基带跳频和射频跳频
GSM系统中基带跳频和射频跳频的比较分析

GSM系统中基带跳频和射频跳频的比较分析跳频系统概述:为了有效地提高系统质量,提高频率利用率,GSM的无线接口使用了跳频技术,跳频是扩频通信方式的一种,在蜂窝移动通信系统中应用,可以提高系统抗多径衰落的能力,并且能抑制同频干扰对通信质量的影响,具有较高的应用价值。
特别是现在频谱资源日益紧张,跳频技术就成为提高频谱利用率的最有效的途径之一。
跳频系统的增益主要来自于频率分集和干扰分集的作用,因而可以明显的提高系统抗干扰,抗衰落能力。
GSM系统中常见的跳频方式可以分为基带跳频(Baseband Hopping,BH)和综合跳频(Synthesiser Hopping,SH,或称射频跳频)两种。
基带跳频是将同一路话音信号随时间的变化使用不同频率的发射机发射。
射频跳频是将话音信号用固定的发射机采用不同频率发射。
射频跳频比基带跳频具有更高的性能改善和抗同频干扰能力。
二·基频跳频和射频跳频原理对比分析:2·1基频跳频原理:在基带跳频系统中,每个TRX被调谐到固定的频率,这种调谐是采用机械方式,调谐速度慢,通常采用RTC(Remote Tune Combiner)完成。
对于每个特定话音连接,连接是建立在特定TRX的特定时隙上。
经过编码与交织的每个Burst在属于该连接的时隙被调度到不同的TRX上发送,从而实现该连接上频率的跳变。
但是需要注意的是,尽管发送的Burst在每个TRX间跳动,但上行接收处理却始终在呼叫发起的那个TRX的固定时隙上。
因此,基带跳频实际上是一种时隙跳频,BCCH载频的TCH时隙可以参与跳频。
出于跳频性能的考虑,至少需要配置3个以上的TRX时才能采用BH方式跳频。
可见这种方式适用于高容量的小区,当小区容量不高时,这种方式无法加以利用。
当采用BH方式时,BCCH所在TRX对应的频点可参与跳频,也可不参与跳频。
小区所能使用的所有频点集合称为Cell Allocation,跳频时所使用的频点集合称为Mobile Allocation,这就是说,BCCH载频可包含在MA之中,也可不包括。
跳频原理及配置

内容提要一跳频的定义二跳频的优点三跳频的实现四跳频的算法一跳频的定义在一个小区中,有m个TRX这m个TRX使用由n 个不同的频点组成的频率集MA={f1,f2,..,fn}频点个数n>=TRX个数m每个TRX不是固定在一个频点上在一次通话过程中不是固定使用一个频点通话的各个时隙之间可以使用不同的频点手机和基站都可以跳频所选用的频率集合中所包含的频点是预先设定好的跳频的定义Downlink (serving cell)跳频示意图一个使用TS3时隙的话路跳频图示二跳频的优点引入跳频的原因提高频率复用率均化干扰干扰的分类多径衰落同频干扰邻频干扰跳频对以上的干扰有改善作用频率分集多径衰落极点发生在半波长处对于900MHz约为17cm对于1800MHz约为8cm不同的频率其衰落极点不一样跳频避免通话长期位于衰落极点处跳频的优点频率分集示意图虚线和细实线表示在两个频率上的接收电平粗实线表示跳频对这两个频率的接收效果的平滑作用均化干扰干扰源是固定和长期的跳频能够把长时间的连续干扰分散到各个不连续的时隙当中GSM的交织和纠错编码技术保证个别时隙的损坏对通话质量的影响不大B1B2B3B4均化干扰示意图跳频的优点频率分集的增益取决于传播环境移动台速度跳频序列的频率数目频率间的相关性频率分集的增益最大值不超过dB当移动台速度很快时跳频的频率分集对增益只有较小的改善为什么当移动台速度很快时跳频的频率分集对增益只有较小的改善为什么当移动台速度很快时跳频的频率分集对增益只有较小的改善回答移动台的快速移动已经使得电磁传播的环境发生了改变对各个突发脉冲而言其无线环境已经不相同起到了分集接收的作用所以此时再加上跳频作用已不大跳频的优点频率分集对增益的影响移动通讯的电磁波由直达波分量和散射波分量组成当直达波成分占主要地位时跳频的频率分集作用不明显其增益大约在dB之间反之当散射波分量占主要地位时跳频的频率分集增益显著大约在dB之间对于一个传播环境移动台速度及频率间隔均满足使跳频频率分集增益最大的典型环境3个频率跳频最大可达 3.3 dB4个频率跳频最大可达 4 dB9个频率跳频其频率分集增益不超过5.5dB最大的频率分集增益不超过 6 dB.