频率、频点、信道

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5.8G解析

5.8G解析

关于5.8G相关知识解析目录i1.中国5.8G频段划分: (1)2.802.11n 中HT20及HT40的介绍 (2)3.WIFI无线网络2.4G(2.4GHz)、5G 5.8G(5.8GHz)频谱各信道及对应频率 (3)4. WIFI 的传输信道与标准 WIFI的频道传输能力 (5)1.中国5.8G频段划分:目前中国WIFI设备在5GHz可以使用36,40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 149,153, 157, 161, 165,11AC产品奔跑在80MHz或160MHz的宽阔大道上,未来也还会有更多的5GHz频段供11AC产品使用。

2.802.11n 中HT20及HT40的介绍802.11n有两种频宽模式:HT20和HT40。

HT20使用的时20MHz频宽,HT40使用的40MHz频宽。

20Mhz和40Mhz的区别,可以想象成道路的宽度,宽度越宽当然同时能跑的数据越多,也就提高了速度。

但是无线网的“道路”是大家共享的,一共就这么宽(802.11 b/g/n的频带是 2.412Ghz ~ 2.472Ghz,一共60Mhz。

802.11a/n在中国可用的频带是5.745Ghz ~ 5.825Ghz,同样也是60Mhz),你占用的道路宽了,跑得数据多了,当然也就容易跟别人撞车,一旦撞车大家就都会慢下来,比你在窄路上走还要慢。

原来挤一挤可以四个人同时用的,如果你用了40Mhz的话就只能两个人同时用了。

HT20与HT40怎么选择:使用HT20主要是出于兼容性考虑:比如,一个区域内存在11b/g信号,那么为了尽量减少对它们的干扰,需要设定为HT20,以减少频带的重叠。

使用HT40主要是出于高性能考虑:HT40相当于两个HT20的捆绑,一个是主,一个是辅。

主信道发送beacon报文和部分数据报文,辅信道发送其他报文。

出于兼容性及Wifi稳定性考虑,HT40模式在一个蜂窝式无线覆盖区域最好不要在2.4GHz使用,最好在5GHz使用。

通信 频点的概念和特点

通信 频点的概念和特点

通信频点的概念和特点
通信频点是指无线电通信中信号通过的频率。

它是无线电通信中最基本的参数之一,通常用赫兹(Hz)表示。

一个通信系统中可能有多个频点,每个频点对应着不同的通信信道,不同频点之间相互独立。

通信频点的特点包括以下几个方面:
1. 频率范围广泛。

通信频点的范围非常广,从几十千赫兹到几
十吉赫兹都有可能用于通信。

2. 频率资源有限。

虽然频率范围广泛,但是可供通信使用的频
率资源是有限的,需要合理规划和使用。

3. 频率带宽不同。

不同的通信系统需要的频带宽度也不同,例
如模拟语音信号的带宽通常在几千赫兹以上,而数字通信系统的带宽则较窄。

4. 频点分配和管理复杂。

在国际上,不同国家和地区的频率资
源由国家和国际组织进行分配和管理,需要遵守相关的法规和规定。

5. 频率干扰问题。

由于频率资源有限,不同通信系统之间的频
率可能会出现干扰,需要采取一定的技术手段来避免和解决干扰问题。

总之,通信频点是无线电通信中非常重要的参数,需要合理规划和管理,以保证通信系统的正常运行和发展。

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各种移动通信制式频率与信道号之间的换算

各种移动通信制式频率与信道号之间的换算

各种移动通信制式频率与信道号之间的换算一、GSM信道与频率的换算GSM多址方式:TDMA(时分多址)GSM双工方式:FDD(频分双工)GSM占用带宽:上下行各25MHz(上下行共用以FDD方式工作)GSM上下行频率隔离:45MHzGSM信道间隔:200KHz移动占用带宽:上下行各19 MHz 上行:890MHz ~909MHz下行:935MHz ~954MHz (1 ~ 95)联通用带宽:上下行各6 MHz 上行:909MHz ~915MHz下行:954MHz ~960MHz (95 ~ 124)GSM一般换算公式:信道→频率:上行:890+CH×0.2=F上行(MHz)下行:935+CH×0.2=F下行(MHz)频率→信道:上行:(F上行-890)×5= CH下行:(F下行-935)×5= CHGSM工程算法:低端信道号(即移动较低频率点信道号)的算法:可采用一般换算公式高端信道号(即联通或移动较较高频率点信道号)算法:频率→信道:下行:(F下行-954)×5+95= CH上行:(F上行-909)×5+95= CH信道→频率:下行:[(CH - 95)×0.2]+954=F下行上行:F下行–45= F上行注:GSM中95频点为保护频点,无委规定联通、移动均不能占用,因此该频点内信号较为干净如做模拟测试可考虑采用该频点。

