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10) 形成TDMA数据帧 (3) 还有一点需要说明,由于交织编码需要连续两个20mS的912bit数据,共分8次才能发送完毕,而且这8次的发送顺序与语音数据产生的顺序是不一致的。所以这样一来在接收端也只有将这912bit(共40mS的数据)全部接收完毕才可以还原语音,因此我们在电话中听到的语音总有至少40mS的时延,这也是GSM规范所定义的时延值。当然人的耳朵时听不出来这40mS时延的。这很好解释:声波在空气中的速率是340M/S,这40mS声音可以走过40mS×340M/S=13.6M,换言之40mS的时延相当于声波多走13.6米而已,人耳是感觉不到时延的。 11) 数据调制——调制方法分类 语音数据只有加载到射频载波上通过天线发射出去才能达到通讯的目的,所以下面需要讨论调制的原理,我们以GMSK调制(高斯滤波的最小移频键控调制)为例来进行介绍。 相对于模拟信号调制的调频(FM)、调相(PM)和调幅(AM),数字信号的调制中相应的叫做频移键控(FSK),相移键控(PSK)和振幅键控(ASK),其中ASK很少用到,还有联合控制载波振幅及相位的幅度相位调制(QAM)等。 数字调制可以分为二进制数字调制和M进制调制。M2,一般取M=2^k。 数字调制还可以分为线性(符合叠加原理)和非线性(不符合叠加原理)调制。 按记忆性数字调制还可以分为无记忆调制和有记忆调制。若从数字序列映射为信号波形{si(t)}是有一定的约束条件,即在码元间隔的符号波形取决于一个或多个前面码元间隔发送的波形,则称调制为有记忆的。若无任何约束条件,则此调制为无记忆调制。 按照以上的分类原则, GMSK属于2进制的数字频移键控(2FSK),又属于有记忆的非线性调制。 12) GMSK调制的特点 通过GMSK调制的以下特点可以更加清楚的理解它的工作原理。 类型特点 2FSK(二进制频移键控): 二进制信号的频率调制。已调波通过载波频率增大或减小一个频偏量来代表0和1 (或记为-1和+1)两种码型。 MSK (最小频移键控): 调制频偏等于调制信号速率1/2的2FSK 调制度为0.5 保证了相位的连续(但相位变化轨迹不一定光滑,可能有拐点.即导数不连续) GMSK (带高斯滤波的最小频移键控): 使基带信号先成形为高斯形脉冲,再进行MSK调制,解决了基带脉冲的陡峭沿,相位路径得到平滑,频谱特性更好。 调制信号:速率为270.833KbPS的二进制数字信号 调制信号经编码后形成114bit的TDMA帧 与训练比特、保护比特等组成156.25bit的突发脉冲帧 由于时分复用,故只在特定时隙的0.577mS有调制发射,速率为270.833kb/S 调制频偏 频偏为67.71KHz,即载波频率加、减67.71KHz分别代表数据0和1。其最大最小频差即两倍频偏为135.42KHz正好为码元速率270.833KBps的一半。 脉冲成型 基于TDMA 时隙分割原因,对突发脉冲的功率/时间包络确定了严格的规范。 13) GMSK调制的发射功率控制 由于移动通信组网的远近效应影响,通信过程中必须对手机的发射功率进行动态控制,以便能正常通信且不至于对其他手机干扰。对于GSM手机规定了严格的功率等级,手机发射的功率在每一级功率控制电平上必须满足ETSI规定的功率要求。 对于GSM900MHz频段 每一级功率控制电平的标称功率和允许误差如下页表1(对于class Ⅳ 移动台)。 表1 GSM900MHz (单位:dBm) 功率和误差 Po and TOL 7±5 5±5 9±5 15±3 13±3 17±3 11±3 23±3 21±3 25±3 19±3 31±3 29±3 33±2 27±3 功率等级 Level 18 19 17 14 15 13 16 10 11 9 12 6 7 5 8 对于DCS1800MHz频段 每一级功率控制电平的标称功率和允许误差如下页表2(对于class Ⅰ 移动台)。 表2 DCS1800MHz (单位:dBm) 功率和误差 Po and TOL 4±5 2±5 6±5 0±5 12±3 10±3 14±3 8±3 20±3 18±3 22±3 16±3 28±3 26±3 30±2 24±3 功率等级 Level 13 14 12 15 9 10 8 11 5 6 4 7 1 2 0 3 14) GMSK调制的功率-时间包络 GSM的TDMA时分复用对突发脉冲的功率/时间关系进行了严格的要求以防止对相邻时隙的干扰。下图就是GSM规
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