跳频的优点跳频的均化干扰能力取决于干扰的分布形式跳频序列的频率数目频率间的相关性对于窄带干扰干扰分集作用明显对于宽带干扰则不起明显作用跳频的优点跳频的均化干扰对增益的影响经过测试当干扰呈窄带分布时跳频频率数目为时对受干扰频点的干扰分集增益分别为3.2dB 4.6dB 5.5dB 由于干扰分集作用主要表现在对干扰的平均上因此对于单个频点的干扰分集增益没有上限而总的干扰分集增益为跳频的优点从运营商的角度总结跳频的优点降低频率规划对系统干扰门限的要求带来更紧密的频率复用和更大的系统容量带来更可预见和可靠的无线传播环境给手机用户以更均匀平滑的通话质量感受三跳频的实现从载波改变的速率分为快跳频载波改变速率快于波特率慢跳频载波改变速率慢于波特率应用于GSM 从实现方式分为基带跳频每个载频单元的频率不变而是基带单元和载频单元的连接方式在发生改变射频跳频基带单元和载频单元的连接方式是固定的载频单元的频率在改变跳频的实现基带跳频BB-FH跳频的实现射频跳频RF-FH跳频的实现基带跳频和射频跳频的比较提问.手机进行的是射频跳频还是基带跳频.基站进行的是射频跳频还是基带跳频.广播信道BCCH能否进行跳频SDCCH.信道能否进行跳频.TCH信道能否进行跳频答案手机只能进行射频跳频因为只有一套载频单元基站则射频跳频和基带跳频两者都可以在BCCH载频的TS0即广播信道上不跳频在其余的SDCCH或TCH信道上可进行跳频四跳频算法跳频算法在GSM0502协议中描述跳频算法的作用已知的4个参数频率集MA = {f1, f2,...,fN}1<=N<=64帧号 Frame Number (FN)取值范围051*26*2048 - 1跳频序列号 Hopping Sequence Number (HSN)0<=HSN<=63跳频序列偏移量MA Index Offset ( MAIO )0<=MAIO<=N-1待求参数MAI每个信道的跳频序列索引 MAI MA Index也就是决定小区中的每个信道如何在MA中选择跳频频点跳频算法如何实现N个频点在m个TRX的分配HSN如何保证同一小区内的m个TRX分配到不同频点MAIO 如何保证不同时隙的分配都会改变 FN跳频算法跳频算法的参数描述HSN决定了不同的随机序列一个小区对应一个HSN MAIO保证同一小区内的m个TRX分配到不同频点一个TRX对应一个MAIOFN选得很大也是为了产生随机序列的需要跳频算法 MAI = Rand ( MA , HSN, MAIO, FN )跳频算法若HSN = 0 (循环跳频)MAI, = 整数 (0 .. N-1) MAI = (FN + MAIO) 模 N若HSN 0 (随机跳频M, 整数(0 .. 152) M = T2 + RNTABLE((HSN xor T1R) + T3) S, 整数 0 .. N-1) M' = M 模(2 ^ NBIN)T' = T3 模(2 ^ NBIN)若M' < N 则S = M'若M' N 则S = (M'+T') 模 NMAI 整数(0 .. N-1):MAI = (S + MAIO) 模 N算法的中间变量的含义T1 =FN / 1326; T2 = (FN % 26) & 0x1f;T3 = (FN % 51) & 0x3f; T1R = (T1 % 64) & 0x3F;NBIN = Interger(Log2(N) +1 );跳频算法RNTABLE: 114个整数表,定义如下:地址 内容000...009:48,98,63,1, 36,95,78,102,94,73, 010...019:0, 