問題已開啟
(普通問題)
基帶調頻和射頻調頻
華為的GSM設備,請問什么時候選擇基帶跳頻,什么時候選擇射頻跳頻?
是根據設備類型選嗎?
是根據設備類型選嗎?
我最想知道的是,什么情況下選基帶跳頻,什么情況下選射頻跳頻? 是根據配置大小,還是設備類型? 二樓的說了 4塊TRX和8塊TRX,是根據這個選嗎? 還是根據頻點間隔200K或是600K
• 基帶跳頻和射頻跳頻的原理,區(qū)別,最后能通俗點講解。 2017-03-31
• 基帶跳頻和射頻跳頻的主要區(qū)別是什么? 2015-06-18
• 基帶調制和射頻調制概念和區(qū)別?以及哪些屬于基帶調制? 2015-04-18
• 基帶跳頻與射頻跳頻的區(qū)別在哪里? 2015-04-08
• 基帶跳頻和射頻跳頻的區(qū)別是什么? 2015-01-23
• 射頻和基帶區(qū)別是什么? 2015-01-20
• 基帶跳頻和射頻跳頻的區(qū)別在哪里? 2015-01-16
• 基帶跳頻和射頻跳頻的主要區(qū)別是什么? 2015-01-15
• 基帶跳頻和射頻跳頻的主要區(qū)別是什么? 2015-06-18
• 基帶調制和射頻調制概念和區(qū)別?以及哪些屬于基帶調制? 2015-04-18
• 基帶跳頻與射頻跳頻的區(qū)別在哪里? 2015-04-08
• 基帶跳頻和射頻跳頻的區(qū)別是什么? 2015-01-23
• 射頻和基帶區(qū)別是什么? 2015-01-20
• 基帶跳頻和射頻跳頻的區(qū)別在哪里? 2015-01-16
• 基帶跳頻和射頻跳頻的主要區(qū)別是什么? 2015-01-15
問題答案
( 2 )
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。快速
變頻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)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)信息數據的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數據傳輸速率。
考慮以無線接口時隙為基礎進行數據的交換,交換方法可以是空分、時分、數據包交換。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)出數據包。調制器對每個子時隙的數據包的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;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。
簡單的說,基帶調頻就是同一個基帶信號在不同的時間通過不同的tru發(fā)射,tru的頻率是固定的;而射頻跳頻就是基
帶信號和tru是對應的,但是tru在不同的時刻采用不同的頻率發(fā)射。舉個小例子:假設B1、B2是不同的基帶信號,
TX1、TX2是不同的tru,t1、t2是不同的時間,f1、f2是兩個頻點;鶐l的情況下,B1在t1是通過TX1發(fā)射,t2則
通過TX2發(fā)射;射頻跳頻的情況下,B1一直在TX1發(fā)射,B2一直在TX2發(fā)射,但是,TX1在t1是用f1發(fā)射,在t2則用f2
發(fā)射。射頻跳頻:TRX的發(fā)射TX和接收RX都參與跳頻。小區(qū)參與跳頻頻點數可以超過該小區(qū)內的TRX數目;鶐l
: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
。小區(qū)頻點數等于該小區(qū)的TRX數. 射頻跳頻:n個載波,n+m個頻點,每個載波不停地在n+m個頻點上來回跳變,用
戶占用固定的時隙通話;鶐l:n個載波,n個頻點,每個載波以自已固定的頻點發(fā)射,用戶通話時在不同的時隙
來回跳變。
http://m.gg1fic3.cn/askpro/question2618 基帶跳頻和射頻跳頻的具體解釋和區(qū)別
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。快速
變頻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)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)信息數據的高速交換,滿足217跳/秒的跳頻速度及271kbits/s的數據傳輸速率。
考慮以無線接口時隙為基礎進行數據的交換,交換方法可以是空分、時分、數據包交換。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)出數據包。調制器對每個子時隙的數據包的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;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。
