无线通信收发机结构
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GSM-R网络结构及各系统概述摘要:GSM-R技术是基于成熟、通用的公共移动无线通信系统GSM平台之上,专门为满足铁路应用而开发的数字式移动无线通信技术。
本文主要介绍了GSM-R的结构以及各系统概述。
关键词:GSM-R 结构系统一、GSM-R系统概述GSM-Railway属于移动通信的一种,专用于铁路的日常运营管理。
GSM-R 基于GSM,在网络结构,设备功能方面无太大差别,重要的改变是为了适应铁路需求,它在GSMPhase2+的规范协议的高级语音呼叫功能基础上,加入了基于位置寻址和功能寻址等功能,适用于铁路通信特别是铁路专用调度通信的需要。
二、GSM-R系统机构及概述GSM-R系统包括网络子系统(NSS)、基站子系统(BSS)、运行与管理子系统(OSS)和移动终端设备等4部分。
其中网络子系统包括移动交换子系统(SSS)、移动智能网子系统(IN)和通用分组无线业务子系统(GPRS),是GSM-R系统的核心组成部分。
2.1交换子系统(SSS)SSS主要完成GSM-R系统的基本交换功能、呼叫接续功能以及用户数据管理和移动性管理。
组成:由HLR、VLR、MSC、GCR、AC、SMSC、EIR、AUC等组成。
2.1.1归属位置寄存器HLRHLR实现对移动用户的管理,存储的信息通常包括:用户信息、位置信息、承载业务和终端业务信息、业务限制信息、语音组呼(VGCS)和语音广播(VBS)用户的组ID、补充业务信息、与AuC之间的信息交换。
2.1.2拜访位置寄存器VLRVLR负责管理漫游用户的动态数据信息,存储、更新漫游用户的数据,存储信息包括:移动用户信息,位置信息等。
2.1.3移动业务交换中心MSCMSC是GSM-R网络的核心,负责用户的移动性管理和呼叫控制,用于建立业务信道和MSC之间或与其他网络之间交换信令信息。
2.1.4设备识别寄存器EIREIR存储有关移动台设备参数。
主要完成对移动设备的识别、监视、闭锁等功能,以防止非法移动台的使用。
433mhz无线收发模块工作原理433MHz无线收发模块是一种常见的无线通信模块,广泛应用于遥控器、无线门铃、无线报警器等领域。
本文将详细介绍433MHz无线收发模块的工作原理,包括其基本原理、硬件结构和通信过程等方面。
同时,还将探讨其应用领域和发展前景。
通过本文的阅读,读者将对433MHz无线收发模块有一个全面的了解。
第一章:引言引言部分介绍了433MHz无线收发模块的背景和意义。
同时指出了本文要讨论的问题,并提出了研究目标。
第二章:基本原理在基本原理部分,首先介绍了射频通信技术的基础知识,包括频率、波长等概念。
然后详细解释了433MHz频段在射频通信中的特点和优势。
接着介绍了调制解调技术在射频通信中的作用,并具体分析了AM调制技术在433MHz无线收发模块中的应用。
第三章:硬件结构硬件结构部分详细介绍了433MHz无线收发模块各个组成部分及其功能。
首先介绍了射频发射器和接收器的基本原理和结构。
然后对模块中的天线、滤波器、放大器、调制解调电路等关键部件进行了详细解释。
最后介绍了模块的供电和接口部分。
第四章:通信过程通信过程部分详细介绍了433MHz无线收发模块的工作流程。
首先介绍了发送端的工作流程,包括数据输入、调制过程和射频发射等环节。
然后介绍了接收端的工作流程,包括射频接收、解调过程和数据输出等环节。
最后对整个通信过程进行了总结。
第五章:应用领域应用领域部分探讨了433MHz无线收发模块在各个领域中的应用情况。
