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文檔簡介
1、關于關于GSM系統(tǒng)中的跳頻系統(tǒng)中的跳頻1、基帶跳頻和射頻跳頻原理基帶跳頻和射頻跳頻原理在GSM標準中采用慢跳頻技術。每秒217跳,每跳周期為1200比特。GSM系統(tǒng)中的跳頻分為基帶跳頻和射頻跳頻兩種。基帶跳頻的原理是將話音信號隨著時間的變換使用不同頻率發(fā)射機發(fā)射,其原理圖如圖1所示。01234567TRX1TRX2TRX3TRX4圖1基帶跳頻原理由上圖可見,基帶跳頻中可供跳頻的頻率數(shù)N(hop)≦基站載頻數(shù)N(TRX)?;鶐l適用于合
2、路器采用空腔耦合器的基站,由于這種空腔耦合器的諧振腔無法快速改變發(fā)射頻率,故基站無法靠改變載頻頻率的方法實現(xiàn)跳頻。實施的方框圖如圖2所示,其中,收發(fā)信機負責無線信號的接收與發(fā)送,基帶處理單元進行信道的處理。圖2基帶跳頻實施框圖為了實現(xiàn)基帶跳頻,如上圖所示,收發(fā)信機與基帶處理單元之間的連接由路由轉接器來控制,在用戶通信過程中,要求無論移動臺通信頻率如何變化,負責處理用戶鏈路的基帶處理單元要保持不變,而基帶跳頻中所有收發(fā)信機的頻率也不變。那
3、么,怎樣才能確保跳頻實現(xiàn)呢?其實只要在路由轉接器中根據預先設定的跳頻方式來改變收發(fā)信機與基帶處理單元之間的連接,就能保證該基帶處理單元與用戶之間的通信鏈路始終保持暢通。由此可見,由于頻率變換的范圍僅限于基站所擁有的收發(fā)信機的個數(shù),故跳頻的頻率數(shù)N(hop)≦基站載頻數(shù)N(TRX)。射頻跳頻是將話音信號用固定的發(fā)射機,由跳頻序列控制,采用不同頻率發(fā)射,原理圖如圖3所示。射頻跳頻為每個時隙內的用戶均跳頻(TRX1因為是BCCH信道所在的載基
4、帶處理2路由轉接器基帶處理1收發(fā)信機1收發(fā)信機2耦合器(TX)設備實現(xiàn)射頻跳頻。2、基帶跳頻和射頻跳頻優(yōu)缺點基帶跳頻和射頻跳頻優(yōu)缺點基帶跳頻是通過腔體合成器來實現(xiàn)的。當采用基帶跳頻時,它的原理是在幀單元和載頻單元之間加入了一個以時隙為基礎的交換單元,通過把某個時隙的信號切換到相應的無線頻率上來實現(xiàn)跳頻,這種做法的特點是比較簡單,而且費用也低。射頻跳頻是通過混合合成器來實現(xiàn)的。當采用射頻跳頻時,它是通過對其每個TRX的頻率合成器進行控制,
5、使其在每個時隙的基礎上按照不同的方案進行跳頻,相對復雜。對比基帶跳頻和射頻跳頻原理圖,不難發(fā)現(xiàn)TRX1只能夠在基帶跳頻實現(xiàn)跳頻。而射頻跳頻的TRX1無法參與跳頻,對BCCH頻點要求相對較高。射頻跳頻的混合合成器會有3dB的衰耗,由于現(xiàn)在的GSM網絡均使用寬帶耦合系統(tǒng),使得最終天線的輸出功率并不會因之下降?;鶐l相對來說對天線輸出功率影響相對較小。對于在同一地點時,不同頻率的多徑衰落是不同的。當采用了跳頻技術后,慢移動手機將在不同的突發(fā)
6、序列時經歷不同的衰落,而不至于會長時間地停留在同一個頻率的多徑衰落的最低處。均衡器的差錯校正算法可以減少這種衰落影響。在信號中斷時間短于交織碼的周期時,這種算法是非常有效的。因此,實施跳頻可以避免長時間深度衰落,從而可以提高無線信號傳輸質量,降低誤碼率。對于快速移動手機而言,它不會長時間停留在多徑衰落的最低處,因而不會受這種衰落的影響。由于頻率分極的優(yōu)點是建立在不同頻率引起不同的多徑衰落基礎上,因此對參與跳頻的頻點來說,頻點間隔越大越好
7、,在這方面基帶跳頻更容易控制頻點之間間隔,而射頻跳頻在控制頻點間隔方面沒有基帶跳頻方面。GSM的基帶跳頻和射頻跳頻細談:GSM的基帶跳頻和射頻跳頻?。偨Y)跳頻技術源于軍事通信,目的是為了獲得較好的保密性和抗干擾能力。跳頻分為快速和慢速兩種,GSM中的跳頻屬于慢跳頻。跳頻方式從時域概念上分為幀跳頻和時隙跳頻,從載頻實現(xiàn)方式上分為射頻跳頻和基帶跳頻。幀跳頻幀跳頻:每個TDMA幀頻點變換一次,這種方式下,每一個載頻可以看做一個信道,在一個小
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