P-GSM,基准GSM-900频带
E-GSM,扩展GSM-900频带(包括基准GSM-900频带)
R-GSM,铁路GSM-900频带(包括基准和扩展GSM-900频带)
T-GSM,集群无线系统-GSM
全球移动通讯系统(GlobalSystem forMobile Communications),即GSM,又称泛欧数字式移动电话系统,是当前应用最为广泛的移动电话标准。全球超过200个国家和地区超过10亿人正在使用GSM电话。
GSM频段(频率范围)是国际电信联盟为GSM移动电话工作而指定的蜂窝式无线通讯系统的频率。
GSM-900和GSM-1800被用于世界上大部分区域:欧洲、中东、非洲、大洋洲以及亚洲的大部分区域。南美洲和中美洲的以下国家使用:
巴拉圭– GSM-1800和GSM-1900
秘鲁– GSM-1900
哥斯达黎加– GSM-1800
巴西– GSM-850,900,1800和1900
危地马拉– GSM-850,GSM-900和1900
萨尔瓦多– GSM-850,GSM-900和1900
委内瑞拉– GSM-850,GSM-900和1900
GSM-900使用890–915MHz从装置向基站发送信息(上行),使用935–960MHz接收信息(下行),其提供124个无线频道(频道号1-124),每个频道占用200kHz。双工间隔是45MHz。100kHz的保护带宽被置于频段的两端。
GSM-1800使用1710–1785MHz从移动台向基站发送信息(上行),使用1805–1880MHz接收信息(下行), 其提供374个频道(频道号512-885)。 双工间隔是95MHz。GSM-1800在英国也称为DCS(数字移动电话服务),而在香港被称为PCS——为避免混淆,GSM-1900在世界上其他地区称作PCS。MCA使用GSM1800。
GSM频率包括 GSM 900:900MHz、GSM1800:1800MHz 及 GSM-1900:19...
一样,是电视频道的范围,
钢质人防密闭门,GHSM活门槛1500*2100
GSM-850和GSM-1900用于阿根廷、巴西、加拿大、美国以及美洲的许多其他国家。
另一种不太常见的GSM版本是GSM-450。2100433B
第 1章 GSM 移动通信系统及优化概述 1.1 GSM数字移动通信的发展 移动通信是达到通信最终目的的有效手段, 它在商业市场上所具有的巨大潜力已经越来越多 的被人们所认识。移动通信并不是一项很新的技术,但它在最近几十年得到了飞速的发展。 20 世纪 80 年代初,随着模拟蜂窝技术的引进,移动通信技术向前迈进了一大步。 20 世纪 90 年代开始出现了数字移动通信系统, GSM 系统是欧洲在 20 世纪 80 年代设计、 1992 年 开通的数字移动通信系统。 第一代移动电话网是由人工操作使移动用户和有线网用户相连接。 它的终端庞大、 笨重而且 昂贵,服务区域也仅限于单个发射台和接收站址的覆盖范围。 由于它的可用频率很少, 因而 系统容量很小, 并且很快出现饱和, 服务质量也随用户数量的增加而迅速下降, 甚至达到死 锁的状态。 20 世纪 60 年代随着半导体技术的发展, 无线系统发展为
Personal Communication Sector GSM 手机工作原理概述 我们在对某一型号手机进行维修之前,必须对其电气和机械结构有全面的了解。机 械方面通常比较简单,主要指手机的外壳、电路板、麦克风、扬声器的折装顺序和 拆装特点,有时可能需要一些厂家专门提供的夹具来进行折装。从射频与逻辑电路 角度看, GSM手机其实是一个相当复杂的系统,下面我们就按射频与逻辑两部分来 介绍 GSM手机的原理。 GSM手机主要组成如下图: 早期 GSM手机大都由二块电路板组成,一块负责射频信号的处理 -- 射频板,另一块 负责音频信号和逻辑控制信号的处理 -- 音频逻辑板(有时也称为数字板),这二块 板之间一般用插座相连(有时也会看到用排线相连的手机)。随着技术的发展,现 在的手机射频板和音频板已合二为一,这样集成度更高,体积也更小,但维修难度 也将显著增大。 从射频原理图上可以看到,从天线进
ISM频段即工业,科学和医用频段,无需许可证,只需要遵守一定的发射功率(一般低于1W),并且不要对其它频段造成干扰即可。
最初是由美国联邦通信委员会(FCC)分配的不必许可证的无线电频段(功率不能超过1W)。在美国分为为工业(902-928MHz),科学研究(2.42-2.4835GHz)和医疗(5.725-5.850GHz)三个频段。而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信,用于ISM的低频段为868MHZ和433MHz。
2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网,蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。
HF频段也就是:1.8MHz~30MHz 之间的频段。
HF频段
HF频段是最常用的业余无线电频段,在白天、黑夜的任何时候,火腿们都可以在 HF 波段进行全球范围的通信。在 HF 波段,火腿可以使用多种通信模式,包括:
1. SSB - 单边带语音模式(最常用的一种模式);
2. CW - 连续波模式(拍发时断时续的摩尔斯电码电报);
3. 数字通信模式 - 利用各种方法,进行数据通信;
4. AM - 调幅语音模式;
5. FM - 调频语音模式(只用于 HF 波段的高端边缘,即 29.5 MHz~30MHz 之间)。2100433B
ISM(Industrial Scientific Medical) Band,此频段主要是开放给工业、科学、医学三个主要机构使用,该频段是依据美国联邦通讯委员会(FCC)所定义出来,属于Free License,并没有所谓使用授权的限制。
ITU-R指定的ISM频段如下:
频率范围 | 中心频率 | 可用性 |
---|---|---|
6.765–6.795MHz | 6.780 MHz | |
13.553–13.567 MHz | 13.560 MHz | |
26.957–27.283 MHz | 27.120 MHz | |
40.66–40.70 MHz | 40.68 MHz | |
433.05–434.79 MHz | 433.92 MHz | 仅限ITURegion 1 |
902–928 MHz | 915 MHz | 仅限ITURegion 2 |
2.400–2.500GHz | 2.450 GHz | |
5.725–5.875 GHz | 5.800 GHz | |
24–24.25 GHz | 24.125 GHz | |
61–61.5 GHz | 61.25 GHz | |
122–123 GHz | 122.5 GHz | |
244–246 GHz | 245 GHz |
ISM频段在各国的规定并不统一。在美国有三个频段902-928 MHz, 2400-2483.5 MHz and 5725-5850 MHz,而在欧洲900MHz的频段则有部份用于GSM通信。
2.4GHz为各国共同的ISM频段。因此无线局域网,蓝牙,ZigBee等无线网络,均可工作在2.4GHz频段上。
允许任何人随意地传输数据,但是对所有的功率进行管制,使得发射台只有很短的距离,因而不会相互干扰。因此大多数政府都已经留出了这些频段,用于非授权用途。常见的非授权用途有:微波炉、蓝牙和ZigBee(均工作在2.45GHz),802.11(工作在2450 MHz和5800 MHz频段)、车库门控制器、无绳电话、无线鼠标,以及许多国家的无线家用设备都使用ISM频段。