超宽带UWB无线通信中的调制技术论文【实用3篇】

超宽带UWB无线通信中的调制技术论文 篇一

在超宽带UWB无线通信中,调制技术是实现高速数据传输和抗干扰能力的关键。本文将探讨几种常见的调制技术,并分析它们在UWB通信中的应用。

首先,我们来介绍一种常见的调制技术——脉冲位置调制(PPM)。PPM调制技术将数字信息编码为脉冲的位置,通过改变脉冲在时间域上的位置来传输信息。在UWB通信中,PPM调制技术可以实现高数据传输速率和较低的功耗。然而,由于脉冲位置的微小变化可能会受到多径效应和干扰的影响,因此需要采取一些补偿措施来提高传输质量。

其次,我们来介绍另一种常见的调制技术——正交幅度调制(OAM)。OAM调制技术是一种将数字信息编码为不同幅度的正交载波的技术。在UWB通信中,OAM调制技术可以实现较高的传输速率和较低的误码率。此外,OAM调制技术还可以提供较好的频谱利用率和抗多径效应的能力。然而,OAM调制技术的实现较为复杂,并需要较高的计算和信号处理能力。

最后,我们来介绍一种新兴的调制技术——多频偏键控(MFSK)。MFSK调制技术是一种将数字信息编码为不同频率的载波的技术。在UWB通信中,MFSK调制技术可以实现较高的频谱利用率和较低的功耗。此外,MFSK调制技术还具有良好的抗多径效应和抗干扰能力。然而,MFSK调制技术的传输速率相对较低,需要更大的频带宽度。

综上所述,超宽带UWB无线通信中的调制技术具有多样性和灵活性。根据不同的应用场景和要求,选择合适的调制技术对于实现高速数据传输和抗干扰能力至关重要。未来,随着技术的不断发展和创新,UWB通信中的调制技术将会不断演进和完善,为无线通信带来更多的可能性和机遇。

超宽带UWB无线通信中的调制技术论文 篇二

在超宽带UWB无线通信中,调制技术是实现高速数据传输和抗干扰能力的关键。本文将重点探讨两种常见的调制技术——正交振幅调制(OAM)和脉冲位置调制(PPM)。

首先,我们来介绍正交振幅调制(OAM)。OAM调制技术是一种将数字信息编码为不同幅度的正交载波的技术。在UWB通信中,OAM调制技术可以实现较高的传输速率和较低的误码率。此外,OAM调制技术还可以提供较好的频谱利用率和抗多径效应的能力。然而,OAM调制技术的实现较为复杂,并需要较高的计算和信号处理能力。

其次,我们来介绍脉冲位置调制(PPM)。PPM调制技术将数字信息编码为脉冲的位置,通过改变脉冲在时间域上的位置来传输信息。在UWB通信中,PPM调制技术可以实现高数据传输速率和较低的功耗。然而,由于脉冲位置的微小变化可能会受到多径效应和干扰的影响,因此需要采取一些补偿措施来提高传输质量。

通过比较OAM和PPM调制技术,我们可以看出它们各自的优缺点。OAM调制技术具有较高的传输速率和频谱利用率,但实现较为复杂;PPM调制技术具有较低的功耗和较好的抗干扰能力,但需要补偿措施来提高传输质量。根据不同的应用场景和要求,选择合适的调制技术对于实现高速数据传输和抗干扰能力至关重要。

总之,超宽带UWB无线通信中的调制技术在实现高速数据传输和抗干扰能力方面发挥着重要作用。通过研究和比较不同的调制技术,可以为无线通信提供更多的选择和机会。未来,随着技术的不断发展和创新,UWB通信中的调制技术将会不断演进和完善,为无线通信带来更广阔的发展前景。