二、CDMA信道与频率的换算CDMA多址方式:CDMA(码分多址)CDMA双工方式:FDD(频分双工)CDMA占用带宽:上下行各10MHz(上下行共用以FDD方式工作)CDMA上下行频率隔离:45MHzCDMA信道间隔:1.23 MHzCDMA带宽:上行:825MHz ~835MHz下行:870MHz ~880MHz (37~283)现联通所用CDMA-IS95制式为美国高通制定,当时美国为实现AMP(模拟制式)向CDMA的平滑过渡因此定采用双制式兼容方案,即使用同时支持AMP 和CDMA的双模手机,并让AMP退出部分频率资源给CDMA使用。

5g频点 与信道 换算

5g频点 与信道 换算

5g频点与信道换算5G频点与信道是移动通信领域中的重要概念,对于理解和应用5G 技术具有重要意义。

频点是指无线电波的频率,而信道是指在特定频点上进行数据传输的通道。

本文将从频点和信道的概念入手,介绍它们的作用、换算关系以及在5G通信中的应用。

一、频点与信道的概念频点是无线电通信中用来表示无线电波频率的参数,通常以赫兹(Hz)为单位。

在5G通信中,频点的选择十分重要,不同频点对应不同的无线资源,影响到通信质量和容量。

频点的选择需要考虑多个因素,如频段分配、频谱利用效率和干扰等。

5G频点的范围通常在100MHz至100GHz之间。

信道是指在特定频点上进行数据传输的通道。

在5G通信中,信道可以分为物理信道和逻辑信道。

物理信道是指实际的无线传输媒介,包括下行物理信道和上行物理信道。

逻辑信道是指在物理信道上进行的逻辑数据传输,包括控制信道和数据信道。

不同的信道类型在5G系统中承担不同的功能和任务。

二、频点与信道的换算关系频点与信道之间存在一定的换算关系。

在5G通信中,频点和信道之间的换算关系如下:信道数 = 频点数× 每个频点上的信道数量。

其中,每个频点上的信道数量可以根据5G系统的设计要求进行设置。

通过灵活配置不同的频点和信道,可以满足不同地区和场景的通信需求。

三、5G频点与信道的应用5G频点和信道的选择与配置对于5G通信的性能和覆盖范围具有重要影响。

在5G系统中,频点和信道的配置需要根据不同的网络需求和业务场景进行灵活调整。

在5G系统中,频点的选择需要考虑频段分配和频谱利用效率。

不同的频段具有不同的传输特性和覆盖范围,因此需要根据实际情况进行选择。

此外,频谱利用效率也是频点选择的重要因素,通过合理配置频点,可以提高频谱资源的利用率,提升整体网络性能。

在5G系统中,信道的配置需要根据不同的业务需求进行调整。

不同的业务类型对信道的要求不同,如高速移动业务对信道的要求更高,需要配置更多的信道资源来满足数据传输的需求。

手机通信制式频率和信道换算总结

手机通信制式频率和信道换算总结

手机通信制式频率和信道换算总结一、WCDMA根据工信部规定,中国联通可用的频段是1940MHz-1955MHz(上行)、2130MHz -2145MHz(下行),上下行各15MHz。

WCDMA的频点称为UARFCN(UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number,UTRA绝对频点号)。

