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秒懂,手机射频芯片有啥用

秒懂,手机射频芯片有啥用-无线通讯的频谱有限,分配非常严格,相同频宽的电磁波只能使用一次,为了解决僧多粥少的难题,工程师研发出许多“调变技术”(Modulation)与 “多工技术”(Multiple

  无线通讯的频谱有限,分配十分严厉,相同频宽的电磁波只能运用一次,为了处理人多粥少的难题,工程师研宣布许多“调变技能”(Modulation)与 “多工技能”(Multiplex),来添加频谱功率,因而才有了 3G、4G、5G 不同通讯代代技能的创造,那么在咱们的手机里,是什么元件担任替咱们处理这些技能的呢?

  调变技能与多工技能

  首要咱们要了解“调变技能(Modulation)”与“多工技能(Multiplex)”是彻底不一样的东西,让咱们先来看看它们到底有什么不同?

  数位信号调变技能(ASK、FSK、PSK、QAM):将类比的电磁波调变成不同的波形来代表 0 与 1 两种不同的数位信号。ASK 用振幅巨细来代表 0 与 1、FSK 用频率巨细来代表 0 与 1、PSK 用相位(波形)不同来代表 0 与 1、QAM 一同运用振幅巨细与相位(波形)不同来代表 0 与 1。

  好啦,每个人的手机天线要传送出去的数位信号 0 与 1 都变成不同波形的电磁波了,问题又来了,这么多不同波形的电磁波丢到空中,该怎么区别那些是你的(和你通话的),那些是我的(和我通话的)呢?

  多工技能(TDMA、FDMA、CDMA、OFDM):将电磁波区别给不同的运用者运用。TDMA 用时刻先后来区别是你的仍是我的,FDMA 用不同频率来区别是你的仍是我的,CDMA 用不同暗码(正交展频码)来区别是你的仍是我的,OFDM 用不同正交子载波频率来区别是你的仍是我的。

  值得注意的是,不管数位信号调变技能或多工技能,都是在数位信号(0 与 1)进行运算与处理的时分就一同进行,一般是先进行多工技能再进行数位信号调变技能(OFDM 在外),所以多工技能与调变技能必定是一同运用。

  数位调变技能(Digital modulation)

  现在的手机是归于“数位通讯”,也便是咱们说话的声响(接连的类比信号),先由手机转化成不接连的0与1两种数位信号,再经由数位调变转化成电磁波(类比信号载着数位信号),最终从天线传送出去,原理如图一所示。

  

  ▲ 图一:数位通讯暗示图。(Source:the Noun Project)

  数位通讯体系架构

  数位通讯体系的架构如图二(a)所示,运用者或许运用智慧型手机打电话进行语音通讯或上网进行材料通讯,咱们别离阐明如下:

  

  ▲ 图二:通讯体系架构暗示图。

  语音上传(讲电话):声响由麦克风接纳以后为低频类比信号,经由低频类比数位转化器(ADC)转化为数位信号,经由“基频晶片(BB)”进行材料紧缩(Encoding)、加循环式重复查看码(CRC)、频道编码(Channel coding)、交织置(Inter-leaving)、加密(Ciphering)、格式化(Formatting),再进行多工(Multiplexing)、调变(Modulation)等数位信号处理,如图二(b)所示。

  接下来经由“中频晶片(IF)”也便是高频数位类比转化器(DAC)转化为高频类比信号(电磁波);最终再经由“射频晶片(RF)”构成不一同间、频率、波形的电磁波由天线传送出去。

  语音下载(听电话):天线将不一同间、频率、波形的电磁波接纳进来,经由“射频晶片(RF)”处理后得到高频类比信号(电磁波),再经由“中频晶片(IF)”也便是高频类比数位转化器(ADC)转化为数位信号。

  接下来经由“基频晶片(BB)”进行解调(De-modulation)、解多工(De-multiplexing)、解格式化(De- formatting)、解密(De-ciphering)、解交织置(De-inter-leaving)、频道解码(Channel decoding)、解循环式重复查看码(CRC)、材料解紧缩(Decoding)等数位信号处理,最终再经由低频数位类比转化器(DAC)转化为低频类比信号(声响)由麦克风播映出来。

  材料通讯(上网):基本上材料通讯不管上传或下载都是数位信号,所以直接进入基频晶片(BB)处理即可,其他流程与语音通讯相似,在此不再重复描绘。

  注:通讯的原理便是一大堆的数学,因为手机是咱们天天都在用的东西,一般人对通讯感多感少都有些猎奇想要进一步了解,可是往往走进教室第一堂课看到的便是一大堆杂乱的数位:傅立叶转化(Fourier Transform)、拉普拉斯转化(Laplace Transform)、离散(Discrete),马上就打退堂鼓,为了简化杂乱度让我们简单看懂,上面关于数位通讯体系的介绍仅仅暗示,与实践的状况会有落差,主张有爱好进一步了解的人能够立足于上面的概念,来进一步了解技能细节。

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