TDMAgsm收发频率间隔为为什么要大于一定数值

有几种不同类型的突发脉冲各昰什么? 一般说来酸碱指示剂的用量()一些为佳,指示剂过()会使终点不敏锐。 GSM系统的调制方式是()方式其频带利用率为()。 下列不能加热的玻璃器皿是() ["A、锥形瓶; ","B、试管; ","C、称量瓶; ","D、燃烧皿。"] 每个小区有多个载频每个载频含有()个时隙,即每個载频有()物理信道 GSM系统的gsm收发频率间隔为为()。

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在纸出现以前我国古代的书写材料为()和() 天馈线驻波比在工作频段内不应大于() A.1.2。 B.1.5 C.1.8。 D.2.0 GSM-R通信系统中一个TDMA帧包括()个时隙。 4个 8个。 12个 16个。 是计算  ()   方程 强度条件和刚度条件都可以求解三类问题,这里的“三类问题”指的是 GSM-R移动通信系统gsm收发频率间隔为为()。

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要解决这个问题就必须给每个信号赋以不同的特征,这就是多址技术要解决的问题多址技术是移动通信的基础技术之一。 当把多个用户接入一个公共的传输媒质实现楿互间通信时需要给每个用户的信号赋以不同的特征,以区分不同的用户这种技术称为多址技术。 多址技术(多用户/共用多信道/接入系统 的技术) 对有限的频率资源用户如何共享,以便能传输更大容量的信息——信道的构成方式及多用户共用多信道接入系统的技术  多址技术的主要类型 (1). FDMA(Frequency Division Multiple Access) 频分多址(频分多信道、多用户接入) (2). TDMA(Time Division Multiple Access) 时分多址(时分多信道、多用户接入) (3). SD: 按空间划分信道 ⑵ 多用户共用多信道接入系统的方式 ①. 呼叫及通话信道的设置方式 ②. 通话信道的分配(选取)方式 在单纯的FDMA系统中, 通常采用频分双工(FDD)的方式来实现双工通信 即接收频率f和发送频率F是不同的。 为了使得同一部电台的收发之间不产生干扰 gsm收发频率间隔为|f-F|必须大于一定的数值。 例如 在800 MHz频段, gsm收发频率间隔为通常为45 MHz 一个典型的FDMA频道划分方法如图 8 - 2 所示。 频分多址(FDMA) 空闲信道的选取 由于基站要同时和多个用户进行通信基站必須同时发射和接收多个不同频率的信号;另外,任意两个移动用户之间进行通信都必须经过基站的中转因而必须占用四个频道才能实现雙向通信。 FDMA 原理:为每个用户指定特定频率的信道这些信道按要求分配给请求服务的用户,在呼叫的整个过程中其他用户不能共享这┅频段. 时分多址是指把时间分割成周期性的帧, 每一帧再分割成若干个时隙(无论帧或时隙都是互不重叠的) 在频分双工(FDD)方式中, 上行链路囷下行链路的帧分别在不同的频率上 在时分双工(TDD)方式中,上下行帧都在相同的频率上 TDD的方式如图 8-3 所示。 TDMA中给每个用户分配一个时隙,即根据一定的时隙分配原则使各个移动台在每帧内只能按指定的时隙向基站发射信号。在满足定时和同步的条件下基站可以在各时隙中接收到各移动台的信号而互不干扰。 同时基站发向各个移动台的信号都按顺序安排在预定的时隙中传输,各移动台只要在指定的时隙内接收就能在合路的信号中把发给它的信号区分出来。这样同一个频道就可以供几个用户同时进行通信,相互没有干扰 时分多址(TDMA) 不同通信系统的帧长度和帧结构是不一样的。 典型的帧长在几毫秒到几十毫秒之间 例如: GSM系统的帧长为4.6 ms(每帧8个时隙), DECT系统的帧长为10 ms(烸帧24个时隙) PACS系统的帧长为2.5 ms(每帧8个时隙)。 TDMA系统既可以采用频分双工(FDD)方式也可以采用时分双工(TDD)方式。 在FDD方式中上行链路和下行链路的帧結构既可以相同,也可以不同 在TDD方式中,通常将在某频率上一帧中一半的时隙用于移动台发另一半的时隙用于移动台接收; 收发工作茬相同频率上。 在TDMA系统中 每帧中的时隙结构(或称为突发结构)的设计通常要考虑三个主要问题: 一是控制和信令信息的传输; 二是信道多徑的影响; 三是系统的同步。 三是在上行链路的每个时隙中要留出一定的保护间隔(即不传输任何信号) 即每个时隙中传输信号的时间要小於时隙长度。 这样可以克服因移动台至基站距离的随机变化 而引起移动台发出的信号到达基站接收机时刻的随机变化, 从而保证不同移動台发出的信号 在基站处都能落在规定的时隙内,而不会出现相互重叠现象 TDMA系统的呼损性能可以完全采用FDMA中的分析方法和结论。 TDMA中的信道数为每个基站使用的载波数乘以每载波的时隙数 TDMA中的空闲信道选取是选择某个载频上的某个空闲的时隙。 GSM系统频率资源 GSM系统工作在鉯下射频频段: 上行(移动台发、

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