64,25,81,76,59,124,23,104,100, 020...029:101,47,118,85,18,56,96,86,54,2,030...039:80,34,127,13,6, 89,57,103,12,74, 040...049:55,111,75,38,109,71,112,29,11,88, 050...059:87,19,3, 68,110,26,33,31,8, 45, 060...069:82,58,40,107,32,5, 106,92,62,67, 070...079:77,108,122,37,60,66,121,42,51,126, 080...089:117,114,4, 90,43,52,53,113,120,72, 090...099:16,49,7, 79,119,61,22,84,9, 97, 100...109:91,15,21,24,46,39,93,105,65,70,110...113:125,99,17,123,跳频算法跳频算法随机性的体现在一个有N个跳频频点的小区中在任一时刻一个MA集合中的一个特定频点的概率是1/N这说明个TRX跳频算法所产生的随机序列的分布函数是均匀分布MAIO保证了同一时刻小区内的不同TRX不会同频HSN不同或FN不同都会产生不同的随机序列其相关性经过计算可以认为是0只有在HSN和 FN都相同的情况下才会产生完全相同的随机序列FN是从BTS主机柜的MCK板的上电开始记数的因此在一个站点中FN的记数是相同的所以若同一站点各个小区之间存在有邻频那么小区的HSN不能相同跳频算法跳频举例某个小区配置了两个TRX分给这个小区的频点有6个分别是102030405060当使用顺序跳频算法时这两个TRX以1060的顺序来改变载波频率当使用随机跳频算法时在任何一个时隙任一个TRX分配到其中一个频点的概率是1/6这两个TRX的MAIO不一样保证了它们不会同频假如跳频过程进行了600万次那么从统计的角度来看平均有100万次是分配了10号频点100万次分配了20号频点。
移动通信基站基础知识ppt课件

频率复用会带来小区间的干扰,GSM系统要求: 同频干扰保护比 C/I≥9dB 邻频干扰保护比 C/I≥-9dB
2021/4/23
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D3
A1
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CDMA系统的多址干扰直接限制容量的扩大。 码分多址技术是基于以下两种扩频通信方式:
(1)跳频技术 跳频技术是扩频通信中的一种,GSM系统中
使用跳频技术,其主要功能是可有效地减小传 播信道对某个频率的选择性衰落;可避免多径 信号的干扰。
跳频分为基带跳频和射频跳频两种。 如图所示。(a)基带跳频 (b)射频跳频 (2)扩频技术
EIR
PSTN
MS Um接口
Abis 接口 A 接口
基站子系统(BSS)
交换子系统(NSS)
7号信令
ISDN
PDN
MS—移动台
BTS-基站收发信系统
BSC-基站控制器
MSC-移动交换中心 VLR-来访位置寄存器
HLR-归属位置寄存器
AUC—鉴权中心
EIR-设备识别寄存器
OMC-操作管理接口
PSTN-公用电话交换网 ISDN-综合业务数字网 PDN-公用数据网
2021/4/23
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2、噪声和干扰严重: 移动台在移动时即受到环 境噪声的干扰,又有系统干扰。由于系统内有 多个用户,必须采用频率复用技术,系统就有 了互调干扰、邻道干扰、同频干扰等主要的系 统干扰,这就要求系统有合理的同频复用规划 和无线网络优化等措施。
3、用户的移动性:用户的移动性和移动的不可 预知性,要求系统有完善的管理技术对用户的 位置进行登记、跟踪,不因位置改变中断通信。
