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GSM手机原理培训教程;第一章 GSM蜂窝移动通信系统简述
1.1 移动通信的特点
1.2 GSM移动通信系统组成
1.3 GSM系统采用的技术
第二章 GSM手机的基本电路
2.1 GSM手机常用元器件
2.2 GSM手机的应用的基本技术
第三章 A01基本电路原理与常见故障维修
3.1 详见维修手册;第一章 GSM蜂窝移动通信系统简述
1.1 移动通信的特点
1.1.1 电磁波传播路径
微波信号场强是由直射波和反射波叠加而成,这些电磁波尽管是从同一天线辐射发送,但由于传播的路径不同,到达接收终端时的幅度和相位各不相同,加上移动台又以各种不同的速度在移动,方向也在无规则变化。因此,移动台在不同的位置,它接收信号和场强的大小是不同的。这种现象在通信技术中称为多径落衰落,它不仅影响移动通信的通讯质量,严重时会无法接收。
1.1.2 移动通信的干扰
1、互调干扰
互调干扰主要是由收发信号设备中元器件的非线性引起,如接收混频、输入回路的选择性不佳时,一些与信号频率接近的干扰信号就会串入混频级,对有用信号造成干扰。这样要求移动通信设备务必具备良好的选择性,尤其是接收电路的高频放大级。
2、邻道干扰
邻道干扰是相邻或邻近信道之间引起的干扰,其中信道强的信号掩盖信道弱的信号,如同1-1所示:; 图中A和B用户分别使用K信道和K±1信道,这两个信道间隔分配上是不存在邻道干扰的,用户A距基站很远,用户B距基站很近,加上信道之间的频率间隔有限(高频间隔为25KHz),这就会出现K±1信道接收的场强信号干扰K信道接收的场强信号的现象,这种现象在通信技术中称为邻道干扰。
为了解决邻近干扰,在移动通信设备中使用自动功率控制电路。当移动台靠近基站时,系统发射控制功率等级电平指令降低,而与基站距离拉远时,则提升其发射功率,由此来削弱和抑制邻道干扰。
;3、同频干扰
同频干扰是指相同载波频率发射台之间的干扰,它是蜂窝式移动通信固有的,类似电视技术中的同频干扰。由于蜂窝系统的各个服务区可以重复使用相同载频,因此移动通信在组建网络时,应作统一全面的规划。
1.1.3 移动通信的多普勒效应
当运动物体达到某一速度时,固定接收台接收的信道载波频率会随速度变化而发生频移,这种现象为多普勒效应。
多普勒效应可以用下列关系式定量描述:
f d=μ / ? cos ?
例如:卫星移动通信,卫星在发射前发射机载频为f1,但发射后从太空传送到地面端得到的载频会变成f 1 ± f 2;基于卫星速度的不断变化,根据上式fd随着变化,使的地面接受端得到的载频不断变化,要接收到从卫星上发送来的信道,接收机的频率必须同步跟踪。这样导致锁相环技术的崛起,实际上卫星地面站就是一套大型的锁相环接收和发射系统。
; 鉴于数字锁相电路的频率跟踪特性和窄带特性,GSM的移动电话都引入了数字PLL锁相技术,以解决温度、电压等各物理量变化引起的频率漂移。
1.1.4 用户的移动性
由于是移动通信,那么通信的双方位置就不会固定在某一个方位。加上发射机在未通话期间处于关闭状态,又没有一条专用语音信道配备给移动电话机,因此为了实现一个可靠、有效的通信,这就要求移动电话设备必须是有位置分配、越区切换以及漫游访问等各类跟踪交换技术。
1.2 GSM移动通信系统组成
1.2.1 GSM移动通信的发展
GSM数字蜂窝移动通信系统源于1982年,由欧洲的电信联盟设立移动通信特别小组GSM(Group Special Mobile),着手欧洲数字蜂窝移动通信系统的制式 标准研究。GSM作为一种国际公共标准,因此在系统覆盖的世界各国之间漫游都是全自动的。GSM提供的业;务范围包括高速数据通信、传真、短信业务以及互联网等。
1.2.2 GSM通信系统主要技术参数
GSM通信系统的主要技术参数如下:
(1)GSM:移动台SM 基地台BS 890MHz—915MHz
基地台BS 移动台MS 935 MHz—960MHz
(2) DCS :移动台MS 基地台BS 1710MHz—1785MHz
基地台BS 移动台MS 1805MHz—1880MHz
(3)双工:频分双FDD
(4) 载波间隔:20KHz
(5) 接入方式:时分多址TD
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