数字移动通信基础知识
1.移动通信的发展
虽然模拟蜂窝网络取得了很大的成功,但也逐渐暴露不少问题,如:安全保密性差,数据承载业务难开展,特别是随着用户数增加,其容量已无法适应市场需求,因此模拟蜂窝系统已逐渐被数字蜂窝移动通信所取代。
1.1.数字移动通信的现状及发展
70年代末,由于考虑到模拟蜂窝系统存在的问题,一些发达国家着手数字蜂窝移动通信系统的研究。80年代中期,欧洲首先推出gsm数字通信网系统。随后,美国(adc)、日本(jdc)也制定了各自的数字通信体系。由于数字通信系统的优点,如:频谱效率高、容量大、业务种类多、保密性好、话音质量好、网络管理能力强等,使得数字通信网得到迅猛发展。特别是gsm系统,技术成熟、管理灵活、有完善的技术规范,在泛欧取得很大的成功之后,在世界许多国家更是得到广泛的应用,已成为陆地公用移动通信的主要系统。
与其它现代技术的发展一样,移动通信技术的发展呈加快趋势。在数字蜂窝网正刚刚进入实用阶段时,对未来移动通信的研究已开展。不同厂家提出了不同的方案,都想主导未来的个人通信。到底采用那种技术,那种方案,目前尚未清楚,但有一点可以肯定,未来的通令要求真正实现任何时间,任何地点,向任何人提供通信这一 高目标。
1.2数字化与语音编码技术
1.数字化
数字化是当代通信技术发展的总趋势,在数字通信中,信息的传输是以数字信号的形式进行的。在移动通信系统中, 基本的业务是传递话音。对于话音的传递来说,在发送端必须将模拟话音信号变为数字话音信号,通过射频电路调制后发射出去;在接收端通过相应的解调电路将数字话音信号还原成模拟话音信号。数字通信与模拟通信相比有许多显著优点:
(1)数字信号传输性能好,能提供高质量服务。
(2)用户信息保密好。
(3)能提供多种服务,包括话音与非话音服务。
2.语音编码技术
模拟话音信号变为数字信号涉及到语音编码技术。众所周知,在数字移动通信系统中,频率资源非常有限。对gsm系统来说,收信频段在935mhz-960mhz,若语音编码的数字信号速率太高,会占用过宽的频段,无疑会降低系统容量。但若语音编码的速率过低,又会使话音质量降低,所以采用一种高质量低速率的语音编码技术是是非常关键的。对欧洲的gsm系统来说,采用的是一种称为规则脉冲激励――长期预测的语音编码方案(rpe-ltp)。
语音编码技术有三种类型:波形编码、参量编码和混合编码。
波形编码:是在时域上对模拟话音的电压波形按一定的速率抽样,再将幅度量化,对每个量化点用代码表示。解码是相反过程,将接收的数字序列经解码和滤波后恢复成模拟信号。
波形编码能提供很好的话音质量,但编码信号的速率较高,一般应用在信号带宽要求不高的通信中。
脉冲编码调制(pcm)和增量调制(δm)常见的波形编码,其编码速率在16kbit/s-64kbit/s。
参量编码:又称声源编码,是以发音模型作基础,从模拟话音提取各个特征参量并进行量化编码,可实现低速率语音编码,达到2kbit/s-4.8kbit/s。但话音质量只能达到中等。
混合编码:是将波形编码和参量编码结合起来,既有波形编码的高质量优点又有参量编码的低速率优点。其压缩比达到4kbit/s-16kbit/s。泛欧gsm系统的规则脉冲激励――长期预测编码(rpe-ltp)就是混合编码方案。
。
(1)脉冲编码调制(pcm编码)
脉冲编码调制有如下三个步骤:
1)抽样 抽样定理:对一个时间上连续的信号,若频带限制在fm内,要完全恢复原信号,必须以大于或等于2fm的频率进行抽样。
例如,一般话音的频率为300hz-3400hz,如要完全不失真恢复话音信号,抽样频率至少为6800hz,为保险起见,一般取8000hz。
2)量化 模拟信号经抽样后在时间上是离散的,但其幅度的取值仍是连续的,为了使模拟信号变成数字信号,还必须将幅度离散化,即将幅度用有限个电平来表示,实现样值幅度离散化的过程称为量化。量化犹如数学上的四舍五入,即将样值幅度用规定的量化电平表示。
3)编码 将模拟信号抽样量化再编码成数字代码,称为脉冲编码调制(pcm)。64kbit/s的pcm是 成熟的数字语音系统,主要用于有线电话网,它的话音质量好,可与模拟语音相比,其抽样速率为8khz,每个抽样脉冲用八位二进制代码表示,每一路标准话路的比特率为8000×8=64kbit/s。
