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              FDMA數字對講機相比的優勢表現在以下幾個方面

              發布時間:2018-07-30 17:02  

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              一、信道容量倍增 

                DMR的主要優勢之一是通過TDMA使單個12.5kHz信道能夠支持兩個同步和獨立呼叫。根據DMR標準,TDMA保留12.5kHz信道寬度,并將其分為兩個交替的時隙A和B,每個時隙作為一個單獨的通信路徑。在這種布局中,每個通信路徑使用12.5kHz帶寬的一半時間,因此每個路程使用一半的帶寬,即6.25kHz。也就是6.25kHz頻譜有一個通話路佳的效率,而采用DMR,該信道作為一個整體仍保持與12.5kHz模擬信號相同的特征。這使DMR無線電可在執照持有人現有的12.5kHz或25kHz信道中運行,這意味著無需改變波段或重新申請執照,同時使信道容最增加了一倍。TDMA增加給定帶寬通話容量的方法已經過系統的試驗和測試。TETRA與GSM蜂窩移動(世界上最廣泛使用的兩種雙向無線電通信技術)均是TDMA系統。美國公共安全無線電標準P25也正在將其第二階段的規格轉向雙時隙TDMA。

                另一種增加容量的方法是將12.5kHz或25kHz信道分割成兩個或更多的6.25kHz信道,~nFDMA。理論上,6.25kHz FDMA通話設備可在舊的12.5kHz信道中擠進兩個并排的新通道。但實際的情況并不是這樣。在許多國家,不存在具體的6.25kHz許可證,而監管制度不允許許可證持有人在現有的12.5kHz許可證中運行兩個6.25kHz通道。

                但通常有可能在12.5kHz許可證中運行1個6.25kHz無線通道,但用戶并沒有增加容量。在美國,有授權的6.25kHz信道可用,但許可證持有人不得將現有的12.5kHz許可證分割成多個6.25kHz信道。因此,要增加6.25kHz FDMA系統的容囂,用戶不得不申請新的其他頻譜范圍的6.25kHz許可證。即使在允許用戶在現有許可證中擠入兩個6.25kHz路佳的國家,這也可能產生問題。基站使用頻譜中兩個相鄰通道運行系統,很容易產生干擾風險。基于這個原因,使用6.25kHz FDMA解決方案的用戶仍然要申請其他頻譜范圍的新執照來增加容囂。與此相反,由于DMR的兩個TDMA路徑完全適合現有的通道結構,安裝DMR系統后,不會產生新的干擾問題。

                總之,數字PMR-/-LMR協議中使用的FDMA和TDMA系統理論上有同樣的頻譜效率,因為它們可以在12.5kHz頻譜中提供兩個通話路徑,但DMR采用的TDMA辦法具有與世界各地現行監管制度兼容的優勢,并且不會產生新的干擾問題。

                FDMA 6.25kHz方法的一個潛在好處是,不需用中繼器協調TDMA時隙以提供兩個獨立通話路筐,而這對DMR是必要的。(DMR系統不用中繼器也工作得很好,仍然可以體現DMR系統的許多固有優勢,如反向信道信令等,但不是每個12.5kHz頻譜都運行兩個完全獨立的通道)。但是沒有中繼器,FDMA的所有無線設備必須隨時處在相互覆蓋范圍之內,以實現預期的容量倍增。因此,如果系統現在或將來需要中繼器覆蓋額外的范圍,或問題區域(例如基站搬遷或開設新點)FDMA的這個優勢將大打折扣。

                DMR系統的優勢還在于12.5kHz信號比6.25kHz抗干擾能力更強。這意味著在噪聲環境下,12.5kHz信道衰減的可能要小于6.25kHz信號,可為無線用戶提供可接受的對講服務。因此6.25kHz FDMA系統非中繼器增加容的優勢僅限于,

              1、只有一個小基站,在系統使用壽命期間所有無線用戶與他們的通信對象位于直接聯系范圍之內。

              2、您可以獲得所需的頻率,因為出于監管或干擾方面的原因,將現有許可證拆分成多個6.25kHz信道不可靠。

              3、難以獲得12.5kHz信道許可證。

              4、沒有必要與傳統的12.5kHz模擬系統的兼容。DMR在開發伊始就考慮了長遠業務需求,沒有這些限制。

              二、DMR與傳統模擬系統頻譜向后兼容 

                對許可證持有人來說,保留現有許可證,確保與自己的傳統無線電或外部機構(如駐現場承包商)的模擬系統向后兼容是很重要的。由于DMR采用12.5kHz信道,所需的頻率兼容性是內置的。

              三、高效使用基礎架構設備 

                DMR  TDMA方式的另一個優勢是,用一個中繼器、一個天線和一個簡單的雙工機獲得兩個通信通道。相對于FDMA解決方案,雙時隙TDMA可獲得6.25kHz的效率,同時最大限度減少中繼器和組合設備的投資。FDMA每個信道要求專用中繼器,外加昂貴的支持多頻共享一個基站天線的組合設備。將組合設備用于6.25kHz信號可能特別昂貴,而且以這種方式使用時,通常會造成信號質量和覆蓋范圍的損失,因此需要使用功率放大器。對于振蕩器老化產生差錯的現象,FDMA 6.25kHz系統的容差性較低,導致發射信號偏離理想的中心頻率。這將導致對鄰頻的保護程度降低,使系統易于受到干擾。可用專門設備抵消,稱為高穩定振蕩器,但又要增加需要成本。相比之下,雙時隙TDMA用單信通道設備達到穩定的雙信通道等效,不需要額外的中繼器或組合設備(而且中繼站可降低空調消耗,對備份電源的需求較低)。對DMR用戶來說,這意味著較低的成本和較簡單的基站規劃。

