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(普通問題)
基帶跳頻和射頻跳頻的區(qū)別都哪些?
提問者: WXF2008 提問時間: 2009-05-27
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問題答案
( 6 )
我也想知道 ,可是現(xiàn)在都還沒有人給說明,汗
回答者:
dubukuangshao
回答時間:2009-05-27 11:26
17 116
兩者的區(qū)別是:
1) 基帶跳頻采用的腔體合成器衰耗小,而射頻跳頻采用的混合合成器的衰耗大,對基站覆蓋范圍有一定影響;
2) 腔體合成器對頻段的要求不如混合合成器靈活,混合合成器的發(fā)信機可以使用一組頻率,而腔體合成器的發(fā)信機僅能使用固定的頻率發(fā)射;
3)射頻跳頻比基帶跳頻具有更高的性能改善和抗同頻干擾能力,但其缺點是只有當每小區(qū)擁有4個頻率以上時效果比較明顯;混合合成器要求網網絡中各基站必須保持同步,對基站設備性能要求較高。
BTS側:
對于基帶跳頻,小區(qū)內每個TRX的頻率固定,但是用戶基帶信號在不同時間按一定的規(guī)律來變化頻率發(fā)射。
對于射頻跳頻,小區(qū)內除了BCCH以外的TRX頻率隨時間變化,但是用戶基帶信號送到固定的TRX上。
MS側:
手機只有射頻跳頻,因為它只有一個接收機。
合成器跳頻就是射頻跳頻。
1) 基帶跳頻采用的腔體合成器衰耗小,而射頻跳頻采用的混合合成器的衰耗大,對基站覆蓋范圍有一定影響;
2) 腔體合成器對頻段的要求不如混合合成器靈活,混合合成器的發(fā)信機可以使用一組頻率,而腔體合成器的發(fā)信機僅能使用固定的頻率發(fā)射;
3)射頻跳頻比基帶跳頻具有更高的性能改善和抗同頻干擾能力,但其缺點是只有當每小區(qū)擁有4個頻率以上時效果比較明顯;混合合成器要求網網絡中各基站必須保持同步,對基站設備性能要求較高。
BTS側:
對于基帶跳頻,小區(qū)內每個TRX的頻率固定,但是用戶基帶信號在不同時間按一定的規(guī)律來變化頻率發(fā)射。
對于射頻跳頻,小區(qū)內除了BCCH以外的TRX頻率隨時間變化,但是用戶基帶信號送到固定的TRX上。
MS側:
手機只有射頻跳頻,因為它只有一個接收機。
合成器跳頻就是射頻跳頻。
回答者:
chendaji
回答時間:2009-05-27 11:36
135 52
同上!
回答者:
haboct
回答時間:2009-05-27 14:50
120 54
3樓的說得夠詳細了,LZ不厚道哦
回答者:
chonghhning
回答時間:2009-05-27 15:06
39 48
答:我在論壇上發(fā)了一個帖 細談:GSM的基帶跳頻和射頻跳頻。ǹ偨Y) 中有詳細說明!