对无线传输系统来说,由于频带的限制,必须采用低速高质的编码技术。
(2)参量编码
前面所述的波形编码的话音质量较高,技术实现上也较简单,但其速率较高。这意味着信号所占频带较宽,严重影响系统的容量,不能应用于频率资源有限的无线通信系统。为提高系统容量,必须采用低速高质的语音编码方法。
人们对语音的研究发现,提取出语音信号的特征参量进行编码,而不是对语音信号的时域波形本身编码,可以大大降低编码信号的速率,这种语音编码方式称为参量编码。
参量编码的基础是语音信号特征参量的提取与语音信号的恢复,这涉及到语音产生的物理模型。
为提取特征参量作语音分析,利用了语音信号的平稳特征,即认为语音在10ms-20ms的时间内其特征参数不变。这样,可将实际语音信号划分为10ms-20ms的时间段,对每个段内分别进行参量提取。
参量编码可达到很低的速率,但其语音质量较差,主观评定等级低于3分。
(3)混合编码
这是近年来发展的一类新的语音编码技术。在这种编码信号中,既含有语音特征参量信息,又含有部分波形编码信息,其编码速率达8kbit/s-16kbit/s,语音质量可达到商用话音标准。
gsm数字蜂窝移动系统中的语音编码技术采用混合编码,称之为规则脉冲激励――长期预测(rpe-ltp)编码,其速率为13kbit/s,语音质量达到4分。
进行混合编码的器件称之为语音编码器。其输入信号是模拟信号的pcm信号,对移动台来讲,抽样速率为8000hz,采用13比特均匀量化,则速率为8000×13=104kbit/s。
在编码器中,编码处理是按帧进行的,每帧为20ms,即对104kbit/s语音数据流取20ms一段,然后分析并编码,编码后形成260比特的净话音数据块,编码后的速率为260/20ms=13kbit/s。
1.3信道编码
我们知道,无线信道的环境是很恶劣的,如果语音编码之后的13kbit/s净话音数据流直接调制后送入无线信道,那么会受到各种干扰而丢失许多有用的信息,因为这些净话音数据本身对干扰不具有纠错能力。
而信道编码可以解决这一问题,信道编码是一门专门的技术,其作用在于改善传输质量,克服无线信道上的各种干扰因素对有用信号产生的不良影响。
具体来讲,是对有用信号(原始数据)附加一些冗余信息,这些增加的数据位是通过从原始数据计算产生的,这个过程称为信道编码;而接收端利用这些冗余位检测出误码并尽可能予以纠正,这个过程称为信道解码。
信道编码的方式有以下三种:
块卷积码:主要用于纠错,具有十分有效的纠错能力。
纠错循环码:主要用于检测和纠正成组出现的误码,常与前一种方法混使使用。
奇偶码: 简单的、普遍使用的检测误码的方法。
我们来看一下gsm移动台的信道编码:
前面讲到的语音编码后的语音数据流为13kbit/s,即每20ms为260bit的数据块,每个数据块的260位中,根据重要性不同,分成三类,其中:50位称为ia类话音数据;132位称为ib类话音数据;78位称为ii类话音数据。
对ia类数据采用循环冗余码(crc)来保护,形成53位数据,这53位数据和132位ib类数据一起采用1/2卷积码来保护,形成378位数据,而78位ii类数据不加保护,则经信道编码后的数据扩展到378+78=456位,亦即编码后的话音数据速率变为456bit/20ms=22.8kbit/s
1.4.交织
我们知道,在无线信道中,差错(干扰)出现的概率是突发性的,且带有一定的持续性,并不是随机的。而目前还没有一种有效的编码方法可以克服几个相邻位的连续误码,只有误码是随机出现时,才能执行较好的纠错功能。
解决方法是把连续的话音比特流交错排列形成新的比特流,在传输信道中,即使出现突发性待续差错,在接收端将受到干扰的比特流恢复排列后,这些突发差错会分散形成随机差错,从而得以纠正。
gsm交织编码器的输入码是20ms的帧,每帧含456位,每两帧(40ms)共912位,按每行8位写入,共写入114行,输出时按列进行,每次读出114位。若在传输中受到突发性干扰,经去交织译码后,则将突发差错变成随机差错。
1.5 加密
