基于Matlab的IR-UWB无线通信信道模型仿真精品资料.doc
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1、摘 要超宽带通信技术是一种全新的短距离无线通信技术。它利用极窄脉冲传输数据,具有传输速率高、功耗低、抗多径能力强等许多优点,并且由于频谱的功率谱密度极小,它通常具有扩频通信的特点。该技术以其独有的特性正受到通信学术界和产业界乃至军方的重视,并将取得进一步的发展,获得日益广泛的应用。本文首先概括地介绍了超宽带无线通信的基础知识,重点研究TH-UWB信号特点及传播特性,对比超宽带信道模型与窄带无线信道的不同,在此基础上分析路径损耗模型和多径衰落模型对PPM-TH-UWB超宽带信号传输的影响。利用MATLAB仿真分析了PPM-TH-UWB和PAM-TH-UWB信号时域表达式及其功率谱密度(PSD),
2、同时对修改的S-V室内信道模型进行建模,在此基础上仿真分析了脉冲超宽带信号在此信道模型下的传输特性,分析模型参数对信号传输的影响。关键词:超宽带;脉幅脉位调制;功率谱密度;平均功率时延;均方根时延Abstract Ultra-wideband communication technology is a new short-range wireless communication technology. It was used by very narrow pulses to transmit data with a high transfer rate, low power consumpti
3、on, anti-multipath capability and many other advantages,and because of the spectrum of power spectral density is extremely small, it usually has the characteristics of spread spectrum communication. The technology with its unique features is paying more attention by the communications and the academ
4、ic, even the military. And it will make more development, access to an increasingly wide range of applications.The paper first briefly introduced the basic knowledge of ultra-wideband wireless communications, which focuses on the TH-UWB signal propagation characteristics and compared the different o
5、f ultra-wideband channel model with narrow-band radio channel, based on this analysis of path loss model and the multipath fading model PPM-TH-UWB Ultra-Wideband Signal Transmission. With using MATLAB simulated analysis the use of PPM-TH-UWB and PAM-TH-UWB signal the time-domain expression and the p
6、ower spectral density (PSD), at the same time on the modified S-V channel model for indoor modeling. On the basis of simulated analysis of the pulse signal of UWB channel model in transmission characteristics, on the impact of signal transmission under the analysis of model parameters. Key words: Ul
7、tra-Wideband; PPM pulse rate; Power spectral density; Average power delay; RMS Delay摘 要IAbstractI第1章 绪论11.1 UWB通信技术背景和发展现状11.2 UWB的技术特点31.3 UWB与其它短距离无线技术的比较41.4 UWB的应用前景51.5论文内容及结构6第2章 超宽带通信信道模型72.1 无线信道特性72.1.1大尺度衰落72.1.2小尺度衰落72.1.3多径效应82.2 超宽带室内信道模型92.2.1 室内信道模型92.2.2 室内信道特征参数122.2.3 IEEE802.15.3a
8、标准信道模型152.3 本章小结19第3章 IR-UWB信号的发射和接收203.1 UWB无线电通信的基本原理203.2 IR-UWB脉冲213.3 信号调制技术233.3.1 单脉冲调制233.3.2 多脉冲调制243.4 超宽带系统发送信号243.4.1 基本信号243.4.2 调制信号243.4.3 发送信号253.5 多径信道PPM-TH-UWB接收机273.5.1 连续时间信道冲激响应273.5.2 离散时间信道冲激响应273.5.3 TH-PPM-UWB接收机283.6 本章小结29第4章 IR-UWB 无线通信信道仿真304.1 发射端信号的仿真304.1.1 二进制TH-UWB
9、信号304.1.2 二进制TH-UWB信号的PSD分析324.1.3 其他典型IR-UWB信号及其功率谱密度仿真364.2 IEEE802.15.3a标准信道模型494.3 PPM-TH-UWB信号通过不同信道环境的仿真分析574.3.1 高斯噪声环境的信号传输584.3.2 IEEE802.15.3a信道环境下的信号传输604.4 本章小结63结论64致 谢66参考文献67摘 要IAbstractIChapter One Introduction11.1 UWB communications technology background and current situation11.2 Te
10、chnical characteristics of UWB31.3 UWB and other relatively short-range wireless technology41.4 UWB application prospects51.5 Content and structure of paper6Chapter Two UWB channel model82.1 Channel characteristics82.1.1Large scale fading82.1.2Small scale fading82.1.3 Multipath effect 92.2 UWB indoo
11、r channel model102.2.1 Indoor channel model102.2.2 Indoor channel characteristic parameter132.2.3 IEEE802.15.3a standard channel model162.3 Summary20Chapter Three IR-UWB signal transmission and reception213.1 The basic principles of UWB radio communications213.2 IR-UWB pulse223.3 Signal modulation24
12、3.3.1 Signal-pluse modulation243.3.2 Multi-pluse modulation253.4 UWB systems to send signals253.4.1 Basic signal253.4.2 Modulation signal253.4.3 Send signal263.5 Multi-path channel PPM-TH-UWB receiver283.5.1 Continuous-time channel impulse response283.5.2 Discrete-time channel impulse response283.5.
