手機訊號 過程

2021-05-28 01:17:55 字數 2677 閱讀 1164

**線不是在傳輸你說的數碼訊號!它在傳輸的是模擬訊號。

數據機就是用來將模擬訊號轉換為數字也就是電腦可以識別的數碼訊號!

數碼訊號除光纖的傳輸距離遠還沒有其他的替代技術可以代替**線模擬訊號傳輸。

當然光纖的造價成本也很高,我國現在已經開始大規模的使用光纖傳輸來取代**線模擬訊號傳輸了!現在2023年以後蓋的樓房都是光纖到戶。

基站子系統(bss)是移動通訊系統中與無線蜂窩網路關係最直接的基本組成部分。在整個流動網路中基站主要起中繼作用。基站與基站之間採用無線通道連線,負責無線傳送、接收和無線資源管理。而主基站與移動交換中心(msc)之間常採用有線通道連線,實現移動使用者之間或移動使用者與固定使用者之間的通訊連線。說得更通俗一點,基站之間主要負責手機訊號的接收和傳送,把收集到的訊號簡單處理之後再傳送到移動交換中心,通過交換機等裝置的處理,再傳送給終端使用者,也就實現了無線使用者的通訊功能。所以基站系統能直接影響到手機訊號接收和通話質量的好壞。

乙個基站的選擇,需從效能、配套、相容性及使用要求等各方面綜合考慮,其中特別注意的是基站裝置必須與移動交換中心相相容或配套,這樣才能取得較好的通訊效果。基站子系統主要包括兩類裝置:基站收發臺(bts)和基站控制器(bsc)。

一、基站收發臺

大家常看到房頂上高高的天線,就是基站收發臺的一部分。乙個完整的基站收發臺包括無線發射/接收裝置、天線和所有無線介面特有的訊號處理部分。基站收發臺可看作乙個無線數據機,負責移動訊號的接收、傳送處理。一般情況下在某個區域內,多個子基站和收發臺相互組成乙個蜂窩狀的網路,通過控制收發臺與收發臺之間的訊號相互傳送和接收來達到移動通訊訊號的傳送,這個範圍內的地區也就是我們常說的網路覆蓋面。如果沒有了收發臺,那就不可能完成手機訊號的傳送和接收。基站收發臺不能覆蓋的地區也就是手機訊號的盲區。所以基站收發臺發射和接收訊號的範圍直接關係到網路訊號的好壞以及手機是否能在這個區域內正常使用。

基站收發臺在基站控制器的控制下,完成基站的控制與無線通道之間的轉換,實現手機通訊訊號的收發與移動平台之間通過空中無線傳輸及相關的控制功能。收發臺可對每個使用者的無線訊號進行解碼和傳送。

基站使用的天線分為發射天線和接收天線,且有全向和定向之分,一般可有下列三種配置方式:發全向、收全向方式;發全向、收定向方式;發定向、收定向方式。從字面上我們就可以理解每種方式的不同,發全向主要負責全方位的訊號傳送;收全向自然就是個方位的接收訊號了;定向的意思就是只朝乙個固定的角度進行傳送和接收。一般情況下,頻道數較少的基站(如位於郊區)常採用發全向、收全向方式,而頻道數較多的基站採用發全向、收定向的方式,且基站的建立也比郊區更為密集。

由於訊號傳輸到基站時可能比較弱,並且有一定的訊號干擾,所以要經預選器模組濾波和放大,進行雙重變頻、放大和鑒頻處理。輸入的高頻訊號經放大後送入第一變頻器,由變頻器提供的第一本機振盪訊號頻率為766.9125-791.8875mhz,下變頻後,產生123.1mhz的第一中頻訊號。第一中頻訊號經放大、濾波、混頻後,產生第二中頻訊號(21.3875mhz),它經過放大、濾波後送到中頻整合塊。

由中頻整合塊(包含第二中頻訊號放大器、限幅器和鑒頻器)產生的音訊輸出訊號和接收訊號強度指示訊號(rssi)送到音訊/控制板,在音訊訊號控制板內,由分集開關不斷地比較奇數和偶數訊號,並選擇其中的較強訊號,通過音訊電路傳送到移動控制中心去。

基站發射機工作原理是:把由頻率合成器提供的頻率為766.9125-791.8875mhz的載頻訊號與168.1mhz的已調訊號,分別經濾波進入雙平衡變頻器,並獲得頻率為935.0125-959.9875mhz的射頻訊號,此射頻訊號再經濾波和放大後進入驅動級,驅動級的輸出功率約2.4w,然後加到功率放大器模組。功率控制電路採用負反饋技術自動調整前置驅動級或推動級的輸出功率以使驅動級的輸出功率保持在額定值上。也就是把接收到的訊號加以穩定再傳送出去,這樣可有效地減少或避免通訊訊號在無線傳輸中的損失,保證使用者的通訊質量。功率放大器模組的作用是把訊號放大到10w,不過這也依據實際情況而定,如果小區發射訊號半徑較大,也可採用25w或40w的功放模組,以增強訊號的傳送半徑。

二、基站控制器

基站控制器包括無線收發信機、天線和有關的訊號處理電路等,是基站子系統的控制部分。主要包括四個部件:小區控制罪(csc)、話音通道控制器(vcc)、信令通道控制器(scc)和用於擴充的多路端介面(empi)。乙個基站控制器通常控制幾個基站收發臺,通過收發臺和移動臺的遠端命令,基站控制器負責所有的移動通訊介面管理,主要是無線通道的分配、釋放和管理。當你使用移動**時,它負責為你開啟乙個訊號通道,通話結束時它又把這個通道關閉,留給其他人使用。除此之外,還對本控制區內移動臺的越區切換進行控制。如你在使用手機時跨入另乙個基站的訊號收發範圍時,控制器又負責在另乙個基站之間相互切換,並保持始終與移動交換中心的連線。

gsm系統越區時採用切換方式,即當使用者到達小區邊界時,手機會先與原來的基站切斷聯絡,然後再與新的服務小區的基站建立聯絡,當新的服務小區繁忙時,不能提供通話通道,這時就會發生掉線現象。因此,使用者在使用手機通話時,應盡量避免在四角盲區使用,以減少通話掉線的機率。

控制器的核心是交換網路和公共處理器(cpr)。公共處理器對控制器內部各模組進行控制管理,並通過x.25通訊協議與操作維護中心(omc)相連線。交換網路將完成介面和介面之間的64kbit/s資料/話音業務通道的內部交換。控制器通過介面裝置數字中繼器(dtc)與移動交換中心相連,通過介面裝置終端控制器(tcu)與收發臺相連,構成乙個簡單的通訊網路。

在整個蜂窩移動通訊系統中,基站子系統是移動臺與移動中心連線的橋梁,其地位極其重要。整個覆蓋區中基站的數量、基站在蜂窩小區中的位置,基站子系統中相關元件的工作效能等因素決定了整個蜂窩系統的通訊質量。基站的選型與建設,已成為組建現代移動通訊網路的重要一環

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