超宽带UWB无线通信中的调制技术论文 篇三

超宽带UWB无线通信中的调制技术论文

  超宽带(UWB,Ultra Wide Band)无线技术在无线电通信、雷达、跟踪、精确定位、成像、武器控制等众多领域具有广阔的应用前景,因此被认为是未来几年电信热门技术之一。目前“超宽带”的定义只是针对信号频谱的相对带宽(或绝对带宽)而言,没有界定的时域波形特征。因此,有多种方式产生超宽带信号。其中,最典型的方法是利用纳秒级的窄脉冲(又称为冲激脉冲)的频谱特性来实现。

  1 UWB基本原理

  FCC(美国通信委员会)对超宽带系统的最新定义是:相对带宽(在-10dB点处)(fH-fL)/fc>20%(fH,fL,fc分别为带宽的高端频率、低端频率和中心频率) 或者总带宽BW> 500MHz。它与现有的无线电系统比较,在花费更小的制造成本的条件下,能够做到更高的数据传输速率(100~500MbPs)、更强的抗干扰能力(处理增益50dB以上),同时具有极好的抗多径性能和十分精确的定位能力(精度在cm 以内)。

  发射超宽带(UWB)信号最常用和最传统的方法是发射一种时域上很短(占空比低达0.5%)的冲激脉冲。这种传输技术称为“冲击无线电(IR)”。UWB-IR又被称为基带无载波无线电,因为它不像传统通信系统中使用正弦波把信号调制到更高的载频上,而是用基带信号直接驱动天线输出的;由信息数据对脉冲进行调制,同时,为了形成所产生信号的频谱而用伪随即序列对数据符号进行编码。因此冲击脉冲和调制技术就是超宽带的两大关键所在。

  2 UWB的调制技术

  超宽带系统中信息数据对脉冲的调制方法可以有多种。脉冲位置调制(PPM) 和脉冲幅度调制(PAM)是UWB 最常用的两种调制方式。通常UWB信号模型为:

  (1)

  其中,w (t) 表示发送的单周期脉冲,dj,tj分别表示单脉冲的幅度和时延。PAM是一种通过改变那些基于需传输数据的传输脉冲幅度的调制技术。在PAM调制系统中,一系列的脉冲幅度被用来代表需要传输的数据。任何形状的脉冲都是通过其幅度调制使传输数据在{-1,+1}之间变化(对于双极性信号)或在M个值之间变化(对于M 元PAM)。

  采用脉冲幅度调制(PM)的超宽带信号波形如下:

  (2)

  其中,dj是信息序列,Tf是脉冲重复周期。根据dj的不同取值,可将PAM调制方式分为以下三种:

  (1)OOK(发送数据为1,UWB信号的幅度为1,发送数据为0 ,UWB 信号的幅度为0);

  (2)PPAM(发送数据为1,UWB 信号的幅度为β1 ;发送数据为0 ,UWB 信号的幅度为β2);

  (3)BPSK(发送数据为1 ,UWB 信号的幅度为1 ;发送数据为0 ,UWB 信号的幅度为- 1) 。

  对于这三种方式,在超宽带的PAM调制方式中多采用BPSK方式。

  脉冲位置调制(PPM) 又称时间调制(TM) ,是用每个脉冲出现的位置落后或超前某一标准或特定时刻来表示某个特定信息的。二进制PPM 是超宽带无线通信系统经常使用的一种调制方法,相对其它调制方法来说也是较早使用的一种方法。采用PPM的一个重要原因是它能够使用零相差的相关接收机来接收检测信号,而这种接收机有着非常好的性能。图1 给出了上述四种制方法的信号波形图,对这四种调制方式给出了一个比较直观的描述。

  3 UWB 技术特点

  由于UWB 与传统通信系统相比,工作原理迥异,因此UWB具有如下传统通信系统无法比拟的'技术特点:

  (1)系统容量大。香农公式给出C = Blog2 (1+S/N)可以看出,带宽增加使信道容量的升高远远大于信号功率上升所带来的效应,这一点也正是提出超宽带技术的理论机理。超宽带无线电系统用户数量大大高于3G系统。

