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基带调制和带通调制

基带调制和带通调制

基带调制和带通调制
基带调制和带通调制都是通信领域中常用的调制技术,用于将数字信号转换成适合传输的模拟信号或其他数字信号。

它们在不同应用场合下有不同的特点和优势。

1.基带调制:
基带调制是一种将数字信号直接转换为模拟信号的调制技术。

在基带调制中,输入信号通常是低频的、接近直流的信号。

基带信号通常包括信息信号、数据、语音等。

基带调制可以采用调幅(AM)、调频(FM)或调相(PM)等不同的调制方式,以便在模拟信号中嵌入数字信息。

基带信号通常用于短距离通信,如音频传输、传真等。

2.带通调制:带通调制是一种将数字信号转换为高频模拟信号的调制技术,通常涉及到载波信号。

在带通调制中,输入信号通过调制器,与一个高频载波信号相乘,产生一个高频带通信号。

带通调制通常用于长距离通信,如广播、电视、移动通信等。

带通调制可以采用调幅(AM)、调频(FM)、正交振幅调制(QAM)等多种调制方式。

带通调制的优势在于它能够更好地抵御信号传输中的干扰和噪声,提供更远的传输距离。

在实际通信系统中,通常需要将数字信号经过基带调制和带通调制结合起来,以实现复杂的通信需求。

例如,数字信号首先经过基带调制转换为模拟信号,然后再经过带通调制将信号调整到适合传输的高频范围。

这种组合使用充分发挥了两种调制技术的优势,确保了信号的稳定传输和质量。

基带信号与频带信号,基带传输与频带传输各是什么?两者有什么区别?

基带信号与频带信号,基带传输与频带传输各是什么?两者有什么区别?

基带信号与频带信号,基带传输与频带传输各是什么?两者有什么区别?基带信号、频带信号的定义和区别:1. 基带信号1)信源(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进⾏频谱搬移和变换)的原始电信号,其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。

2)根据原始电信号的特征,基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号(相应地,信源也分为数字信源和模拟信源。

)其由信源决定。

3)说的通俗⼀点,基带信号就是发出的直接表达了要传输的信息的信号,⽐如我们说话的声波就是基带信号。

(如果⼀个信号包含了频率达到⽆穷⼤的交流成份和可能的直流成份,则这个信号就是基带信号。

)2. 频带信号1)在通信中,由于基带信号具有频率很低的频谱分量,出于抗⼲扰和提⾼传输率考虑⼀般不宜直接传输。

2)需要把基带信号变换成其频带适合在信道中传输的信号,变换后的信号就是频带信号(如果⼀个信号只包含了⼀种频率的交流成份或者有限⼏种频率的交流成份,我们就称这种信号叫做频带信号)。

3)其主要⽤于⽹络电视和有线电视的视频⼴播。

基带传输与频带传输: 1. 基带传输 在数据通信中,由计算机或终端等数字设备直接发出的信号是⼆进制数字信号,是典型的矩形电脉冲信号,其频谱包括直流、低频和⾼频等多种成份。

在数字信号频谱中,把直流(零频)开始到能量集中的⼀段频率范围称为基本频带,简称为基带。

因此,数字信号被称为数字基带信号,在信道中直接传输这种基带信号就称为基带传输。

在基带传输中,整个信道只传输⼀种信号,通信信道利⽤率低。

由于在近距离范围内,基带信号的功率衰减不⼤,从⽽信道容量不会发⽣变化,因此,在局域⽹中通常使⽤基带传输技术。

在基带传输中,需要对数字信号进⾏编码来表⽰数据。

2. 频带传输 远距离通信信道多为模拟信道,例如,传统的电话(电话信道)只适⽤于传输⾳频范围(300-3400Hz)的模拟信号,不适⽤于直接传输频带很宽、但能量集中在低频段的数字基带信号。

