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命不长久的领域呢,他会设定自己的2g制式,抢先注册前世上网非常便利的网络制式和相关专利,反正时间还有许多,慢慢地研发就是了。

    杨小乐开始回忆西门子生产的数字式无绳电话的工作原理。

    无绳电话系统可分为送话和受话两个方向,即主机和手机。

    两者之间的数据信号和控制逻辑信号在物理上在同一个载频上。故数字信号在传送之前,需进行时域压缩。接收之后,再进行时域展开。

    考虑到无线信道的非理想性,数据在传送之前都要进行信道编码。在整个电路的设计中采用了检错和错后重传的方法,不同的信道采用不同冗余度的编码。

    主要采用了两种检错编码:r-crc(16bitcrc)码和x-crc(4bitcrc)码。其中r-crc码主要运用在a域(控制信号)和要求检错重传的b域(数据信号)的信道编码。x-crc码主要用于非检错传输的b域的检错编码。

    信道调制主要包括复帧合成和码字置乱两方面的内容。码字置乱主要是防止连续的0或连续的1序列的出现。cdct的调制和解调都是vco开环状态下实现的,过多的连0或连1都很容易造成解调器的工作点偏移。从而使得误码率上升。

    频率调制采用高斯最小频移键控的调制方式。调制系数为0.5。标称频偏为288khz。从基带送来的数字信号经三级低通滤波器的滤波后,直接送调制电路。

    调制电路包括基带和射频电路。

    基带ic包括pmb4925和pmb4725,其中pmb4925为数摸接口电路,pmb4725完成信源编码、信道编码、加密、信道调制;而pmb4725是一混合集成电路,其内部集成了mcu、dsp和bmc(burstmodecontroller)。

    射频ic包括:pmb4420、pmb4220和pmb4820。这三颗ic和其外围电路完成频率调制和解调。

    bmc完成底层实时性较强的各种逻辑信道的调制和解调;dsp主要完成数据信号的处理;muc是整个系统的控制中心。它对dsp、bmc和其他外设统一管理。电源管理模块对整机耗电的各个部分进行动态调整,使得整机耗电最省。

    然后再开始编写专用的软件,是整个电路能在软件的协调下,开始稳定地工作,并且在在没有通话时,手机锁定在任一空闲信道上。

    当手机发起呼叫时,它将在tdma帧的后半部分的相应时隙送出一个呼叫请求,通知座机它锁定的信道。座机收到请求后通知手机转到指定的信道,在指定的信道建立通话。座机发起呼叫的过程相似。

    以上这些电路再加上其它外围元件,如听筒、送话器、显示屏、键盘、外壳等等,就构成了整个无绳电话的组成部分。

    而杨小乐目前所要完善的是关于无绳电话的工作原理和实现方式,具体的电路结构,杨小乐准备将交给眼下还没有影子的研发团队。

    更重要的是,首先要申请专利,要将这个数字式无绳电话的专利内容仔细地写出来,再交给专业人士润色,防止文字上的漏洞。

    这将是一个全新的电子产品,涉及到很多的专业知识和新的技术,尤其是数字编解码技术,他不知道之后的研发团队,需要多久的时间才能将理论变成实物,再到商业化的产品出现在市场上。

    这些杨小乐通通都没有底,尤其是其中的集成电路,需要从头开始研发,并没有实际的样本可以参照,也没有成熟的产品可以采购,而杨小乐也不准备再度开启自己的金手指将这些集成电路‘设计’出来。

    而是将它们完全交给以后的手下来完成这个项目,毕竟相对于以后的移动电话来说,目前的无绳电话只是相当于一个稍微有点复杂的玩具而已,如果连这个都不能研发出来,比这个更复杂百倍的数字移动电话,到时候又该怎么办呢?

    总不能还是依靠杨小乐自己的金手指吧?如果那样的话,杨小乐还需要花钱组建研发团队干什么呢?

    杨小乐需要的是完全具备自我研发能力的团队,而不是前世那种山寨似的工厂。

    所以,杨小乐就利用每天晚上的空闲时间,开始整理相关的文字资料,形成专利文件,然后交给梁彬,去进行专利的申请。

    余下的时间,开始完善这个数字式无绳电话的整体方案和思路,以及技术标准。

    在刚刚完善一半的时候,某一天,苏菲神神秘秘地对杨小乐说,她已经找到可以勤工俭学的地方了,对方已经答应她,可以让她俩去试工了,如果合格的话,完善就可以上班挣钱了。

    杨小乐虽然不太愿意去,但是看到兴奋的小姑娘那期待的足以化钢为绕指柔的目光,最终还是硬着头皮点头答应去试试看了。

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