошивку на глобальную.
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Пример скриншота, который не показывает данные, НЕТ возможности определить диапазон работы сотового оператора. Такие скриншоты присылать НЕ надо.
Телефон не отдает данные программе.
- китайская прошивка, надо сменить на глобальную
- на многих моделях Samsung-ов при наличии глобальной прошивки программа не работает должным образом. На Samsung-ах рекомендуем проводить замеры в сервисном режиме телефона.
Рекомендуется воспользоваться другим телефоном или, возможно, сменить прошивку на глобальную.
Для правильного выбора усилителя сотовой связи, рекомендуется проводить замеры сигнала ВСЕХ операторов во ВСЕХ стандартах связи.
Основные замеры производятся в месте установки Внешней антенны или под этим местом, если оно не выше 15 метров. Если выше 15 метров, по возможности, лучше проводить замеры в месте установки внешней антенны, например, на крыше здания.
Контрольные замеры проводятся во ВСЕХ стандартах в помещении в 1-2 метрах от окон на улицу.
Если возникли сложности с прочтением данных замеров сигнала, сделайте снимок экрана (обычно надо нажать и подержать 2-3 секунды одновременно клавиши вкл / выкл телефона и клавиши уменьшения громкости).
Слева приведен пример правильных скриншотов. Скриншоты из других страниц программы не несут полезной информации, присылать их НЕ надо.
В современных условиях рекомендуется устанавливать двух- или трех-диапазонные усилители.
Netmonitor является инструментом отображения технических данных о состоянии сети сотового оператора. Позволяет определить уровень входящего сигнала оператора и номера каналов, на котором работает данный оператор, тип сети и основные параметры.
В обычном мобильном телефоне эта функция чаще всего доступна набором специальной комбинации клавиш по типу USSD-запроса.
В основном эта информация используется для правильного подбора и установки GSM ретрансляторов и 3G репитеров.
Активация меню Netmonitor для различных моделей телефонов:
LG 510
Нажать МЕНЮ, далее 000000 (шесть нулей) и выбрать TEST MODE, далее READ RSSI. Чтоб выйти из меню необходимо выключить телефон.
LG VX-5300
MENU, затем 000000, выбираем FIELD TEST, выбираем SERVICE или SCREEN. Численные значения - это уровни сигналов.
Motorola V551, V555, V557 (GSM)
073887* - очень быстро это необходимо набрать. Далее 000000 выбрать TEST MODE и нажать ОК.
Samsung A310
MENU, 0, выбираем DEBUG
Samsung A460, 3500, A540
MENU, 0, 9, вводим код 040793, выбираем DEBUG SCREEN
Samsung A500, N400
MENU 010, вводим 040793, выбираем DEBUG SCREEN
Samsung A530, N330
MENU, 9, *, далее код 000000, выбираем DEBUG SCREEN, нажимаем ОК. Например D089 означает уровень сигнала -89dBm.
Samsung A630, A650, N330
Нажать MENU, 9, *. Ввести код 000000, выбрать DEBUG SCREEN, нажать ОК.
Samsung A670, A570
Нажать MENU, 7, *. Ввести код 000000, выбрать DEBUG SCREEN
Samsung i730, I760 (Verizon)
**33284 и код 000000, выбрать MONITOR
Samsung U520, U340
Нажать MENU (кнопка ОК), 9, 0. Далее 000000, выбрать DEBUG SCREEN. T63 D085-5 означает, что уровень сигнала – 85 дБм.
ARFCN (Absolute radio-frequency channel number) – это номер канала.
Значение ARFCN в диапазоне 1-124 или 974-1024 это означает, что оператор работает в диапазоне 900 МГц и нам нужна Антенна GSM (900 мГц) или Репитер GSM900.
Значение ARFCN в диапазоне 512-886 это означает, что оператор работает в диапазоне 1800 МГц и мы выбираем антенну 1800 или репитер DCS1800.
Downlink Frequency – номер канала, по которому определяется частота несущей.
Если значение канала в диапазоне 2937-3088, то это 3G/UMTS900 – и нам нужна антенна GSM900 или Репитер GSM900.
Если значение канала в диапазоне 10562-10838, то это 3G/UMTS2000 – выбираем антенну 3G на 2100 МГц и Репитер WCDMA2100 .