基带射频详细作用

基带射频详细作用

基带射频详细作用基带(Baseband)是指无线通信系统中负责数字信号处理的部分,射频(RF)是指无线通信中的无线电频率信号。

基带和射频在无线通信中起着不同的作用,下面将详细介绍它们的功能。

基带的作用:1.数字信号处理:基带负责对数字信号进行处理。

在无线通信系统中,数字信号首先被调制为基带信号,然后经过一系列的编码、解码、调制、解调等操作,最终转换为无线电频率信号发送出去。

基带负责对信号进行数字化处理,包括对信号进行采样、量化、编码等操作,使其能够适应无线传输的特性。

2.调制/解调:基带负责对信号进行调制和解调。

调制是将数字信号转换为模拟信号的过程,其中包括将数字信号与载波信号相乘,形成调制信号。

解调是将接收到的调制信号还原为原始的数字信号的过程,其中包括将调制信号与载波信号相乘,去除调制信号中的载波信号,从而得到原始的数字信号。

3.编码/解码:基带负责对信号进行编码和解码。

编码是将数字信号转换为更适合传输的形式,以提高抗干扰性和容错性。

解码则是将接收到的编码信号还原为原始的数字信号。

编码和解码的方式有很多种,如准整流编码、差分编码、卷积编码等。

4.信号处理:基带负责对信号进行数字信号处理。

信号处理包括了对信号进行滤波、降噪、增强等操作,以提高信号的质量和可靠性。

其中滤波是信号处理中的重要环节,通过滤波可以去除信号中的噪声和干扰,提高信号的纯净度。

射频的作用:1.射频调制/解调:射频负责对信号进行射频调制和解调。

射频调制是将基带信号转换为射频信号的过程,其中包括将基带信号与射频载波信号相乘,形成调制后的射频信号。

射频解调则是将接收到的射频信号还原为基带信号。

射频调制和解调是无线通信系统中的一个重要环节。

2.发射和接收:射频负责无线通信中的发射和接收。

在发射端,射频负责将调制后的信号转换为射频信号,并将其通过天线发射出去。

在接收端,射频负责接收来自天线的射频信号,然后将其转换为基带信号,供接下来的数字信号处理。

基带的名词解释

基带的名词解释

基带的名词解释随着无线通信领域的不断发展,基带成为我们日常生活中频繁提到的一个词汇。

但是,基带是什么意思呢?本文将从不同角度解释基带,并深入探讨其在通信技术中的作用。

首先,基带可以指代基带信号。

基带信号是指在通信系统中,经过文本、图像、语音等信号编码后,变成数字信号的初级表示形式。

该信号一般频率较低,而且是实数信号。

基带信号由于携带的信息内容多样,因此在通信系统中占据重要地位。

基带信号的生成涉及到数据源、信号编码和调制等过程。

数据源可以是人类声音、图像等信息,或者是其他设备产生的数据。

在现代通信系统中,常用的数据源包括麦克风、摄像头、传感器等。

然后,数据源的信号需要进行编码。

编码主要根据不同数据源的特点,将信号转化为数字形式。

常见的编码方式有脉冲编码调制(PCM)和正交频分复用(OFDM)等。

最后,对编码后的信号进行调制,将其转化为适合传输的模拟信号或数字信号。

调制的方式多种多样,例如频移键控(FSK)、振幅调制(AM)、正交振幅调制(QAM)等。

除了基带信号,基带还可以指代通信系统的基带部分。

在通信系统中,基带部分通常包括调制解调器、滤波器、放大器等模块。

它们相互协作,将信号处理到适合传输的状态。

例如,调制解调器负责将数字信号转化为模拟信号和从模拟信号恢复出数字信号。

滤波器用于去除不必要的频率分量,确保信号的带宽符合要求。

此外,基带还可以指代通信领域中一种名为“基带处理”的技术。

基带处理是指对基带信号进行数字处理的过程。

通过对基带信号进行采样、量化和编码等处理,可以对信号进行调制、信道编码和错误检测等操作。

基带处理的主要目的是提高通信系统的可靠性、容量和效率。

在当今的通信领域,基带技术的发展迅猛。

随着大数据和互联网的兴起,通信系统对基带处理的需求日益增长。

现代移动通信技术中的LTE、5G等都需要基带处理技术的支持。

基带技术的不断创新和优化,为通信系统的快速发展提供了有力支撑。

综上所述,基带在通信领域中具有重要作用。

基带是什么意思

基带是什么意思

基带是什么意思
基带 (Baseband)是手机中的一块电路,负责完成移动网络中无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作,并将最终解码完成的数字信号传递给上层处理系统进行处理,基带即为俗称的BB,Baseband可以理解为通信模块。

基带英文全称Baseband,也可以翻译为“信源”(信息源,也称发终端)发出的没有经过调制(进行频谱搬移和变换)的原始电信号所固有的频带(频率带宽),称为基本频带,简称基带。