基带跳频和射频跳频分析

基带跳频和射频跳频网络分析基带跳频首先需要对TCH载频进行频率规划,一般采用3×3频率复用方式,然后在3×3的频率复用基础上再运用跳频技术。
所以基带跳频的干扰情况首先取决于现场的频率复用程度,在频率资源相对宽松、话务负荷小的地方基带跳频的干扰情况较轻,在频率资源相对紧张、话务负荷大的地方基带跳频的干扰情况较严重;射频跳频相比基带跳频除了在降低干扰方面的作用以外还能带来容量的提升,但由于它采用更紧密的频率复用方式(如1×1、1×3),所以不可避免的会带来个别时隙的同频、邻频碰撞,尤其是在话务负荷高或覆盖重叠大的区域,路测时BER会略差与基带跳频或不跳频,但不影响实际的通话感受。
另外需要强调的一点是射频跳频尤其是1×3射频跳频的网络需要有规范的方位角,如果网络方位角不规范会增加网络干扰。
1.不跳频、基带跳频、射频跳频网络测试情况对比:网络概况:21站点,51小区,平均配置S222, 最大配置S433;可用频点:BCCH:691-708 共18个TCH:709-735 共27个射频跳频规划:没有采用1×3或1×1的规则复用方式,在原来频率规划的基础上添加部分频点,跳频负荷50%,4载频小区跳频负荷60%;其它技术采用:开启功率控制和DTX与跳频、不跳频网络进行配合;1.1 不跳频、基带跳频和射频跳频测试情况对比:从测试结果来看,BFH和SFH的测试结果都要优与No Hopping的情况,无论从Rxqual和FER方面都要好于不跳频的情况。
就BFH和SFH之间的对比来看,BFH要好于SFH的测试情况。
如下图:Figure 1-3 FER measured by TEMS for Non Hopping, BFH and SFH为了更进一步对比,我们筛选出来Rxqual>3测量报告进行对比,结果如下图:2.1干扰平均通常通话所受到的干扰电平是几个干扰源信号的叠加。
通信工程师:网络优化考试考试题库

通信工程师:网络优化考试考试题库1、单选无线信号在自由空间的衰落情况是:传播距离每增大一倍,信号强度减小()A、2dBB、3dBC、6dBD、9dB正确答案:C2、多选在移动通信系统中,多谱勒效应(江南博哥)会引起频率的变化.由于多谱勒效应在移动用户侧收到的频率的大小与下列哪些因素有关().A、基站源频率的大小B、移动用户的行进速度C、移动用户相对基站的行进方向D、信号传播介质E、移动用户天线的高度F、基站的天线高度正确答案:A, B, C, D3、多选以下基站传输端口号与BIB色谱或者T43端口对应正确的是()A、MMS02----红灰红棕;B、MMS00----J1J2;C、MMS01----J3J4;D、MMS10----红灰红棕正确答案:A, B, D4、问答题一个2M传输上最多可配多少个RTF?正确答案:1个2M最多配15个RTF(TS0不用,余下31个TS)5、单选在系统消息中,有“功率控制允许(PWRC)”项,该参数的主要意义是()。
A、该小区是否允许手机采用上行功率控制B、表示当BCCH载频时隙参与跳频时,MS计算接收电平平均值时是否去除从BCCH载频时隙上获得的接收电平值C、通过系统消息通知MS,该小区采用了下行功控和跳频,与BCCH载频时隙是否参与跳频无关D、通过系统消息通知MS,该小区是否允许手机进行上行开环功控正确答案:B6、多选影响无线接通率的直接因素是:()A.话音信道掉话率B.话音信道拥塞率C.信令信道掉话率D.信令信道拥塞率正确答案:B, D7、问答题什么是快衰弱?正确答案:快衰弱是叠加在慢衰弱信号上的,这个衰弱速度很快,每秒可达几十次,除与地形地貌有关外,还与移动台的速度和信号的波长有关,并且幅度很大,可达几十DB,信号的变化呈瑞利分布.8、单选在GSM系统中,什么因素决定了系统频率复用度()A.基站发射功率B.载干比C/I及基站小区分裂C.干扰信号的强弱D.地形和地貌正确答案:B9、多选室内直放站的分类有()。
[整理]GSM网络基础知识---题库.
