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GSM手机基带设计技术 GSM手机基带设计技术 Baseband Design Technology for GSM Handset 杨 彬 [摘要]:本文介绍了基带在手机中的作用、基带所要完成的功能、基带语音信号传输流程、 基带实现通信协议的工作流程以及基带的技术实现及芯片的构成。 [关键词]:GSM 基带电路 电路设计 1 基带在手机中的作用 移动台的硬件结构可分为两大部分:射频部分和基带部分(见图 1)。从图 1 也可看出基带电路在手机中所起的作用。 图 1 移动台原理框图 在数字通信系统中,信息...

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GSM手机基带设计技术 Baseband Design Technology for GSM Handset 杨 彬 [摘要]:本文介绍了基带在手机中的作用、基带所要完成的功能、基带语音信号传输 流程 快递问题件怎么处理流程河南自建厂房流程下载关于规范招聘需求审批流程制作流程表下载邮件下载流程设计 、 基带实现通信协议的工作流程以及基带的技术实现及芯片的构成。 [关键词]:GSM 基带电路 电路设计 1 基带在手机中的作用 移动台的硬件结构可分为两大部分:射频部分和基带部分(见图 1)。从图 1 也可看出基带电路在手机中所起的作用。 图 1 移动台原理框图 在数字通信系统中,信息的传输都是以数字信号的形式进行的,因而在通 信发送端必须将模拟信号转换为数字信号,在接收端将数字信号还原成模拟信 号。移动通信中处理的信息包括语音、数据和信令信息,而处理最多的信息是 语音信号,因此高质量低速率的语音编码技术可以提高数字通信网的系统容量。 目前已提出了多种适合于移动信道的语音编码技术,其中包括 GSM 系统采用的 规则脉冲激励-长期预测编码(RPE-LPT),该编码属于中速率的混合型编码, 纯语音编码速率为 13kbit/s。 在移动环境的通信信道中,由于移动体是处于运动中,多径传播造成的衰 Administrator 线条 落使信道特性为变参信道。信道时变多径特性造成接收信号电平的起伏现象被 称为多径衰落。通常在移动信道中信号电平的起伏呈瑞利分布时,这种信道称 为瑞利衰落信道。GSM 系统采用信道编码技术、隐分集技术和数字均衡技术来保 证通信系统在多径和衰落信道条件下正常工作。信道编码的目的是提高信号的 传输质量,但也增加了要传送的冗余度。编码的要点是在原数据基础上加入一 些由源信息计算得到的冗余信息。解码就利用这些冗余来检测差错或估计接收 到的可能的发射比特。当传输的冗余与从接收数据中计算得到的不同时,这说 明传输中发生了差错。GSM 系统中使用的信道编码有下面几种:  卷积码:用于差错纠正。当它与来自解调器的似然估计相结合使用时可获 得很高的效率;GSM 分别采用卷积速率为 1/2、1/3、1/6的卷积码。   FIRE 码:专用于“突发性”差错的检测和纠正,它被级连用于卷积码之后。  奇偶校验码:用于差错检测。 GSM 系统采用的隐分集技术包括交织(时间分集)和慢跳频(频率分集)。交织 的目的是反映一个较长的突发差错离散成随机差错,再用纠正随机差错的编码 技术消除随机差错。GSM 系统采用慢跳频(270 跳/秒),其作用是频率分集和干 扰源分集,以减小干扰电平的平均值。均衡技术是指对信道特性的均衡,即接 收端的均衡器产生与信道相反的特性,用来抵消信道的时变多径传播特性引起 的码间串扰。GSM 采用 Viterbi 算法的均衡解调技术,可均衡的时延为 16μs。 在数字传输系统的各种优点中,对用户很重要的一个特征是保护数据不被 未授权的第三方窃知。GSM 是通过对传输加密引入这种保护的,重要的一点是加 密方法不依赖于要传输的数据类型(话音、用户数据、信令),但它只适用于普 通突发脉冲。加密是通过对一个伪随机序列与普通突发脉冲作“异或”操作实 现的。用来产生伪随机序列的算法在 GSM 规范中称为“A5”算法。 GSM 系统采用 BT=0.3、调制速率为 270.833kbit/s 的高斯最小移频键控调 制方式。这种调制方式具有包络恒定、相对较窄的带宽、可进行相干解调且满 足移动通信中对带外辐射小的要求。 