超宽带技术的国际标准化工作还在进行,两种技术不论谁将成为标准(也可能两种技术都将成为标准),但勿庸置疑,由于超宽带技术所具有的高传输速率、低复杂性和抗多径等特性,作为一种短距离无线通信技术,随着产品的商业化步伐和标准化工作的进程,将会有更大的发展。本文着重介绍了作为无线个人局域网技术之一的超宽带技术的定义、标准化制定过程以及两种主要的物理层技术提案,并对其当前的应用和未来的发展做了相关论述。
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超宽带通信(UWB)是近年来通信领域兴起的一种无线互连技术。UWB具有高数据率、低功耗、结构简单和价格低廉等特点,为无线通信的发展开辟了新的机遇。同时,由于其占用极宽的带宽,与其他通信系统共享频段,给干扰、兼容等相关领域的研究也带来了一定的挑战。文中就UWB技术特点、WiMEDIA、UWB技术的发展现状和趋势、UWB技术发展中的问题作出了介绍。
标签:UWB
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近年来,超宽带(UWB)无线通信成为短距离、高速无线网络最热门的物理层技术之一。许多世界著名的大公司、研究机构、标准化组织都积极投入到超宽带无线通信技术的研究、开发和标准化工作之中。超宽带(UWB)有着悠久的发展历史,但在1989年之前,超宽带这一术语并不常用,在信号的带宽和频谱结构方面也没有明确的规定。1989年,美国国防部高级研究计划署(DARPA)首先采用超宽带这一术语,并规定:若信号在-20 dB处的绝对带宽大于1.5 GHz或相对带宽大于25%,则该信号为超宽带信号。此后,超宽带这个术语才被沿用下来。
标签:超宽带
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UWB技术不需载波,能直接调制脉冲信号,产生带宽高达几兆赫兹的窄脉冲波形,其带宽远远大于目前任何商业无线通信技术所占用的带宽, UWB信号的宽频带、低功率谱密度的特性,决定了UWB无线传输技术具有以下优势:易于与现有的窄带系统(如全球定位系统(GPS)、蜂窝通信系统、地面电视等)公用频段,大大提高了频谱利用率。易于实现多用户的短距离高速数据通信;对多径衰落具有鲁棒性,目前,UWB技术在商业多媒体设备、家庭和个人网络方面的应用正在不断发展。
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2003年,在IEEE 802.15.3a工作组征集提案时,Intel、TI和XtremeSpectrum分别提出了多频带、正交频分复用、直接序列码分多址3种方案,后来多频带方案与正交频分复用方案融合,从而形成了多频带OFDM和DS-CDMA两大方案。UWB无线通信市场巨大,各大公司竞相争逐,主要存在两大对立阵营:以美国TI、Intel等公司为首的MBOA;以美国XtremeSpectrum、Freescale等为主的DS-CDMA联盟。超宽带无线技术是采用DS-CDMA技术还是MB-OFDM技术体制,是当前UWB技术领域争论的最为激烈的话题。本文将分别对这两种体制介绍和比较。
标签:UWB
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UWB系统的工作频带极宽,一般从几百MHz到几个GHz,将来还要向更高带宽发展。这意味着在一定信/噪比要求下,UWB系统可实现很高速率的可靠传输;或者在一定传输速率下,可以在很低的信/噪比或信号功率谱密度下实现可靠传输。UWB可实现高速传输和极大的系统空间容量,是实现个人通信和无线局域网的理想技术之一。目前实验超宽带短距系统的传输速率已经达到1Gbit/s,其空间通信容量(即每平方米面积可达到的通信容量)是无线局域网、蓝牙等系统的10~1000倍。
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网状架构有望改变这种现实。理想情形下,无线网状网通过对等的无线网络把节点连接起来,每个无线设备成了路由器,可以发送彼此的流量,这样就不再需要线缆。支持这种概念的人展望将来出现由无线设备组成的无线网络,每个无线设备又基于新兴技术——软件定义无线电。SDR可以通过软件方式,使无线点适应不同的环境和标准。由于每个无线设备都能以智能方式找到连接到相邻无线设备的最佳途径,无线网络就可以在某种程度上绕过有线网络,成为无需线缆的纯粹无线网。
分类:网络
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与其他无线通信技术相比,UWB具有许多优点。表1将UWB技术与其他无线局域网技术进行了比较。UWB技术的特点有:传输速率高、系统容量大、抗多径能 力强、功耗低、成本低。UWB通过改变脉冲的幅度、间距或者持续时间来传递信息。与窄带收发信机和蓝牙收发信机相比,UWB不需要产生正弦载波信号,可以 直接发射冲激脉冲序列,因而具有很宽的频谱和很低的平均功率,有利于与其他系统共存,提高频谱利用率。
标签:UWB
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超宽带(UWB)是一种无线通信技术,伴随美国FCC无许可频谱的分配应运而生,它可用于任何一类通信系统,正如窄带、基于载波的或扩频技术可用于 任何一类系统一样。在任何情况下,总会有这种或那种传输技术的特性更适合于某些类型的系统。诀窍在于找出哪些类型的应用特别适合于某一特定技术。
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UWB是一种短距离的无线通讯方式,在10米以内的范围里以至少100Mbps的速率传输数据。这种通讯方式比较适合在家庭内部使用,市场应用前景非常广阔,因此围绕UWB的标准之争从一开始就非常激烈。曾经有二十几个标准参与竞争,今天只剩下了两个。它们是来自Freescale的DS-UWB和由TI 倡导的MBOA。
标签:UWB