射頻跳頻:TRX的發(fā)射TX和接收RX都參與跳頻。小區(qū)參與跳頻頻點數(shù)可以超過該小區(qū)內的TRX數(shù)目。
基帶跳頻:每個發(fā)信機工作在固定的頻率上,TX不參與跳頻,通過基帶信號的切換來實現(xiàn)發(fā)射的跳頻,但其接收必須參與跳頻。因此小區(qū)跳頻頻點數(shù)不可能大于該小區(qū)的TRX數(shù)。
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: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,在一個小區(qū)中幀跳頻時BCCH所在的TRX載頻上的TCH不能參與跳頻,其它不同的載頻應有不同MAIO,它是時隙跳頻的特例。
時隙跳頻:即每個TDMA幀的每個時隙頻點變換一次,時隙跳頻時BCCH所在的TRX中的TCH可以參加跳頻,但目前只在基帶跳頻時實現(xiàn)。
射頻跳頻:TRX的發(fā)射TX和接收RX都參與跳頻。小區(qū)參與跳頻頻點數(shù)可以超過該小區(qū)內的TRX數(shù)目。
基帶跳頻:每個發(fā)信機工作在固定的頻率上,TX不參與跳頻,通過基帶信號的切換來實現(xiàn)發(fā)射的跳頻,但其接收必須參與跳頻。因此小區(qū)跳頻頻點數(shù)不可能大于該小區(qū)的TRX數(shù)。
就ERICSSON的設備來說,有X總線的為基帶跳頻;基帶跳頻的頻點數(shù)與載波數(shù)是一樣的;而綜合跳頻(射頻跳頻)的頻點數(shù)一般比載波數(shù)多。移動一般為基帶跳頻,聯(lián)通一般用的是綜合跳頻。聯(lián)通的可用頻點少,在滿足容量的基礎上面,必須采用綜合跳頻來降低頻點干擾咯。
基帶跳頻的技術難點在于如何實現(xiàn)信息數(shù)據的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數(shù)據傳輸速率。 考慮以無線接口時隙為基礎進行數(shù)據的交換,交換方法可以是空分、時分、數(shù)據包交換;驹谠O計中采用了先進的總線技術,以時隙交換為基礎實現(xiàn)基帶跳頻,其具體的實現(xiàn)方法為:每個發(fā)射機(TRX)調諧在固定頻率,有一個固定的ID號。收發(fā)信機的編碼器將下行信號編碼,形成突發(fā)格式數(shù)據,編碼器根據跳頻算法計算本突發(fā)應調制的頻道(即TRX號),加上有關功率控制等附加信息形成特定的數(shù)據包格式,收發(fā)信機的編碼器在固定的時間(子時隙)內發(fā)出數(shù)據包。調制器對每個子時隙的數(shù)據包的TRX號進行檢查,如和本TRX的ID號不同,則收下一子時隙;如相同,則將本子時隙的數(shù)據包接收下來,延時一時隙再發(fā)射到空間接口,實現(xiàn)了基帶跳頻。
射頻跳頻實現(xiàn)的技術難點主要表現(xiàn)在如何實現(xiàn)寬頻帶內的快速變頻和在快速變頻的同時如何保證信號的高質量?焖僮冾l與信號的高質量是相互矛盾的。在GSM系統(tǒng)中各個時隙之間的間隙只有二十幾微秒,要實現(xiàn)射頻跳頻,系統(tǒng)必須在時隙之間二十幾微秒的保護時間內快速地從一個頻點切換到另一個頻點。按照以前的技術,在實現(xiàn)快速跳頻的同時必然會帶來調制精度下降、接收靈敏度惡化、雜散增加以及阻塞性能下降等一系列負作用。
采用緊密頻率復用技術時,系統(tǒng)干擾是決定頻率復用比的最重要因素。為了降低系統(tǒng)干擾,通常采用的技術是功率控制、非連續(xù)發(fā)射技術;而為了抗干擾,提高系統(tǒng)在同等干擾條件下的通信質量,通常采用跳頻技術。
