如何控制GSM手机的功放?
而CDMA采用HPSK调制,这也是一种数字调制技术。我对HPSK的理解很一般,只知道它用复扩频来平衡I/Q通道的幅度。然后,通过将PN序列的Q分支延迟1个PN码片并以因子2提取,信号I/Q星座变化的过零率被降低。具体的例子可以参考WCDMA或者cdma2000协议中的框图,详细的解释也可以在专题论文中找到。总之,CDMA技术的原理是基于扩频技术,即将要传输的一定信号带宽的信息数据,用带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原始数据信号的带宽得到扩展,再用载波调制后发送出去。接收端用完全相同的伪随机码与接收到的带宽信号进行相关处理,将宽带信号变为原始信息数据的窄带信号,即解扩,从而实现信息通信。
另外,GSM采用GMSK调制,可以使用非线性功率放大器来提高效率。当CDMA采用HPSK调制时,必须使用线性功率放大器来减少失真。
2。锁相环的工作模式
这个我说不清楚。我在网上找的资料,比我的好。请看一看:
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3。手机内部基本结构根据对不同频率信号的处理可以分为三部分:射频、中频、BF。射频负责接收和发射高频信号,基带负责信号处理和存储。IF是RF和基带之间的中间桥梁,它使信号能够从高频信号平滑地转换为基带信号。
手机中频模块一般由无线接收单元、信号合成单元和无线发射单元三个单元组成,其中无线接收单元由射频前端、混频器、中频放大器和解调器组成。信号合成部分包括分配器和锁相环;无线发射单元由功率放大器、AGC放大器和调制器组成。
当一个中频(IF)IC接收到一个信号时,从天线接收到的信号(约800 Hz ~ 3 GHz)经过放大、滤波、合成,然后将射频信号还原到基带,接着进行基带信号处理。中频IC发射信号时,20KHz以下的基带经过上变频处理,转换成射频频段的信号后发射出去。
4。全国GSM移动通信网的网络结构
全国GSM移动电话网采用三级网络结构,由大区一级汇接中心、省二级汇接中心和移动业务本地网端局组成。其与PSTN(公共电话网)的连接见图4-2。从图中可以看出,三级网络结构构成了一个完全独立的数字移动通信网络。模拟移动通信网络的结构是以与PSTN网络混合的方式建立的(其与PSTN网络的连接见图4-3)。它在省内建立一个二级汇接中心,在本地移动服务网络中建立一个端局,而没有一级汇接中心。省际通信是借助PSTN网的长途电话网实现的。当然,为了实现省际间的自动漫游,模拟移动电话网必须建立自己的全国信令网。另外,模拟移动通信网是由PSTN网的端局号码接入的,以前缀“9”为标志,所以可以说模拟移动通信网是PSTN网的一部分,GSM数字移动通信网与PSTN网重叠。当然,公用电话网仍然有其国际出口局,而GSM数字移动通信网没有国际出口局,国际通信仍然需要公用电话网国际局的帮助。
中国联通GSM移动通信网与邮电部GSM移动通信网和PSTN网(称为公用通信主网,简称主网)之间的网络结构见图4-4。在中国联通GSM移动交换局所在地,联通网与主网之间有一个网间接口局,两个接口局一对一地成对互联。各种服务(包括本地、自动长途、移动和国际服务等)所需的语音连接和信号。)联通GSM客户与主网GSM和PSTN客户之间都是通过网间接口局连接的。
2省内GSM移动通信网的网络结构
省内GSM移动通信网由省内移动业务本地网组成,省内有多个移动业务汇接中心(二级汇接中心)。汇接中心是网球网结构,汇接中心和移动端局形成星形网络。根据业务量的大小,二级汇接中心可以是单独的汇接中心(即没有客户,全部有到基站的接口,只用于汇接),也可以作为移动终端局(与基站相连,能够带客户)。省内GSM移动通信网一般宜设二至三个移动汇接局,最多四个。每个移动终端局应与省内至少两个二级汇接中心相连,如图4-5所示。如果任何两个移动交换局之间的通信量很大,可以建立一条专用的语音线路。
3.移动业务局域网的网络结构
全国可以划分为若干个移动业务本地网,划分原则是长途区号为2或3位的地区为一个移动业务本地网。每个移动业务本地网都要设置一个HLR(必要时可以增加HLR,可以是物理的,也可以是虚拟的,即几个移动业务本地网共享同一个物理HLR,HLR分为几个区域,每个移动业务本地网由一个业务终端(见图4-6)、一个或多个移动业务交换中心(MSC)、几个移动业务本地网管理。
在移动业务的本地网络中,每个MSC连接到该局所在的长途局和该局所在的本地电话汇接局。在长途多局系统区域,MSC应与该区域的高级长途局连接。在没有本地电话汇接局或话务量足够大的情况下,MSC也可以连接到本地本地电话终端局。当一个MSC覆盖几个长途编号区时,它也可以与这些长途编号区中的本地汇接局和长途局相连。
每个MSC是数字移动通信网络的入口局,入口局具有为移动终端的呼叫查询呼叫路由的功能和将呼叫路由到它们终端的目的地-被叫移动站的功能。
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5。相位误差(GMSK)和频率误差是表征GSM手机调制质量的两个重要参数。相位误差的测量可以反映发射机电路中I/Q基带信号发生器、滤波器、调制器和放大器的问题。在实际系统中,过大的相位误差会使接收机在某些边界条件下无法正确解调,最终影响工作频率范围。频率误差的测量可以反映频率合成器/锁相环等部件的性能。频率误差过大反映的是信号发送时存在频率转换,合成器无法快速识别信号。在实际系统中,由于频率误差较大,接收机无法锁定频率,最终导致对其他手机的干扰。
在欧洲GSM电信标准中,规定相位误差的峰值不大于20度,有效值不大于5度。当相位误差指标出现问题时,会影响语音质量(失真增大或有咕噜声),严重时会使手机脱离GSM服务网络。