gsm的数据传输有一个很大的优点,就是对传输的数据加密,从而保护数据不被第三方窃听。
一个简单的加密过程是通过一个伪随机比特序列与普通突发脉冲的114个有用比特作"异或"操作实现的,伪随机列由突发脉冲信号和事先通过信令方式建立的会话密钥得到。解密通过相同的操作,因为与相同的数据"异或"两次又得到原始值。这里给出一个简单的例子:
原始数据:01001011010……
密钥: 10010110101……
加密数据:11011101111……
解密数据:01001011010……
1.6 多址方式
在蜂窝移动通信系统中,有许多用户要同时通过一个基站和其它用户进行通信。因此存在这样的问题:怎样从众多用户中区分出是哪一个用户发出的信号,以及用户怎样识别出基站发出的信号中哪一个是给自己的。这个问题的解决方法就是多址技术。
我们设想,不论是用户发出的信号,还是基站发出的信号,若每个信号都具有不同的特征,则根据不同的特征我们就能区分出不同的信号来。
信号的特征表现在这样几个方面:信号的工作频率、信号出现的时间、信号具有的波形。根据这三种特征,相对应的有三种多址方式,即:频分多址(fdma)、时分多址(tdma)、码分多址(cdma)。
在实际应用中,还包括这三种基本多址方式的混合方式,如gsm系统采用的就是fdma/tdma多址方式。
1.频分多址
频分多址,始是用信号的不同频率来区分信号。对一个通信系统,对给定的一个总的频段,划分成若干个等间隔的频道(又叫信道),每个不同频道分配给不同的用户使用。信道的划分要注意几点:相邻频道之间无明显串扰、每个频道宽度能传输一路信息、收发信息之间要留一段保护频带,防止收发频率干扰。
一般情况下,将高频段作为移动台的接收频段,因为信号方向是从基站到移动台,接收信道又称前向信道。将低频段作为移动台的发射频段,信号方向是从移动台到基站,所以发射信道又称反向信道。
2.时分多址
时分多址是基于时间分割信道。即把时间分割成周期性的时间段(时帧),对一个时帧再分割成更小的时间段(间隙),然后根据一定的分配原则,使每个用户在每个时帧内只能按指定的时隙收发信号。以一个8小时隙的时分多址系统为例。
比如,有8个用户都处于相同的工作频率,按频分多址系统来看,他们不能同时工作,只能是一个用户工作后,别一个用户才能工作,否则会造成同频干扰。但若按图的时分多址方式,把t0时隙分配给第一个用户,或者说第一个用户在时帧1到t0工作后隔t1-t7时隙,又在时帧2的t0时隙工作。以此类推,把t1时隙分配第二个用户工作……把t7时隙分配给第八个用户。用这种"分时复用"的方式,可以使同频率的用户"同时"工作,有效地利用频率资源,提高了系统的容量。
例如,一个系统的总频段划分成124个频道,若只能按fdma方式,则只有124个信道。若在fdma基础上,再采用时分多址,每个频道容纳8个时隙,则系统信道总的容量为124×8=992个信道。
时分多址系统中有一个关键的问题是系统的"定时"问题。要保证整个时分多址系统有条不紊地工作,包括信号的传输、处理、交换等,必须要有一个统一的时间基准。
要解决上述问题,大家很容易想到的方法是系统中的各个设备内部设置一个高精度时钟,在通信开始时,进行一次时钟校正,只要时钟不发生明显漂移,系统都能准确定时。但真正的情况不是这样,因为要使系统的时钟很精确,无论从技术还是价格方面考虑都不适合。
gsm系统的定时采用的是主从同步法。即系统所有的时钟均直接或间接从属于某一个主时钟信息。主时钟有很高的精度,其时钟信息以广播的方式传送到系统的许多设备,或以分层方式逐层传送给系统的其他设备。各设备收到上层的时钟信号后,提取出定时信息,与上层时钟保持一致,这个过程又称之为时钟锁定。
(1)gsm的信道
在gsm系统规范中,对总的频谱划分成200khz为单位的一个个频段,称为频段,而对每一个频隙,允许8个用户使用,即从时分多址方式来看,每个时帧有8个时隙(time slot),每个时隙的长度为bp=15/26=0.577ms,而每一个时帧长度为15/26×8=4.615ms。
上面所讲的时隙长度是gsm规范定义的,而移动台在无线路径上的传输的实际情况又是怎样的呢?
