文章摘自:ams社区(https://ams.eefocus.com/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=1968)

在《解析通讯技术(上)》与《解析通讯技术(下)》中,我们了解到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”(Multiplex),来增加频谱效率,因此才有了 3G、4G、5G 不同通讯世代技术的发明,那么在我们的手机里,是什么元件负责替我们处理这些技术的呢?

调变技术与多工技术

首先我们要了解“调变技术(Modulation)”与“多工技术(Multiplex)”是完全不一样的东西,让我们先来看看它们到底有什么不同?

数位讯号调变技术(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 两种不同的数位讯号。ASK 用振幅大小来代表 0 与 1、FSK 用频率大小来代表 0 与 1、PSK 用相位(波形)不同来代表 0 与 1、QAM 同时使用振幅大小与相位(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讯号 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,该如何区分那些是你的(和你通话的),那些是我的(和我通话的)呢?

多工技术(TDMA、FDMA、CDMA、OFDM):将电磁波区分给不同的使用者使用。TDMA 用时间先后来区分是你的还是我的,FDMA 用不同频率来区分是你的还是我的,CDMA 用不同密码(正交展频码)来区分是你的还是我的,OFDM 用不同正交子载波频率来区分是你的还是我的。

值得注意的是,不论数位讯号调变技术或多工技术,都是在数位讯号(0 与 1)进行运算与处理的时候就一起进行,一般是先进行多工技术再进行数位讯号调变技术(OFDM 除外),所以多工技术与调变技术必定是同时使用。

数位调变技术(Digital modulation)

现在的手机是属于“数位通讯”,也就是我们讲话的声音(连续的类比讯号),先由手机转换成不连续的0与1两种数位讯号,再经由数位调变转换成电磁波(类比讯号载着数位讯号),最后从天线传送出去,原理如图一所示。

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▲ 图一:数位通讯示意图。(Source:the Noun Project)

数位通讯系统架构

数位通讯系统的架构如图二(a)所示,使用者可能使用智慧型手机打电话进行语音通信或上网进行资料通信,我们分别说明如下:

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▲ 图二:通讯系统架构示意图。

语音上传(讲电话):声音由麦克风接收以后为低频类比讯 号,经由低频类比数位转换器(ADC)转换为数位讯号,经由“基频晶片(BB)”进行资料压缩(Encoding)、加循环式重复检查码(CRC)、频道 编码(Channel coding)、交错置(Inter-leaving)、加密(Ciphering)、格式化(Formatting),再进行多工 (Multiplexing)、调变(Modulation)等数位讯号处理,如图二(b)所示。

接下来经由“中频晶片(IF)”也就是高频数位类比转换器(DAC)转换为高频类比讯号(电磁波);最后再经由“射频晶片(RF)”形成不同时间、频率、波形的电磁波由天线传送出去。

语音下载(听电话):

详情请见:

让你一次看懂手机芯片(图解)

https://ams.eefocus.com/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=1968&fromuid=3138429

(出处: ams社区)

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