2.1GHz频段上行频点号为9612~9888,下行频点号为10562~10838,频点除以5就可以得到频点中心对应的频率值(以MHz为单位)。

每个频点间隔为200kHz,与GSM系统兼容。

当然每个频点的带宽远超过200kHz,这与CDMA的频点编号方式类似。

目前联通WCDMA系统下行第一频点号为10713(中心频率2142.6MHz),第二频点号为10688,第三频点号为10663。

上行频点号分别为9763(中心频率1952.6MHz)、9738以及9713。

二、GSMGSM多址方式:TDMA(时分多址)GSM双工方式:FDD(频分双工)GSM占用带宽:上下行各25MHz(上下行共用以FDD方式工作)GSM上下行频率隔离:45MHzGSM信道间隔:200KHz移动占用带宽:上下行各19 MHz 上行:890MHz ~909MHz下行:935MHz ~954MHz (1 ~ 95)联通用带宽:上下行各6 MHz 上行:909MHz ~915MHz下行:954MHz ~960MHz (95 ~ 124)GSM一般换算公式:信道→频率:上行:890+CH×0.2=F上行(MHz)下行:935+CH×0.2=F下行(MHz)频率→信道:上行:(F上行-890)×5= CH下行:(F下行-935)×5= CHGSM工程算法:低端信道号(即移动较低频率点信道号)的算法:可采用一般换算公式高端信道号(即联通或移动较较高频率点信道号)算法:频率→信道:下行:(F下行-954)×5+95= CH上行:(F上行-909)×5+95= CH信道→频率:下行:[(CH - 95)×0.2]+954=F下行上行:F下行–45= F上行注:GSM中95频点为保护频点,无委规定联通、移动均不能占用,因此该频点内信号较为干净如做模拟测试可考虑采用该频点。

频率和频点的概念

频率和频点的概念

频率与频点相关概念第一节介绍频率、频点的概念1、频率这里指无线信号的发射频率。

包括:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:Uplink Downlink GSM 900 890~915 MHz 935~960 MHz 移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;GSM 1800 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz。

2、频点频点是给固定频率的编号。

频率间隔都为200KHz。

这样就按照200KHz的频率间隔从890MHz、890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz …… 915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 …… 125;这些对固定频率的编号就是我们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。

在GSM网络中我们用频点代替频率来指定收发信机组的发射频率。

比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接收频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。

(参考《爱立信RBS200》黑皮书第1.3节《频率的分配及复用》)GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。

其中1~95属于中国移动、96~124属于中国联通。

第二节 BCCH与TCH载波的概念1、BCCH与TCH载波的概念根据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包括控制信道和业务信道(关于逻辑信道的具体分类,参考《爱立信RBS200》1.5.1节《逻辑信道的分类》)。

用于发送控制信息的载点我们叫做主频,即BCCHNO;用于发送话音、数据信息的频点我们叫做TCH频点,即TCH。

2、BCCH载波与TCH载波的区别BCCH载波:由于测量的准确性需求(切换机制的需要)与广播控制信道的工作模式,BCCH载波必须一直保持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线网络最大的干扰源由BCCH载波所造成。

无线wifi信道设置

无线wifi信道设置

无线wifi信道设置无线 WIFI 的13个信道频率范围目前主流的无线WIFI网络设备不管是802.11b/g还是802.11b/g/n 一般都支持13个信道。

它们的中心频率虽然不同,但是因为都占据一定的频率范围,所以会有一些相互重叠的情况。

下面是13个信道的频率范围列表。

了解这13个信道所处的频段,有助于我们理解人们经常说的三个不互相重叠的信道含义。

信道也称作通道(Channel)、频段,是以无线信号(电磁波)作为传输载体的数据信号传送通道。

无线网络(路由器、AP热点、电脑无线网卡)可在多个信道上运行。

在无线信号覆盖范围内的各种无线网络设备应该尽量使用不同的信道,以避免信号之间的干扰。

下表是常用的 2.4GHz(=2400MHz)频带的信道划分。

实际一共有14个信道(下面的图中画出了第14信道),但第14信道一般不用。

表中只列出信道的中心频率。

每个信道的有效宽度是 20MHz,另外还有2MHz的强制隔离频带(类似于公路上的隔离带)。

即,对于中心频率为 2412 MHz 的1信道,其频率范围为 2401~2423MHz(见文后评论)。

信道1 中心频率 2412MHz 信道 8 中心频率 2447MHz2 2417MHz 9 2452MHz3 2422MHz 10 2457MHz信道4 中心频率 2427MHz 信道 11 中心频率 2462MHz5 2432MHz 12 2467MHz6 2437MHz 13 2472MHz7 2442MHz当然,实际的电磁波谱使用规定因国家不同而有所差异,以上只是举个例子。