基带和频带相对应,频带:对基带信号调制前所占用的频率带宽(一个信号所占有的从最低的频率到最高的频率之差)。

基带版本就是手机中的一块电路,负责完成移动/联通/电信网络中无线信号的解调、解扰、解扩和解码工作,并将最终解码完成的数字信号传递给上层处理系统进行处理。

在我们的手机中通常由两大部分电路组成,一部分是高层处理部分,相当于我们使用的电脑;另一部分就是基带,这部分相当于我们使用的Modem,手机支持什么样的网络制式(GSM、CDMA、WCDMA、TD-SCDMA等)都是由它来决定的,就像ADSL Modem和普通窄带Modem的区别一样。

我们用手机打电话、上网、发短信等等,都是通过上层处理系统下发指令(通常是标准AT指令)给基带部分,并由基带部分处理执行,基带部分完成处理后就会在手机和无线网络间建立起一条逻辑通道,我们的话音、短信或上网数据包都是通过这个逻辑通道传送出去的。

而随着软件无线电技术的发展,现在手机中的基带部分基本上都可以利用软件来实现无
线信号的解码工作,同时采用软件无线电技术可以方便的实现基带部分的升级,以满足不同的需要或是修正基带部分的BUG。

5g基站基带单元

5g基站基带单元

5g基站基带单元
5G基站基带单元是5G基站的重要组成部分,主要负责处理无线信号与数字信号之间的转换以及数据传输。

它包括以下几个主要部分:
1.基带处理单元(BBU):这是基带单元的核心部分,负责处理无线信号与数字信号之间的转换,包括信号处理、数据调制解调、信道编解码等功能。

2.射频处理单元(RRU):负责处理射频信号,包括信号放大、衰减、滤波等功能。

3.天线阵列:负责发送和接收无线信号。

5G基站通常采用多输入多输出(MIMO)技术,通过多个天线发送和接收信号,以提高通信速率和信道容量。

此外,5G基站基带单元还负责与核心网之间的通信,包括回传接口(NG接口)以及基站间互连接口(Xn接口)等。

总的来说,5G基站基带单元是实现5G通信的关键部分,其性能直接影响到5G网络的覆盖范围、通信质量以及传输速率。

如何查看iPhone基带版本号(附固件对应基带查询表)

如何查看iPhone基带版本号(附固件对应基带查询表)

本教程将描述如何查看你iPhone上基带版本号,以便你如果需要解锁你iPhone时可以通过相应的基带版本号来确定该使用什么版本的软解软件。

什么是基带?基带又名Baseband,在iPhone中基带是管理无线通信的组件。

基带中包含一个通讯系统,是用来控制iPhone 通讯的程序,这个程序控制电话通讯,WiFi无线通讯、以及蓝牙通讯。

如果锁定运营商的iPhone要实现使用任意网络运营商SIM卡,那么就需要通过修改或欺骗基带来实现。

查看基带的方法有两种,如果你的iPhone可以正常进入主界面,则你可以通过方法一来确认iPhone的基带版本号,如果你的iPhone由于未激活而停留在紧急拨号界面,则你可通过方法二来确认iPhone的基带版本号。

方法一:1)首先在iPhone主屏幕上找到“设置”程序2)在“设置”程序中,找到“通用”选项菜单3)在“通用”选项菜单中找到“关于本机”选项4)在“关于本机”选项卡中找到“调制解调器固件”项,“调制解调器固件”选项中的数值即为你iPhone当前基带版本号方法二:该方法中,你需要运行一个名为TinyUmbrella的软件来查看你iPhone的基带版本号(Windows版点此下载),TinyUmbrella是使用java编写的程序,如果运行TinyUmbrella出错的话,则你需要先安装Java环境(点此下载安装包)1)下载TinyUmbrella,并将其解压到不带中文名称的文件夹中。

2)双击解压出来的umbrella程序运行它3)将您的iPhone通过USB线缆与电脑连接,这时候在TinyUmbrella的主界面上,你就可以看到你iPhone上的固件版本,型号以及基带版本号等信息。

附录:官方固件对应基带版本号查询(iPhone 1-4代):本文版权归91手机平台所有,转载请注明出处。

【科普】手机基带是什么,你真的了解吗?

【科普】手机基带是什么,你真的了解吗?