  (2)高速的数据传输。UWB系统使用上GHz的超宽频带,根据香农信道容量公式,即使把发送信号功率密度控制得很低,也可以实现高的信息速率。一般情况下,其最大数据传输速度可以达到几百Mbps~1Gbps。

  (3)多径分辨能力强。UWB由于其极高的工作频率和极低的占空比而具有很高的分辨率,窄脉冲的多径信号在时间上不易重叠,很容易分离出多径分量,所以能充分利用发射信号的能量。实验表明,对常规无线电信号多径衰落深达10~30dB 的多径环境,UWB 信号的衰落最多不到5dB。

  (4)隐蔽性好。因为UWB 的频谱非常宽,能量密度非常低,因此信息传输安全性高。另一方面,由于能量密度低,UWB 设备对于其他设备的干扰就非常低。

  (5)定位精确。冲激脉冲具有很高的定位精度,采用超宽带无线电通信,可在室内和地下进行精确定位,而GPS 定位系统只能工作在GPS 定位卫星的可视范围之内。与GPS提供绝对地理位置不同,超短脉冲定位器可以给出相对位置, 其定位精度可达厘米级。

  (6)抗干扰能力强。UWB 扩频处理增益主要取决于脉冲的占空比和发送每个比特所用的脉冲数。UWB 的占空比一般为0.01~0.001 ,具有比其它扩频系统高得多的处理增益,抗干扰能力强。一般来说,UWB 抗干扰处理增益在50dB 以上。

  (7)低成本和低功耗。UWB 无

线通信系统接收机没有本振、功放、锁相环(PLL)、压控振荡器(VCO)、混频器等, 因而结构简单,设备成本将很低。由于UWB信号无需载波,而是使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲持续时间很短,一般0.20ns~1.5ns之间,有很低的占空因数,所以它只需要很低的电源功率。一般UWB 系统只需要50~70mW的电源,是蓝牙技术的十分之一。

  4 UWB发射机和接收机组成框图

  1.UWB发射机

  UWB发射机直接发送纳秒级脉冲来传输数据而不需使用载波电路。所以,UWB发射机比现有无线发射设备要简单得多。TH-UWB发射机组成框图如图2所示。

  调制后的数据与伪码产生器生成的伪码一起送入可编程延迟电路,可编程延迟电路产生的时延控制脉冲信号发生器的发送时刻,脉冲信号发生器输出的UWB信号由天线辐射出去。脉冲信号产生电路的一个关键部分是天线,它的作用相当于一个滤波器。

  2.UWB接收机组成框图

  TH-UWB接收机采用相关接收方式,接收机框图如图3所示。图3中虚线内的部分是相关器。它由乘法器、积分器和取样/保持电路三部分组成。

  接收机与发射机类似,两者的区别在于接收机的基带信号处理器从取样/保持电路中解调数据,基带信号处理器的输出控制可编程时延电,为可编程时延电路提供定时跟踪信号,保证相关器正确解调出数据。

  5 UWB 技术的应用前景

  UWB 系统在很低的功率谱密度的情况下,UWB具有巨大的数据传输速率优势,最大可以提供高达1000Mbps 以上的传输速率,使UWB 同其它短距离无线通信系统的技术优势非常明显。现有的各种无线解决方案(例如:802.11 ,Bluetooth等) 的速率均低于100Mbit/s ,UWB 则在10m 左右的范围之内打破了这一限制,UWB 的应用将使人们可以摆脱更多线缆的牵绊,通信因而变得更为方便。

  无线通信已经迅速渗入我们的生活当中,对容量不断增长的要求需要一种不对现有的通信系统造成影响的新的无线通信方案,超宽带脉冲无线电系统正好满足了这一要求。UWB 技术对于无线短距离的高速数据通信是非常有竞争力的,随着研究的深入,凭借多方面的优势,它将在很多领域占有一席之地。特别是短距离传输的后3G领域,UWB 将有广阔的发展空间。

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