而且,20MHz的信道宽度也只是“有效带宽”,因为实际上一个信道在其中心频率两侧有很宽的延展,但是超过10MHz 以外的部分强度很弱,基本无用。

这个就属于比较专业的通信原理问题了。

如需了解更多,可以参考 IEEE 802.11-xx 标准(PDF)。

从下图很容易看到其中 1、6、11 这三个信道(红色标记)之间是完全没有交叠的,也就是人们常说的三个不互相重叠的信道。

移动通信系统频点划分和频率规划

移动通信系统频点划分和频率规划

移动通信系统频点划分一、GSM900上下行差45MHz说明:GSM频率在890M~915M上行,935M~960M下行,频点为0~124,其中95为临界频点;分配给移动公司的890M~909M,分配给联通公司的为909M~915M;其中对应移动的频点为0~94,联通的频点为96~124;E-GSM说明:GSM频率在880M~890M上行,925M~935M下行,频点为975~1024,其中1024为临界频点;分配给移动公司的885M~890M,未分配给联通公司;其中对应移动的频点为1000~1023;二、GSM1800上下行差95MHz说明:GSM频率在1710M~1785M上行,1805M~1880M下行,频点为512~886;分配给移动公司的1710M~1720M、1725M~1735M共20M、100个频点其中1730-1735MHz/1825-1830MHz是07年信息产业部新批,而上海、广东、北京特殊分配了1720M~1725M据集团公司技术部2006年2月通信资源管理信息;广西移动全网可使用的频点范围为512~562、586~636共100个频点,分配给联通公司的为1745M~1755M;其中一些地市1735M-1745M已经被联通占用1、频道间隔相邻两频点间隔为为200kHz,每个频点采用时分多址TDMA方式,分为8个时隙,既8个信道全速率,如GSM采用半速率话音编码后,每个频点可容纳16个半速率信道,可使系统容量扩大一倍,但其代价必然是导致语音质量的降低;2、频道配置绝对频点号和频道标称中心频率的关系为:GSM900MHz频段:f1n=+n-1×移动台发,基站收fhn=f1n+45MHz基站发,移动台收;n∈1,124GSMl800MHz频段为:f1n=+n-512×移动台发,基站收fhn=f1n+95MHz基站发,移动台收;n∈512,885其中:f1n为上行信道频率、fhn为下行信道频率,n为绝对频点号ARFCN;3、在我国GSM900使用的频段为:890~915MHz 上行频率935~960MHz 下行频率频道号为76~124,共10M带宽;中国移动公司:890~909MHz上行,935~954MHz下行,共19M带宽,95个频道,频道号为1~95; 目前通过中国移动TACS网的压频,为GSM网留出了更大的空间,因而GSM实际可用频点号要远大于该范围;中国联通公司:909~915MHz上行,954~960MHz下行,共6M带宽,29个频道,频道号为96~124;4、干扰保护比载波干扰比C/I是指接收到的希望信号电平与非希望信号电平的比值,此比值与MS的瞬时位置有关;这是由于地形的不规则、散射体的类型及数量不同,以及其他一些因素如天线的类型、方向性及高度,站址的标高及位置,当地的干扰源数目等造成的;同频干扰保护比:C/I≥9dB;所谓C/I,是指当不同小区使用相同频率时,另一小区对服务小区产生的干扰,它们的比值即C/I,GSM规范中一般要求C/I>9dB;工程中一般加3dB余量,即要求C/I>12dB;邻频干扰保护比:C/I≥-9dB;所谓C/A,是指在频率复用模式下,邻近频道会对服务小区使用的频道进行干扰,这两个信号间的比值即C/A;GSM规范中一般要求C/A>-9dB,工程中一般加3dB 余量,即要求C/A>-6dB;载波偏离400kHz的干扰保护比:C/I≥-41dB;三、其他相关频段TD-SCDM 1880-1900MHz 2010-2025MHzWCDMA 1940-1955MHz上行 2130-2145MHz下行CDMA2000 825-835MHz 870-880MHz 现用1920-1935MHz上行2110-2125MHz下行备用CDMA 825~835MHZ, 870~880MHZ上/下行,CH.ETS 450~455MHZ 