超宽带(UWB)无线通信与未来应用
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超宽带(UWB)无线通信与未来应用  2012/3/1
UWB(UltraWideband)无线通信是一种不用载波,而采用时间间隔极短(小于1ns)的脉冲进行通信的方式,也称做脉冲无线电(ImpulseRadio)、时域(TimeDomain)或无载波(CarrierFree)通信。与普通二进制移相键控(BPSK)信号波形相比,UWB方式不利用余弦波进行载波调制而发送许多小于1ns的脉冲,因此这种通信方式占用带宽非常之宽,且由于频谱的功率密度极小,它具有通常扩频通信的特点。不要说BPSK等信号,即使与通常的扩频信号(2.4GHz频段无线LAN的
  UWB(Ultra Wideband)无线通信是一种不用载波,而采用时间间隔极短(小于1ns)的脉冲进行通信的方式,也称做脉冲无线电( Impulse Radio)、时域(Time Domain)或无载波(Carrier Free)通信。
与普通二进制移相键控(BPSK)信号波形相比,UWB方式不利用余弦波进行载波调制而发送许多小于1ns的脉冲,因此这种通信方式占用带宽非常之宽,且由于频谱的功率密度极小,它具有通常扩频通信的特点。
不要说BPSK等信号,即使与通常的扩频信号(2.4GHz频段无线LAN的几十MHz带宽)相比,也是超宽带宽(数GHz带宽)。功率谱密度比之扩频信号(2.4GHz无线LAN低于10mW/MHz),UWB信号也低得多(低于10nW/MHz),在与其它系统共存时,不仅难产生干扰,而且还有抗其它系统干扰的优点。而且由于脉冲的时间宽度极小,故能把多路径分得更小,能实现RAKE接收(汇集接收许多方向的电波)。不过,UWB采用大量由1ns以下脉冲(单周期)组成的基带信息,因此当多重接入(Multiple Access)时,与其它局的单周期冲突时将出错。这种冲突概率是左右误码率等系统性能的主要因素。

UWB特点
UWB的特点是不使用携载信息信号的载波而代之以单周期的基带信号进行传送。由于占用带宽达数GHz,即使传送路径特性良好也会产生失真。但是,由于UWB采用非常宽的带宽,它具有以下特点:
①可以把多路径的时延分解到1ns以下,这样就能充分抑制多路径衰落的影响;
②利用高的路径分解能力,可用UWB实现室内的高质量近距离无线通信;
③衰落影响的降低,故发送功率很小即可;
④发送功率低的UWB中,功率谱密度非常小,故几乎不对其它宽带传输带来影响。
UWB的物理特点:
①UWB信号
●单周期的脉冲序列
●不用余弦波的载波(也有使用广义上的载波者)
●通常,脉冲时宽从微微秒到纳秒
●典型的脉冲波形为高斯型
●脉冲重复周期通常间隔0.1秒
②UWB带宽
●带宽比=带宽/中心频率,通常在25%以上
带宽比
●fc=2.4GHz,fh=3.0GHz,fl=1.8GHz时,带宽比=50%,试与以往的通信方式比较:
AM:6.8KHz/530KHz=1.3%
cdmaOne:1.25MHz/800MHz=0.15%
W-CDMA:5MHz/2200MHz=0.23%
无线LAN(IEEE802.11):22MHz/2450MHz=0.9%
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