首先介绍了遥控器领域,包括家电遥控器、车载遥控器等应用场景。
然后介绍了无线门铃和无线报警器等安防领域中的应用情况。
最后还提及到其他一些领域中可能存在的应用场景。
第六章:发展前景发展前景部分对433MHz无线收发模块在未来可能面临的挑战和发展方向进行了展望。
首先分析了当前市场上的竞争格局和技术发展趋势。
然后提出了一些可能的技术改进方向,如提高通信距离、增加通信速率等。
最后对模块在物联网、智能家居等领域的应用进行了展望。
通信基站原理
通信基站是一种用于无线通信的设备,用于提供移动通信服务。
它主要由天线、收发信机、基带处理器和控制器等组件组成。
基站通过天线进行无线信号的发射和接收。
天线可以根据不同的通信标准和频段进行选择,例如GSM、CDMA、LTE等。
基站一般会配备多个天线,以实现多天线技术(MIMO),提
高系统容量和覆盖范围。
基站的核心部分是收发信机,它负责将数字数据转换为无线电波并发送出去,同时接收到的无线电波也会被转换为数字数据。
收发信机一般包括一对用于发送和接收的无线电频率合成器和调制解调器。
发送时,调制解调器将数字数据转换为无线电频率信号,并使用频率合成器产生所需的无线电频率。
接收时,调制解调器将接收到的无线电频率信号解调为数字信号。
基带处理器负责对数字数据进行信号处理和编解码,并控制收发信机的操作。
它通常包含数字信号处理器、编解码器和调制解调器等组件。
基带处理器还负责对无线信号进行调度和管理,以确保有效的信道利用和资源分配。
控制器负责管理基站的整体运行和维护。
它包括软件和硬件组件,用于控制和配置基站的各个部分。
控制器还负责处理无线信号的传输和接收,监测信号质量和干扰情况,并做出相应的调整和优化。
通过以上的组件和功能,通信基站能够实现无线通信服务,提
供移动通信的覆盖和连接。
它在无线通信系统中起着至关重要的作用,是实现移动通信的基本设备。
无线收发器工作原理
无线收发器是一种可以实现无线通信的设备,它主要由发射机和接收机两部分组成。
接下来,我们就来探究一下无线收发器的工作原理。
一、发射机的工作原理
1. 音视频信号的处理:信号源通过音频或视频信号处理器处理,使其频率在特定的范围内。
2. 调制过程:在将信号发送到无线媒介之前,需要将信号转换为特定的频率,这个过程叫做调制。
调制可以将低频信号转换成高频、超高频或其他频段的信号,以确保信号通过无线媒介传送。
3. 放大操作:经过调制后的信号需要通过放大操作,将信号变成足够强的电磁波,以便通过电磁波来传递信号。
4. 激光指针的作用:将放大后的信号反射到某个方向。
二、接收机的工作原理
1. 电磁波的接收:一旦放大的电磁波到达接收器,接收器就会将其转化为电信号。
2. 信号放大:通过接收机的放大操作,信号将被转化为一个更大的电信号,这称为增益。
3. 解调:随后通过解调操作,将信号转换为最初的音视频信号。
4. 过滤器的作用:接下来使用过滤器对信号进行过滤,使得与设定的
调制方式不同的其他信号被滤除。
综上所述,无线收发器的工作原理包括了发射机和接收机两部分的工作方式。
发射机主要是将音视频信号经过调制和放大后通过无线媒介传递出去,而接收机则是通过无线媒介接收信号,并将其转化为最初的音视频信号,以便寻找电磁波传递过来的信息。
无线通信收发信机架构漫谈2015/4/9 enrich_you@十年便是一个轮回。
在无线通信领域,昔日的霸主摩托罗拉、西门子、阿尔卡特等已渐渐远去,爱立信也在积极转型,最近又听说诺基亚要收购阿朗,国内通信大厂在这场盛宴中风流至极。
利润率的降低使得高大上的欧美企业不得不另寻出路。