460~465MHZ上/下行小灵通 1900-1920MHz小灵通退网之后给TD使用WLAN 2400~2485MHz四、WCDMA相关内容:1、扰码规划3GPP规范定义的扰码被分为512个扰码组,每个组包括1个主扰码和相应的15个辅扰码;每个小区分配1个主扰码,并且只能分配1个主扰码;为了提高小区内用户终端的接入速度,512个主扰码进一步被分为64个主扰码组,每个组内包括8个主扰码色码;为避免省际边界和室内外覆盖扰码规划冲突导致干扰,应为省际边界基站和室内覆盖站点预留一定的扰码资源,分配如下: 1) 分配6组共48个扰码用于边界扰码规划,分为A 、B 两组,每组24个扰码;2) 分配4组共32个扰码用于室内覆盖系统,为边界分配的6组在市区可用于室内覆盖系统;室内覆盖系统共可使用10组扰码; 3) 其余1-54组共432个扰码用于室外基站;2、频率规划根据工信部规定,中国联通可用的频段是1940MHz ~1955MHz 上行、2130MHz ~2145MHz 下行,上下行各15MHz;相邻频率间隔采用5MHz 时,可用频率是3个;载波频率是由UTRA 绝对无线频率信道号UARFCN 指定的;在IMT2000频带内的UARFCN 的值是通过下述公式定义的:UTRA 绝对无线频率信道号上行链路U N = 5 uplink f ; N 为9613 到 9888uplink f MHz, 其中uplink f 是上行频率,单位MHz下行链路D N = 5 downlink f ; N 为10563 到 10838.downlink f MHz, 其中downlink f 是下行频率,单位MHz根据可用频段和绝对无线频率信道号计算公式,中国联通可用的频率号见下表: 序号1 2 3 上行链路 9713 9738 9763 下行链路106631068810713频率规划应遵循如下原则:1为了尽可能降低PHS 对WCDMA 的干扰,从高端向下顺序使用频率,即单载波基站采用9763号频率,二载波基站采用9763号、9738号频率;2原则上室内外采用同频设置,个别区域如超高楼层如同频设置确实通过优化无法解决干扰问题,可慎重选择异频设置;一般建议10层以上高楼采用异频设置;3、频点使用简述:做规划优化、电磁背景干扰测试的相关工程师,可能会用到相关的信道号和对应的频率等信息;关于这些信道号与频率的信息提供一个快速记忆思路:联通WCDMA 频率范围:上行1940MHz ~1955MHz ,下行2130MHz ~2145MHz;带宽15MHz,上下行间隔为190MHz;WCDMA 的信道号即所谓的绝对无线频率信道号间隔为200KHZ,即;则25个信道的带宽为25=5M,也就是说5M 带宽包括25个信道;同理,190MHz 带宽所包含的信道为 190/=950个,即上下行间隔190M 等同于950个信道加起来的带宽; 5MHz=25个信道 190MHz=950个信道快速记忆和推算联通WCDMA的载波信道号和相应频率:1、总带宽 15MHz, 而WCDMA每个载波要求的带宽是5MHz,故可用载波为3个;可称为载波1,载波2,载波3;2、载波1的绝对无线频率信道号:上行为9713,对应频率为 MHZ; 5=9713下行为10663,对应频率为 MHZ; 5=10663可以根据上行计算下行:信道号 10663=9713+950 , 频率 =+190 MHz;3、快速推算载波2的信道号与频率:发射机CDMA信道号CDMA频率指配MHz1 N 799 N +移动台991 N 1023 N-1023 +1 N 799 N +基站991 N 1023 N-1023 +下行信道号为 10663+25=10688,频率为 +5MHz=;也可以根据上行推算下行:下行信道号为 9738+950=10663,频率为+190MHz=;4、载波3同理类推;五、CDMA相关内容:CDMA制式一开始的标准是IS95,往后演进有IS95A--IS95B---IS2000,到了IS2000实际上就到了CDMA2000 1X;CDMA2000 1X较IS95有很大改进,比如在前向引入了快速功控、在反向增加了导频信道等;800M是指CDMA使用的频段是800M的频段:反向825-835M,前向870-880M;CDMA 800MHZ 应该指的是IS95;CDMA2000 