
6、跳频的种类、实现方式及跳频的作用.ppt
5页跳频 瑞利衰落的衰落图形是与频率相关的,即衰落谷点将因频率不同而发生在不同的地点这样如果在呼叫期间,让载波频率在几个频率点上变化,并假定只在一个频率上有一衰落谷点,那么仅会损失呼叫的一小部分,而采用复杂的信号处理过程能重新恢复全部信息内容这种方法称为跳频跳频主要改善上下行快衰落 跳频的作用:在呼叫期间,载波频率在几个频率上变化,以克服瑞利衰落因瑞利衰落谷点只是对某一个频点有效,对另一个频点无效 另外,跳频与不连续发射可以降低干扰,但当大负荷时,所有的发信机都同时打开,碰撞的机会很大,跳频的作用体现不出来若按照4/12分组方案,邻频碰撞也无妨,但若采用多频复用技术,邻频的距离小于12,彼此干扰变大,若采用跳频技术,且负荷不大时,可以减小碰撞机会频率分集可以抵抗衰落现象,跳频分为慢跳频和快跳频,跳频速率越高,跳频系统的抗干扰性就越好慢跳频:跳频速率低于信息比特率GSM系统的跳频属于慢跳频,为217次/S快跳频:跳频速率高于或等于信息比特率慢跳频的基本原则:MS由BCH分配参数中导出跳频系列(跳频所用一系列频率)和小区的跳频序列号(同簇小区上允许不同的序列号),跳频是在两个时隙之间发生,一个MS在一个时隙内(577US)用固定频率发送和接收,在下一个TDMA帧时用另一频率发送和接收。
GSM系统的跳频属于慢跳频,其跳频方法有:基带跳频和射频跳频(合成器跳频)基带跳频是将话音随时间的变换使用不同频率发射机发射;射频跳频是将话音信号用固定的发射机,由跳频序列控制,采用不同频率发射它必须有两个发射机,一个固定频率发射(BCCH频率),另一个发射机频率随跳频序列的序列值的改变而改变 当采用跳频时,要在系统信息中发“小区信道描述”和HSN=0---63补充内容:天线(空间)分集接收 有发射分集也有接收分集,GSM中基站采用接收分集能改善上行链路的衰落现象空间分集主要改善慢衰落 GSM中的实现分集的方法是使用两个接收天线,它们受到的衰落影响是不相关的它们两者在某一时该经受某很深衰落点影响的可能性很小利用两付接收天线来接收信号,它们独立接收同一信号,并因此受到衰落包络的不同影响,两路信号进入接收机中,接收机对它们进行选择性丢弃在900MHz频段,天线间距5米~6米,可得到6dB左右的增益在1800MHz频段,由于波长较短,所以天线间距可以缩短——空间分集可以减轻衰落现象 双极化天线的分集方式是极化分集,注意:BCCH是不参与动态功率控制的,即是说BCCH载波的功率是不变的, 整个载频,8个TS都不变, 但BCCH载波是参与跳频的。
小区中BCCH上的TS0不参与跳频一个TRU故障时,不开跳频时还可以工作,开跳频时不能工作,什么原因?此时可能为X-BUS故障。