因此,跳頻是GSM系統(tǒng)抗干擾和提高頻率復用度的一項重要技術。 按照GSM規(guī)范,慢跳頻可以用于GSM通信系統(tǒng)中,跳頻是指載波頻率在一定范圍內,按某種規(guī)律跳變。每個小區(qū)信道組的跳頻功能都能單獨激活或關閉。 BCCH由于是廣播信道,不參與跳頻,TCH信道,SDCCH信道可以使用跳頻;臼褂玫奶l有兩種,基帶跳頻和射頻跳頻,各自的實現(xiàn)原理是不相同的。
系統(tǒng)中具有多個相對獨立的基帶處理單元和載頻處理單元,每一個載頻處理單元的工作頻點固定不變;每一路通信的業(yè)務信息由固定的基帶單元處理,按照時間順序和一定的跳頻規(guī)則,通過總線結構,將處理后待發(fā)送的信息傳送到工作于不同頻點的載頻單元處理并發(fā)送。這種跳頻的實現(xiàn)方式稱為“基帶跳頻”。 在基帶跳頻中,每個發(fā)信機工作在一個不變的頻率,同一話路的突發(fā)脈沖,被有控制地送入各個發(fā)射機,實現(xiàn)基于基帶信號的切換。由于每一個收發(fā)信機頻率不變,則合路器不需要改變,因此可以用寬帶合路器,也可以用空腔合路器。TRX的數(shù)目,限制跳頻的最大數(shù)目。基帶跳頻的問題是,如果有一個TRX板壞了,則對應的碼字丟失,影響通話性能。在另種方式下,每一路業(yè)務信息由固定的基帶單元和頻帶單元處理;而頻帶單元的工作頻點由頻率合成器提供,在控制單元的控制下,頻點可以實現(xiàn)按照一定的規(guī)律改變。這種方式稱為“頻帶跳頻”或“射頻跳頻”。 在射頻跳頻中,一個發(fā)信機處理一個通話的所有突發(fā)脈沖所用的頻點,是通過合成器頻率的改變來實現(xiàn),而不是經過基帶信號的切換來實現(xiàn),收發(fā)信機數(shù)目(TRX)不受載頻的限制,而取決于小區(qū)話務量的大小。由于合成器頻率要變化,合路器也要變化,只能用寬帶合路器。 。這種合成器有大約3db的插入損耗。使用多個合路器級連插入損耗較大,實際應用受到限制。但是,一旦某一TRX發(fā)生故障,系統(tǒng)的故障維護功能,會關掉此TRX。
GSM規(guī)范并未規(guī)定GSM的基站必須使用“基帶跳頻”或“頻帶跳頻”,基站設備采用的跳頻方式將由設備供應商決定;而對于移動終端,因為每個終端只有一套載頻單元,所以必然采用頻帶跳頻。
華為基站BTS同時支持兩種方式,在基站系統(tǒng)設計中充分考慮到跳頻在頻率分集和干擾分集的作用,可以同時支持基帶跳頻和射頻跳頻這兩種實現(xiàn)方式,并在網上獲得了規(guī)模應用。從實際應用的情況來看,華為自主開發(fā)的跳頻技術能夠提高GSM系統(tǒng)的抗干擾、抗衰落性能,大大提高通話質量,增強緊密復用的組網能力,增加系統(tǒng)容量,具有很強的技術特色。
射頻跳頻實現(xiàn)的技術難點主要表現(xiàn)在如何實現(xiàn)寬頻帶內的快速變頻和在快速變頻的同時如何保證信號的高質量?焖僮冾l與信號的高質量是相互矛盾的。在GSM系統(tǒng)中各個時隙之間的間隙只有二十幾微秒,要實現(xiàn)射頻跳頻,系統(tǒng)必須在時隙之間二十幾微秒的保護時間內快速地從一個頻點切換到另一個頻點。按照以前的技術,在實現(xiàn)快速跳頻的同時必然會帶來調制精度下降、接收靈敏度惡化、雜散增加以及阻塞性能下降等一系列負作用。華為的基站是怎樣解決這個問題的呢?下面我們從對射頻鎖相環(huán)的分析入手加以說明。