Советуем смотреть информацию по нескольким каналам. Также информация по данному определению номеров каналов будет более достоверной, если проводить данные замеры во время соединения с другим абонентом (входящий или исходящий вызов). Надо понимать, что все значения телефон показывает только для того сотового оператора, сим карта которого вставлена в телефон в момент измерений! И если Вы хотите установить GSM/3G Pепитер под двух и более сотовых операторов, то необходимо проделать все измерения с каждой симкартой!
Программы Нетмониторинга для смартфонов на базе ОС Android:
Для установки программ подойдет любой смартфон на базе ОС Android (ну или почти любой, китайские айфоны на андроиде использовать не рекомендуем). Хорошо себя показали аппараты серии Nexus (в первую очередь из-за последней версии ОС Android), а также HTC Desire — нетмониторы на этих аппаратах они показывают максимально возможную информацию. Аппараты других марок и моделей тоже подойдут, но могут не отображать некоторую дополнительную информацию (например, список соседних базовых станций, о чем более подробно написано ниже).
Если смартфон у вас уже есть, пол дела сделано. Надо поставить программу-нетмонитор. Их не так много, а хороших и вообще почти нет. Вот некоторые из них котрые можно найти в Google Play Market:
- Network Monitor
- NetMon - Radio Network Monitor
- Netmonitor
- G-MoN
- Мониторинг сигнала GSM
- G-NetTrack
- Network Monitor Light
Все, что требуется от программ, так это корректно отображать параметры, необходимые нам для мониторинга сети и сохранять их в удобочитаемый пригодный для машинной обработки лог вместе в некоторых случаях с GPS-координатами.
Название приложения | Описание |
---|---|
Network Monitor | Не показывает соседние соты, интерфейс малоинформативный. |
NetMon - Radio Network Monitor | Умеет показывать соседей и уровни сигнала. Ведет вполне адекватный лог. Но вот с LTE программа явно подкачала — нужных данных не выдает. |
Netmonitor | Простейший интерфейс, показывает соседние соты в GSM, отображает уровень сигнала, ведет лог. В UMTS и LTE ведет себя адекватно, выдает все нужные данные. |
G-MoN | Информативный интерфейс, отображает соседей , выдает нужные данные в LTE, ведет подробный лог. |
Мониторинг сигнала GSM | Соседи есть, с 3G все хорошо, а вот в LTE нужных данных не выдает. |
G-NetTrack | Все хорошо с этой программой, но в LTE нужные данные не показывает. |
Network Monitor Light | Приложение являет собой некое торжество примитивизма. Отправляется на свалку по причине отсутствия нужных данных в LTE (хотя даже если бы они там были, врядли бы мне было приятно пользоваться этой программой). |
Таким образом, рекомендуем использовать лишь две программы, честно выполняющие свои задачи: G-MoN и Netmonitor.
Что же мониторить?
Для начала, определимся с задачей — нам необходимы параметры, однозначно определяющие базовую станцию, а точнее, конкретный сектор (соту) базовой станции или другую минимальную ячейку позиционирования в мобильной сети.
Детальное описание распространенных типов мобильных сетей и отображение в netmonitor:
GSM
GSM, Global System for Mobile Communications — Глобальная система для мобильной связи. Сеть второго поколения. В Украине применяется в следующих частотных диапазонах:
Название | Диапазон на передачу, МГц | Диапазон на прием, МГц |
---|---|---|
900 | 890–915 | 935–960 |
1800 | 1710.2–1784.8 | 1805.2–1879.8 |
Для 900-го диапазона существует несколько модификаций, призванных увеличить пропускную способность сети за счет расширения частотного диапазона:
Название | Название полностью | Диапазон на передачу, МГц | Диапазон на прием, МГц |
---|---|---|---|
E-GSM | Extended GSM | 880–915 | 925–960 |
R-GSM | Railways GSM | 876–915 | 921–960 |
T-GSM | Trunking GSM | 870.4–876.0 | 915.4–921.0 |
GSM-1800
Также называется DCS (Digital Cellular Service, Цифровой Сотовый Сервис).
