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语音→话音编码→交织→信道编码→调制 语音→信道编码→交织→话音编码→调制 语音→话音编码→信道编码→交织→调制 语音→信道编码→话音编码→交织→调制
信道编码、调制、扩频 调制、信道编码、扩频 信道编码、扩频、调制 扩频、信道编码、调整
EDGE系统的信道编码方式的数据传输速率都比GPRS系统的高 EDGE系统的信道编码方式的数据传输速率都比GPRS系统的低 EDGE系统采用8PSK调制的信道编码方式所要求的C/I一定比采用GMSK调制的高 EDGE系统采用8PSK调制的信道编码方式所要求的C/I不一定比采用GMSK调制的高
下行最大处理2载波的业务,完成速率适配、信道编码和交织、加密,产生TDMA突发脉冲,GMSK/8PSK调制,完成两载波的数字上变频 上行最大处理2载波的业务,实现两载波上行数字下变频,接收机分集合并、数字解调(GMSK和8PSK解调,均衡)、解密、去交织、信道解码、及速率适配,通过HW送给CMB处理 实现上下行射频信号的处理 接收来自CMB的系统时钟并产生本模块所需要的时钟 支持射频跳频、DPCT、下行发射分集和上行4路接收分集等工作模式 缓启动功能和智能下电功能
在同样的信道传输条件下,信道编码中加入的冗余码越多,信源的传输可靠性就越高; 在同样的信道传输条件下,对同一信源进行信道编码时,采用1/2编码率的卷积编码比采用1/3编码率的卷积编码具有更高的传输可靠性; 在数据通信系统的设计中,调制方式的选择仅考虑带宽效率,对功率效率并不关心; 8PSK调制信号比BPSK调制信号具有更好的带宽特性,但功率效率却较低。
信道编码、调制、扩频 调制、信道编码、扩频 信道编码、扩频、调制 扩频、信道编码、调整
调制方式高 调制方式低 信道编码率高 信道编码率低
MCS-4 CS-4 MCS-5 MSC-7 CS-2 MCS-6