鎖相環(huán)的鎖定時間主要由環(huán)路帶寬決定,帶寬越寬鎖定時間越短。本振信號的質量主要由參考時鐘(鑒相頻率)、壓控振蕩器、環(huán)路帶寬等因素決定,在環(huán)路帶寬以內本振的相位噪聲取決于參考時鐘,在環(huán)路帶寬以外主要取決于壓控振蕩器。要將最佳環(huán)路帶寬變寬只有兩條途徑,一是降低壓控振蕩器的性能,這顯然不可取;二是提高參考性能。由于GSM系統(tǒng)采用的是200kHz帶寬,鑒相頻率不可能太高,尤其對于DCS1800系統(tǒng)不可能太小,因此在GSM系統(tǒng)中很難提高環(huán)路帶寬,即降低頻率鎖定時間。為了克服以上兩個難點,華為公司通過采用一套特有的動態(tài)環(huán)路帶寬及乒乓切換技術,可以很好地解決快速變頻與信號質量之間的矛盾。
動態(tài)環(huán)路帶寬技術:工作中環(huán)路帶寬不是固定的,而是隨著系統(tǒng)的需要而變,但系統(tǒng)處于不工作狀態(tài)時,環(huán)路帶寬保證變回最佳帶寬,使輸出信號最佳,保證系統(tǒng)的最佳性能。
乒乓切換技術:在電路上設計了兩個完全相同的振蕩器,通過開關對兩個本振進行選擇,當一個本振工作時,另外一個本振快速鎖定到下一個需要的頻點上,在兩個時隙的中間通過開關切換到另一個本振電路。這樣,避免了在時隙的開頭和最后出現(xiàn)瞬時的系統(tǒng)性能惡化。
通過采用特有的動態(tài)環(huán)路帶寬及乒乓切換技術后,實現(xiàn)了900MHz的25MHz帶寬、1800MHz的75MHz帶寬內的任意跳頻,所有跳頻指標均超過GSM協(xié)議要求。
基帶跳頻的技術難點在于如何實現(xiàn)信息數(shù)據的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數(shù)據傳輸速率。
考慮以無線接口時隙為基礎進行數(shù)據的交換,交換方法可以是空分、時分、數(shù)據包交換。華為基站在設計中采用了先進的總線技術,以時隙交換為基礎實現(xiàn)基帶跳頻,其具體的實現(xiàn)方法為:
每個發(fā)射機(TRX)調諧在固定頻率,有一個固定的ID號。收發(fā)信機的編碼器將下行信號編碼,形成突發(fā)格式數(shù)據,編碼器根據跳頻算法計算本突發(fā)應調制的頻道(即TRX號),加上有關功率控制等附加信息形成特定的數(shù)據包格式,收發(fā)信機的編碼器在固定的時間(子時隙)內發(fā)出數(shù)據包。調制器對每個子時隙的數(shù)據包的TRX號進行檢查,如和本TRX的ID號不同,則收下一子時隙;如相同,則將本子時隙的數(shù)據包接收下來,延時一時隙再發(fā)射到空間接口,實現(xiàn)了基帶跳頻。基帶跳頻對TRX的ID識別實時性要求非常高,在這一點上華為是采用ASIC技術來解決的,可實現(xiàn)高速、可靠的TRX-ID識別功能。
兩者的區(qū)別是:
1) 基帶跳頻采用的腔體合成器衰耗小,而射頻跳頻采用的混合合成器的衰耗大,對基站覆蓋范圍有一定影響
2) 腔體合成器對頻段的要求不如混合合成器靈活,混合合成器的發(fā)信機可以使用一組頻率,而腔體合成器的發(fā)信機僅能使用固定的頻率發(fā)射。
3)射頻跳頻比基帶跳頻具有更高的性能改善和抗同頻干擾能力,但其缺點是只有當每小區(qū)擁有4個頻率以上時效果比較明顯;混合合成器要求網網絡中各基站必須保持同步,對基站設備性能要求較高。
BTS側:
對于基帶跳頻,小區(qū)內每個TRX的頻率固定,但是用戶基帶信號在不同時間按一定的規(guī)律來變化頻率發(fā)射。
對于射頻跳頻,小區(qū)內除了BCCH以外的TRX頻率隨時間變化,但是用戶基帶信號送到固定的TRX上。
MS側:
手機只有射頻跳頻,因為它只有一個接收機。
合成器跳頻就是射頻跳頻。
(完)
射頻跳頻:TRX的發(fā)射TX和接收RX都參與跳頻。小區(qū)參與跳頻頻點數(shù)可以超過該小區(qū)內的TRX數(shù)目。