              四、更長的電池使用壽命和更大的功效 

                電池使用壽命一旦是移動設備的最大挑戰之一。過去,增加一次充電的通話時間的選擇有限。但是,雙時隙TDMA提供了一個很好的解決方法。由于單個呼叫只使用兩個時隙中的一個,因此只需要一半的發射器容。發射器有一半時間是空閑的,也就是說,任何時候它都是未使用的時隙輪次。

                例如,典型的占空比為5%發射15%接收190%閑,發射時間占電池消耗的很大比重。通過將有效發射時間減少一半,雙時隙TDMA與模擬無線通信比較,通話時間可提升高達40%。(根據一家制造商公布的產品資料,同一對講機在模擬模式下通話時間為9小時,數字模式時:為13小時)。由于每次通話電池總消耗大幅降低,一次充電的使用時間得到延長。DMR數字設備還包括智能電源管理技術,可進一步提高電池的使用壽命。盡管許多其他因素影響個別設備的電源消耗,將市場上大規模銷售的DMR和FDMA數字對講機公布的電池壽命數據進行比較,還是可以看出TDMA方式要優于FDMA。每小時使用時間TDMA對講機對電池容量的需求比FDMA模式低19%-34%.

                除了環保原因不浪費能源外,選擇較低能耗的技術可以讓我們在未來擁有更多的靈活性。隨著用戶通信需求的增長(例如更大的數據需求),需要更多的電池容,最好選擇本質上更有效的技術,以便有更多的使用余地。如上所述,DMR的基礎架構也比FDMA系統所要求的更簡單。這意味著運行一個基站所需能源TDMA比FDMA要低。這些節能特性賦予DMR用戶更精簡、更環保的無線網絡以及更長的無線設備電池使用壽命。

              五、易于使用和創建數據應用程序 

                DMR數字特性可以很容易把GPS短信和追測等應用添加到設備和系統中。DMR標準還支持無線IP數據傳輸,?開放開發標準應用程序。隨著現代社會對數據及語音通信的依賴程度越來越大,往系統中添加大范圍數據應用可以帶來最大投資回報。事實上,向無線通信系統中添加商務強化型數據服務和應用時推動用戶向數字通信轉換的主要動力之一。DMR方案實現的信道容量倍增對添加數據應用也至關重要。為了保持相同質最水平的現有語音業務,必須擁有額外的數據傳輸容景。這對自動車輛定位等應用特別重要;在這些應用中,系統可集成龐大的信息,以保持位置的不斷更新。雖然這對企業用戶是一個非常寶貴的工具,但極有可能需要提供額外的容量,才能保證語音服務不受影響。DMR方案以簡單、明確的方式提供所需的額外容量。

              六、先進的控制功能、 

                DMR標準支持使用第二時隙發送反向信道信令,即在第一信道用于呼叫時,在第二個時隙以信號形式將指令發送給無線設備。此功能可用于優先呼叫控制,發射信號遠程控制,或優先緊急呼叫,為無線電系統運營商提供精確控制和靈活性。FDMA系統不能提供類似的功能,因為他們受每頻譜信道只有一個通話路佳的限制。

              七、卓越的音頻性能 

                DMR數字技術可提供更好的噪聲抑制,并在更大范圍保持優于模擬的語音質擊,特別是在傳輸范圍的最邊緣。DMR具有卓越距離特性的原因之一是在制定該標準時,對前向糾錯(FEC)和循環冗余校驗(CRC)編碼的選擇投入了大最心血。這些編碼器能夠使接收設備通過分析信息中的插入位(供接收設備檢查是否存在錯誤),檢測和自動修正傳輸錯誤。DMR標準指定了14種不同的可用編碼器,每種編碼器匹配不同類型的信號傳輸。通過編碼器和其他技術的應用,數字化處理可以篩選出噪聲,并從降級的傳輸信號中重新構建信號。用戶可以更清晰聽到一切通話提高了無線解決方案的有效范圍,并使用戶時刻知悉現場形勢變化。

                對哪種數字系統能提供最佳覆蓋面積有一些討論,比如是基于12.5kHz,還是6.25kHz信道的系統。兩者都有優點和缺點。基于6.25kHz的系統處于不利地位,因為當您將6.25kHz信道中多個高功率發射信號擠入頻譜中時,就必須嚴格限制每個傳輸信號的調制信號(技術術語就是降低信號偏差)以免對頻譜中的下一個信道造成干擾。對信號偏差的這一限制意味著,當信號微弱肘,特別是在系統覆蓋的邊緣,接收器不太能區分它接收的是一個1"或0"。理論上,這影響了6.25kHz系統的覆蓋范圍。

                對于希望在給定12.5kHz頻譜中運行兩個6.25kHz中繼器的用戶,一些監管機構也將6.25kHz FDMA系統中的中繼器功率限制在12.5kHz DMR系統可用功率的50%。這是為了確保每頻譜單位保持了整體功率水平。這種限制也可能影響覆蓋范圍。DMR系統還受益于上面討論過的前向糾錯技術的先期實施。但FDMA系統確實受益于6.25kHz信道的噪聲層低于較寬的12.5kHz信道。

              八、由完全開放、成熟、廣泛支持的標準帶來的供應安全性 

                由于DMR是一個得到供應商廣泛支持的完全開放的公共標準,買家可以放心供應的持續性。技術融入開放標準而獲得成功的例子很多,因為該標準鼓勵供應商廣泛的參與。更多供應商帶來更多的用戶選擇、更快速的產品開發和源自競爭壓力的更低價格。

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