1X往后演进,划分出高速的数据网络EVDO,它有2个版本R0和RA,RA较R0有更高的前反向速率:前向3.1M,反向1.8M,这次电信重组后,中国电信将建设1X 和EVDO RA的网络,演进到3G 中的CDMA2000标准,目前搭载在CDMA800MHz系统上,我国为中国电信cdma2000分配的频率是1920~1935MHz上行/2110~2125MHz下行,共15MHz×2;在CDMA系统中,已知系统使用的频点后,根据频点计算公式得到对应的具体频率,该频率就是系统使用的频带的中心频率,然后在该中心频率上下加减,就是该频点对应使用的频带;800M频段的划分如下图所示:电信的补充频段CDMA商用系统常用频段为:上行频段范围1920~1935M;下行频段范围 2110~2125M;频点换算成频率的公式为:基站收上行: +MHz基站发下行: +MHz六、TD-SCDMA频点规划将我国第三代公众移动通信系统主要工作频段规划为时分双工TDD方式:即1880~1920MHz、2010~2025MHz;补充工作频率为时分双工TDD方式:2300~2400MHz;因为第三代公众移动通信系统中TDD方式仅有我国的TD-SCDMA,根据上述规定,产业界为方面表达,称1880~1920MHz为A频段,称2010~2025MHz为B频段,称2300~2400MHz为C频段;目前中国移动10城市TD-SCDMA均运行于B频段;随着TD-SCDMA的进一步发展和小灵通目前实际占用1900~1915MHz的退出,TD-SCDMA系统将逐渐采用A频段;七、TDD LTE的频段TDD LTE的频段啊,频段范围如下:38 2570 MHz –2620 MHz 2570 MHz –2620 MHz TDD39 1880 MHz –1920 MHz 1880 MHz –1920 MHz TDD40 2300 MHz –2400 MHz 2300 MHz –2400 MHz TDD41 2496 MHz 2690 MHz 2496 MHz 2690 MHz TDD1、D频段38主要用于主城区,宏基站覆盖;2、E频段40主要用于分布系统;3、F频段39,目前已知的主要用于农村广覆盖的建设,如目前流行的农村宽带;4、41 R10,3GPP又引入了新的TDD频段,其中B41为2500~2690MHz,非常重要;因为中国已经宣布,将B41的全部频段用于TD-LTE;38虽然包含在41内,但和频谱是相关的,有的国家地区能够拿出38的频谱,但无法拿出41这样180那么宽的频谱出来;另外38是3gpp最早定义给tdd的,但随着版本的上升需要考虑载波聚合需要很宽的带宽,而38只有50m可用,另外像日本有些国家拿不出38这个频带,但能提供38附近的频谱做tdd所以41被提出来,并被3gpp接纳;最后要说的,支持41的虽然硬件能支持38但不能说肯定支持38,这要看厂家和运营商的定制策略;LTE频段信息3GPP R10中,规定的LTE频段信息如下,高BAND为TDD-LTE频段E-UTRA Operating Band Downlink UplinkF DL_low MHz N Offs-DL Range of N DL F UL_low MHz N Offs-UL Range of N UL1211000 – 59919201800018000 –18599 21930600600-1199 18501860018600 –19199 3180512001200 – 194917101920019200 –19949 4211019501950 – 239917101995019950 –20399 586924002400 – 26498242040020400 –20649 687526502650 – 27498302065020650 –20749频段和频点信息如何映射那协议中如下规定:F DL= F DL_low+ N DL– N Offs-DLF UL= F UL_low+ N UL– N Offs-UL例如:要计算频点为38000的频段,那么根据频点表格,首先确定EARFCN=38000是BAND38的频段,那么F DL_low=2570,N DL– N Offs-DL=37750F DL= 2570+ 38000 – 37750=2595,上行频点以及从频点计算频段方法都以此类推参考文档:3GPP。