基帶跳頻:每個發(fā)信機工作在固定的頻率上,TX不參與跳頻,通過基帶信號的切換來實現(xiàn)發(fā)射的跳頻,但其接收必須參與跳頻。因此小區(qū)跳頻頻點數(shù)不可能大于該小區(qū)的TRX數(shù)。
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: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,在一個小區(qū)中幀跳頻時BCCH所在的TRX載頻上的TCH不能參與跳頻,其它不同的載頻應有不同MAIO,它是時隙跳頻的特例。
時隙跳頻:即每個TDMA幀的每個時隙頻點變換一次,時隙跳頻時BCCH所在的TRX中的TCH可以參加跳頻,但目前只在基帶跳頻時實現(xiàn)。
射頻跳頻:TRX的發(fā)射TX和接收RX都參與跳頻。小區(qū)參與跳頻頻點數(shù)可以超過該小區(qū)內的TRX數(shù)目。
基帶跳頻:每個發(fā)信機工作在固定的頻率上,TX不參與跳頻,通過基帶信號的切換來實現(xiàn)發(fā)射的跳頻,但其接收必須參與跳頻。因此小區(qū)跳頻頻點數(shù)不可能大于該小區(qū)的TRX數(shù)。
就ERICSSON的設備來說,有X總線的為基帶跳頻;基帶跳頻的頻點數(shù)與載波數(shù)是一樣的;而綜合跳頻(射頻跳頻)的頻點數(shù)一般比載波數(shù)多。移動一般為基帶跳頻,聯(lián)通一般用的是綜合跳頻。聯(lián)通的可用頻點少,在滿足容量的基礎上面,必須采用綜合跳頻來降低頻點干擾咯。
基帶跳頻的技術難點在于如何實現(xiàn)信息數(shù)據的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數(shù)據傳輸速率。 考慮以無線接口時隙為基礎進行數(shù)據的交換,交換方法可以是空分、時分、數(shù)據包交換;驹谠O計中采用了先進的總線技術,以時隙交換為基礎實現(xiàn)基帶跳頻,其具體的實現(xiàn)方法為:每個發(fā)射機(TRX)調諧在固定頻率,有一個固定的ID號。收發(fā)信機的編碼器將下行信號編碼,形成突發(fā)格式數(shù)據,編碼器根據跳頻算法計算本突發(fā)應調制的頻道(即TRX號),加上有關功率控制等附加信息形成特定的數(shù)據包格式,收發(fā)信機的編碼器在固定的時間(子時隙)內發(fā)出數(shù)據包。調制器對每個子時隙的數(shù)據包的TRX號進行檢查,如和本TRX的ID號不同,則收下一子時隙;如相同,則將本子時隙的數(shù)據包接收下來,延時一時隙再發(fā)射到空間接口,實現(xiàn)了基帶跳頻。
射頻跳頻實現(xiàn)的技術難點主要表現(xiàn)在如何實現(xiàn)寬頻帶內的快速變頻和在快速變頻的同時如何保證信號的高質量?焖僮冾l與信號的高質量是相互矛盾的。在GSM系統(tǒng)中各個時隙之間的間隙只有二十幾微秒,要實現(xiàn)射頻跳頻,系統(tǒng)必須在時隙之間二十幾微秒的保護時間內快速地從一個頻點切換到另一個頻點。按照以前的技術,在實現(xiàn)快速跳頻的同時必然會帶來調制精度下降、接收靈敏度惡化、雜散增加以及阻塞性能下降等一系列負作用。
采用緊密頻率復用技術時,系統(tǒng)干擾是決定頻率復用比的最重要因素。為了降低系統(tǒng)干擾,通常采用的技術是功率控制、非連續(xù)發(fā)射技術;而為了抗干擾,提高系統(tǒng)在同等干擾條件下的通信質量,通常采用跳頻技術。