前面讲到的经交织加密后的数据块为114位,这些位加上其它一些信息位元共组成156.25位,以脉冲串的形成调制到某一个频率上,并限定在一个时隙范围内进行传输,这些脉冲串称为"burst"(突发)。
根据用途不同,burst有许多格式,如接入burst、fburst、sburst、常规burst等。我们仅介绍常规burst的内容。
在burst之间,即每个时隙之间要有一定的保护间隔,即147位有用信息的前后有一段保护时间,一般取信号小于-59db的部分为保护时间,约30μs。
(2)gsm的时帧结构
gsm的时帧结构有5个层次,分别是高帧、超帧、复帧、tdma时帧和时隙。
时隙是构成物理信道的基本单元,8个时隙构成一个tdma时帧。tdma时帧构成复帧,复帧是业务信道和控制信道进行组合的基本单元。由复帧构成超帧,超帧构成高帧,高帧是tdma帧编号的基本单元,即在高帧内对tdma帧顺序进行编号。
1高帧=2048个超帧=2715648个tdma帧,高帧的时长为3小时28分53秒760毫秒。高帧周期与加密及跳频有关,每经过一个高帧时长会重新启动密码与跳频算法。
1个超帧=1326个tdma帧,超帧时长为6.12秒。
复帧有两种结构,一种用于业务信道,其结构形式是由26个tdma帧构成的复帧;另一种用于控制信道,其结构为51个tdma帧构成的复帧。
1个tdma帧=8个时隙,其时帧长度为4.615毫秒,1个时隙长度为0.577ms,在时隙内传送数据脉冲串,称为突发(burst),一个突发包含156.25位数据。
(3)数字调制技术
我们前面讨论过的话音信息(控制信息也一样)是经模/数转换、语音编码、信道编码、交织、加密、时帧形成等过程形成的脉冲数据流。这些基带数据信号含有丰富的低频成分,不能在无线信道中传输,必须将数字基带信号的频谱变为适合信道转输的频谱,才能进行传输,这一过程称为数字调制。
数字调制是用正弦高频信号为载波,用基带信号控制载波的三个基本参量(幅度、相位、频率),使载波的幅度、相位、频率随基带信号的变化而变化,从而携带基带信号的信息。相对应的三种调制方式是 基本的数字调制方式,称为幅度键控(ask)、频率键控(fsk)、和相位键控(psk)。
我们知道,对相同频率的基带数据,采用不同的调制方式可以使调制后的频谱的有效带宽不同,而无线系统的频谱资源非常有限(如gsm系统每个信道频谱宽度为200khz),所以采用何种调制技术使得调制后的频谱适合无线信道的有限带宽要求是非常重要的,在泛欧的gsm系统规范中,采用的是gmsk( 小高斯滤波频移键控)调制技术,这种调制方式使得调制后的频谱的主瓣宽度窄、旁瓣衰落快,对相邻信道的干扰小,其调制的速率为270.833kbit/s。
4.gsm系统
1.5 gsm系统结构
gsm系统由三个分系统组成,即移动台、基站子系统(bss)、网络子系统(nss)
1.移动台
移动台是gsm系统中的用户设备,可以车载型、便携型和手持型。
移动台并非固定于一个用户,在系统中的任何一个移动台都可以利用用户识别卡(sim卡)来识别移动用户,保证合法用户使用移动网。
移动台也有自己的识别码,称为国际移动设备识别号(imei)。网络可以对imei进行检查,比如关断有故障的移动台或被盗的移动台,检查移动台的型号许可代码等。
gsm移动台不仅能完成传统的电话业务、数字业务,如传输文字、图像、传真等,还能完成短消息业务等非传统的业务。
2.基站子系统(bss)
基站子系统包含了gsm数字移动通信系统的无线通信部分,它一方面通过无线接口直接与移动台连接,完成无线信道的发送、和管理,另一方面连接到网络子系统的交换机。