![[整理]GSM网络基础知识---题库.](https://img.taocdn.com/s3/m/b7403ef3bb4cf7ec4afed0ae.png)
一、GSM网络知识基础(填空题)1、GSM的英文全称是____Global System For Mobile Communications__。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级2、蜂窝系统采用技术以增加系统容量。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级3、Ms 与基站之间的接口是Um接口__。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级4、BTS与BSC之间的接口是:Abis接口__。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级5、BSC与MSC之间的接口是:A接口__。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级6、NSS是指:交换子系统主要包括哪几个单元:MSC 、HLR、VLR、AUC、EIR。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级7、TC指的是码型变换器。
TC置于BSC 和MSC之间。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(2)级8、用户电话号码例如 139********在系统中被称为移动用户号码(MSISDN ) 。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级9、IMSI 号码由MCC 、MNC、MSIN三部分组成,IMSI 长度为15位。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级10、TMSI是由VLR 分配的,仅在该模块控制的区域内有效。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级11、LAC区是指移动台可任意移动而不需要进行位置更新的区域,寻呼移动台时,系统将在一个位置区内的所有基站同时发寻呼消息。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(2)级12、BSIC 由NCC 和BCC 两部分组成。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级13、GSM 900M 频段是:上行 890MHZ-915MHZ,下行 935MHZ -960MHZ 。
【考察知识点】GSM网络知识基础【题目难度】(1)级14、DCS1800M的频段是:上行 1710MHZ-1785MHZ,下行 1805MHZ-1880MHZ 。
关于射频跳频和基带跳的理解

对载频、频点、射频跳频以及基带跳频这些概念的理解一直很模糊,最近查看了一下资料,有了一个比较清晰地脉络,写出来大家讨论一下:
1、载频:这是一个物理实体,我一直以为它也是频率的一种,导致理解上出现了很大的偏差。
每个载频上分配一个频点(根据跳频方式不同有所差异,接下来会说到),每个载频上可以分成8个物理信道(比如:bcch信道、tch信道等),这个时候有的朋友可能说了,如果一个载频上有8个tch信道,但是只有一个频点,8个信道同时通话的时候不是会产生同频干扰吗?不会的,因为这8个信道是通过时分方式得到的(不知道这样理解是不是正确?高手指正)。
2、关于频点,感觉没有什么可说的,就是把频率按照每200k分段而已,直接理解成频率就可了!派频的时候不要出现同站同频、同站邻频就ok了。
3、基带跳频:采用基带跳频的时候,每个载频的频点是固定的。
这个时候通话在载频之间跳,通俗一点就是:整个通话过程的第一个时隙在第一块载频上、第二个时隙在第二块载频,就这样按规律在不同的载频上来回改变。