13、3 TH-PPM-UWB Receiver293.6 Summary30Chapter Four IR-UWB wireless communication channel simulation314.1 Simulation of the transmitter signal314.1.1 Binary TH-UWB Signals314.1.2 Binary TH-UWB signal PSD analysis334.1.3 Other typical IR-UWB signal and its PSD simulation374.2 IEEE802.15.3a standard chan
14、nel model504.3 PPM-TH-UWB signals through different channels of the simulation environment584.3.1 Gaussian noise in the signal transmission594.3.2 Channel environment IEEE802.15.3a signal transmission614.4 Summary64Conclusion65Express thanks67References68IV5第1章 绪论 超宽带(UWB)无线通信技术是近年来通信领域兴起的一种无线互连技术。超
15、宽带无线通信是使用微弱的,持续时间极短的脉冲进行短距离通信。一般脉冲持续时间为0.2ns到1ns,因此脉冲序列不必转换成较高的载波频率进行传输,而是直接利用纳秒至皮秒级的窄脉冲形式传输。这种方式占用带宽非常之宽,具有G量级带宽。信号占空比极低,每个信号间出现较长的无信号状态,让每个频道脉冲反应能逐渐衰减至零,并将字符间干扰降至可忽略的程度,所以它有很好的多径免疫能力。一般认为,如果一个信号的带宽相对于载波中心频率或中心频率来说较宽,即相对带宽很大,那么这个信号就是UWB信号。更一般的定义来自于雷达领域,规定只要一个信号在10dB处的绝对带宽大于0.5GHz或分数带宽大于20%,则这个信号就是超
16、宽带信号。传统上,UWB信号是通过很窄的脉冲来获得的,这项技术目前已经在雷达系统中广泛应用,称其为脉冲无线电(IR)。这种脉冲传输的特点是,通过对非常窄的脉冲信号进行调制,以获得非常宽的带宽来传输数据。1.1 UWB通信技术背景和发展现状UWB的历史渊源,可以追溯到一百多年前的无线电报时代。早在1894-1896年,马可尼(Marconi)就率先实现了利用电火花隙(spark gap)发射机向2英里外传输莫尔斯电码,而早在1900年,费森登(Fessenden)就利用了火花隙发射机将声音传到了1英里之外。由于技术上的限制和需求可靠通信的商界压力,研究和开发转向连续波传输,直到最近几年,都只是局
17、限在雷达领域。但是Marconi的一些追随者也不断地出现:1946年,开发了一种不寻常的微波中继系统,该系统以传输脉冲信号为基础,采用脉冲位置调制(PPM)方式,双向语音传输的无线链路总共可达1600英里,单向时为3200英里。Barrett曾在2000年指出,美国国防部于1989年“铸造”了UWB这个词。20世纪90年代,一些中小型企业又重新引入基于UWB概念的无线通信思想,并进一步发展了遵从IR范例的UWB技术,提升了无载波和极短脉冲传输技术123。2002年2月28日,美国英特尔公司主办的开发商会议“Intel Developer Forum(IDF)Spring 2002”上公开演示了
