孫 杰,顏 彪,程靜靜,徐 珍,繆婉儀,王加敏
(揚(yáng)州大學(xué)信息工程學(xué)院,江蘇 揚(yáng)州 225127)
超寬帶(UWB)作為一種新的無(wú)線通信技術(shù),具有低功耗、超高速、抗干擾性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),成為無(wú)線個(gè)域網(wǎng)中研究的熱點(diǎn)技術(shù)之一。目前,超寬帶系統(tǒng)主要的研究包括調(diào)制技術(shù)、接收與同步技術(shù)、抗干擾技術(shù)、多址與天線技術(shù)等。
UWB 與傳統(tǒng)的無(wú)線通信技術(shù)不同,主要是采用頻譜重疊技術(shù)來(lái)提高頻譜利用率和傳輸速率。根據(jù)其頻譜擴(kuò)展方式不同,可分為脈沖無(wú)線電超寬帶(IR-UWB)系統(tǒng)和多頻帶超寬帶(MB-UWB)系統(tǒng)。對(duì)于IR-UWB 系統(tǒng),根據(jù)擴(kuò)頻序列的不同,又可分為跳時(shí)超寬帶(TH-UWB)和直接序列超寬帶(DS-UWB)。
由于UWB 信號(hào)與其他無(wú)線電信號(hào)同時(shí)存在,F(xiàn)CC 對(duì)其發(fā)射功率進(jìn)行了限制。為獲得更好的性能,經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)人員的的大量研究,提出了一種MIMO 與UWB 相結(jié)合的方案。本文著重對(duì)UWB 系統(tǒng)的發(fā)射和接收技術(shù)、抗干擾技術(shù)等進(jìn)行分析。
1.1.1 TH-UWB
在跳時(shí)頻超寬帶系統(tǒng)中,根據(jù)其發(fā)送數(shù)據(jù)調(diào)制方式的不同,又可分為脈沖位置調(diào)制(PPM)、脈沖形狀調(diào)制(PSM)、脈沖幅度調(diào)制(PAM)等或是幾種的組合調(diào)制。下面作一具體介紹。
(1)PPM-TH
由文獻(xiàn)[1]得PPM-TH-UWB 發(fā)射信號(hào)的表達(dá)式為:
圖1 PPM-TH-UWB 信號(hào)波形
由圖1 可以看出,發(fā)射信號(hào)的脈沖都在其時(shí)隙內(nèi)產(chǎn)生了偏移,所以二進(jìn)制序列為[11],每一幀有三個(gè)時(shí)隙,比特重復(fù)次數(shù)為5,則TH 碼=[2022 1]。
在接收端,接收信號(hào)的表達(dá)式為:
(2)式中,Nu是總的用戶數(shù),τ為PPM 時(shí)延,n(t)為高斯白噪聲,ERX為接收脈沖能量。
(2)PAM-TH
由文獻(xiàn)[2]得PAM-TH-UWB 發(fā)射信號(hào)的表達(dá)式為:
圖2 PAM-TH-UWB 信號(hào)波形
在接收端,接收信號(hào)的表達(dá)式為:
其中,X為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的幅度增益,L為簇?cái)?shù)目,N為第1 簇中多徑的數(shù)目,τn,l為第1 簇第n 條路徑的時(shí)延。
(3)PSM-TH
由文獻(xiàn)[3]得PSM-TH-UWB 發(fā)射信號(hào)的表達(dá)式為:
1.1.2 DS-UWB
由文獻(xiàn)[4]得DS-UWB 信號(hào)表達(dá)式:
(6)式中,bk(i)∈{±1}為第k個(gè)用戶的二進(jìn)制符號(hào),sk(j)為擴(kuò)頻碼的sk第j個(gè)元素,pt(t)為寬度是Tc的脈沖波。圖3所示為DS-UWB 信號(hào)。
圖3 DS-UWB 信號(hào)波形
與TH-UWB 信號(hào)相比,DS-UWB 信號(hào)在每個(gè)脈沖持續(xù)時(shí)間(Ts)內(nèi),不隨時(shí)間的變化而改變位置。從圖3 可以看出,第二組脈沖與第一組脈沖極性相同,則傳輸?shù)亩M(jìn)制序列為[11],DS 序列為[1-111-1-1-11-11]。
與IR-UWB 不同,MB-UWB是FCC 將3.1 ~10.6GHz范圍內(nèi)的帶寬分割成14個(gè)帶寬為528MHz的子頻帶,并分為5個(gè)頻段組,前4個(gè)頻段組分別由3個(gè)子頻帶組成,第5個(gè)頻段組由2個(gè)子頻帶組成。每個(gè)頻帶內(nèi)的數(shù)據(jù)調(diào)制類(lèi)型不一定使用IR方式,通常采用正交頻分復(fù)用調(diào)制。
MB-OFDM UWB 信號(hào)的表達(dá)式為:
其中,T是OFDM 符號(hào)的持續(xù)時(shí)間,ret(t/T)是持續(xù)時(shí)間為T(mén)的矩形窗,cm是發(fā)送序列。
文獻(xiàn)[5]提出了MB-UWB 與其他窄帶兼容共存的問(wèn)題,由于UWB 系統(tǒng)占用很寬的頻帶,勢(shì)必會(huì)和其他無(wú)線通信頻段重疊。因?yàn)镕CC 對(duì)UWB的發(fā)射功率做了限制,理論上可以和其他系統(tǒng)共存,但實(shí)際應(yīng)用中還需要進(jìn)一步論證。
假設(shè)系統(tǒng)有Mt根發(fā)射天線,Mr根接收天線,Ns個(gè)數(shù)據(jù)流通過(guò)N個(gè)OFDM 副載波調(diào)制。則第i 根天線上發(fā)射的OFDM 信號(hào)可以表示為:
在接收端,假設(shè)系統(tǒng)同步,第j 根接收天線接收到的信號(hào)可以表示為:
將上式帶入式(9)中化簡(jiǎn),得:
其中,hj為第j 根接收天線的信道矢量即H的第j 列。
由文獻(xiàn)[6]得:
由ML 譯碼準(zhǔn)則可得:
本文簡(jiǎn)要介紹了SISO-UWB和MIMO-UWB 系統(tǒng)的多址方式、調(diào)制方案和接收譯碼準(zhǔn)則。UWB的調(diào)制方案主要分為T(mén)H-UWB、DS-UWB和MB-OFDM UWB 三種,因OFDM 技術(shù)成熟,MB-OFDM UWB 更具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>
與SISO 相比,MIMO 技術(shù)提高了系統(tǒng)的性能,但也增加了系統(tǒng)的發(fā)射與接收難度。在多用戶條件下,MIMO 可以抑制干擾信號(hào),提高UWB 系統(tǒng)的誤碼率性能。多個(gè)接收天線分集還可以有效地克服多徑衰落,隨著天線數(shù)目的增加,系統(tǒng)誤碼率性能進(jìn)一步提高。
MIMO-OFDM 技術(shù)已在通信領(lǐng)域獲得廣泛研究,如何將MIMO-OFDM 技術(shù)與UWB 相結(jié)合是未來(lái)的重點(diǎn)研究方向,也將對(duì)無(wú)線通信技術(shù)的發(fā)展起到促進(jìn)作用。
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