基站开跳频是怎么回事?
有啥用 像什么情况才开 什么情况又不用开?
采用跳频技术是为了确保通信的秘密性和抗干扰性。在GSM标准中采用慢跳频技术。每秒217跳,每跳周期为1200比特。GSM系统中的跳频分为基带跳频和射频跳频两种。。基带跳频适用于合路器采用空腔耦合器的基站,由于这种空腔耦合器的谐振腔无法快速改变发射频率,故基站无法靠改变载频频率的方法实现跳频。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,
1基带跳频,每个载频中参与跳频的时隙的频点在选定的跳频序列内,按照指定的规律变化。BCCH不参与。
2射频跳频,TRX并不分配固定的频率,可根据定义好的跳频序列和算法来逐个时隙的改变频率。
1)应用于跳频的频率要大于或等于实际配置的TRX数量。
2)第一个TRX所有时隙不参与跳频。
3)跳频TRX所使用的MAIO都应该不相同。MAIO:mobile allocation index offset 只是了业务信道初始的跳频频率,保证每个业务信道在跳频期间都分配到不同的频率上。
跳频通信技术
无线电通信由于它的灵活性,常常被用作战时通信。但是,传统的无线电通信都是在某一固定频率下工作的,很容易被敌方截获或施加电子干扰,从而使这种通信方式失去“灵验”。
“跳频通信”就是针对上述传统无线电通信的弊端,使原先固定不变的无线电发信频率按一定的规律和速度来回跳变,而让约定对方也按此规律同步跟踪接收。由于
敌方不了解我方无线电信号的跳变规律,很难将信息截获。尽管它亦可以采用“跟踪干扰”的方式来干扰我方电台,但由于跳频频谱变化无常,往往是敌方刚搜索到
某发送频率,它立即又变了,很难做到紧跟不舍。可能有人会提出全面实行干扰(即“宽带阻塞干扰”)的方法,但这样做不仅会耗费巨大功率,而且还可能因此而
暴露自己和对己方通信造成严重干扰。
跳频通信不仅是抗御外来干扰的能手,而且对于抑制远距离无线电通信本身所造成的“多径干扰”也十分有效。因为多径干扰是由于短波无线电信号在传输过程中所
经过的路径不尽相同,有的是经电离层一次反射到达对方的,有的则经多次反射后到达对方,而且上述情况还很不稳定,因而造成信号的时强时弱以致失真。采用跳
频通信后,由于在主波波束已被接收,而其它径向波束尚未到达接收机时,发送和接收载频早已跳到别的频率点上去了,这样就避免了“多径效应”对通信质量的影
响。
跳频通信的原理说来也并不复杂。它是在普通无线电短波通信基础上增加一个“码控跳频器”。它的主要作用是使跳频通信发射的载波按一定规则的随机跳变序列发
生变化。实现跳频通信的关键是,收发双方受伪随机码控制的、用来改变载频频率的本振频率必须严格同步。跳频伪随机码的改变可用微型计算机控制;改变计算机
的程序,就可改变跳频的规律。跳频变化的方案不止一套,且经常更换,要识破它就犹如大海捞针,十分困难。
跳频通信是一种数字化通信,是扩频通信的一种。在这种通信方式中,信号传输所使用的射频带宽是原信号带宽的几十倍、几百倍以至几千倍。但仅就某一瞬间来说,它只工作在某一频率上。
跳频通信在海湾战争中给人留下很深的印象。可以预期,在未来的信息化战争中,它仍将扮演十分重要的角色。
个人觉得 调频常见与抗干扰方面
主要分为
1基带跳频,
每个载频中参与跳频的时隙的频点在选定的跳频序列内,按照指定的规律变化。BCCH不参与。
2射频跳频,
TRX并不分配固定的频率,可根据定义好的跳频序列和算法来逐个时隙的改变频率。
抗多径,抗干扰,一般都开跳频