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超宽带通信技术及其应用

发布时间:2008/5/29 0:00:00 访问次数:325

摘要:超宽带uwb(ultra-wide bandwidth)脉冲通信(impulse radio)技术与其它通信技术有很大不同,它具有信号功率谱密度低、不易检测、系统复杂度低等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入和军事通信。介绍了uwb系统的信号表示形式,分析了其特点,并介绍了超宽带通信当前的研究及应用情况。

关键词:uwb 脉冲通信 信号 应用

uwb技术是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有ghz量级的带宽。超宽带技术解决了困扰传统无线技术多年的有关传播方面的重大难题,它具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供数厘米的定位精度等优点。

1 超宽带信号及其特点

美联邦通信委员会(fcc)规定:

部分带宽号称为uwb信号。其中,部分带宽为信号功率谱密度在-10db处测量的值。图1为uwb信号与窄宽信号功率谱密度的比较;uwb信号格式如图2所示。

一种典型的脉位调制(ppm)方式的uwb信号形式[1],[2]为:

str(k)(t)表示第k个用户的发射信号,它是大量的具有不同时移的单周期脉冲之和。w(t)表示传输的单周期脉冲波形,可以为单周期高斯脉冲或其一阶、二阶微分脉冲,从该发射机时钟的零时刻(t(k)=0)开始。第j个脉冲的起始时间为。仔细分析每个时移分量:

(1)相同时移的脉冲序列:形式的脉冲表示时间步长为tf的单周期脉冲,其占空比极低,帧长或脉冲重复时间tf(frame time)的典型值为单周期脉冲宽度的一百到一千倍。类似于aloha系统,这样的脉冲序列极容易导致随机碰撞。

(2)伪随机跳时:为减少多址接人时的冲突,给每个用户分配一个特定的伪随机序列,称之为跳时码,其周期为np。跳时码的每个码元都是整数,且满足。这样跳时码给每个脉冲附加了时移,第j个单周期脉冲的附加时移为秒。

由于读出单周期脉冲相关器的输出要占用一定的时间,nhtc/tf应严格小于1。然而如果nhtc太小,那么多个用户接入时发生冲突的概率仍然会很大。相反,如果nhtc足够大且跳时码设计合理,就可以将多用户干扰近似为加性高斯白噪声awgn(additivewhite gauss noise)信号。

由于跳时码是周期为np的周期序列,那也为np周期序列,其周期为tp=nptf。跳时码的另外一个作用是使uwb信号的功率谱密度更为平坦。

(3)数据调制:第k个用户发送的数据序列{di(k)}为二进制数据流。每个码元传输ns个单周期脉冲,这样增加了信号的处理增益。

在这种调制方式下,一个符号(或码元)的持续时间为ts=nstf。对于固定的脉冲重复时间tf,二进制的符号速率rs,为:

显然,采用上述信号的超宽带脉冲通信系统具有以下特点:信号持续时间极短,为纳秒、亚纳秒级脉冲,信号占空比极低(1%~0.1%),故有很好的多径免疫力;频谱相当宽,达ghz量级,且功率谱密度低,故uwb信号对其他系统干扰小、抗截获能力强;uwb系统处理增益很高,其总处理增益pc为:

例如,当某二进制uwb通信系统tf=1μs,tc=1ns,ns=100,比特速率rs=10kbps时,该系统uwb信号的处理增益为50db。

摘要:超宽带uwb(ultra-wide bandwidth)脉冲通信(impulse radio)技术与其它通信技术有很大不同,它具有信号功率谱密度低、不易检测、系统复杂度低等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入和军事通信。介绍了uwb系统的信号表示形式,分析了其特点,并介绍了超宽带通信当前的研究及应用情况。

关键词:uwb 脉冲通信 信号 应用

uwb技术是一种新型的无线通信技术。它通过对具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制,使信号具有ghz量级的带宽。超宽带技术解决了困扰传统无线技术多年的有关传播方面的重大难题,它具有对信道衰落不敏感、发射信号功率谱密度低、低截获能力、系统复杂度低、能提供数厘米的定位精度等优点。

1 超宽带信号及其特点

美联邦通信委员会(fcc)规定:

部分带宽号称为uwb信号。其中,部分带宽为信号功率谱密度在-10db处测量的值。图1为uwb信号与窄宽信号功率谱密度的比较;uwb信号格式如图2所示。

一种典型的脉位调制(ppm)方式的uwb信号形式[1],[2]为:

str(k)(t)表示第k个用户的发射信号,它是大量的具有不同时移的单周期脉冲之和。w(t)表示传输的单周期脉冲波形,可以为单周期高斯脉冲或其一阶、二阶微分脉冲,从该发射机时钟的零时刻(t(k)=0)开始。第j个脉冲的起始时间为。仔细分析每个时移分量:

(1)相同时移的脉冲序列:形式的脉冲表示时间步长为tf的单周期脉冲,其占空比极低,帧长或脉冲重复时间tf(frame time)的典型值为单周期脉冲宽度的一百到一千倍。类似于aloha系统,这样的脉冲序列极容易导致随机碰撞。

(2)伪随机跳时:为减少多址接人时的冲突,给每个用户分配一个特定的伪随机序列,称之为跳时码,其周期为np。跳时码的每个码元都是整数,且满足。这样跳时码给每个脉冲附加了时移,第j个单周期脉冲的附加时移为秒。

由于读出单周期脉冲相关器的输出要占用一定的时间,nhtc/tf应严格小于1。然而如果nhtc太小,那么多个用户接入时发生冲突的概率仍然会很大。相反,如果nhtc足够大且跳时码设计合理,就可以将多用户干扰近似为加性高斯白噪声awgn(additivewhite gauss noise)信号。

由于跳时码是周期为np的周期序列,那也为np周期序列,其周期为tp=nptf。跳时码的另外一个作用是使uwb信号的功率谱密度更为平坦。

(3)数据调制:第k个用户发送的数据序列{di(k)}为二进制数据流。每个码元传输ns个单周期脉冲,这样增加了信号的处理增益。

在这种调制方式下,一个符号(或码元)的持续时间为ts=nstf。对于固定的脉冲重复时间tf,二进制的符号速率rs,为:

显然,采用上述信号的超宽带脉冲通信系统具有以下特点:信号持续时间极短,为纳秒、亚纳秒级脉冲,信号占空比极低(1%~0.1%),故有很好的多径免疫力;频谱相当宽,达ghz量级,且功率谱密度低,故uwb信号对其他系统干扰小、抗截获能力强;uwb系统处理增益很高,其总处理增益pc为:

例如,当某二进制uwb通信系统tf=1μs,tc=1ns,ns=100,比特速率rs=10kbps时,该系统uwb信号的处理增益为50db。

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