因此,跳頻是GSM系統(tǒng)抗干擾和提高頻率復用度的一項重要技術。 按照GSM規(guī)范,慢跳頻可以用于GSM通信系統(tǒng)中,跳頻是指載波頻率在一定范圍內,按某種規(guī)律跳變。每個小區(qū)信道組的跳頻功能都能單獨激活或關閉。 BCCH由于是廣播信道,不參與跳頻,TCH信道,SDCCH信道可以使用跳頻;臼褂玫奶l有兩種,基帶跳頻和射頻跳頻,各自的實現(xiàn)原理是不相同的。
系統(tǒng)中具有多個相對獨立的基帶處理單元和載頻處理單元,每一個載頻處理單元的工作頻點固定不變;每一路通信的業(yè)務信息由固定的基帶單元處理,按照時間順序和一定的跳頻規(guī)則,通過總線結構,將處理后待發(fā)送的信息傳送到工作于不同頻點的載頻單元處理并發(fā)送。這種跳頻的實現(xiàn)方式稱為“基帶跳頻”。 在基帶跳頻中,每個發(fā)信機工作在一個不變的頻率,同一話路的突發(fā)脈沖,被有控制地送入各個發(fā)射機,實現(xiàn)基于基帶信號的切換。由于每一個收發(fā)信機頻率不變,則合路器不需要改變,因此可以用寬帶合路器,也可以用空腔合路器。TRX的數(shù)目,限制跳頻的最大數(shù)目。基帶跳頻的問題是,如果有一個TRX板壞了,則對應的碼字丟失,影響通話性能。在另種方式下,每一路業(yè)務信息由固定的基帶單元和頻帶單元處理;而頻帶單元的工作頻點由頻率合成器提供,在控制單元的控制下,頻點可以實現(xiàn)按照一定的規(guī)律改變。這種方式稱為“頻帶跳頻”或“射頻跳頻”。 在射頻跳頻中,一個發(fā)信機處理一個通話的所有突發(fā)脈沖所用的頻點,是通過合成器頻率的改變來實現(xiàn),而不是經過基帶信號的切換來實現(xiàn),收發(fā)信機數(shù)目(TRX)不受載頻的限制,而取決于小區(qū)話務量的大小。由于合成器頻率要變化,合路器也要變化,只能用寬帶合路器。 。這種合成器有大約3db的插入損耗。使用多個合路器級連插入損耗較大,實際應用受到限制。但是,一旦某一TRX發(fā)生故障,系統(tǒng)的故障維護功能,會關掉此TRX。
GSM規(guī)范并未規(guī)定GSM的基站必須使用“基帶跳頻”或“頻帶跳頻”,基站設備采用的跳頻方式將由設備供應商決定;而對于移動終端,因為每個終端只有一套載頻單元,所以必然采用頻帶跳頻。
華為基站BTS同時支持兩種方式,在基站系統(tǒng)設計中充分考慮到跳頻在頻率分集和干擾分集的作用,可以同時支持基帶跳頻和射頻跳頻這兩種實現(xiàn)方式,并在網上獲得了規(guī)模應用。從實際應用的情況來看,華為自主開發(fā)的跳頻技術能夠提高GSM系統(tǒng)的抗干擾、抗衰落性能,大大提高通話質量,增強緊密復用的組網能力,增加系統(tǒng)容量,具有很強的技術特色。
射頻跳頻實現(xiàn)的技術難點主要表現(xiàn)在如何實現(xiàn)寬頻帶內的快速變頻和在快速變頻的同時如何保證信號的高質量?焖僮冾l與信號的高質量是相互矛盾的。在GSM系統(tǒng)中各個時隙之間的間隙只有二十幾微秒,要實現(xiàn)射頻跳頻,系統(tǒng)必須在時隙之間二十幾微秒的保護時間內快速地從一個頻點切換到另一個頻點。按照以前的技術,在實現(xiàn)快速跳頻的同時必然會帶來調制精度下降、接收靈敏度惡化、雜散增加以及阻塞性能下降等一系列負作用。華為的基站是怎樣解決這個問題的呢?下面我們從對射頻鎖相環(huán)的分析入手加以說明。
鎖相環(huán)的鎖定時間主要由環(huán)路帶寬決定,帶寬越寬鎖定時間越短。本振信號的質量主要由參考時鐘(鑒相頻率)、壓控振蕩器、環(huán)路帶寬等因素決定,在環(huán)路帶寬以內本振的相位噪聲取決于參考時鐘,在環(huán)路帶寬以外主要取決于壓控振蕩器。要將最佳環(huán)路帶寬變寬只有兩條途徑,一是降低壓控振蕩器的性能,這顯然不可取;二是提高參考性能。由于GSM系統(tǒng)采用的是200kHz帶寬,鑒相頻率不可能太高,尤其對于DCS1800系統(tǒng)不可能太小,因此在GSM系統(tǒng)中很難提高環(huán)路帶寬,即降低頻率鎖定時間。為了克服以上兩個難點,華為公司通過采用一套特有的動態(tài)環(huán)路帶寬及乒乓切換技術,可以很好地解決快速變頻與信號質量之間的矛盾。