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基于WUSB的蓝牙可以创造新的用户体验:手机成为随时随地都可以使用的简便设备。用户能够利用蓝牙的卓越功能进行识别,并连接至PAN 范围内的其他设备。如果加入 LAN 和 WAN 功能,蓝牙与 WUSB 的集成就能使手机无缝支持无线 PAN 并且与用作海量信息存储库的 Workhorse 型 PC 进行通信。
标签:UWB
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UWB系统普遍采用跳时方式实现数据传输,若在单位 时间内传送更多的UWB脉冲,则可以提高用户速率,根据正交函数的特有性质,本文提出了一种基于正交函数的TH-BPSK超宽带系统,它可以在一帧内传送 多个UWB脉冲,从而提高了系统的传输速率。本文选择修正Hermite多项式作为正交UWB脉冲是因为在修正Hermite多项式的阶数增加时,UWB 脉冲在时间轴上变化不大,计算机仿真和理论计算结果表明:系统使用的正交UWB脉冲数越多,在系统内其他参数相同条件下,本文提出的系统具有更低的BER、更高的传输速率。
标签:UWB
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认知超宽带无线通信系统是结合CR和UWB技术的主要优点来联合设计研究的一种智能无线系统,是一种基于频谱感知的具有自适应辐射掩模(或发射功率谱密度)和灵活波形的新型超宽带系统。该系统的基本原理主要是利用CR能够感知周围的频谱环境和UWB系统易于数字化软件化的特性,依据感知得到的频谱信息和动态频谱分配策略来自适应地构建UWB系统的频谱结构,并生成相应的频谱灵活的自适应脉冲波形,根据信道的状态信息进行自适应的发射与接收。
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本文分析得知,UWB应用于下一代Bluetooth是切实可行的。但是要修改Bluetooth技术的物理层标准,不过融合这两项技术还需要时间。另外,UWB也面临着许多挑战,还有许多技术问题要研究解决:诸如需要更好地理解UWB传播信道的特点,建立信道模型,解决多经传播等问题;需要进一步研究高速脉冲信号的生成、处理等技术;还有高速脉冲收发电路的设计与实现,如高精度的匹配滤波、UWB天线、板上微控制器噪声的处理等;研究新的调制技术,进一步降低收发机结构的复杂度,等等。
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超宽带技术UWB(Ultra Wideband)是一种无线载波通信技术,即不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。UWB是利用纳秒级窄脉冲发射无线信号的技术,适用于高速、近距离的无线个人通信。UWB是一种“特立独行”的无线通信技术,它将会为无线局域网LAN和个人局域网PAN的接口卡和接入技术带来低功耗、高带宽并且相对简单的无线通信技术。UWB技术与现有其它无线通信技术有着很大的不同,它将会为无线局域网(LAN)和个人局域网(PAN)的接入带来低功耗、高带宽并且相对简单的解决方案。
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UWB是一种全新的无线传输技术,通过在较宽频上传送极低功率的讯号实现114Mbps的传输速率。与蓝芽等频宽相对较窄的传统无线系统不同之处在于,UWB能在宽频上发送一系列非常窄的低功率脉冲。UWB所造成的干扰将小于传统的窄频无线解决方案,并能够在室内无线环境中提供与有线相似的效能。传统的窄频用于大范围与低传输速率的最佳化,而UWB则用于小范围与高传输速率的最佳化。UWB拥有小范围应用的最佳速度/功率潜能。
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超宽带通信系统由于占用很宽的带宽,目前主要是应用面向短距离、高速率无线个人区域网和具有较低传输速率、极精确定位能力的无线传感器网络系统[2],未来UWB设备也将广泛应用于多种移动电子设备中,因此容易和其它通信系统之间产生相互干扰。研究超宽带通信系统和TD-SCDMA系统之间的干扰分析,特别研究了TD-SCDMA系统的下行链路,预计它将会对通信过程中的TD-SCDMA手机产生干扰影响,最后结合理论和仿真研究给出两系统干扰分析方案。
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UWB(UltraWideband)是一种无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。通过在较宽的频谱上传送极低功率的信号, UWB能在10米左右的范围内实现数百Mbit/s至数Gbit/s的数据传输速率。UWB具有抗干扰性能强、传输速率高、带宽极宽、消耗电能小、发送功率小等诸多优势,主要应用于室内通信、高速无线LAN、家庭网络、无绳电话、安全检测、位置测定、雷达等领域。
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UWB(Ultra Wide Band,超宽带无线技术)是一种全新的无线传输技术,通过在较大的带宽上传送极低功率的信号实现114Mbps的传输速率。与蓝牙以及IEEE 802.11a/b/g等频宽相对较窄的传统无线技术的不同之处在于,UWB能在宽频上发送一系列非常窄的低功率脉冲。较大的频宽、较低的功率与脉冲化数据,意味着UWB所造成的干扰将小于传统的窄频无线解决方案,并能够在室内无线环境中达到与有线相似的效果。
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未来无线定位技术的趋势是室内定位与室外定位相结合,实现无缝的、精确的定位。现有的网络技术还不能完全满足这个要求,而UWB技术由于功耗低、抗多径效果好、安全性高、系统复杂度低、能提供精确定位精度等优点,在众多无线定位技术中脱颖而出,成为未来无线定位技术的热点。本文将UWB定位技术与其他无线定位技术就定位环境和精度等方面进行了综合比较,探讨了UWB定位技术的理论基础和发展现状,最后对UWB无线定位的未来应用前景进行了展望。
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