这种跳频方式允许BCCH频点所在的载频参与跳频,因为这块载频也会有TCH信道存在。
4、射频跳频:采用射频跳频的时候,每个载频的频点是不固定,任意一个载频的频点都可以是跳频序列组中的任意频点。
这样,在通话过程中,通话是固定在某一个载频的,但是这个载频的频点是不断变化的。
对于跳频序列号这个参数,不要设置成0。
但是这种情况下,BCCH频点所在的载频是不能参与跳频的,这一点我也是不怎么理解,我知道,在跳频过程中BCCH频点肯定不能更改,那是不是可以理解成,BCCH频点是不能改变所在的位置。
不清楚这些概念的,可以大致参考一下;高手的话对于我理解不正确的地方请给出指点啊!谢谢。
跳频技术

跳频可分为快速跳频和慢速跳频,在GSM中采用的是慢速跳频,其特点是按照固定的间隔改变一个信道使用的频率.根据GSM的建议,基站无线信道的跳频是以每一个物理信道为基础的,因此对于移动台来说,只需要在每个帧的相应时隙跳变一次,其跳频速率为217跳/秒,它在一个时隙内用固定的频率发送和接收,然后在该时隙后需跳到下一个TDMA帧,由于监视其它基站需要时间,故允许跳频的时间约为1ms,收发频率为双工频率。
但对基站系统来说,每个基站中的TRX (收发信机)要同时于多个移动台通信,因此,对于每个TRX来说,能根据通信使用的物理信道,在其每个时隙上按照不同的跳频方案来进行跳变。
一、跳频的种类及各自实现的方法GSM中的跳频可分为基带跳频和射频跳频两种。
在北电系统中采用的是射频跳频。
基带跳频是通过腔体合成器来实现的,而射频跳频是通过混合合成器来实现的。
当采用基带跳频时,它的原理是在真单元和载频单元之间加入了一个以时隙为基础的交换单元,通过把某个时隙的信号切换到相应地无线频率上来实现跳频,这种做法的特点是比较简单,而且费用也底。
但由于采用的腔体合成器它要求其每个发信机的频率都是固定发射的,当发信机要改动其频率时,只能人工调谐到新的频率上,其话音信号随着时间的变化使用不同频率发射机发射,收发信机在跳频总线上不停的扫描观察,当总线发现有要求使用某一频率时,总线就自动指向拥有该频率的发信机上来发送信号。
采用基带跳频的小区的载频数与该小区使用的频点数是一样的。
当采用射频跳频时,它是在通过对其每个TRX的频率合成器进行控制,使其在每个时隙的基础上按照不同的方案进行跳频。
它采用的混合合成器对频带的要求十分宽松,每个发信机都可使用一组相同的频率,采用不同的MAIO加以区分。
但它必须有一个固定发射携带有BCCH的频率的发信机,其他的发信机可随着跳频序列的序列值的改变而改变。
两者的区别是:1、基带跳频采用的腔体合成器最多可配置8个发信机,而且衰耗小,此时衰耗仅为3.5dB;而射频跳频采用的混合合成器的容量较小,最多可配置4个发信机,而且衰耗大,当为H2D时,衰耗为4.5dB当为H4D时,衰耗为8dB.显然,当基站配置较大时,采用混合合成器的基站的覆盖要小.2、腔体合成器对频段的要求不如混合合成器灵活,混合合成器所带的发信机可以使用一组频率,频点的间隔要求为200 K;腔体合成器的发信机仅能使用固定的频率发射,而且所用频点的间隔要求大于600K.3、基带跳频的每个发信机TX只能对应一个频点,而射频跳频的每个发信机TX能够发送所有参与跳频的频点。
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基带跳频和射频跳频
1. 基带跳频和射频跳频原理
在GSM标准中采用慢跳频技术。
每秒217跳,每跳周期为1200比特。
GSM系统中的跳频分为基带跳频和射频跳频两种。
基带跳频的原理是将话音信号随着时间的变换使用不同频率发射机发射,
基带跳频中可供跳频的频率数N(hop)≦基站载频数N(TRX)。
基带跳频适用于合路器采用空腔耦合器的基站,由于这种空腔耦合器的谐振腔无法快速改变发射频率,故基站无法靠改变载频频率的方法实现跳频。
实施的方框图如图2所示,其中,收发信机负责无线信号的接收与发送,基带处理单元进行信道的处理。