【科普】⼿机基带是什么,你真的了解吗?说到⼿机⼤家都对配置有着不同程度的执着,CPU⼀定要多快,内存⼀定要多⼤,摄像头像素⼀定要⾼。

虽然⼿机配置从⼀定程度上反映了⼿机的性能,但⼿机作为通讯⼯具,通讯性能才是根本,⽽决定通讯能⼒的部件正是⼿机基带。

作为⼀种⼿机的配备零件,它究竟是什么?它⼜发挥着怎样的的作⽤呢?今天⼩编就带⼤家来了解⼀下关于⼿机基带的知识。

什么是基带芯⽚?基带的专业解释我们就不过多纠缠了,简单的来说,基带芯⽚就相当于⼀个淘宝店,⽤户下了⼀堆订单(例如电话、上⽹、短信等等),店⼩⼆根据现有合作的快递公司(⽐如:GSM,CDMA,WCDMA),把这些订单商品统统打包,然后发送出去。

基带芯⽚有什么作⽤?⼤家⽹购对商品质量重视,同样也不能忽视快递物流的重要性,如果某店只⽀持EMS的话,⼆话不说⽴马pass,⼿机也是如此,如果某⼿机只能⽤电信、联通、移动其中之⼀的话,只能让它出局了,所以我们最喜欢的⼿机就是全⽹通的⼿机,⽽能否全⽹通,正是⼿机基带决定的。

这是⽬前国内商⽤的通信标准和使⽤这些标准的运营商,同时我国也是拥有全球最繁杂通信标准的国家:GSM 欧洲2G通信标准(移动、联通)CDMA 1x 北美2G通信标准(电信)TS-SCDMA 中国3G通信标准(移动)WCDMA 欧洲3G通信标准(联通)(CDMA) EVDO 北美3G通信标准(电信)LTE 全球4G通信标准(移动、联通、电信)说到⽹络制式这⾥有着很多令⼈回味的故事,在CDMA盛⾏的年代,⾼通毫⽆悬念的垄断了CDMA的专利,既然垄断那就意味着能为所欲为,通过⾼额专利授权费、专利反授权、⾼通税等⽅式,⾼通完美的取得了“专利流氓”、“业界毒瘤”、“基带狂魔”等若⼲称号。

同时国内的电信⽤户也深受其害,CDMA制式收取费⽤过⾼,运营商不买账的情况下导致终端公司同样对CDMA不闻不问,久⽽久之市⾯上的CDMA制式⼿机,数量稀少款⾊⽼旧,价格⽐其他运营商的⾼,质量也没有优势。

