频点与频率关系

合集下载

频点频率对照表

频点频率对照表

频点频率对照表无线电技术在现代社会中得到了广泛应用,从无线通信、广播电视,到卫星导航、雷达探测等领域都有着重要的作用。

而频率作为无线电信号的一个重要参数,对于无线电技术的应用和发展也有着至关重要的作用。

本文将介绍无线电频率的基本概念和常用频率的对照表。

一、无线电频率的基本概念频率是指单位时间内振动、波动或周期性变化的次数,通常用赫兹(Hz)来表示。

在无线电技术中,频率是指无线电信号中电磁波的振荡次数,也就是无线电波的频率。

在无线电通信中,不同的频率段有着不同的特点和用途。

例如,低频段可以穿透建筑物和地下,适用于短距离通信和地下通信;中频段适合于广播和长距离通信;高频段适合于短距离通信和海上通信;超高频和微波频段适合于雷达、卫星通信和导航等应用。

二、无线电频率的对照表下面是一份常用的无线电频率对照表,供大家参考。

频段t频率范围t用途低频tLFt30 kHz - 300 kHzt航空导航、军事通信、地下通信中频tMFt300 kHz - 3 MHzt广播、导航、航空通信高频tHFt3 MHz - 30 MHzt短波广播、卫星通信、海上通信、航空通信超高频tUHFt300 MHz - 3 GHzt电视、移动通信、雷达、卫星通信、无线局域网微波频段t3 GHz - 300 GHzt雷达、卫星通信、导航、无线局域网以上频率范围仅供参考,实际应用中还有很多其他的频率段和频率范围。

三、无线电频率的应用无线电技术在现代社会中得到了广泛应用,无线电频率也在各个领域中发挥着重要的作用。

在通信领域,无线电通信已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。

从手机通信、电视广播,到卫星通信和互联网,都离不开无线电技术的支持。

在科研领域,无线电技术也有着广泛的应用。

例如,天文学家利用射电望远镜探测宇宙中的无线电波,从而研究宇宙的形成和演化;地球物理学家利用地震波的传播特性,研究地球内部的结构和物质运动规律。

在军事领域,无线电技术一直是军事通信和情报侦察的重要手段。

频段频点对应表

频段频点对应表

频段频点对应表
频段频点对应表旨在提供一份关于频段频点对应关系的说明,包括频段范围、频点、对应关系、设备支持、区域性限制和其他注意事项等方面。

1.频段范围
频段范围是指特定频段的范围,包括起始频率和终止频率。

例如,2.4GHZ频段范围为2.4GHz-2.4835GHZ。

2.频点
频点是指特定频段中的某一个频率点。

例如,2.4GHz频段中,频点1为2.412GHZ,频点2为2.422GHz.3.对应关系对应关系是指频段与频点之间的对应关系。

通常情况下,一个频段包合多个频点,这些频点按照一定的顺序进行编号。

例如,在2.4GHz频段中,频点1对应2.412GHz,频点2对应2.422GHz。

4.设备支持
设备支持是指不同设备对不同频段和频点的支持情况。

例如,某些设备仅支持2.4GHz频段中的特定频点,而其他设备则可能不支持这些频点
5.区域性限制
区域性限制是指不同地区对频段和频点的使用限制。

例如,某些地区可能对使用特定频段和频点的设备进行限制或授权。

6.其他注意事项
其他注意事项包括与频段和频点相关的其他问题,例如信号干扰、设备兼容性等。

在使用特定频段和频点时,应考虑这些问题并采取相应的措施以避免潜在的问题。

频率详解

频率详解

频段划分多频网由多个频段共同组网而成,所以合理的划分频段是多频网的重要前提。

用于组成多频网的频段共有8种,各频段频点和频率之间的对应关系如表5-3所示。

表5-3 各频段频点与频率的对应关系说明:表5-3中,n为频点号,频率的单位为MHz。

Fl(n)表示频点n对应的上行频率,方向为MS发送,基站接收;Fu(n)表示频点号n对应的下行频率,方向为基站发送,MS接收。

关于各种频段的划分,需要注意以下几点:E-GSM900M频段、R-GSM900M频段与P-GSM900M频段属于同一个频段,但频点不相邻。

∙E-GSM扩展频段指不包含P-GSM频段的协议中规定的E-GSM频段。

∙R-GSM扩展频段指不包含E-GSM频段的协议中规定的R-GSM频段。

为实现多频段功能,BTS配置的载频必须支持相应的频段。

各载频支持的频点范围如表5-4所示。

表5-4 各类型载频支持的频点范围.3.3 多频段信道分配多频段信道分配是指在信道分配时充分考虑MS的频段支持能力和信道本身的频段支持能力,在不同的情况下采用不同的分配策略。

信道分配II代算法在进行信道分配时,系统根据已经获得的MS类标,得出每个信道对MS的支持能力。

在所有支持该MS 的信道中,系统优先选择支持频段交集以外的信道进行分配。

例如:某MS支持E-GSM,可分配的信道可以是P-GSM频段或E-GSM扩展频段的信道,则优先分配E-GSM 扩展频段的信道,留下频段交集P-GSM频段分配给其他频段支持能力弱的MS。

信道分配策略说明在进行信道分配时,系统根据已经获得的MS类标,得出每个信道对MS的支持能力:∙如果MS的类标3有效,则根据类标3判断信道对MS的支持能力。

∙如果MS的类标3无效,为保证业务正常进行,将MS频段支持能力刷新为支持BCCH信道所在频段。

例如:BCCH信道的频段为E-GSM扩展频段,当MS的类标3无效时,MS支持的频段为E-GSM扩展频段(因为E-GSM扩展频段包含P-GSM频段,所以MS同时支持P-GSM频段)。

频点与对应频率

频点与对应频率
581
1724
1819
613
1730.4
1825.4
515
1710.8
1805.8
548
1717.4
1812.4
582
1724.2
1819.2
614
1730.6
1825.6
516
1711
1806
549
1717.6
1812.6
583
1724.4
1819.4
615
1730.8
1825.8
517
1711.2
1829.6
536
1715
1810
569
1721.6
1816.6
601
1728
1823
635
1734.8
1829.8
537
1715.2
1810.2
570
1721.8
1816.8
602
1728.2
1823.2
636
1735
1830
538
1715.4
1810.4
571
1722
1817
603
1728.4
1823.4
891.8
936.8
41
898.2
943.2
73
904.6
949.6
105
911
956
10
892
937
42
898.4
943.4
74
904.8
949.8
106
911.2
956.2
11
892.2
937.2
43
898.6

频点与频率关系

频点与频率关系

频率与频点相关概念第一节介绍频率、频点的概念1、频率这里指无线信号的发射频率。

包括:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:Uplink Downlink GSM 900 890~915 MHz 935~960 MHz 移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;GSM 1800 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz。

2、频点频点是给固定频率的编号。

频率间隔都为200KHz。

这样就按照200KHz的频率间隔从890MHz、890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz …… 915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 …… 125;这些对固定频率的编号就是我们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。

在GSM网络中我们用频点代替频率来指定收发信机组的发射频率。

比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接收频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。

(参考《爱立信RBS200》黑皮书第1.3节《频率的分配及复用》)GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。

其中1~95属于中国移动、96~124属于中国联通。

第二节 BCCH与TCH载波的概念1、BCCH与TCH载波的概念根据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包括控制信道和业务信道(关于逻辑信道的具体分类,参考《爱立信RBS200》1.5.1节《逻辑信道的分类》)。

用于发送控制信息的载点我们叫做主频,即BCCHNO;用于发送话音、数据信息的频点我们叫做TCH频点,即TCH。

2、BCCH载波与TCH载波的区别BCCH载波:由于测量的准确性需求(切换机制的需要)与广播控制信道的工作模式,BCCH载波必须一直保持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线网络最大的干扰源由BCCH载波所造成。

频点与频段划分

频点与频段划分

根据05.05协议规定,有以下四个频段:基本GSM900频段(Primary GSM band),P-GSM:基本GSM900频段的工作频率为:890 - 915MHz:手机发送,基站接收935 - 960MHz:基站发送,手机接收扩展GSM900频段(Extended GSM band),E-GSM (包含基本GSM900频段):扩展GSM900频段的工作频率为:880 - 915MHz:手机发送,基站接收925 - 960MHz:基站发送,手机接收铁路GSM900频段(Railways GSM band),R-GSM (包含基本GSM900频段和扩展GSM900频段);铁路GSM900频段的工作频率为:876 - 915MHz:手机发送,基站接收921 - 960MHz:基站发送,手机接收DCS1800 频段:DCS1800频段的工作频率为:1710 - 1785MHz:手机发送,基站接收1805 - 1880MHz:基站发送,手机接收频点之间的间隔为200KHZ。

P-GSM、E-GSM、R-GSM的工作频率其实是在一起的,这样就决定了E-GSM和R-GSM的工作特性与P-GSM是相同的,不会存在引入DCS1800以后所出现的问题。

可见引入E-GSM和R-GSM对于解决频率资源紧张的情况可以起到重要的作用。

各频段频点与频率的对应关系表P-GSM 900Fl(n) = 890 + 0.2*n1≤ n ≤124Fu(n) = Fl(n) + 45E-GSM 900Fl(n) = 890 + 0.2*n0≤ n ≤124Fu(n) = Fl(n) + 45Fl(n) = 890 + 0.2*(n-1024)975≤ n ≤1023R-GSM 900Fl(n) = 890 + 0.2*n0≤ n ≤124Fu(n) = Fl(n) + 45Fl(n) = 890 + 0.2*(n-1024)955≤ n ≤ 1023DCS 1800Fl(n) = 1710.2 + 0.2*(n-512)512≤ n ≤ 885Fu(n) = Fl(n) + 951010~1020是EG频点,但G网也在用的:下面说到的是PG频点:GSM900MHz频段为:fl(n)=890.2MHz + (n-1)×0.2MHz (移动台发,基站收);fh(n)=fl(n)+45MHz (基站发,移动台收); n∈[1,124]GSM1800MHz频段为:fl(n)=1710.2MHz + (n-512) ×0.2MHz (移动台发,基站收)fh(n)=fl(n)+95MHz (基站发,移动台收);n∈[512,885]gsm900M带宽是25M除以200KHZ就有125个频点出去一个保护间隔只用124个1800M也是一样的其中:fl(n)为上行信道频率、fh(n)为下行信道频率,n为绝对频点号(ARFCN)确定上下行代入进去就可以了目前移动能够使用的E频点有1019-1023共5个频点,其他的都是铁路部门通信用。

LTE频率划分规则

LTE频率划分规则

中国移动LTE频率划分规则LTE频段划分TDD莫式支持频段中国移动TD-LTE频段划分F 频段(1885-1915MHz)分为F1、F2两个频点。

其中F1频率范围为1885-1905MHZ,中心频点为1895MH绝对频点号(EARFC) 38400; F2频率范围为1904.4-1914.4MHz,中心频点为1909.4MHz,绝对频点号为38544。

D频段(2575-2635MHz)分为D1、D2、D3三个频点。

其中D1频率范围为2575-2595MHz 中心频点为2585MHz绝对频点号(EARFCJN 37900;D2频率范围为2594.8-2614.8MHz,中心频点为2604.8MHz,绝对频点号(EARFCN 38098;D3频率范围为2614.6MHz-2634.6MHz,中心频点为2624.6MHz,绝对频点号(EARFC)38298。

E频段(2320-2370MHz)分为E1、E2、E3三个频点。

其中E1频率范围为2320-2340MHz 中心频点为2330MHz绝对频点号(EARFCJN 38950;E2频率范围为2339.8-2359.8MHz,中心频点为2349.8MHz,绝对频点号(EARFCN 39148;E3 频率范围为2359.2MHz-2369.2MHz,中心频点为2364.2MHz,绝对频点号(EARFCN 39292。

D F频段一般用于CMCC LTE勺室外覆盖;E频段一般用于CMCC LTE的室内覆盖.二.LTE频点与频率的映射关系下行物理频点(FDL)与EARFC濒点号(NDL)的换算关系:NDL=10*(FDL - FDL_low) + NOffs-DL。

其中Band38的F D」W为2570MHzIN^-DL为37750; Band39的F DL_IOW 为1880MHz N fs-DL 为38250; Band40 的F DL_IOW为2300MHz N fs-DL 为38650;Eg.计算 F 频段1895MHZ的频点号为:10* (1895-1880 )+38250=38400 计算D频段2585MHZ的频点号为:10*( 2585-2570) +37750=37900 计算 E 频段2330MHZ的频点号为:10*( 2330-2300) +38650=38950 B38和B41物理频率范围出现重叠,但两频段重叠部分(2570〜2620MHz相同频点的EARFC不同Eg.针对D频段以2585MHz为中心频点的小区按照Band38计算的绝对频点号是37900按照Band41计算的绝对频点号是40540国内行货终端都会上报支持band38,对于某些漫游终端,仅支持band41,在band38下无法接入。

频点与频段划分

频点与频段划分

根据05.05协议规定,有以下四个频段:基本GSM900频段(Primary GSM band),P-GSM:基本GSM900频段的工作频率为:890 - 915MHz:手机发送,基站接收935 - 960MHz:基站发送,手机接收扩展GSM900频段(Extended GSM band),E-GSM (包含基本GSM900频段):扩展GSM900频段的工作频率为:880 - 915MHz:手机发送,基站接收925 - 960MHz:基站发送,手机接收铁路GSM900频段(Railways GSM band),R-GSM (包含基本GSM900频段和扩展GSM900频段);铁路GSM900频段的工作频率为:876 - 915MHz:手机发送,基站接收921 - 960MHz:基站发送,手机接收DCS1800 频段:DCS1800频段的工作频率为:1710 - 1785MHz:手机发送,基站接收1805 - 1880MHz:基站发送,手机接收频点之间的间隔为200KHZ。

P-GSM、E-GSM、R-GSM的工作频率其实是在一起的,这样就决定了E-GSM和R-GSM的工作特性与P-GSM是相同的,不会存在引入DCS1800以后所出现的问题。

可见引入E-GSM和R-GSM对于解决频率资源紧张的情况可以起到重要的作用。

各频段频点与频率的对应关系表P-GSM 900Fl(n) = 890 + 0.2*n1≤ n ≤124Fu(n) = Fl(n) + 45E-GSM 900Fl(n) = 890 + 0.2*n0≤ n ≤124Fu(n) = Fl(n) + 45Fl(n) = 890 + 0.2*(n-1024)975≤ n ≤1023R-GSM 900Fl(n) = 890 + 0.2*n0≤ n ≤124Fu(n) = Fl(n) + 45Fl(n) = 890 + 0.2*(n-1024)955≤ n ≤ 1023DCS 1800Fl(n) = 1710.2 + 0.2*(n-512)512≤ n ≤ 885Fu(n) = Fl(n) + 951010~1020是EG频点,但G网也在用的:下面说到的是PG频点:GSM900MHz频段为:fl(n)=890.2MHz + (n-1)×0.2MHz (移动台发,基站收);fh(n)=fl(n)+45MHz (基站发,移动台收); n∈[1,124]GSM1800MHz频段为:fl(n)=1710.2MHz + (n-512) ×0.2MHz (移动台发,基站收)fh(n)=fl(n)+95MHz (基站发,移动台收);n∈[512,885]gsm900M带宽是25M除以200KHZ就有125个频点出去一个保护间隔只用124个1800M也是一样的其中:fl(n)为上行信道频率、fh(n)为下行信道频率,n为绝对频点号(ARFCN)确定上下行代入进去就可以了目前移动能够使用的E频点有1019-1023共5个频点,其他的都是铁路部门通信用。

频率与频点概念

频率与频点概念
3、关闭小区跳频功能;
指令:rlchc:cell=cellname,hop=off;注:如果不关闭跳频功能,重新解闭载波后频率又会混乱;
4、激活小区;
指令:rlstc:cell=cellname,state=active[,chgr=chgr];
5、逐个解闭载波和对应的发射机;每解闭完一个载波和对应的发射机后,须等到该载波占用的某个频点后才能开始解闭下一个载波,以免两个载波的不同时隙占用同一个频点;
对齐载波与频点的操作:
1、通知网络监控室,halted小区;
指令:rlstc:cell=cellname,state=halted[,chgr=chgr];
2、闭塞所有载波及发射机;
指令:rxbli:mo=rxotrx-*-*&&-*;闭塞trx
rxbli:mo=rxotx-*-*&&-*闭塞发射机;
3、BCCH载波与TCH载波应采用不同的频率复用模式
基于上述分析,BCCH载波建议采用更大的频率复用因子。并使用一组独立的频率组,如高端频点中的连续12个至24个频点。优点在于:
一 、BCCH载波与TCH载波之间并没有同频存在,同时邻频也只有一个。则BCCH载波对TCH载波也就不会造成干扰。
二、BCCH载波之间因采用了更大的复用因子,则BCCH载波之间的干扰也弱化了许多。
25
27
40
33
46
29
42
36
48
31
44
38
50
52
64
58
70
54
66
60
73
56
68
62
75
76
86
81
91

频点、频段计算公式

频点、频段计算公式

GSM900按照国家规定:移动占用890~909/935~954MHz;联通占用909~915/954~960MHz;频率与序号(n)的关系如下:基站收:f1(n)=890.2+(n-1)×0.2 (MHz)基站发:f2(n)=f1(n)+45 (MHz)PGSM:890------915.0MHZ和935-----960.0,其频点号为1----124。

那么:上行频率f(n)=890+0.2(n)MHz,下行频率f(n)=975+0.2(n)MHz其中,n为绝对频率号,从1~124(124个频点)EGSM:880.2------890.0MHZ和925.2-----935.0,其频点号为975----1023。

那么:上行频率f(n)=880+0.2(n-974)MHz,下行频率f(n)=975+0.2(n-974)MHz其中,n为绝对频率号,从975~1023(共49个频点)所以:GSM共有173个频点。

DCS1800:1710.0------1785.0MHZ和1805.0-----1880.0,其频点号为512----885。

那么:上行频率f(n)=1710+0.2(n-511)MHz,下行频率f(n)=1805+0.2(n-511)MHz其中n为绝对频率号,从512~885(共374个频点)共374 个频点,序号(ARFCN)为512~885。

频率与序号(n)的关系如下:基站收:f1(n)=1710.2+(n-512)×0.2 (MHz)基站发:f2(n)=f1(n)+95 (MHz)DCS1800 按照国家规定:移动占用1710MHz~1735MHz,对应的频率序号为512~636;联通占用1745 MHz~1755MHz,对应序号为687 ~736。

频点与频率换算公式。

频点与频率换算公式。
返回
第二章、主辅设备介绍
各类直放站产品介绍
监控设备介绍
各种器件介绍
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
无线直放站(RF Repeater)
特点是其信号的引入采用无线 (射频)空间耦合方式,即通 过采用施主定向天线从基站引 入信号,所以直放站的站址处 必须能接收到良好的基站信号。 其输出信号的频率与输入信号 的频率相同,故其信道是透明 的。基站施主天线主机用户天 线
通过驻波比测试仪可判断整个天馈系统的哪位置存在问题(驻 波比高,接头接触不好或进水等)
驻波仪常规操作使用步骤
? 一.校准 ? 按左侧 “CAL”键 ? 按屏幕上显示“连接开路器到信号输入端口”、 “连接短路器到信号输入端口”、 “连接负
载器到信号输入端口”。将校准器按显示要求分别将校准器件的“ OPEN”端、 “SHORT”端、 “LOAD”端连接到信号输入端口,校完一项每按 ENTER键;等候、校准完成。屏幕左上方有 已校正 字样。 ? 二.测量 ? 测量 频率-驻波比
安装无线直放站的需注意的几项内容
? (1). 信源的选取 ? 直放站信源的选取直接关系到无线直放站的整体覆盖效果。必须保证施主
天线的接收信号强度足够强,以保证直放站的输出功率及信号质量。根据 以往经验,直放站的接收信号电平不宜低于-75dBm。选择主导频明显的 施主信号,施主天线尽量与施主基站空间可视。另外,施主基站应该有话 务容量冗余可以负担直放站覆盖区域内的话务量。 ? (2). 选频方式 ? 无线直放站根据选频方式,可分为两种,一种是频段选频直放站,一种是 载波选频直放站。电磁环境千变万化,对于电磁环境相对干净的区域,无 线直放站可以采取宽带选频的方式,此类选频方式的设备投资相对较低, 有较高的性价比,而且完全可以胜任覆盖;在施主信源小区不能占主导的 情况下,可以采用具有优良选频特性的载波选频直放站,该类型直放站可 任意选择运营商工作频带内若干个带宽200KHz的载波信号,针对性的放 大施主小区信号,滤除无用小区信号,实现优质覆盖。但载波选频直放站 不适合射频跳频的系统。

频点和频率的关系

频点和频率的关系

频点和频率的关系
频点和频率是两个基本的通信概念。

频点是指在无线电通信中所使用的载波频率的一
种表示方式,能够明确地给出某个特定频率的数值。

频率是指波形一个完整的周期中所包
含的电磁振荡数的量度,通常用赫兹(Hz)来表示。

频点和频率之间的关系是密切相关的,它们之间可以通过简单的公式相互转换。

具体
地说,频点和频率之间的转换公式为:
频率 = 频点× 所选通信带宽 + 下限频率
其中,“所选通信带宽”指的是在通信中使用的信号带宽,它的大小决定了一个频道
能够承载的信息量,是通信系统中一个重要的设计参数。

以一个典型的例子来说明频点和频率之间的关系。

假设我们在使用一条宽带通信系统,这个系统的工作频段为100 MHz到200 MHz之间。

如果我们需要使用频点为1500的频道进行通信,那么这个频道所对应的实际频率是:
频率= 1500 × 1 MHz + 100 MHz = 101 MHz
同理,如果我们需要使用频率为121.5 MHz的频道进行通信,其对应的频点为:
可以看出,在通信中,我们通常使用频点这种相对的表示方式来指定一条频道,而将
实际的频率作为计算基础。

频点的优势在于它能够使我们更加准确地控制载波频率,从而
更好地实现信道分配和资源管理等目标。

总之,频点和频率是通信中最基本的两个概念,它们紧密相连,并可以通过简单的公
式相互转换。

在实际的通信系统中,我们需要根据具体的要求和限制来选择合适的频点和
频率,并进行相应的调节和管理。

频段与频率计算公式关于频段与频率计算公式如下

频段与频率计算公式关于频段与频率计算公式如下

频段与频率计算公式关于频段与频率计算公式如下:(1) GSM 900频段GSM使用900MHz频段如下:890~915MHz (移动台发,基站收);935~960MHz (移动台发,基站收) 其频段与频率计算公式关于频段与频率计算公式如下:(1) GSM 900频段GSM使用900MHz频段如下:890~915MHz (移动台发,基站收);935~960MHz (移动台发,基站收)其中,可用收发工作频带为25MHz,相邻频道间隔为200KHz,GSM采用等频道间隔配置方式,频道序号为0~124,共125个频道,频道序号和频道标称中心频率的关系为:F1(N)=890.200MHz+(N-1)×(移动台发,基站收)Fu(N)=F1(N)+45MHz (基站发,移动台收)N=0~124移动890-909 频点1-94联通909-915 频点96-124(2) DCS 1800频段GSM使用的1800MHz频段如下:1710~1785MHz (移动台发,基站收);1805~1880MHz (基站发,移动台收)其收发工作频带为75 MHz,相邻频道间隔为200 KHz,频道序号和频道标称中心频率的关系为:F1(N)=1710.2+(N-512)×0.2( MHz)Fu(N)=F1+95(MHz)N=512~885(3) EGSM 900频段EGSM使用的900MHz频段如下:885.2~889.8MHz (移动台发,基站收);930.2~934.8MHz (基站发,移动台收)其收发工作频带为5 MHz,相邻频道间隔为200 KHz,频道序号和频道标称中心频率的关系为:F1(N)=880+(N-974)×0.2( MHz)Fu(N)=F1+45(MHz)N=1000~10231。

频率和频点的概念

频率和频点的概念

频率与频点相关概念第一节介绍频率、频点的概念1、频率这里指无线信号的发射频率。

包括:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:Uplink Downlink GSM 900 890~915 MHz 935~960 MHz 移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;GSM 1800 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz。

2、频点频点是给固定频率的编号。

频率间隔都为200KHz。

这样就按照200KHz的频率间隔从890MHz、890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz …… 915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 …… 125;这些对固定频率的编号就是我们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。

在GSM网络中我们用频点代替频率来指定收发信机组的发射频率。

比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接收频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。

(参考《爱立信RBS200》黑皮书第1.3节《频率的分配及复用》)GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。

其中1~95属于中国移动、96~124属于中国联通。

第二节 BCCH与TCH载波的概念1、BCCH与TCH载波的概念根据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包括控制信道和业务信道(关于逻辑信道的具体分类,参考《爱立信RBS200》1.5.1节《逻辑信道的分类》)。

用于发送控制信息的载点我们叫做主频,即BCCHNO;用于发送话音、数据信息的频点我们叫做TCH频点,即TCH。

2、BCCH载波与TCH载波的区别BCCH载波:由于测量的准确性需求(切换机制的需要)与广播控制信道的工作模式,BCCH载波必须一直保持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线网络最大的干扰源由BCCH载波所造成。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

频率与频点相关概念第一节介绍频率、频点的概念1、频率这里指无线信号的发射频率。

包括:手机发给基站的上行信号和基站发给手机的下行信号;GSM900的工作频段为890~960MHz,GSM1800的工作频段为1710~1880;其中:Uplink Downlink GSM 900 890~915 MHz 935~960 MHz 移动台向基站发信号的上行链路频段;基站向移动台发信号的下行链路频段;GSM 1800 1710~1785 MHz 1805~1880 MHz。

2、频点频点是给固定频率的编号。

频率间隔都为200KHz。

这样就按照200KHz的频率间隔从890MHz、890.2MHz、890.4MHz、890.6MHz、890.8MHz、891MHz …… 915MHz分为125个无线频率段,并对每个频段进行编号,从1、2、3、4 …… 125;这些对固定频率的编号就是我们所说的频点;反过来说:频点是对固定频率的编号。

在GSM网络中我们用频点代替频率来指定收发信机组的发射频率。

比如说:指定一个载波的频点为3,就是说该载波将接收频率为890.4MHz的上行信号并以935.4MHz的频率发射信号。

(参考《爱立信RBS200》黑皮书第1.3节《频率的分配及复用》)GSM900的频段可以分成125个频点(实际可用124个)。

其中1~95属于中国移动、96~124属于中国联通。

第二节 BCCH与TCH载波的概念1、BCCH与TCH载波的概念根据物理信道所传递的信息内容不同,将物理信道分为不同类的逻辑信道;包括控制信道和业务信道(关于逻辑信道的具体分类,参考《爱立信RBS200》1.5.1节《逻辑信道的分类》)。

用于发送控制信息的载点我们叫做主频,即BCCHNO;用于发送话音、数据信息的频点我们叫做TCH频点,即TCH。

2、BCCH载波与TCH载波的区别BCCH载波:由于测量的准确性需求(切换机制的需要)与广播控制信道的工作模式,BCCH载波必须一直保持最大功率发射(所有时隙),所以其输出能量是恒定不变的,从另一角度上看,它造成的干扰也是最严重的,整个无线网络最大的干扰源由BCCH载波所造成。

TCH载波:大部分优化无线环境的无线功能都只是对TCH载波有效而对BCCH 载波无效。

如下行不连续发射、下行动态功控、空闲模式下的发射机关闭,这些功能的共同作用下,TCH的输出能量将比BCCH载波大大弱化(最保守也有10dB 以上的平均值),TCH造成的干扰危害远远弱于BCCH载波,也就是说:上述无线功能启动后,TCH载波对整网的背境噪声将有极大的改善。

但同时TCH载波也弱化了自身的输出能量(C/I中的C值载波信号强度变小),如果有来自于BCCH载波的同、邻频干扰源(I值由BCCH载波决定),则TCH载波本身将出现较严重的质差。

3、BCCH载波与TCH载波应采用不同的频率复用模式基于上述分析,BCCH载波建议采用更大的频率复用因子。

并使用一组独立的频率组,如高端频点中的连续12个至24个频点。

优点在于:一、BCCH载波与TCH载波之间并没有同频存在,同时邻频也只有一个。

则BCCH载波对TCH载波也就不会造成干扰。

二、BCCH载波之间因采用了更大的复用因子,则BCCH载波之间的干扰也弱化了许多。

三、由于全网的所有小区都采用这一组中的某一个频点来做为BCCH频点,所以BA表的定义也极简单,即所有小区的IDLE BA表都是基本一致。

这对刚开机的移动台或重新登录网络的移动台来说,极有好处,便于更快速选择最强的小区以登录。

TCH载波则可以采用更小的复用因子。

因为TCH载波之间的干扰在各种无线功能合理启动后,将弱化许多。

第三节测量频点与BA表的概念测量频点参数:MBCCHNO指令:RLMFP,RLMFC,RLMFEMBCCHNO指定了收集在IDLE、ACTIVE模式下必须监控和测量的频点,在IDLE MODE下通过BCCH信道传送给手机,在ACTIVE MODE下通过SACCH传送给手机;每个小区最多可以定义32个测量频点。

手机将所有测量频点的测量报告(包括服务小区的信号强度及质量、六个信号最强的相邻小区的频点、信号强度、BSIC)通过SACCH发给BSC;BSC通过切换算法确定是否要切往其中某个相邻小区;如果两个小区只定义了相邻关系但却没有定义彼此的主频作测量频点,那么手机就不会对这个邻区的信号进行测量,也就不会发生切换了;同样,如果只定义了测量频点却没有定义相邻关系也不会发生切换,在路测过程中可以尝试将某个频点定为服务小区的测量频点来测量该主频的信号强度;手机在IDLE模式和ACTIVE模式下的测量频点可以不一致,就是我们所说的双BA表;比如有些小区只希望在通话过程中发生切换但却不希望在空闲状态下重选到该小区,那么可以在主小区的MBCCHNO-LISTTYPE = IDLE中删除该小区的测量频点。