В сети GSM существуют следующие параметры:
Параметр | Формат | Описание |
---|---|---|
MCC | 3 десятичные цифры | Mobile Country Code, Код страны. Уникальный идентификатор страны (полный список MCC). |
MNC | 2–3 десятичные цифры (ведущие нули имеют значение, 01 и 001 — это разные коды) | Mobile Network Code, Код мобильной сети, Код оператора. Уникален в стране с MCC (смотреть список по странам в Википедии или на сайте Международного Союза Электросвязи (ITU, International Telecommunication Union)). |
PLMN ID | MCC + MNC 1, 5–6 десятичных цифр | Public Land Mobile Network Identifier, Идентификатор наземной подвижной сети общего пользования. Является первыми 5–6 цифрами IMSI-номера SIM-карты, в нетмониторах может обозначаться просто как сеть ( net ). |
LAC | 16-разрядное целое число | Location Area Code, Код местности. Уникален в пределах сети оператора с соответствующим MNC. |
CID | 16-разрядное целое число | Cell Identifier, Идентификатор соты. Уникален в пределах местности с определенным LAC. |
TA | 6-разрядное целое число (от 0 до 63) | Timing Advance, Временное Опережение, Опережение Синхронизации. Показатель временной задержки прохождения сигнала. Увеличивается на 1 при росте удаленности от базовой станции на каждые 550 метров. |
*** Здесь и далее в таблицах, символ + означает конкатенацию, т.е. сцепление строк, а не арифметическую операцию.
Таким образом, получаем иерархическую цепочку идентификаторов MCC–MNC–LAC–CID (PLMN ID–LAC–CID), где для однозначного определения соты в мире важны все параметры. И именно эти параметры нам показывает любой нетмонитор.
Если нетмонитор показывает параметр TA, то можно примерно (с градацией 550 м) установить удаленность мобильной станции от базовой станции. Для позиционирования это может быть полезным, если известно точное местоположение вышки.
В сети GSM базовые станции (BTS, Base Transceiver Station) передают мобильным станциям (MS, Mobile Station — обозначение мобильных телефонов, модемов и т.п.) не только информацию о той соте, в которой работает MS, но и список соседних сот (NCL, Neighbor Cell List). Этот список конфигурируется для каждой соты при настройке параметров сети и служит для корректного проведения процедуры перехода MS из одной соты в другую (такой переход называется handover или handoff, читать подробнее).
Приложения-нетмониторы могут отображать список соседних сот, правда это работает не на всех смартфонах.
UMTS
UMTS, Universal Mobile Telecommunications System — Универсальная Мобильная Телекоммуникационная Система. Сеть третьего поколения. Всего в сети UMTS насчитывается 26 частотных диапазонов, из них в Украине используются два:
Номер | Название диапазона | Диапазон на передачу, МГц | Диапазон на прием, МГц |
---|---|---|---|
1 | 2100 | 1920–1980 | 2110–2170 |
8 | 900 | 880–915 | 925–960 |
В сетях UMTS такое понятие, как Сота (Cell) не определено. Вместо него появляется концепция Зоны обслуживания (Service Area, SA). Каждая зона обслуживания может состоять из одной или более физических ячеек (сот или секторов, по аналогии с GSM), т.е. может обслуживаться несколькими базовыми станциями (NodeB) одновременно (это, кстати, одно из основных фундаментальных отличий сетей третьего поколения от своих предшественников). Каждая ячейка, в свою очередь, может входить более чем в одну зону обслуживания. Т.е. зоны обслуживания могут пересекаться.
Современные устройства могут одновременно соединяться с тремя физическими ячейками, что помогает обеспечить процедуру т.н. бесшовной или мягкой передачи (softer handover, soft handover), без разрыва и пересоздания канала.
Сопоставление зон обслуживания и ячеек происходит прозрачно, т.е. незаметно для сети передачи данных и, соответственно, для нетмониторов.
Возвращаясь к параметрам, которые нам нужно зафиксировать, в сетях UMTS для нас важны MCC, MNC, LAC, а также:
Параметр | Формат | Описание |
---|---|---|
SAC | 16-разрядное целое число | Service Area Code, Код зоны обслуживания. Уникален в пределах местности с определенным LAC. |
Для нетмониторинга различие заключается только в названии — CID поменялся на SAC, остальные параметры остались прежними, а уникальный номер соты (в данном случае, зоны обслуживания) имеет такой вид: MCC–MNC–LAC–SAC.
Нетмониторы, обычно, не делают различий в обозначении, и код зоны обслуживания показывают как CID.
