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基帶跳頻與射頻跳頻有什么區(qū)別???
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問題答案
( 7 )
基帶跳頻就是每個TRX固定在一個固定的頻點上,基帶信號在不同的時隙從不同的TRX中發(fā)射;
射頻跳頻就是每個TRX分配一組頻點,基帶信號從固定一個TRX上發(fā)射,但該TRX的頻點隨時間變化而變化(BCCH載波除外)。
射頻跳頻就是每個TRX分配一組頻點,基帶信號從固定一個TRX上發(fā)射,但該TRX的頻點隨時間變化而變化(BCCH載波除外)。
回答者:
buptwzz
回答時間:2012-01-08 18:38


從技術實現(xiàn)的角度而言,GSM中的跳頻的實現(xiàn)分為基帶跳頻、射頻跳頻兩種。
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(wǎng)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(wǎng)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;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)N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(jù)的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。
考慮以無線接口時隙為基礎進行數(shù)據(jù)的交換,交換方法可以是空分、時分、數(shù)據(jù)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(jù),編碼器根據(jù)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(jù)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(jù)包。調制器對每個子時隙的數(shù)據(jù)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(jù)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;鶐l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。
2、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)。
基帶跳頻的技術難點在于如何實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。
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。
3、基帶跳頻采用的腔體合成器最多可配置8個發(fā)信機,而且衰耗小,此時衰耗僅為3.5dB;而射頻跳頻采用的混合合成器的容量較小,最多可配置4個發(fā)信機,而且衰耗大,當為H2D時,衰耗為4.5dB當為H4D時,衰耗為8dB。腔體合成器對頻段的要求不如混合合成器靈活,混合合成器所帶的發(fā)信機可以使用一組頻率,頻點的間隔要求為200 K;腔體合成器的發(fā)信機僅能使用固定的頻率發(fā)射,而且所用頻點的間隔要求大于600K;鶐l的每個發(fā)信機TX只能對應一個頻點,而射頻跳頻的每個發(fā)信機TX能夠發(fā)送所有參與跳頻的頻點。當使用基帶跳頻時攜帶BCCH頻點的TX若出現(xiàn)故障,則易導致整個小區(qū)的癱瘓,而在射頻跳頻時則不會出現(xiàn)這類情況,因為每個TX都能發(fā)送BCCH頻點,攜帶BCCH信道的載頻優(yōu)先級最高,當該載頻出現(xiàn)問題時,攜帶BCCH信道的TDMA幀,能夠自動通過另一個載頻發(fā)射出去。
3、基帶跳頻: 小區(qū)中每塊載頻上的頻點是固定的, MS在不同的載頻之間跳動, 基帶跳頻的頻點 等于小區(qū)載頻的數(shù)量.
射頻跳頻:小區(qū)中的N塊載頻用一組頻點,這組頻點按一定的順序跳動,這一組頻點的數(shù)量可以等于或多于載頻的數(shù)量,MS工作于某一固定的頻點上。
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(wǎng)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(wǎng)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;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)N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(jù)的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。
考慮以無線接口時隙為基礎進行數(shù)據(jù)的交換,交換方法可以是空分、時分、數(shù)據(jù)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(jù),編碼器根據(jù)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(jù)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(jù)包。調制器對每個子時隙的數(shù)據(jù)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(jù)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;鶐l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。
2、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)。
基帶跳頻的技術難點在于如何實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數(shù)據(jù)傳輸速率。
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。
3、基帶跳頻采用的腔體合成器最多可配置8個發(fā)信機,而且衰耗小,此時衰耗僅為3.5dB;而射頻跳頻采用的混合合成器的容量較小,最多可配置4個發(fā)信機,而且衰耗大,當為H2D時,衰耗為4.5dB當為H4D時,衰耗為8dB。腔體合成器對頻段的要求不如混合合成器靈活,混合合成器所帶的發(fā)信機可以使用一組頻率,頻點的間隔要求為200 K;腔體合成器的發(fā)信機僅能使用固定的頻率發(fā)射,而且所用頻點的間隔要求大于600K;鶐l的每個發(fā)信機TX只能對應一個頻點,而射頻跳頻的每個發(fā)信機TX能夠發(fā)送所有參與跳頻的頻點。當使用基帶跳頻時攜帶BCCH頻點的TX若出現(xiàn)故障,則易導致整個小區(qū)的癱瘓,而在射頻跳頻時則不會出現(xiàn)這類情況,因為每個TX都能發(fā)送BCCH頻點,攜帶BCCH信道的載頻優(yōu)先級最高,當該載頻出現(xiàn)問題時,攜帶BCCH信道的TDMA幀,能夠自動通過另一個載頻發(fā)射出去。
3、基帶跳頻: 小區(qū)中每塊載頻上的頻點是固定的, MS在不同的載頻之間跳動, 基帶跳頻的頻點 等于小區(qū)載頻的數(shù)量.
射頻跳頻:小區(qū)中的N塊載頻用一組頻點,這組頻點按一定的順序跳動,這一組頻點的數(shù)量可以等于或多于載頻的數(shù)量,MS工作于某一固定的頻點上。
回答者:
xhy1331
回答時間:2012-01-08 21:31