動態(tài)環(huán)路帶寬技術:工作中環(huán)路帶寬不是固定的,而是隨著系統(tǒng)的需要而變,但系統(tǒng)處于不工作狀態(tài)時,環(huán)路帶寬保證變回最佳帶寬,使輸出信號最佳,保證系統(tǒng)的最佳性能。
乒乓切換技術:在電路上設計了兩個完全相同的振蕩器,通過開關對兩個本振進行選擇,當一個本振工作時,另外一個本振快速鎖定到下一個需要的頻點上,在兩個時隙的中間通過開關切換到另一個本振電路。這樣,避免了在時隙的開頭和最后出現(xiàn)瞬時的系統(tǒng)性能惡化。
通過采用特有的動態(tài)環(huán)路帶寬及乒乓切換技術后,實現(xiàn)了900MHz的25MHz帶寬、1800MHz的75MHz帶寬內的任意跳頻,所有跳頻指標均超過GSM協(xié)議要求。
基帶跳頻的技術難點在于如何實現(xiàn)信息數(shù)據的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數(shù)據傳輸速率。
考慮以無線接口時隙為基礎進行數(shù)據的交換,交換方法可以是空分、時分、數(shù)據包交換。華為基站在設計中采用了先進的總線技術,以時隙交換為基礎實現(xiàn)基帶跳頻,其具體的實現(xiàn)方法為:
每個發(fā)射機(TRX)調諧在固定頻率,有一個固定的ID號。收發(fā)信機的編碼器將下行信號編碼,形成突發(fā)格式數(shù)據,編碼器根據跳頻算法計算本突發(fā)應調制的頻道(即TRX號),加上有關功率控制等附加信息形成特定的數(shù)據包格式,收發(fā)信機的編碼器在固定的時間(子時隙)內發(fā)出數(shù)據包。調制器對每個子時隙的數(shù)據包的TRX號進行檢查,如和本TRX的ID號不同,則收下一子時隙;如相同,則將本子時隙的數(shù)據包接收下來,延時一時隙再發(fā)射到空間接口,實現(xiàn)了基帶跳頻。基帶跳頻對TRX的ID識別實時性要求非常高,在這一點上華為是采用ASIC技術來解決的,可實現(xiàn)高速、可靠的TRX-ID識別功能。
兩者的區(qū)別是:
1) 基帶跳頻采用的腔體合成器衰耗小,而射頻跳頻采用的混合合成器的衰耗大,對基站覆蓋范圍有一定影響
2) 腔體合成器對頻段的要求不如混合合成器靈活,混合合成器的發(fā)信機可以使用一組頻率,而腔體合成器的發(fā)信機僅能使用固定的頻率發(fā)射。
3)射頻跳頻比基帶跳頻具有更高的性能改善和抗同頻干擾能力,但其缺點是只有當每小區(qū)擁有4個頻率以上時效果比較明顯;混合合成器要求網網絡中各基站必須保持同步,對基站設備性能要求較高。
BTS側:
對于基帶跳頻,小區(qū)內每個TRX的頻率固定,但是用戶基帶信號在不同時間按一定的規(guī)律來變化頻率發(fā)射。
對于射頻跳頻,小區(qū)內除了BCCH以外的TRX頻率隨時間變化,但是用戶基帶信號送到固定的TRX上。
MS側:
手機只有射頻跳頻,因為它只有一個接收機。
合成器跳頻就是射頻跳頻。
(完)
回答者:
wangyuan072
回答時間:2009-05-27 15:37
52 48
謝謝樓上的大哥了!
回答者:
WXF2008
回答時間:2009-05-28 14:18
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