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在移动环境的通信信道中,由于移动体是处于运动中,多径传播造成的衰落使信道特性为变参信道。信道时变多径特性造成接收信号电平的起伏现象被称为多径衰落。通常在移动信道中信号电平的起伏呈瑞利分布时,这种信道称为瑞利衰落信道。GSM系统采用信道编码技术、隐分集技术和数字均衡技术来保证通信系统在多径和衰落信道条件下正常工作。信道编码的目的是提高信号的传输质量,但也增加了要传送的冗余度。编码的要点是在原数据基础上加入一些由源信息计算得到的冗余信息。解码就利用这些冗余来检测差错或估计接收到的可能的发射比特。当传输的冗余与从接收数据中计算得到的不同时,这说明传输中发生了差错。GSM系统中使用的信道编码有下面几种:
SIM卡接口:用来驱动外部的SIM卡。经过特定的电平变换后,此接口可驱动3V卡、5V卡、3/5V兼容卡。
测试接口:利用芯片的边界扫描寄存器来达到测试的目的(通常用于数字信号的测试)。此测试可确定芯片是否完成所要求的功能、各个功能模块是否正常以及整机是否正常工作。
EEPROM接口:主要存储用户数据和射频参数。如手机识别码(IMEI)、语言选择、键盘锁、双音多频的开/关和射频的校准参数等。
卷积码:用于差错纠正。当它与来自解调器的似然估计相结合使用时可获得很高的效率;GSM分别采用卷积速率为1/2、1/3、1/6的卷积码。
FIRE码:专用于“突发性”差错的检测和纠正,它被级连用于SM系统采用的隐分集技术包括交织(时间分集)和慢跳频(频率分集)。交织的目的是反映一个较长的突发差错离散成随机差错,再用纠正随机差错的编码技术消除随机差错。GSM系统采用慢跳频(270跳/秒),其作用是频率分集和干扰源分集,以减小干扰电平的平均值。均衡技术是指对信道特性的均衡,即接收端的均衡器产生与信道相反的特性,用来抵消信道的时变多径传播特性引起的码间串扰。GSM采用Viterbi算法的均衡解调技术,可均衡的时延为16μs。
[3]GSM标准(phase 2):05-系列、06-系列
编码后的话音和信令信息再进入交织单元。首先将这456bit进行语音块内交织,并分成长为57bit的八个子块。不同语块之间的交织深度为2,在进行相邻语音块的块间交织后进入加密单元。
加密是通过对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。伪随机序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的。用来产生伪随机序列的算法在GSM系统规范中称为“A5”。加密后的数据进入突发脉冲格式化单元。
6结束语
目前,GSM单、双频手机,WCDMA手机以及未来第三代IMT-2000手机的蓬勃发展对基带芯片的要求越来越高:功耗小、体积小、DSP处理速度快、多种数据处理功能等。提高基带芯片性能将直接影响手机竞争力。在移动通信系统高速发展的今天,我们应把握机遇大力发展民族移动通信,使国产手机在手机市场中占有一席之地。
存储器接口:ROM接口主要用来连接存储程序的存储器FLASH ROM,在FLASH ROM中通常存储layer1,2,3、MMI和应用层的程序。RAM接口主要用来连接存贮暂存数据的静态RAM(SRA M)。
(4)人机接口包括:
显示器接口:用来连接串口/并口液晶显示器(LCD)的驱动器。
键盘/背光接口:用来连接键盘和背光灯。
在突发脉冲格式化单元中,114bit数据流被加入训练序列及头、尾比特组成156.25bit(包括8.25防护比特)的突发,这些突发被按信道类型组合到不同的TDMA帧和时隙中去。突发脉冲格式化便于信息的接收、同步、均衡和信息分类处理。经格式化后的数据进入调制器。在调制器中对格式化后的数据进行GMSK调制。
接口部分包括模拟接口、数字接口以及人机接口三个子块。
(1)模拟接口包括:
语音输入/输出接口:用于麦克风、扬声器、蜂鸣器、免提等。
射频控制接口:产生用于射频控制的模拟量如AGC、AFC、APC等。
(2)辅助接口:电池电量、电池温度等模拟量的采集。
(3)数字接口包括:
系统接口:完成数据通信(传真、图象、数据等)、数字音频测试(DAI TEST)、程序的下载等功能。
13kbit/s话音信号进入信道编码进行编码。对于话音信号的每20ms段260bits,信道编码器首先对话音信号中最重要的Ia类50bits进行分组编码(CRC校验),产生3bits校验位,再与132bits的Ib类比特组成185bits,再加上4个尾比特“0”,组合为189bits,这189bits再进入1/2速率卷积编码器,最后产生出378bits。这378bits再与话音信号中对无线信道最不敏感的Ⅱ类78bits组成最终的456bits组。同样,对于信令信号,由控制器产生并送给信道编码器,首先按FIRE码进行分组编码(称为块编码),然后再进入1/2卷积编码,最后形成456bits组。因此信道编码后信道传输速率为22.8kbit/s。