基帶容易實現(xiàn) 間隔需要600khz 而且只是在載頻之間切換 加入了一個時隙,在載頻和傳播時隙間加入的。頻帶有一組頻率供選擇,bcch所在的trx如果壞了,其它的正常工作,基帶不行。頻帶的間隔200k就是一個個gsm頻點。
回答者:
xingyebest
回答時間:2012-01-08 23:43


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的TRX上隨時間變化;一般使用Filter Combiner;每個小區(qū)分配的頻點數(shù)量與該小區(qū)的TRX數(shù)量相等。
對于射頻跳頻,小區(qū)內除了含BCCH的TRX外的TRX頻率隨時間按一定規(guī)律變化,但是用戶基帶信號送到某一固定的TRX上;一般使用Hybrid Combiner;每個小區(qū)分配的頻點數(shù)量一般多于該小區(qū)的TRX數(shù)量。
即 RF跳頻整個帶BCCH的載頻都不參加跳頻。而BB跳頻則是除了帶BCCH的這個時隙不參加跳頻,其它的所有的時隙都參加跳頻。
對于射頻跳頻,小區(qū)內除了含BCCH的TRX外的TRX頻率隨時間按一定規(guī)律變化,但是用戶基帶信號送到某一固定的TRX上;一般使用Hybrid Combiner;每個小區(qū)分配的頻點數(shù)量一般多于該小區(qū)的TRX數(shù)量。
即 RF跳頻整個帶BCCH的載頻都不參加跳頻。而BB跳頻則是除了帶BCCH的這個時隙不參加跳頻,其它的所有的時隙都參加跳頻。
回答者:
zhangshiqin
回答時間:2012-01-09 09:41


基帶跳頻的小區(qū)進行通話時用戶是在不同載頻的時隙調整
回答者:
wenspark
回答時間:2012-01-09 09:47


Ø 基帶跳頻是通過腔體合成器實現(xiàn)的,而射頻跳頻是通過混合合成器來實現(xiàn)的。
Ø 腔體合成器(基帶跳頻)要求每個發(fā)信機的頻點都是固定的,發(fā)信機要改動頻率時,只能人工調諧到新的頻率上;混合合成器(射頻跳頻)對頻帶的要求十分寬松,每個發(fā)信機都可以使用一組相同的頻率。
Ø 基帶跳頻采用的腔體合成器最多可配置8個發(fā)信機,而且衰耗小,僅3.5dB;而射頻跳頻采用的混合合成器的容量較小,最多可配置4個發(fā)信機,且衰耗大,當為H2D時,衰耗為4.5 dB當為H4D時,衰耗為8dB,當基站配置較大時,采用混合合成器的基站覆蓋較小。
Ø 混合合成器的頻點間隔要求為200kHz, 腔體合成器的頻點間隔要求為600kHz;
Ø 基帶跳頻攜帶BCCH的TX若出現(xiàn)故障易導致整個小區(qū)的癱瘓;射頻跳頻因為每個TX都能發(fā)送BCCH頻點,攜帶BCCH信道的載頻優(yōu)先級最高,當載頻出現(xiàn)問題時,攜帶BCCH信道的TDMA幀能夠自動通過另一載頻發(fā)射出去,也就沒有類似基帶跳頻的問題。
Ø 腔體合成器(基帶跳頻)要求每個發(fā)信機的頻點都是固定的,發(fā)信機要改動頻率時,只能人工調諧到新的頻率上;混合合成器(射頻跳頻)對頻帶的要求十分寬松,每個發(fā)信機都可以使用一組相同的頻率。
Ø 基帶跳頻采用的腔體合成器最多可配置8個發(fā)信機,而且衰耗小,僅3.5dB;而射頻跳頻采用的混合合成器的容量較小,最多可配置4個發(fā)信機,且衰耗大,當為H2D時,衰耗為4.5 dB當為H4D時,衰耗為8dB,當基站配置較大時,采用混合合成器的基站覆蓋較小。
Ø 混合合成器的頻點間隔要求為200kHz, 腔體合成器的頻點間隔要求為600kHz;
Ø 基帶跳頻攜帶BCCH的TX若出現(xiàn)故障易導致整個小區(qū)的癱瘓;射頻跳頻因為每個TX都能發(fā)送BCCH頻點,攜帶BCCH信道的載頻優(yōu)先級最高,當載頻出現(xiàn)問題時,攜帶BCCH信道的TDMA幀能夠自動通過另一載頻發(fā)射出去,也就沒有類似基帶跳頻的問題。
回答者:
radio99
回答時間:2012-01-09 12:12


基帶跳頻是由數(shù)字中頻DUC實現(xiàn),主要就是用內插,抽取實現(xiàn)的變頻.射頻跳頻是由本振和中頻在混頻器中變頻實現(xiàn)
回答者:
左端木
回答時間:2012-01-10 17:32


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