射频和基带的区别(射频和基带区别是什么?)

网友提问:

射频和基带区别是什么?

优质回答:

“基带”和“射频”是通信行业里的两个常见概念,每个人可能对这两个概念的理解都不一样,造成这样的原因是对它们理解的不够。

基带和射频是做什么用的呢?以手机通话为例,来观察信号从手机到基站的整个过程基带和射频所起到的作用。

一、通过麦克风的拾音将声波(机械波)转换为电信号。

当手机通话接通后,人发出的声音会通过手机麦克风拾音,变成电信号(这个就是原始的模拟信号)。

二、通过基带调制将声音原始模拟信号转换为数字信号

基带,基本频带(Baseband),是指一段频率范围非常窄的信号,也就是频率范围在零频附近(从直流到几百KHz)的这段带宽。处于这个频带的信号,我们称为基带信号,它是未经过载波调制的最“基础”信号。

现实生活中我们经常提到的基带,更多是指手机的基带芯片、电路,或者基站的基带处理单元(BBU)。

这时,我们会很难理解什么是载波调制,通过模拟信号的载波调制,我更加容易理解数字载波调制的过程。

调制是改变载波信号一个或多个特性的过程。所谓改变特性,无非就是改变载波信号的振幅或者相位。调制信号通常包含要传输的信息。

模拟调制的目的是将模拟基带(或低通)信号,在不同频率的模拟带通信道上传输。

数字调制的目的是在模拟通信信道上传输数字比特流。

这些原始模拟信号会通过基带芯片中的数/模(A/D)转换电路,完成信号采样、量化、编码,变成数字信号。

上图中的这个过程称之为信源编码,就是把声音、画面变成“0”和“1”,目的是使信源减少冗余,更加有效、经济地传输,更加有效、经济地传输,最常见的应用形式就是压缩,以便减少“体积”。

除了信源编码之外,基带还要做信道编码。

信道编码,和信源编码完全不同。信源编码是减少“体积”。信道编码恰好相反,是增加“体积”。信道编码通过增加冗余信息(如校验码等),对抗信道中的干扰和衰减,改善链路性能。

信道编码就像在货物边上填塞保护泡沫。这样货物运输途中受损概率就会降低。

除了编码之外,基带还要对信号进行加密。

最基本的调制方法,就是调频(FM)、调幅(AM)、调相(PM)。如下图,就是用不同的波形,代表0和1。

现代数字通信技术非常发达,在上述基础上,研究出了多种调制方式。如:ASK(幅移键控)、FSK(频移键控)、PSK(相移键控)等,还有现在常见到的QAM(正交幅度调制)。

我们通过星座图来直观的表达各种调制方式,如下图:

星座图中的点,可以指示调制信号幅度和相位的可能状态。

如:16QAM,可以用1个符号表示4个bit的数据。

5G普遍采用的256QAM,可以用1个符号表示8bit的数据。

调制之后的信号,单个符号能够承载的信息量大大提升。

三、到此,基带干完了它该干的活,轮到射频了

射频(Radio Frequency,简称RF),是指频率范围在300KHz~300GHz的高频电磁波。

频率低于100kHz的电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输。频率高于100kHz的电磁波可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力。具有远距离传输能力的高频电磁波,我们才称为射频(信号)。

电磁波的产生,是交变电流通过导体,会形成电磁场,产生电磁波。

现实生活中,我们通常会把产生射频信号的射频电路、射频芯片、射频模组、射频元器件等,笼统简称为射频。

如:有人说,“XX手机的基带很烂”,“XX公司做不出基带”,“XX设备的射频性能很好”,“XX的射频很贵”……

基带送过来的信号频率很低。而射频要做的事情,就是继续对信号进行调制,从低频,调制到指定的高频频段。如:900MHz的GSM频段,1.9GHz的4G LTE频段,3.5GHz的5G频段。

为什么射频要做这样的调制?