基站子系统可以分为两部分:一是基站收、发台(bts),一是基站控制器(bsc)。bts负责无线传输,bsc负责控制和管理。
3.网络子系统(nss)
网络子系统分为六个功能单元,即移动交换中心(msc)、归属位置寄存器(hlr)、拜访位置寄存器(vlr)、鉴权中心(auc)、设备识别寄存器(eir)、操作与维护中心(omc),现分别介绍:
(1)移动交换中心(msc)
msc是网络核心,它具有交换功能,能使移动用户之间,移动用户与固定用户之间互相连接。它提供了与其它的msc互连接口,和与固定网(如pstn,isdn等)的接口。
msc从三种数据库――归属位置寄存器(hlr),拜访位置寄存器(vlr),鉴权中心(auc)――取得处理用户呼叫请求所需的全部数据,msc也跟据 新数据更新数据库。
(2)归属位置寄存器(hlr)
归属位置寄存器是系统的中央数据库,它存储着归属用户的所有数据,包括用户的接入验证、漫游能力、补充业务等。另外,hlr还为msc提供关于移动台实际漫游所在的msc区域的信息(动态数据),这样使任何入局呼叫立即按选择的路径送到被呼用户。
(3)拜访位置寄存器(vlr)
vlr存储进入其覆盖区的移动用户的全部有关信息,它是动态用户数据库,它需要与有关的hlr进行大量数据交换。如果用户进入另一个vlr区,那么在vlr中存储的数据就会被删除。
(4)鉴权中心(auc)
auc存储保护移动用户通信不受侵犯的必要信息。由于空中接口易受到窃听,因此在gsm系统规范中要求有保护移动用户不受侵犯的措施,如用户的鉴权,传输信息加密等,而鉴权信息和密钥就存储在auc中。
(5)操作维护中心(omc)
omc是网络操作者对全国进行监控和操作的功能实体。
(6)设备识别寄存器(eir)
这个寄存器存储有关移动台设备参数的数据库,eir实现对移动设备的识别、监视、闭锁等功能。
1.6 gsm的频谱和信道
gsm频谱结构如图所示(对移动台而言)
对移动台来讲,其发射频谱占用890mhz-915mhz,接收频谱占用935mhz-960mhz,收/发频谱之间有20mhz保护频带。把25mhz带宽划分124个tdma载波,每个载波占用200khz,一般不使用边缘载波,即1号和124号载波不用,因此可用的 大频道数目为122个。
对我国的gsm系统来讲,由于890mhz-905mhz、935mhz-950mhz为etacs系统占用,所以只有905mhz-915mhz、950mhz-960mhz频带可用于gsm系统。国家规定,邮电系统使用较低频率4mhz(905mhz-909mhz,950mhz-954mhz),联通系统使用较高频率6mhz(909mhz-915mhz,954mhz-960mhz)。
随着移动用户的迅猛增加,gsm系统的频率资源越来越受到限制,欧洲已开发出1800mhz数字系统,称为dcs1800系统,它仍属gsm系统范畴,仅改变了无线工作频率。目前国内正大力发展dcs1800系统,有些地方已实现了gsm900和dcs1800网间漫游,也有大量的双频手机出现。
1.7 gsm业务功能
gsm系统能提供多种服务,允许多种业务类型,包括以下业务
1.话音服务
这是gsm系统提供的 主要的业务。这种服务允许gsm用户与其它gsm用户或其它固定用户双向通话。
