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      接口概覽

        EDGE無線接口的主要作用是使當前的蜂窩通信系統可以獲得更高的數據通信速率。現有的GSM網絡主要采用GMSK調制技術,為了增加無線接口的總速率,在EDGE中引入了一個能夠提供高數據率的調制方案,即八進制移相鍵控(8PSK)調制。由于8PSK將GMSK的信號空間從2擴展到8,因此每個符號可以包括的信息是原來的4倍。8PSK的符號率保持在271kbps,每個時隙可以得到69.2kbps的總速率,并且仍然能夠完成GSM頻譜屏蔽(見圖)。

      GMSK和8PSK的符號座標

        EDGE規范的基本指導思想是盡可能多地利用現有的GSM數據服務類型,大大提高其數據通信速率。它定義了幾個信道編碼方案來確保各種信道環境的魯棒性,使用了鏈路自適應技術以實現編碼和調制方案之間的動態轉換。通過再次利用GPRS結構,分組數據服務可以實現每時隙高達11.2-69.2kbps的無線通信速率。EDGE通過使用一個高速每時隙28.8kbps的無線接口速率來支持電路交換服務。

        在EDGE方案中,支持所有服務的多時隙通信得到的速率是單時隙通信的8倍,用于分組數據服務的峰值無線通信速率可高達554kbps。

      對無線接口設備的影響

        EDGE對GSM網絡原有無線接口的修改將直接影響基站和移動終端的設計,人們必須采用新的終端和基站收發機才能收發使用EDGE調制的信息。

      對線性調制的影響

        新的調制方案對功率放大器的線性提出了新的要求。與GMSK不同的是,8PSK并不具有一個固定的封裝。事實上,EDGE面臨的最大挑戰是創建一個成本經濟的發射機,同時完成GSM的頻譜屏蔽。

        為了最大限度地利用現有的GSM網絡,EDGE收發機必須裝在一個為標準收發機設計的基站艙中,并且EDGE收發機必須在發射頻譜和熱分散方面可以被人們所接受。一般地,高性能的EDGE收發機在發射8PSK時可能需要減少它的平均發射功率,與GMSK相比,平均功率降低(SPD)在2-5dB之間。

        如何設計低功率的收發機即微基站、室內或微微基站(picobase)和移動終端會帶來進一步的挑戰,比如在EDGE系統中就不能再使用針對非線性調制優化的發射機結構。

        在連接移動終端的地方可以采取兩種調制方式。第一種是將GMSK傳輸用于上行鏈路,將8PSK用于下行鏈路。這樣上行鏈路的速率將限制在GPRS的范圍內,而EDGE的高速率將提供給下行鏈路使用。因為絕大多數服務對下行鏈路的速率要求都要比上行鏈路高,這種方案可以用一種最經濟的方式滿足移動終端的服務需求。第二種方式就是在上行鏈路和下行鏈路中都采取決8PSK方式進行傳輸。

        現有的GSM標準定義了多種移動終端,例如從具有低復雜性的單時隙設備到具有高比特性的8時隙設備等。

      對總速率的影響

        接口總速率越高,技術就越復雜,EDGE接口的高速率無法通過最理想的均衡器結構來處理,而只能考慮次理想的均衡器設計。根據模擬測試的結果,用于8PSK的最好的均衡器設計將只比標準的GSM均衡器稍微復雜一點。

        增強的比特率(與標準的GPRS相比)還減少了在時間分布和移動終端速率方面的魯棒性。然而在絕大多數情況下,EDGE服務將被相對靜止的用戶使用,這意味著移動終端的高速移動和過度的時間分布是不可能的。另外,當移動速度和時間分布超出EDGE的能力時,還是需要使用GMSK調制的。


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