无线频谱资源紧张,法律法规有明确指示频段的相应用途,这样才不会互相造成干扰。低频频段普遍被用作其他用途,高频频段资源相对来说比较丰富,更容易实现大带宽。

基带信号不利于远距离传输;

低频频段不利于工程实现;

当天线的长度是无线电信号波长的1/4时,天线的发射和接收转换效率最高。

电磁波的波长和频率成反比(光速=波长×频率)

如果使用低频信号,手机和基站天线的尺寸就会比较大,增加工程实现的难度。尤其是手机端,对大天线尺寸是不能容忍的,会占用宝贵的空间。

信号经过射频调制之后,功率较小,还需要经过功率放大器的放大,使其获得足够的射频功率,然后才会送到天线。

信号到达天线之后,经过滤波器的滤波(消除干扰杂波),最后通过天线振子以电磁波的形式发X去。

四、无线信号的接收和转换

基站天线收到无线信号之后,会对信号进行滤波,放大,解调,解码,然后通过承载网送到核心网,再由对方手机基站和手机完成后面的数据传递和处理,这个过程是上面接收到的逆过程。

以上,就是手机端到手机端信号大致的变化过程,实际过程还是会复杂很多。

以上个人浅见,欢迎批评指正。喜欢的可以关注我,谢谢!

认同我的看法的请点个赞再走,再次感谢!

其他网友回答

很高兴回答你的问题 基带跟RF的区别是什么?

这个问题得从几个方面来分析

一个 基带是什么

一个RF是什么

先说第一个 基带是什么 基带就是提供最基础频率跟带宽的模块 也叫Baseband 简称BB

再说第二个 RF是什么 rf叫做射频通讯部分 简称BP

按照严格意义来说 基带就是属于RF部分的 一个手机的通讯部分 也叫RF部分 包括 基带 调制解调器 功率放大器 天线开关 以及天线匹配

单我们通话时 最开始是Mic接收我们的声音 送到音频处理芯片进行处理 然后再送到cpu进行数字化处理 经过cpu处理的数字信号 会送到基带里面 生成一个最基础的IQ信号 然后基带把这个IQ信号送到调制解调器进行调制 生成 高频载波信号 因为功率不够大 所以就需要送入到功率放大器进行功率放大 然后通过天线开关选择后由天线匹配线路进行发X去

接收电话的的流程刚好就跟这个相反

以上就是我的意见

其他网友回答

智能手机可以划分为三大功能模块,射频+基带+掌上电脑。智能手机一直有x模xx频的说法,x模指的就是基带,2G/3G/4G/5G都有不同技术体制,称为模。2G有GSM和CDMA,3G有WCDMA、TD-SCDMA、CDMA2000;4G有TD-LTE、FDD-LTE;5G有NSA、SA。每一种模都对应不同的基带。基带芯片可以独立X式,也可以集成到SOC里。每一个运营商都只能在指定的频段部署不同技术体制的移动通信网络,这就是射频模块的功能,使用指定的频段、带宽发射和接收信号。以5G为例,电信联通共建共享3.5G频段的200M带宽,TDD制式的5G。同时推动2.1G频段部署FDD制式的5G,带宽有待工信部最后确定。中移动2.6G频段160M带宽,4.9G频段100M带宽都是TDD制式5G。这里着重说一下带宽,电信联通3.5G室外基站最初的100M带宽,共建共享后变成200M带宽。然后工信部批准广电电信联通共享3300M-3400M用于室内部署5G。也就是广电电信联通可以共建共享300M带宽室内5G系统。于是华为很快就推出300M带宽的室内、隧道5G设备。另外还有MIMO多天线系统,不同频段的载波聚合功能,因此现在的5G手机的射频模块配合一大堆天线。

其他网友回答

通俗点的,基带信号是用来分析计算处理的,结果通过调制加载到射频信号上面用于远距离无线传输。一个是乘客,一个是飞机。

以上内容就是小编分享的关于射频和基带区别是什么.jpg”/>