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超宽带UWB无线通信中的调制技术论文超宽带UWB无线通信中的调制技术论文超宽带(UWB,UltraWideBand)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。1UWB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。2UWB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。3UWB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