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跳频多用于无线通信,可以均化干扰,可以有效降低固定频率干扰对通信的影响。
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+ F7 X/ m( d' [: J) E4 u+ Q7 ^: e你对基带跳频的理解基本正确,一个补充是在接收端往往没有对应的4个接收机,而采用一个载频可变(对应4个发射频率)的接收机来接收。考虑无线基站和手机的情况,出于体积和成本的考虑,手机内装备多个接收机不现实。
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射频跳频采用的收发机,其载频不固定,是随时间的变化而变化的。可能实现的跳频数与收发机数没有必然关系。在这种情况下,一段信号可以只通过一个收发机,在不同时间采用不同的载频发送出去。在接收端,接收机的载频也按照发送端的载频变化而变化,从而实现解调。如果在发送端有多个发射机(如无线基站),同时与多个用户(手机)通信,则多个基站上多个收发机的信号需要合成后发往天线。
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举个例子,为方便起见,假设收发两端都有两套收发机TRx1,TRx2,跳频点F1,F2,传送信号被时分为两段S1,S2,考察时间点T1,T2。
4 d1 Z2 |3 P! E; r7 O基带跳频:在T1,S1在TRx1之间通过F1传送,在T2,S2在TRx2之间通过F2传送。(TRx1只能工作在F1,TRx2只能工作在F2)8 j& v: a; O& x& s6 a- A
射频调频:在T1,S1在TRx1之间通过F1传送,在T2,S2在TRx1之间通过F2传送。(TRx1可以工作在F1,也可以工作在F2,TRx2也一样)
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' ]+ f$ ^( w. c, ^在实现上,射频跳频比基带跳频复杂,在可靠性上,射频调频比基带跳频可靠。因为每一个接收机都能独立工作,而基带调频必须多个接收机一起工作。在某一个接收机出现故障的情况下,前者能正常工作,后者不能。
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