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第一节介绍频率、频点的概念1、频率这里指无线信号的发射频率。

包含:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:Uplink DownlinkGSM 900 890~915 MHz 935~960 MHz移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;GSM 1800 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz。

2、频点频点是给固定频率的编号。

频率间隔都为200KHz。

这样就依照200KHz的频率间隔从890MHz、890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz … … 915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 … … 125;这些对固定频率的编号就是wo们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。

在GSM网络中wo们用频点取代频率来指定收发信机组的发射频率。

比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接受频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。

(参考《爱立信RBS200》黑皮书第1.3节《频率的分配及复用》)GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。

其中1~95属于中国移动、96~124属于中国联通。

第二节 BCCH与TCH载波的概念1、BCCH与TCH载波的概念依据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包含节制信道和业务信道(关于逻辑信道的具体分类,参考《爱立信RBS200》1.5.1节《逻辑信道的分类》)。

用于发送节制信息的载点wo们叫做主频,即BCCHNO;用于发送话音、数据信息的频点wo们叫做TCH频点,即TCH。

2、BCCH载波与TCH载波的区别BCCH载波:由于测量的正确性需求(切换机制的须要)与广播节制信道的工作模式,BCCH载波必需一直坚持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线网络最大的干扰源由BCCH载波所造成。

TCH载波:大部分优化无线环境的无线功能都只是对TCH载波有效而对BCCH载波无效。

如下行不持续发射、下行为态功控、空闲模式下的发射机关闭,这些功效的共同作用下,TCH的输出能量将比BCCH载波大大弱化(最保守也有10dB以上的平均值),TCH造成的干扰迫害远远弱于BCCH载波,也就是说:上述无线功能启动后,TCH载波对整网的背境噪声将有极大的改善。

但同时TCH载波也弱化了自身的输出能量(C/I中的C值载波信号强度变小),如果有来自于BCCH载波的同、邻频干扰源(I值由BCCH载波决议),则TCH载波本身将呈现较严重的质差。

3、BCCH载波与TCH载波应采取不同的频率复用模式基于上述剖析,BCCH载波建议采取更大的频率复用因子。

并使用一组独立的频率组,如高端频点中的持续12个至24个频点。

长处在于:一、BCCH载波与TCH载波之间并没有同频存在,同时邻频也只有一个。

则BCCH载波对TCH载波也就不会造成干扰。

二、BCCH载波之间因采纳了更大的复用因子,则BCCH载波之间的干扰也弱化了许多。

三、由于全网的所有小区都采取这一组中的某一个频点来做为BCCH频点,所以BA表的定义也极简略,即所有小区的IDLE BA表都是基础一致。

这对刚开机的移动台或重新登录网络的移动台来说,极有利益,便于更快速选择最强的小区以登录。

TCH载波则可以采纳更小的复用因子。

因为TCH载波之间的干扰在各种无线功能合理启动后,将弱化许多。

第三节测量频点与BA表的概念测量频点参数:MBCCHNO指令:RLMFP,RLMFC,RLMFEMBCCHNO指定了收集在IDLE、ACTIVE模式下必需监控和测量的频点,在IDLE MODE下通过BCCH信道传送给手机,在ACTIVE MODE下通过SACCH 传送给手机;每个小区最多可以定义32个测量频点。

手机将所有测量频点的测量报告(包含服务小区的信号强度及质量、六个信号最强的相邻小区的频点、信号强度、BSIC)通过SACCH发给BSC;BSC通过切换算法肯定是否要切往其中某个相邻小区;如果两个小区只定义了相邻关系但却没有定义彼此的主频作测量频点,那么手机就不会对这个邻区的信号进行测量,也就不会发生切换了;同样,如果只定义了测量频点却没有定义相邻关系也不会产生切换,在路测历程中可以尝试将某个频点定为服务小区的测量频点来测量该主频的信号强度;手机在IDLE模式和ACTIVE模式下的测量频点可以不一致,就是wo们所说的双BA表;比如有些小区只盼望在通话进程中产生切换但却不盼望在空闲状况下重选到该小区,那么可以在主小区的MBCCHNO-LISTTYPE = IDLE中删除该小区的测量频点。