簡單的說,基帶調頻就是同一個基帶信號在不同的時間通過不同的tru發(fā)射,tru的頻率是固定的;而射頻跳頻就是基
帶信號和tru是對應的,但是tru在不同的時刻采用不同的頻率發(fā)射。舉個小例子:假設B1、B2是不同的基帶信號,
TX1、TX2是不同的tru,t1、t2是不同的時間,f1、f2是兩個頻點;鶐l的情況下,B1在t1是通過TX1發(fā)射,t2則
通過TX2發(fā)射;射頻跳頻的情況下,B1一直在TX1發(fā)射,B2一直在TX2發(fā)射,但是,TX1在t1是用f1發(fā)射,在t2則用f2
發(fā)射。射頻跳頻:TRX的發(fā)射TX和接收RX都參與跳頻。小區(qū)參與跳頻頻點數可以超過該小區(qū)內的TRX數目;鶐l
: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
。小區(qū)頻點數等于該小區(qū)的TRX數. 射頻跳頻:n個載波,n+m個頻點,每個載波不停地在n+m個頻點上來回跳變,用
戶占用固定的時隙通話;鶐l:n個載波,n個頻點,每個載波以自已固定的頻點發(fā)射,用戶通話時在不同的時隙
來回跳變。
http://m.gg1fic3.cn/askpro/question2618 基帶跳頻和射頻跳頻的具體解釋和區(qū)別
回答者:
tscinter
回答時間:2010-06-25 11:50


GSM中的跳頻可分為基帶跳頻和射頻跳頻兩種。基帶跳頻是通過腔體合成器來實現(xiàn)的,而射頻跳頻是通過混合合成器來實現(xiàn)的。當采用基帶跳頻時,它的原理是在真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地無線頻率上來實現(xiàn)跳頻,這種做法的特點是比較簡單,而且費用也底。但由于采用的腔體合成器它要求其每個發(fā)信機的頻率都是固定發(fā)射的,當發(fā)信機要改動其頻率時,只能人工調諧到新的頻率上,其話音信號隨著時間的變化使用不同頻率發(fā)射機發(fā)射,收發(fā)信機在跳頻總線上不停的掃描觀察,當總線發(fā)現(xiàn)有要求使用某一頻率時,總線就自動指向擁有該頻率的發(fā)信機上來發(fā)送信號。采用基帶跳頻的小區(qū)的載頻數與該小區(qū)使用的頻點數是一樣的。
當采用射頻跳頻時,它是在通過對其每個TRX的頻率合成器進行控制,使其在每個時隙的基礎上按照不同的方案進行跳頻。它采用的混合合成器對頻帶的要求十分寬松,每個發(fā)信機都可使用一組相同的頻率,采用不同的MAIO加以區(qū)分。但它必須有一個固定發(fā)射攜帶有BCCH的頻率的發(fā)信機,其他的發(fā)信機可隨著跳頻序列的序列值的改變而改變。矩陣通信技術論壇--3G論壇| NGN論壇 | IP論壇 |考試認證 | 通信論壇 | 通信技術論壇 | 通信人才 |/ a1 G( P. P9 r! ?/ e
兩者的區(qū)別是:矩陣通信技術論壇--3G論壇| NGN論壇 | IP論壇 |考試認證 | 通信論壇 | 通信技術論壇 | 通信人才 |6 W, G# i/ I5 F- b1 |
1、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.顯然,當基站配置較大時,采用混合合成器的基站的覆蓋要小.2 S5 ]/ k8 U; Z2 y' F
2、腔體合成器對頻段的要求不如混合合成器靈活,混合合成器所帶的發(fā)信機可以使用一組頻率,頻點的間隔要求為200K;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.
當采用射頻跳頻時,它是在通過對其每個TRX的頻率合成器進行控制,使其在每個時隙的基礎上按照不同的方案進行跳頻。它采用的混合合成器對頻帶的要求十分寬松,每個發(fā)信機都可使用一組相同的頻率,采用不同的MAIO加以區(qū)分。但它必須有一個固定發(fā)射攜帶有BCCH的頻率的發(fā)信機,其他的發(fā)信機可隨著跳頻序列的序列值的改變而改變。矩陣通信技術論壇--3G論壇| NGN論壇 | IP論壇 |考試認證 | 通信論壇 | 通信技術論壇 | 通信人才 |/ a1 G( P. P9 r! ?/ e
兩者的區(qū)別是:矩陣通信技術論壇--3G論壇| NGN論壇 | IP論壇 |考試認證 | 通信論壇 | 通信技術論壇 | 通信人才 |6 W, G# i/ I5 F- b1 |
1、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.顯然,當基站配置較大時,采用混合合成器的基站的覆蓋要小.2 S5 ]/ k8 U; Z2 y' F
2、腔體合成器對頻段的要求不如混合合成器靈活,混合合成器所帶的發(fā)信機可以使用一組頻率,頻點的間隔要求為200K;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.