电话业务延伸两种特殊业务:一是紧急呼叫,这种业务使移动用户通过拨打一个简单号码接入到就近的紧急业务中心(如警局或消防中心)。一般约定以112这个号码作为紧急业务号码,紧急业务不收费。另一个是语音信箱,这种业务能把话音储存起来,以备收方提取。在呼叫不能接通时,用户可以将声音信息存入gsm语音信箱,一旦收方接通就会得到通知,收方就可以从语音中提取存储的话音信息。语音信箱提高了网络效率,又为用户带来方便。
2.数据业务
在开始制定gsm系统方案时就把数据业务作了全面的考虑。因为数字业务的应用越来越广泛,gsm系统的数字业务包括大部分为固定电话用户和isdn用户提供的数字业务,由于移动信道的局限性,在信号速率和容量方面受到一定的限制。
3.短信息服务
这是一种类似寻呼的业务。它不仅仅可以从系统中得到短信息,也能实现gsm用户之间的短信息传递,主要有以下几种:
(1)点对点短信息业务
gsm用户可以发出或接收长度有限的数字或文字消息。移动台接收这种消息时与寻呼接收机类似,消息会显示在移动台显示屏上。但gsm网的短信息业务比寻呼网功能更强,主要原因是gsm网具有双向通信能力。gsm系统可以确认收方是否收到所发的短信息,即使用户关机或处于不服务区,gsm系统能将短信息存于系统内,当gsm用户重新接入系统后,能从系统中取出信息并给系统发出确认信息。这种方式可确保用户的短消息不被丢失,而寻呼网不能做到这一点。
(2)短消息小区广播
gsm系统可在特定的地区向移动台发送广播信息,在gsm技术规范中对这些信息不设地址也不加密,任何移动台只要有这一业务功能就能接收并对信息进行解码。
5.gsm手机原理
目前市场上的gsm手机品牌颇多,且不同品牌手机型号又有多种,但不论是哪个厂家的手机,其电路原理都一样,不同的只是具体的硬件、体积、外观而已。对检修人员来讲,掌握手机的电路原理是非常重要的,因为只有了解电路原理、设计思路和各种功能模块的作用,才能对手机故障进行全面分析,才能主动地查出故障所在。
1.8 射频电路
射频电路单元一般分成三部分:接收电路、发射电路、频率合成电路。
合路器的作用是将信号手机的收信和发信组合到一根天线上。在gsm系统中,由于收发不在同一时隙,因此手机可以省去用于隔离收发的双工器,而只需使用简单的收发合路器就可以将发信、收信信号组合到一根天线上而不会互相干扰。
对接收电路,天线将信号接收下来,通过合路器进入接收通道,与接收本振信号(即频率合成器产生的接收vco信号)混频,将高频信号变成中频信号,再进行信号的正交解调,产生接收i、q信号;然后再进行gmsk(高斯滤波 小频移键控)解调,把模拟信号转变为数字信号,之后送入基带处理单元。
对发射电路,由基带部分送来tdma帧数据流(速率为270.833kbit/s)进行gsmk调制形成发射i、q信号,再送到发信上变频器调制到发射频段,通过功率放大后经合路器由天线发射出去。
频率合成器为发射和接收单元提供变频所必需的本振信号,采用锁相环技术来稳定频率,它从时钟基准电路获得频率基准。
时钟基准电路一般为13mhz时钟,一方面为频率合成电路提供时钟基准,另一方面给逻辑电路提供工作时钟。
1.9 基带部分
基带部分包括模拟话音的数字化、语音编/解码、加/解密、tdma时帧形成/分解、键盘/显示接口电路。
从送话器的模拟话音信号经8khz抽样及a/d转换后,变为13位均匀量化的104kbit/s数据流,在语音编码器内进行规则脉冲激励--长期预测编码。编码输入为每20ms的数据段,经话音编码压缩后变为260bit,即编码后的速率为13kbis/s。
13kbis/s话音信号进入信道编码器进行信道编码,对20ms数据段的260bit分类,对重要性不同的数据进行不同的保护(即信道编码),信道编码后的数据速率为22.8kbit/s。