18、下一代短距离无线技术“UWB(超宽带技术)”。主要有如下三大特点:(1)高达数百Mbit/秒的高速通信;(2)耗电量为现有无线技术的1/100以下;(3)较现有无线技术成本更低。除英特尔外,美国Time Domain、美国Multispectral Solutions以及美国XtremeSpectrum等公司也在进行UWB无线设备的开发和生产。这些公司都正在从事军用无线设备及雷达方面的研发。通过通信界专家们大量努力所作出技术成果的铺垫,UWB无线通信史上最具里程碑意义的时间发生在2002年4月,美国FCC(联邦通信委员会)批准了第一个指南,允许(至少在美国)在指定地功率辐射掩蔽(emissio
19、n mask)下的UWB信号有意识发射。然而,根据FCC的规定,UWB并不局限于脉冲传输,而是可以扩展为类似地传输技术,只要发射信号大带宽大于500MHz。FCC规定的发布产生了双重影响。一方面,FCC关于UWB的辐射规定,提高了主要芯片生产商(如Texas Instrument、Motorola、IBM和Intel等)的兴趣;而在另一方面,引发了围绕IR方式与传统地基于连续载波传输技术的优势问题的争论。争论一直没有达成一致,这一点可从当前在UWB标准问题上的分歧,尤其IEEE是802.15.3a任务组(Task Group)的框架便知。这个任务组于2011年底为了发展高速低功耗WPAN的而成
20、立。到2004年3月为止,对基于UWB的物理层提出了两种仍在考虑中的提案:一种是将跳频与正交频分复用(OFDM)结合起来的MB(Multi-Band)方案,另一种是保存了原始UWB脉冲属性的DS-UWB方案。由于两种方案的截然不同,而且各自都有强大的阵营支持,制定UWB标准的802.15.3a工作组没能在两者中决出最终的标准方案,于是将其交由市场解决,该工作组也于05年宣布投票解散。至今,UWB还在争论之中。1.2 UWB的技术特点由于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45:(1)系统结构的实现比较简单:当前的无线通信技术所使用的通信载波是
21、连续的电波,载波的频率和功率在一定范围内变化,从而利用载波的状态变化来传输信息。而UWB则不使用载波,它通过发送纳秒级脉冲来传输数据信号。UWB发射器直接用脉冲小型激励天线,不需要传统收发器所需要的上变频,从而也不需要功用放大器与混频器,因此,UWB允许采用非常低廉的宽带发射器。同时在接收端,UWB接收机也有别于传统的接收机,不需要中频处理,因此,UWB系统结构的实现比较简单。(2)高速的数据传输:UWB以非常宽的频率带宽来换取高速的数据传输,并且不单独占用现在已经拥挤不堪的频率资源,而是共享其他无线技术使用的频带。在军事应用中,可以利用巨大的扩频增益来实现远距离、低截获率、低检测率、高安全性
22、和高速的数据传输。(3)功耗低:UWB系统使用间歇的脉冲来发送数据,脉冲时间很短,一般在0.20ns1.5ns之间,有很低的占空因数,系统耗电可以做到很低,在高速通信时系统的耗电量仅为几百W几十mW。因此,UWB设备在电池寿命和电磁辐射上,相对于传统设备有很大的优越性。(4)安全性高:由于UWB信号能量弥散在极宽的频带范围内,对一般通信系统,UWB信号相当于白噪声信号,并且大多数情况下,UWB信号的功率谱密度低于自然的电子噪声,从电子噪声中将脉冲信号检测出来是一件非常困难的事。采用编码对脉冲参数进行伪随机化后,脉冲的检测将更加困难。(5)多径分辨能力强:由于常规无线通信的射频信号大多为连续信号
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