手机的发射功率到底是基站控制还是手机控制,

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手机基站发射功率?~

基站发射功率
基站的实际发射功率由导频,控制信道,寻呼信道等开销信道+业务信道的功率组成。
基站的发射功率与天线类型、当时工作的信道数目、与手机的距离等有关,发射功率在数十瓦量级,如10W+,或40W~60W。
手机发射功率
GSM协议规定,手机发射功率是可以被基站控制的(通过下行SACCH)信道。GSM手机发射的最低功率为5dBm(GSM900),约为3.2mW;最大功率为33dBm(GSM900),约为2W。在阻挡或距离基站较远的情况下,手机发射功率较大,以保证通信质量;另一方面,在保证通信质量的前提下,手机发射功率越小越好。在一次通话期间,手机的发射功率也有可能发生变化。
在码分多址系统中,系统会实时地(1.25ms一次)、精确地控制手机发射功率。CDMA系统的手机发射功率被控制到能够保证接收话音质量的最小功率,结果是每个移动台到达基站的信号电平几乎相等。
为什么手机和基站的发射功率差别可以这么大
主要是因为手机的接收机灵敏度低;基站的接收机灵敏度高。
还有一点基站的宽频带天线可以在多个载频上同时发送信号,分配到单个载频上的功率应除以相应的倍数。
传输平衡要求:前向链路及反向链路的传输余量近似相等,这时两条链路具有基本上相同的覆盖范围。
前向(基站->手机)链路的传输余量为:RDOWN=PBT - PMR + GBT + GMR - LBT - LMR - LDOWN
反向(手机->基站)链路的传输余量为:RUP =PMT - PBR + GMT + GBR - LMT - LBR - LUP
在一般情况下,收发天线及馈线都是相同的,就有:
LBT=LBR,LMT=LMR,GBT=GBR,GMT=GMR
对于TDD系统,LDOWN=LUP;对于FDD系统, LDOWN 和LUP 的瞬时值可能不同(由于频率选择性衰落),但是它们的统计平均值应该是相同的。
因此传输平衡的要求简化为: PBT-PMR= PMT-PBR。即:基站发射功率和移动台接收门限之差值,等于移动台发射功率和基站接收门限之差值。
关于PBT 的解释:
PBT 和PMT 应该是一个链路上对应的发射功率。
基站一般使用宽频带天线,可以同时在多个载频上发射信号,如果基站同时在8个载频上发射信号,发射总功率为80W,则每个载频10W,此处PBT 为10W。
在分析系统容量时,不考虑接收机灵敏度的不同,可以假设基站和移动台的发射功率相同。

看来你对手机的工作原理还不太清楚!
现代手机是双工收发工作的!它的发射是甚高频小功率的!通常功率最高也不超出1W!
它的接收灵敏度并不高!因为它是靠基地发射塔的区间接力联网工作的!
不要试图去改动手机的电路!这种大规模生产的机芯是精密系统化的!
你无论是改发射还是改接收!都会破坏电路的结构造成手机无法正常工做!
若想人为地增大手机的传输功率和通话距离!可设置一台中继设备!但这似乎又不太现实!

对于GSM手机来说,只有开环功控,根据接收到基站的信号强度,选择合适的功率发射。接收信号越强,手机发射越弱;反之越强。手机发射信号和电池电量没有关系,和信号格数成反比。
对于CDMA手机来说,除了开环功控(信号强弱关系同GSM),还引入了闭环功控,是基站根据接收到的手机信号的信噪比,发送功控命令让手机调整发射功率大小,实现动态调节以对抗多径、保持通话和数据业务。
综上,开环功控算是手机控制的功率调节,闭环功控是基站控制的功率调节。

主要是由手机控制,手机离基站较远,则需要较高的射频才能获取信号!还有一点就是电量越低,手机射频越高,辐射也就越大

手机控制的

你是不是搞反了
哪里反了?


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