Что касается списка соседних сот, то он здесь тоже присутствует и называется Neighbouring Set. Однако, соседние соты здесь являются именно физическими сотами, каждая из которых определяется неуникальным номером PSC (Primary Scrambling Code, всего 512 различных PSC), так что использовать их для позиционирования не получится.
Стоит также отметить, что нетмониторы, в частности G-Mon, фиксируют также эти параметры:
Параметр | Формат | Описание |
---|---|---|
RNC ID | 16-разрядное целое число | Radio Network Controller Identifier, Идентификатор контроллера радиосети. Контроллер радиосети нужен для управления группой базовых станций NodeB, его номер уникален в пределах сети оператора. |
C-ID | 16-разрядное целое число | Cell Identity, Идентификатор соты. Представляет собой уникальный для каждого RNC идентификатор физического сектора. Используется в составе UC-ID (см. ниже). |
UC-ID | RNC ID + C-ID | UTRAN Cell Identity, Идентификатор соты UTRAN1. Уникальный в сети оператора идентификатор физической соты. Используется для идентификации секторов в интерфейсах связи NodeB с RNC и RNC друг с другом. |
UTRAN — Universal Terrestrial Radio Access Network, Сеть универсального наземного радиодоступа, название сети передачи данных UMTS.
Нужно заметить, что G-Mon вместо UC-ID показывает параметр, который у него называется LCID и определяется как RNC ID + SAC. Этот так называемый LCID для позиционирования пользовательского оборудования не используется. Настоящий UC-ID также не используется пользовательским оборудованием и нужен для корректного функционирования опорной сети (CN, Core Network).
LTE
LTE, Long-Term Evolution — Мобильная сеть четвертого поколения, в буквальном переводе: Долговременное развитие (строго говоря, LTE представляет собой все еще третье поколение связи, и обозначается как 3G LTE, т.е. Долговременное развитие сетей третьего поколения. Четвертым поколением могут полноправно называться только сети LTE Advanced). Сети LTE могут быть развернуты в 44 частотных диапазонах (при этом, в диапазонах 33–44 применяется временное разделение каналов (TDD, Time Division Duplex), т.е. прием и передача происходят в одном диапазоне, но не одновременно). В Украине уже давно говорят о том, что технология LTE привлекает операторов. Но пока не известно, когда же она может быть внедрена в нашей стране. В России используются следующие диапазоны:
Номер | Название диапазона | Диапазон на передачу, МГц | Диапазон на прием, МГц |
---|---|---|---|
7 | 2600 | 2500–2570 | 2620–2690 |
20 | 800 | 832–862 | 791–821 |
38 | TDD 2600 | 2570–2620 | |
40 | TDD 2300 | 2300–2400 |
Если говорить о параметрах, определяющих ячейку в сетях LTE, то здесь все несколько иначе. Нам понадобится PLMN ID (MCC и MNC), а также следующие параметры:
eNodeB - Аналог базовой станции в LTE. В GSM называется BTS, а в UMTS NodeB.
E-UTRAN - Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network, Сеть расширенного универсального наземного доступа, название интерфейса передачи данных сети LTE.
Однозначно идентифицирует соту здесь связка параметров MCC–MNC–ECI (PLMN ID–ECI). Как видно, никакого LAC в сетях LTE не предусмотрено. Это вызвано тем, что сеть передачи данных в LTE предельно упрощена и состоит лишь из сети базовых станций (eNodeB) и выделенного ядра пакетной передачи данных. Никаких коммутаторов (MSC, Mobile Switching Center), контроллеров базовых станций (BSC, Base Station Controller) или контроллеров радиосети (RNC, Radio Network Controller) здесь нет, а их функции возложены на связанные между собой базовые станции eNodeB. Тем не менее, аналог LAC в сети LTE тоже существует — это TAC. Однако он уже не участвует в иерархической нумерации сот (более того, соты на одной базовой станции могут иметь различный TAC) и нужен для корректного отслеживания местоположения пользовательского оборудования (UE, User Equipment — аналог MS из GSM) — при переходе UE в другую зону отслеживания, происходит процедура обновления зоны отслеживания (Tracking Area Update). TAC в сетях LTE служит для логического деления сети на зоны отслеживания, в отличие от LAC, который обусловлен, скорее, физическим разделением сети.
Читайте также: