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基带跳频配置图

发布时间:2014/10/23 20:03:57 访问次数:787

   射频跳频又叫综合跳频。在射频跳频模式下,每个发射机连接固定的时隙控制器。OP1177ARZ突发将被直接从时隙控制器传递给固定的发射机。与基带跳频不同的是,在射频跳频的模式下,发射机对每一个突发都将以跳频序列中规定的频点发射。

   射频跳频原理图如图7-25所示。

   图7-25射频跳频原理图

   

   射频跳频只能使用宽带混合合路器( wide-band hybrid combiners),这种合路器只能合路两路信号,多路信号的合路需要使用多个合路器级联的方法,每次合路都会带来3dB左右的插入损耗,合路的信号越多,插入损耗越大。射频跳频的优点是跳频频点的数目不受发信机数目的限制。通常射频跳频能够用于频率复用度大、干扰严重的部分负载网络(频率负载率较低的网络称为部分负载网络,其使用的频率数远大于物理载波数),为了获得最大的跳频增益以及干扰均衡性能,每个收发信机( TRX)都工作在很多跳频频点上。

   射频跳频又叫综合跳频。在射频跳频模式下,每个发射机连接固定的时隙控制器。OP1177ARZ突发将被直接从时隙控制器传递给固定的发射机。与基带跳频不同的是,在射频跳频的模式下,发射机对每一个突发都将以跳频序列中规定的频点发射。

   射频跳频原理图如图7-25所示。

   图7-25射频跳频原理图

   

   射频跳频只能使用宽带混合合路器( wide-band hybrid combiners),这种合路器只能合路两路信号,多路信号的合路需要使用多个合路器级联的方法,每次合路都会带来3dB左右的插入损耗,合路的信号越多,插入损耗越大。射频跳频的优点是跳频频点的数目不受发信机数目的限制。通常射频跳频能够用于频率复用度大、干扰严重的部分负载网络(频率负载率较低的网络称为部分负载网络,其使用的频率数远大于物理载波数),为了获得最大的跳频增益以及干扰均衡性能,每个收发信机( TRX)都工作在很多跳频频点上。

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10-23基带跳频配置图
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