在数字传输系统的各种优点中,对用户很重要的一个特征是保护数据不被未授权的第三方窃知。GSM是通过对传输加密引入这种保护的,重要的一点是加密方法不依赖于要传输的数据类型(话音、用户数据、信令),但它只适用于普通突发脉冲。加密是通过对一个伪随机序列与普通突发脉冲作“异或”操作实现的。用来产生伪随机序列的算法在GSM规范中称为“A5”算法。
当网络协议传送完毕后手机立即运行网络协议,此时手机处于正常操作模式。
5基带技术实现及芯片的构成
目前手机发展趋势是小型化、省电、高可靠性,所以手机的基带芯片均采用专用集成电路。各个芯片厂商基带芯片的组成可能不同,但其基带芯片所完成的功能基本相似。按目前水平基带芯片通常为两片,若有单芯片的基带电路,其本质也是两个芯片用多芯片组装工艺形成的。在两块芯片中,一片由信道编码、数字信号处理器、CPU组成。在CPU的控制下完成各种算法,包括语音编/解码算法、基于Viterbi算法的信道均衡、软判决算法、交织/去交织算法、加/解密算法、信道编/解码算法(卷积码、FIRE码、奇/偶校验码)等。另一片主要完成射频控制(AFC、AGC、APC等)、GMSK调制/解调器和A/D、D/A变换。
3基带语音信号传输流程
语音信号传输流程如图2所示,分为上行链路及下行链路。
图2语音信号传输流程
上行链路:来自送话器的话音信号经过8kHz抽样,13bits均匀量化变为104kbit/s数据流,数据流进入话音编码器进行规则脉冲激励-长期预测(RPE-LTP)编码。PRE-LTP编码属于中速率混合型编码,为提取特征参数而作的语音分析利用了语音信号的准平稳性,即在10~20ms的短时间内可认为语音的特征参数不变。因此可将实际语音信号分成短的时间段,在各个段内分别进行参量提取。GSM系统的编码处理是按帧进行的,每帧20ms,含160个语音样本,经话音编码后为260bits的编码块,即话音编码后的信号速率为13kbit/s。同时,GSM标准(PHASE 2+)要求移动台对语音进行检测,将每个时间段分为有声段和无声段。在有声段,进行语音编码产生编码语音帧;在无声段,对背影噪声进行估计,产生SID帧(静寂描述帧)。发射机采用不连续发射方式,即仅在包含语音帧的时间段内才开发射机。SID帧是在语音段结束时发射的。接收端根据收到的SID帧中的信息在无声期内插入舒适噪声。
4基带实现通信协议的基本介绍
物理层、数据链路层、网络层和应用层等所有GSM手机网络协议软件将下载到手机基带部分的闪烁存储器中(FLASH ROM)。在研究开发阶段可利用此功能下载测试程序来判断手机各个部分是否正常工作,设置校准参数等。
基带实现通信协议的工作流程如图3所示:
图3基带下载通信协议示意图
将终端适配器同手机的系统连接器相连。
手机将自动检测外部终端适配器。手机处于CPU自举模式(数据下载模式)等待PC机传送相应的设置参数(例如:8bit或16bit数据传输、起始地址、传输速率等)。PC机应根据手机的外围器件来设置手机所要求的参数。
当手机接收到设置参数之后,将传送应答信号给PC机。
PC机收到应答后即开始按照设置的传输速率传送网络协议。通常传输速率可设置为9.6kbit/s、14.4kbit/s、38.4kbit/s。
信道编码器主要完成业务信息和控制信息的信道编码、加密等,其中信道编码包括卷积编码、FIRE码、奇偶校验码、交织、突发脉冲格式化。数字信号处理器主要完成采用Viterbi算法的信道均衡和基于规则脉冲激励—长期预测技术(RPE-LPC)的语音编码/解码。
调制/解调器主要完成GSM系统所要求的高斯最小移频键控(GMSK)调制/解调方式。
GSM手机基带设计技术
Baseband Design Technology for GSM Handset
杨 彬
[摘要]:本文介绍了基带在手机中的作用、基带所要完成的功能、基带语音信号传输流程、基带实现通信协议的工作流程以及基带的技术实现及芯片的构成。
[关键词]:GSM基带电路 电路设计
1基带在手机中的作用
作者单位:广州通信研究所GSM开发中心 广州510310
参考文献
[1]孙孺石,丁怀元,穆万里,王泽权.GSM数字移动通信工程.北京:人民邮电出版社
[2]Michel MOULY & Marie-Bernadette PAUTET(法国)著;骆健霞,顾龙信,徐云霄译;骆正彬、骆健霞审校.GSM数字移动通信系统.北京:电子工业出版社
GSM系统采用BT=0.3、调制速率为270.833kbit/s的高斯最小移频键控调制方式。这种调制方式具有包络恒定、相对较窄的带宽、可进行相干解调且满足移动通信中对带外辐射小的要求。
2基带完成的功能
基带部分可分为五个子块:CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调制解调器和接口模块。
CPU处理器对整个移动台进行控制和管理,包括定时控制、数字系统控制、射频控制、省电控制和人机接口控制等。若采用跳频,还应包括对跳频的控制。同时,CPU处理器完成GSM终端所有的软件功能,即GSM通信协议的layer 1(物理层)、layer 2(数据链路层)、layer 3(网络层)、MMI(人-机接口)和应用层软件。
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