为了实现基带跳频,收发信机与基带处理单元之间的连接由路由转接器来控制,在用户通信过程中,要求无论移动台通信频率如何变化,负责处理用户链路的基带处理单元要保持不变,而基带跳频中所有收发信机的频率也不变。
那么,怎样才能确保跳频实现呢?其实只要在路由转接器中根据预先设定的跳频方式来改变收发信机与基带处理单元之间的连接,就能保证该基带处理单元与用户之间的通信链路始终保持畅通。
由此可见,由于频率变换的范围仅限于基站所拥有的收发信机的个数,故跳频的频率数N(hop)≦基站载频数N(TRX)。
射频跳频是将话音信号用固定的发射机,由跳频序列控制,采用不同频率发射,原理图如图3所示。
射频跳频为每个时隙内的用户均跳频(TRX1因为是BCCH信道所在的载频,故不跳频),可供跳频的频率数N(hop)不受基站载频数N(TRX)的限制,GSM规范规定每个小区最多可有64个频率供跳频。
射频跳频适用于合路器采用宽带耦合器的基站,由于这种宽带耦合器与发射器频率的变化无关,故在跳频时载频与手机根据预设的跳
频序列同步改变频率,从而保证通信链路的畅通。
为了满足频率变换的速率,这种基站的载频一般均采用双频率合成器的硬件结构实现,故射频跳频又称为合成器跳频。
阿尔卡特的EVOLIUM系列基站即采用了这种技术。
射频跳频技术有一个局限,由于载频会改变频率,故BCCH信道所在的载频不可跳频。
对于单载频的微蜂窝基站来说,必须采用特殊方式来实现射频跳频。
以阿尔卡特的单载频微蜂窝基站(1TRX)为例,因广播信道(BCCH)是由基站向手机单向发射,故增加了一个发射器作为BCCH发射器,以BCCH频率发射,通信信道则由一组双频率合成器(SYN)的收(RX)发(TX)设备实现射频跳频。
2. ? ?基带跳频和射频跳频优缺点
基带跳频是通过腔体合成器来实现的。
当采用基带跳频时,它的原理是在帧单元和载频单元之间加入了一个以时隙为基础的交换单元,通过把某个时隙的信号切换到相
应的无线频率上来实现跳频,这种做法的特点是比较简单,而且费用也低。
射频跳频是通过混合合成器来实现的。
当采用射频跳频时,它是通过对其每个TRX的频率合成器进行控制,使其在每个时隙的基础上按照不同的方案进行跳频,相对复杂。
对比基带跳频和射频跳频原理图,不难发现TRX1只能够在基带跳频实现跳频。
而射频跳频的TRX1无法参与跳频,对BCCH频点要求相对较高。
射频跳频的混合合成器会有3dB的衰耗,由于现在的GSM网络均使用宽带耦合系统,使得最终天线的输出功率并不会因之下降。
基带跳频相对来说对天线输出功率影响相对较小。
对于在同一地点时,不同频率的多径衰落是不同的。
当采用了跳频技术后,慢移动手机将在不同的突发序列时经历不同的衰落,而不至于会长时间地停留在同一个频率的多径衰落的最低处。
均衡器的差错校正算法可以减少这种衰落影响。
在信号中断时间短于交织码的周期时,这种算法是非常有效的。
因此,实施跳频可以避免长时间深度衰落,从而可以提高无线信号传输质量,降低误码率。
对于快速移动
手机而言,它不会长时间停留在多径衰落的最低处,因而不会受这种衰落的影响。
由于频率分极的优点是建立在不同频率引起不同的多径衰落基础上,因此对参与跳频的频点来说,频点间隔越大越好,在这方面基带跳频更容易控制频点之间间隔,而射频跳频在控制频点间隔方面没有基带跳频方面。
在GSM中实现跳频方式有两种,即基带跳频和射频跳频。
基带跳频是通过腔体合成器来实现的,而射频跳频是通过混合合成器来实现的。
基带跳频的原理是将话音数字信号随时间的变换使用不同频率的发射机发射;射频跳频的原理是将话音数字信号用固定的发射机,序列控制,采用不同频率发射。
两者的区别是:
1)基带跳频采用的腔体合成器衰耗小,而射频跳频采用的混合合成器的衰耗大,对基站覆盖范围有一定影响
2)腔体合成器对频段的要求不如混合合成器灵活,混合合成器的发信机可以使用一组频率,而腔体合成器的发信机仅能使用固定的频率发射。
3)射频跳频比基带跳频具有更高的性能改善和抗同频干扰能力,但其缺点是只有当每小区拥有4个频率以上时效果比较明显;混合合成器要求网网络中各基站必须保持同步,对基站设备性能要求较高。