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其中,Tf为脉冲发射间隔时间,又称一帧的持续时间。
1.2 信号调制
UWB中的每一比特信息由Nf个脉冲调制实现传输。信息调制方式有脉冲帧度调制(PAM)、脉冲位置调制(PPM)、二极键控(BPSK)、开关键控(OOK)等;而信道调制使用跳时方式(TH)或直接序列扩频(DS)多址接入。近来有文献探讨脉冲形状调制(PSM)进行多址接入。
以TH-PPM为例,分析超宽带信号的信号调制特点,其第k个用户的等效发射脉冲序列为:

为避免信息码间干扰,规定co=cN-1=0,Np>Nf。发射数据为二元数据信息(0,1),当发送比特1时,每个脉冲的实际发射时间比标称时间晚δ;发送比特0时,每个脉冲的实际发射时间比标称时间早δ。δ为脉位调制步长,一般取脉冲宽度Tp的1/4。对应(0,1),d取(1,-1),第j个脉冲的开始时刻改变为jTf+cj(k)Tc+δd[j/Ns],[x]为x的数据取整。这一调制方式下,每一符号持续时间为Ts=NsTf,信息传送速率为Rs=1/Ts=1/NsTf。因信息数据随机分布,传输信号功率谱进一步被平滑。
当多址接入系统中存在Nu个发射用户时,接收到到的信号形式为:

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Ak、τk分别表示用户到达接收机时的帧度衰减量和时延量。
1.3 信道建模
与窄带不同,7500MHz带宽决定了UWB技术具有极高的时间分辨率,使得不同路径到达的信号能够分集接收,从而超宽带对衰落效应并不敏感。建立尽可能准确的信道模型,直接关系着信号准确接收的实现上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页 |