第四节频点与发射机的对应关系wo们可以说,载波(硬件)与频点是一一对应的,即每一个载波至少须要分配一个频点;但是在开启跳频功效的时候,并不是每个频点只对应一个载波,一个载波也不必定是只对应一个频点的;关于跳频技术及跳频方法,参考《U_D R8》之《Fhop》第五节干扰与质差一、话音质量等级(RXQUAL、包括上行和下行质差)下行话音质量等级:依据下行测量进程中收到的干扰强度定义干扰等级(RXQUAL),0的干扰等级最小,7的干扰等级最大;0、1:清楚无杂音2:偶尔有杂音3:话音尚可4:杂音、金属声5:断断续续6:濒临掉话7:无法通话上行信号质量等级:对空闲信道进行测量,以收到的干扰强度为界定义干扰等级(ICMBAND),1的干扰等级最小,5的干扰等级最大;GSM体系载干比门限:•C/I >12dB (Non-Hopping System)•C/I >9dB (Hopping System)•C/A>3dB (Non-hopping System)二、断定质差是否为频率干扰引起(是否随频点转移)1、上行干扰断定:RLCRP:CELL=cellname;观察上行干扰,查出icmband较高的信道对应的bcp;RXTCP:MO=rxotg,cell=cellname;查出小区对应的tg;RXCDP:MO=rxotg-x;查看小区对应tg每个时隙对应的bcp;找到前面查出的icmband较高的bcp对应的时隙,如果大部分时隙所占用频点一致的话阐明上行干扰由频点引起;2、下行干扰断定;路测历程中发明小区信号质差,应立即关闭小区跳频,通过不断拨测查看手机占用到哪个频点时质差水平最严重;第六节路测中定位频率干扰的方式1)关跳频测试、更换载波看质差是否随频点转移路测中发明服务小区信号质差严重则应马上通知BSC操作人员关闭小区跳频功能进行测试;指令:rlchc:cell=cellname,hop=off [,chgr=chgr];(如果使用TEMS Investigation测试,则不用关闭跳频就可以看到频点的干扰情形;)关闭跳频后,通过不断拨测占用到服务小区的所有频点,就可以定位到哪一个频点存在较严重的质差;但有质差不等于是由频率干扰引起的,通知BSC操作人员将干扰频点更换到另外一个载波硬件上,再进行拨测看质差是否仍停留在本来的频点上,如果仍然是本来的频点质差严重,则解释该频点有频率干扰;如果质差随载波硬件产生转移,则阐明质差由硬件原由引起,需另作处置;对齐载波与频点的操作:1、通知网络监控室,halted小区;指令:rlstc:cell=cellname,state=halted[,chgr=chgr];2、闭塞所有载波及发射机;指令:rxbli:mo=rxotrx-*-*&&-*; 闭塞trxrxbli:mo=rxotx-*-*&&-* 闭塞发射机;3、关闭小区跳频功能;指令:rlchc:cell=cellname,hop=off; 注:如果不关闭跳频功效,重新解闭载波后频率又会凌乱;4、激活小区;指令:rlstc:cell=cellname,state=active[,chgr=chgr];5、逐个解闭载波和对应的发射机;每解闭完一个载波和对应的发射机后,须等到该载波占用的某个频点后能力开端解闭下一个载波,以免两个载波的不同时隙占用同一个频点;指令:rxble:mo=rxotrx-*-0(、-1、-2 … …)解闭一个trxrxble:mo=rxotx-*-0(、-1、-2 … …)解闭对应的txrxcdp:mo=rxotg-*; 查看trx和tx是否占用到频点;如果已经占用到频点就可以开端解闭下一个载波;2)使用扫频仪追踪上行干扰3)扫频观察邻频信号强度、暂时删除有干扰频点再扫频看同频信号强度实地扫频是在路测进程中查找干扰和找可用频点的一种方式;基础原理是通过扫频测试查看所有频点的信号强度,选择在测试地点信号强度最弱的频点作主小区的可用频点;(具体操作办法后面会详解)4)通过地图推断干扰频点在GSM2000中打开地图,通过同频、邻频查找,联合小区实际的地理地位和对周围建筑环境的了解来肯定干扰源的具体地位;5)依据干扰不断加重的方向在地图上找干扰源在路测历程中,离干扰源越近,频率干扰就会越严重;所以干扰水平不断增大的方向就必定是干扰源所在的方向。

这样wo们就可以在路测中肯定干扰源的大致地位,缩小定位干扰源的范畴。

CDMA系统的频率范围为:上行:825-835MHZ 下行:870-880MHZGSM系统由于中国移动和中国联通的频率不同所以分为如下几种频率范围:6MHZ 带宽:上行:909-915 MHz 下行:954-960 MHz(联通)19MHZ 带宽:上行:890-909 MHz 下行:935-954 MHz (移动)24MHZ 带宽:上行:885-909 MHz 下行:930-954 MHz(移动)25MHZ 带宽:上行:890-915 MHz 下行:935-960 MHz(移动)另外还有GSM1800频段GSM1800:1710-1785MHz 上行频率1805-1880MHz 下行频率双工间隔为95MHz,工作带宽为75MHz,载频间隔为200KHz。

频道序号和频点标称中心频率的关系为:fu(n)=1710.2MHz + (n-512)×0.200MHz 上行频率fd(n)= fu(n)+95MHz 下行频率n=512~885频道目前只有中国移动公司拥有GSM1800网络,拥有1800网络的移动分公司大多申请10M的带宽,频道号为512~562。

移动用户去日本和韩国不行,就是因为这2个棒槌国家用的是CDMA,而有些手机去美国不行,是因为美国有在使用GSM1900频段。

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