移动通信作为无线通信最大的市场,总是引领着技术的进步。
广电覆盖、集群通信、卫星通信等细分市场,体量相对较小,竞争也颇为激烈,但技术大都差不多。
本人从一个无线电的爱好者变成一个通信民工,见证了这个行业的高傲、残酷和苦逼。
本文仅从技术角度闲聊收发信机架构的现状。
关键词:无线通信零中频收发信机RFIC SDR发射机的架构主要分为零中频、复中频、实中频、RFDAC实现直接射频输出,架构示意图如Fig1所示。
接收机类似,只不过RFDAC变为射频直接采样。
Fig1 发射机的几种常用架构最古老的发射机架构为实中频架构(c),传统的收音机还有二次变频技术。
该架构需要射频设计者考虑混频杂散、镜像抑制等指标,射频链路较长,对时延、平坦度等要求也较高。
这应该是十多年前的主流架构,那个时代对于射频工程师而言是黄金时代,总有调不完板子。
然而对于接收机而言,在带宽较窄的场景下,实中频架构依然是主流。
带宽窄意味着采样率不高,ADC的价格也可以承受,窄带的射频系统也很容易实现,同时不需要较复杂的射频算法,因为门槛低,射频的高复杂度也就忍了。
零中频和复中频具有相同的硬件架构(Fig1 A、B),可以看到混频器变成了调制器,零中频带通滤波器变成了低通滤波器,单DAC变成了双DAC。
因为集成工艺的先进,双DAC 比较容易实现,且差异性很小;同时低通滤波器较带通滤波器更容易实现;通过QMC算法,可以基本消除调制器的镜像,最后一个带通滤波器也可以去掉。
但是在复中频发射机中,仍然需要带通滤波器,相比于实中频,并没有太大提升,所以复中频发射机一般不用。
从Fig2可以看到,在多载波情况下,QMC算法需要校正调制器带来的镜像。
无线通信收发机结构无线通信收发机是无线通信系统的关键部件之一,它负责将电信号转换成无线电波进行传输,并将接收到的无线电波转换成电信号进行解码。
无线通信收发机的结构主要包括天线、射频收发器、中频放大器、解调器等组成部分。
首先,天线是无线通信收发机的重要组成部分,它负责将电信号转换成电磁波进行传输。
天线根据不同的通信协议和频段进行设计,可以是单极化或双极化天线,也可以是定向天线或全向天线,以适应不同的通信场景和需求。
接下来是射频收发器,它是无线通信收发机的核心部件。
射频收发器主要包括射频放大器、频率合成器、混频器和滤波器等。
射频放大器负责将中频信号放大到合适的电平,以提高无线信号的传输距离和质量。
频率合成器用于产生指定的射频信号,以匹配通信系统所使用的频率。
混频器将接收到的射频信号与本地振荡器产生的频率进行混频,得到中频信号。
滤波器用于去除无用的频率分量,以净化信号质量。
中频放大器是无线通信收发机中的另一个重要组成部分。
中频放大器负责将中频信号放大到足够的电平,以提高信号的强度和质量。
中频放大器通常采用集成电路或管式放大器,以满足不同通信系统的需求。
中频放大器还需要具备良好的线性度和抗干扰能力,以确保信号的准确解读和传输。
解调器是无线通信收发机中的最后一个关键部分。
解调器用于对接收到的中频信号进行解码和解调,以还原出原始的音频或数据信号。
解调器主要包括解调器芯片、鉴频器和解调电路等。
解调器芯片负责对接收到的信号进行解码和解调,以还原出原始的数码信号。
鉴频器用于对接收到的信号进行频率鉴定和同步,以确保解调信号的准确性和完整性。
解调电路则用于对解调信号进行调节和放大,以提高信号的质量和稳定性。
除了以上主要组成部分,无线通信收发机还包括功率放大器、信号处理芯片、控制电路等。
功率放大器用于对发射信号进行放大,以提高无线信号的传输距离和质量。
信号处理芯片负责对接收到的信号进行数字处理和编码等,以提高信号的质量和可靠性。