程度。
广泛认可的室内多径传播信道模型是S-V模型。该模型认为,信道在一次连续发射脉冲过程中保持不变,多径信号以簇集方式传输,簇信号的形成与环境建筑物结构相关,簇内径信号与收发器邻近物体相关。而且,接收信号相位独立,均匀分布,簇信号和簇内径信号和簇内径信号的延迟按指数衰减,两者的衰减参照系数分别为常数T和γ。
如果以Tl(l=0,1,2,…)标记簇信号的到达时间,以τk,l(k=0,1,2,…)标记第l簇内以第0条径时刻为起点第k条径的到达时间。这样,Tl和τk,l的概率密度函数为:

这里,βk,l标记各径的增益系数,服从瑞利分布,均值为:

其中,β2(0,0)是第0簇第0径的平均功率增益。对信号传输信道,信道冲击响应h(t)为:

1.4 同步算法
UWB的同步也分作两步,分别是捕获和跟踪。前者指估计相位与实际相位相差较大,如一帧时间或者指估计相位与实际相位相差几个脉冲持续时间,这里主要关注其中的捕获。
脉冲信号经过信道,到达接收部分,接收装置必须良好同步才能保证信号的正确接收。与直扩的捕获相比,UWB的同步要困难许多。这是因为,脉冲持续时间为纳秒量级,简单使用匹配滤波器显然根本不可能进行捕获;而使用滑动相关,由于搜索位置的极大,需要难以忍受的漫长搜索时间。多径效应、信号低功率、跳时的运用等将进一步加剧UWB无线通信的同步难度,因此,需要采取精致的捕获算法。
当前,已有一些捕获算法的探索,如不考虑噪声的比特反转法、不考虑多径下的编码法、循环平衡下的盲定时器、辅助数据下的极大似然法,以及使用信号自身进行相关的“脏模板”法上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页 |