2 基带完成的功能 基带部分可分为五个子块:CPU处理器、信道编码器、数字信号处理器、调 制解调器和接口模块。 CPU处理器对整个移动台进行控制和管理,包括定时控制、数字系统控制、 射频控制、省电控制和人机接口控制等。若采用跳频,还应包括对跳频的控制。 同时,CPU处理器完成GSM终端所有的软件功能,即GSM通信协议的layer 1(物理 层)、layer 2(数据链路层)、layer 3(网络层)、MMI(人-机接口)和应用层软 件。 信道编码器主要完成业务信息和控制信息的信道编码、加密等,其中信道 编码包括卷积 编码、FIRE码、奇偶校验码、交织、突发脉冲格式化。数字信号 处理器主要完成采用Viterbi算法的信道均衡和基于规则脉冲激励—长期预测 技术(RPE-LPC)的语音编码/解码。 调制/解调器主要完成GSM系统所要求的高斯最小移频键控(GMSK)调制/ 解调方式。 接口部分包括模拟接口、数字接口以及人机接口三个子块。 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 (1)模拟接口包括:  语音输入/输出接口:用于麦克风、扬声器、蜂鸣器、免提等。  射频控制接口:产生用于射频控制的模拟量如AGC、AFC、APC等。 (2)辅助接口:电池电量、电池温度等模拟量的采集。 (3)数字接口包括:  系统接口:完成数据通信(传真、图象、数据等)、数字音频测试(DAI TEST)、 程序的下载等功能。  SIM卡接口:用来驱动外部的SIM卡。经过特定的电平变换后,此接口可驱 动 3V卡、5V卡、3/5V兼容卡。  测试接口:利用芯片的边界扫描寄存器来达到测试的目的(通常用于数字信 号的测试)。此测试可确定芯片是否完成所要求的功能、各个功能模块是否正常 以及整机是否正常工作。  EEPROM接口:主要存储用户数据和射频参数。如手机识别码(IMEI)、语言 选择、键盘锁、双音多频的开/关和射频的校准参数等。  存储器接口:ROM接口主要用来连接存储程序的存储器FLASH ROM,在FLASH ROM中通常存储layer1,2,3、MMI和应用层的程序。RAM接口主要用来连接存贮 暂存数据的静态RAM(SRA M)。 (4)人机接口包括:  显示器接口:用来连接串口/并口液晶显示器(LCD)的驱动器。  键盘/背光接口:用来连接键盘和背光灯。 3 基带语音信号传输流程 语音信号传输流程如图 2所示,分为上行链路及下行链路。 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 Administrator 线条 图 2 语音信号传输流程 上行链路:来自送话器的话音信号经过 8kHz 抽样,13bits 均匀量化变为 104kbit/s 数据流,数据流进入话音编码器进行规则脉冲激励-长期预测(RPE -LTP)编码。PRE-LTP 编码属于中速率混合型编码,为提取特征参数而作的语 音 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 利用了语音信号的准平稳性,即在 10~20ms 的短时间内可认为语音的特 征参数不变。因此可将实际语音信号分成短的时间段,在各个段内分别进行参 量提取。GSM 系统的编码处理是按帧进行的,每帧 20ms,含 160 个语音样本, 经话音编码后为 260bits 的编码块,即话音编码后的信号速率为 13kbit/s。同 时,GSM 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 (PHASE 2+)要求移动台对语音进行检测,将每个时间段分为有声 段和无声段。在有声段,进行语音编码产生编码语音帧;在无声段,对背影噪 声进行估计,产生 SID 帧(静寂描述帧)。发射机采用不连续发射方式,即仅在 包含语音帧的时间段内才开发射机。SID 帧是在语音段结束时发射的。接收端根 据收到的 SID 帧中的信息在无声期内插入舒适噪声。 13kbit/s 话音信号进入信道编码进行编码。