【DMR标准中文翻译】是无线通信领域的一个关键标准,主要涉及数字移动无线电(Digital Mobile Radio)技术。DMR标准采用时分多址(TDMA)结构,有效地利用无线频谱资源,提升通信效率和质量。 在4.2.1章节中,详细描述了DMR的TDMA结构。DMR系统基于2时隙TDMA,这意味着频谱被分割成多个射频载波,并进一步划分为帧和时隙。每个时隙作为一个物理信道,承载数据流调制的RF载波。物理信道分为两类逻辑信道:业务信道用于传输语音和数据信息,而控制信道则负责信令。通信时,移动站(MS)和基站(BS)之间的信息交换遵循特定的定时关系,如图2所示。其中,下行信道不论是否有信息发送都会发射,而上行信道在MS无信息发送时停止发射。此外,保护间隔用于功率放大器的上升时间和传播延迟,CACH信道在下行信道的突发之间用于传送业务管理和低速信令。 4.2.2章节中,详细阐述了突发和帧的结构。每个常规突发包含两个108比特的负载域和一个48比特的同步或信令域,总时长30ms。27.5ms用于传输264比特数据,适合60ms压缩语音。例如,20ms声码器帧可以在一个突发中承载3个72比特声码器帧及一个同步字。数据和控制信息没有超帧结构,但可以携带同步图案和嵌入式信令。每个突发中心的同步或嵌入式信令域支持RC信令,上行信道的2.5ms作为保护时间,下行信道2.5ms用于CACH信道。 帧同步是通过特定的同步序列实现,用于识别TDMA突发的中心位置。接收机通过匹配滤波器进行初始同步,然后根据同步图案判断突发类型、信道存在和内容。DMR定义了不同类型的同步图案,分别对应BS发起的语音、数据、MS发起的语音、数据以及MS发起的孤立RC突发,确保区分各种突发和信道方向。 总结来说,DMR标准中文翻译涵盖了其核心的TDMA结构、信道划分、突发和帧的详细设计,以及帧同步机制,这些都是实现高效、可靠无线通信的关键要素。理解这些知识点对于DMR系统的部署、优化和故障排查至关重要。
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