第四节频点与发射机的对应关系我们可以说,载波(硬件)与频点是一一对应的,即每一个载波至少需要分配一个频点;但是在开启跳频功能的时候,并不是每个频点只对应一个载波,一个载波也不一定是只对应一个频点的;关于跳频技术及跳频方式,参考《U_D R8》之《Fhop》第五节干扰与质差一、话音质量等级(RXQUAL、包括上行和下行质差)下行话音质量等级:根据下行测量过程中收到的干扰强度定义干扰等级(RXQUAL),0的干扰等级最小,7的干扰等级最大;0、1:清晰无杂音2:偶尔有杂音3:话音尚可4:杂音、金属声5:断断续续6:边临掉话7:无法通话上行信号质量等级:对空闲信道进行测量,以收到的干扰强度为界定义干扰等级(ICMBAND),1的干扰等级最小,5的干扰等级最大;GSM系统载干比门限:•C/I >12dB (Non-Hopping System)•C/I >9dB (Hopping System)•C/A>3dB (Non-hopping System)二、判断质差是否为频率干扰引起(是否随频点转移)1、上行干扰判断:RLCRP:CELL=cellname;察看上行干扰,查出icmband较高的信道对应的bcp;RXTCP:MO=rxotg,cell=cellname;查出小区对应的tg;RXCDP:MO=rxotg-x;查看小区对应tg每个时隙对应的bcp;找到前面查出的icmband较高的bcp对应的时隙,如果大部分时隙所占用频点一致的话说明上行干扰由频点引起;2、下行干扰判断;路测过程中发现小区信号质差,应立即关闭小区跳频,通过不断拨测查看手机占用到哪个频点时质差程度最严重;第六节路测中定位频率干扰的方法1)关跳频测试、调换载波看质差是否随频点转移路测中发现服务小区信号质差严重则应马上通知BSC操作人员关闭小区跳频功能进行测试;指令:rlchc:cell=cellname,hop=off [,chgr=chgr];(如果使用TEMS Investigation测试,则不用关闭跳频就可以看到频点的干扰情况;)关闭跳频后,通过不断拨测占用到服务小区的所有频点,就可以定位到哪一个频点存在较严重的质差;但有质差不等于是由频率干扰引起的,通知BSC操作人员将干扰频点调换到另外一个载波硬件上,再进行拨测看质差是否仍停留在原来的频点上,如果仍然是原来的频点质差严重,则说明该频点有频率干扰;如果质差随载波硬件发生转移,则说明质差由硬件原因引起,需另作处理;对齐载波与频点的操作:1、通知网络监控室,halted小区;指令:rlstc:cell=cellname,state=halted[,chgr=chgr];2、闭塞所有载波及发射机;指令:rxbli:mo=rxotrx-*-*&&-*; 闭塞trxrxbli:mo=rxotx-*-*&&-* 闭塞发射机;3、关闭小区跳频功能;指令:rlchc:cell=cellname,hop=off; 注:如果不关闭跳频功能,重新解闭载波后频率又会混乱;4、激活小区;指令:rlstc:cell=cellname,state=active[,chgr=chgr];5、逐个解闭载波和对应的发射机;每解闭完一个载波和对应的发射机后,须等到该载波占用的某个频点后才能开始解闭下一个载波,以免两个载波的不同时隙占用同一个频点;指令:rxble:mo=rxotrx-*-0(、-1、-2 ……) 解闭一个trx rxble:mo=rxotx-*-0(、-1、-2 ……) 解闭对应的txrxcdp:mo=rxotg-*; 查看trx和tx是否占用到频点;如果已经占用到频点就可以开始解闭下一个载波;2)使用扫频仪追踪上行干扰3)扫频察看邻频信号强度、暂时删除有干扰频点再扫频看同频信号强度实地扫频是在路测过程中查找干扰和找可用频点的一种方法;基本原理是通过扫频测试查看所有频点的信号强度,选择在测试地点信号强度最弱的频点作主小区的可用频点;(具体操作方法后面会详解)4)通过地图推断干扰频点在GSM2000中打开地图,通过同频、邻频查找,结合小区实际的地理位置和对周围建筑环境的了解来确定干扰源的具体位置;5)根据干扰不断加重的方向在地图上找干扰源在路测过程中,离干扰源越近,频率干扰就会越严重;所以干扰程度不断增大的方向就一定是干扰源所在的方向。

这样我们就可以在路测中确定干扰源的大致位置,缩小定位干扰源的范围。

第七节修改频率的方法与指令一、频率分组的概念及方案频率规划是GSM网络无线设计中最重要的一项;频率规划的好坏直接影响网络的质量和容量;主要目的是通过分配有限的频点(1~95),以使网络干扰最少,满足最大的网络容量。

频率规划有多种方式:4/12,MRP,1X3,1X1 ……以下介绍几种常见的频率规划方案:•24个频点,12复用,每个小区2个载频•小区最大配置2/2/2第一张复用表连续BCCH,第二张复用表错开BCCH•复用系数 = (12 + 8 + 4) /3 = 8•每个小区最多3 个TRXBCCH频点12复用前面《BCCH载波与TCH载波的区别》一节讲到过,BCCH应该采用比TCH更大的频率复用因子;上面这个频率复用方案就突出了这一点,BCCH采用12复用,而TCH则采用8复用和4复用;推介在桂林形成的频率规划案二、个别频点干扰时如何找到合适的频点1)使用无线专家无线专家的工作原理:通过OSS的PMR(CTR)测量,找出相邻小区(包括已定义和未定义),生成测量报告。

根据下行测量报告里的强度和数量生成测量报告矩阵。

并通过矩阵选择合适的频点。

生成原理:干扰强度*侧脸报告数量*一个系数(该系数可以根据具体地理位置积覆盖情况来定)根据测量报告选择C/I 、C/A最低的频点。

相关文档
最新文档