编码后的话音和信令信息进入交织及加密单元,在交织单元形成114bit数据块,加密后再加入训练序列及头、尾比特组成156.25bit(包括8.25保护比特)的突发(burst)。这些突发按信息类型组合到不同的tdma帧,形成复帧、超帧及高帧, 后形成270.833kbit/s数据流送入射频部分去调制。
接收电路为上述相反的过程。
手机采用单片机系统,完成整机的逻辑控制,包括对信道的编/译码,tdma帧形成、无线信道的频率合成等控制。
此外,还具有键盘/显示器、sim卡接口等控制。
6.gsm手机主要技术指标
1.11 手机的技术性能
1.工作频率:发射频率为890mhz-915mhz,接收频率为935mhz-960mhz,收发间隔为45mhz。
2.载波间隔:200khz
3.调制方式:高斯滤波 小频移键控(gmsk),bt=0.3,调制速率为270.833kbit/s。
4.信道编码:循环冗余编码,1/2卷积码以及交积编码。
1.12 发射机的技术指标
1.手机的功率控制级
对于gsm900mhz系统的移动台,规定了五个功率等级,分别用于手持机,便携台和车载台。对手持机,使用第四功率等级。
功率控制级
峰值功率(dbm)
1 发射载频包络
发射载频包络是指发射载频功率相对于时间的关系。发射载频包络在一个时隙间要严格满足gsm规定的tdma时隙幅度上升沿、下降沿及幅度平坦度要求。
常规突发的功率包括应该限定在框罩之内,特别是对在147比特其间的幅度平坦度要求在±1db之内。
2 发射机的输出射频频谱
在tdma体制的数字蜂窝系统中,发射机射频功率输出采用突发(burst)形式。一个突发对应于无线信道的一个时隙,手机只有在所分配的时隙才输出射频功率。因此突发的频谱形成受两种因素影响:调制和射频功率电平切换。
图中给出了一个突发的时间波形。可以看出,波形在突发的开始和结束处有冲激,这就是切换瞬态,蹭有一段保持电平,其频谱特性主要由调制特性决定。
3 频率误差和相位误差
在任何条件下,移动台载频的绝对误差应小于0.1ppm(即1×10-7),或相对于从基站接收 的信号的频率误差小于0.1ppm。
相位误差均方根值(rms)对每个突发小于5度。
每个突发的 大峰值相位误差应不超过20度。
4 接收机的技术指标
作为数字无线系统,接收机的主要性能指标有:灵敏度、环帧指示、同频干扰抑制、邻道干扰抑制、互调干扰抑制、接收机杂散辐射等。
我们来了解一下灵敏度的要求。
接收机灵敏度是指收信机在满足一定的误码率性能条件下收信机输入端输入的 小信号电平。
测量接收机灵敏度是为了检验收信机模拟射频电路、中频电路、解调及解码电路的性能。
衡量接收机误码性能主要有三个参数:
1.帧删除率(fer):当接收机中的误码检测功能指示一个帧中有错位时,该帧就被定义为删除。帧删除率定义为被删除的帧数占接收帧总数之比。
2.残余误比特率(rber):定义为"好"帧中错误比特的数目与"好"帧中传输的总比特之比。
3.误比特率(ber):定义为接收到的错误比特与所有发送的数据比特之比。
对于全速率话音信道(tch/fs),接收机输入电平为-102dbm时,帧删除率(fer)小于0.1%,ib类数据的rber小于0.4%,ii类数据的rber小于2%。
看看百度收录:[ 数字移动通信基础知识]
2013-5-6 11:05:39统计:[]
相关新闻
- 上一篇:波导系列手机的维修实例
- 下一篇:手机显示故障的维修