对于话音信号的每 20ms 段 260bits,信道编码器首先对话音信号中最重要的 Ia 类 50bits 进行分组编码 (CRC 校验),产生 3bits 校验位,再与 132bits 的 Ib 类比特组成 185bits,再 加上 4个尾比特“0”,组合为 189bits,这 189bits 再进入 1/2速率卷积编码 器,最后产生出 378bits。这 378bits 再与话音信号中对无线信道最不敏感的Ⅱ 类 78bits 组成最终的 456bits 组。同样,对于信令信号,由控制器产生并送给 信道编码器,首先按 FIRE 码进行分组编码(称为块编码),然后再进入 1/2卷 积编码,最后形成 456bits 组。因此信道编码后信道传输速率为 22.8kbit/s。 编码后的话音和信令信息再进入交织单元。首先将这 456bit 进行语音块内 交织,并分成长为 57bit 的八个子块。不同语块之间的交织深度为 2,在进行相 邻语音块的块间交织后进入加密单元。 加密是通过对一个伪随机比特序列与普通突发脉冲的114个有用比特作“异 或”操作实现的。伪随机序列由突发脉冲信号和事先通过信令方式建立的会话 密钥得到的。用来产生伪随机序列的算法在 GSM 系统规范中称为“A5”。加密 后的数据进入突发脉冲格式化单元。 在突发脉冲格式化单元中,114bit 数据流被加入训练序列及头、尾比特组 成 156.25bit(包括 8.25 防护比特)的突发,这些突发被按信道类型组合到不同 的 TDMA 帧和时隙中去。突发脉冲格式化便于信息的接收、同步、均衡和信息分 类处理。经格式化后的数据进入调制器。在调制器中对格式化后的数据进行 GMSK 调制。 4 基带实现通信协议的基本介绍 物理层、数据链路层、网络层和应用层等所有GSM手机网络协议软件将下载 到手机基带部分的闪烁存储器中(FLASH ROM)。在研究开发阶段可利用此功能下 载测试程序来判断手机各个部分是否正常工作,设置校准参数等。 基带实现通信协议的工作流程如图 3所示: 图 3 基带下载通信协议示意图  将终端适配器同手机的系统连接器相连。  手机将自动检测外部终端适配器。手机处于 CPU 自举模式(数据下载模式) 等待 PC 机传送相应的设置参数(例如:8bit 或 16bit 数据传输、起始地址、传 输速率等)。PC 机应根据手机的外围器件来设置手机所要求的参数。  当手机接收到设置参数之后,将传送应答信号给 PC 机。   PC 机收到应答后即开始按照设置的传输速率传送网络协议。通常传输速率 可设置为 9.6kbit/s、14.4kbit/s、38.4kbit/s。  当网络协议传送完毕后手机立即运行网络协议,此时手机处于正常操作模 式。 5 基带技术实现及芯片的构成 目前手机发展趋势是小型化、省电、高可靠性,所以手机的基带芯片均采 用专用集成电路。各个芯片厂商基带芯片的组成可能不同,但其基带芯片所完 成的功能基本相似。按目前水平基带芯片通常为两片,若有单芯片的基带电路, 其本质也是两个芯片用多芯片组装工艺形成的。在两块芯片中,一片由信道编 码、数字信号处理器、CPU组成。在CPU的控制下完成各种算法,包括语音编/ 解码算法、基于Viterbi算法的信道均衡、软判决算法、交织/去交织算法、加 /解密算法、信道编/解码算法(卷积码、FIRE码、奇/偶校验码)等。另一片 主要完成射频控制(AFC、AGC、APC等)、GMSK调制/解调器和A/D、D/A变换。 6 结束语 目前,GSM单、双频手机,WCDMA手机以及未来第三代IMT-2000 手机的蓬勃 发展对基带芯片的要求越来越高:功耗小、体积小、DSP处理速度快、多种数据 处理功能等。提高基带芯片性能将直接影响手机竞争力。在移动通信系统高速 发展的今天,我们应把握机遇大力发展民族移动通信,使国产手机在手机市场 中占有一席之地。 作者单位:广州通信研究所 GSM 开发中心 广州 510310 参考文献 [1] 孙孺石,丁怀元,穆万里,王泽权.GSM数字移动通信工程.北京:人民 邮电出版社 [2] Michel MOULY & Marie-Bernadette PAUTET(法国)著;骆健霞,顾龙 信,徐云霄译;骆正彬、骆健霞审校.GSM数字移动通信系统.北京:电子工业出 版社 [3] GSM标准(phase 2):05-系列、06-系列
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