資料介紹
本文研究了直擴超寬帶通信系統的關鍵技術----定時抖動及其抑制方法,主要分析了定時抖動產生的原因、分布規(guī)律和各種有效的抑制方法。文中第一次對DS-UWB 系統定時抖動產生的各種原因進行了分析,給出了的定時抖動的分布規(guī)律以及各種可采用的定時抖動抑制方法,特別針對通過信道噪聲和干擾來抑制定時抖動的各種有效方法,進行了詳細的分析和討論。
自從美國聯邦通信委員會(FCC)頒布了關于民用超寬帶通信系統的信號定義和發(fā)射功
率譜限制的相關規(guī)定后,超寬帶通信技術的商用化進程就被加快了。超寬帶通信技術的標準制定工作在國際電子電氣協會(IEEE)和歐洲電信標準協會(ETSI)的共同推導下,正在積極地進行中[1]。當前,高速民用超寬帶通信系統的物理層標準主要有:直接序列超寬帶(DS-UWB)與多子帶正交調制超寬帶(MB-OFDM-UWB)[2]。前者利用窄脈沖序列并結合直接序列擴頻技術來傳輸信息;而后者則利用多載波調制的方法,并結合OFDM 技術來實現UWB信號的傳輸。DS-UWB 系統結構簡單,容易實現,具有許多獨特的優(yōu)點,如高時間分辨率、高多徑分辨率和強穿透能力等,其芯片開發(fā)的商用化進程遠遠快于MB-OFDM-UWB 系統。然而,DS-UWB 系統還有許多關鍵技術有待進一步研究,包括抗干擾技術的研究和快速自適應同步方法的研究等等 。
超寬帶通信系統與許多無線系統共享頻譜資源帶寬(3.1GHz--10.6GHz),這使得超寬帶
與各種通信系統之間存在著不可避免的相互干擾。DS-UWB 系統采用了極其窄的脈沖寬度和非常小的占空比,其發(fā)射的單脈沖信號能量非常低,功率譜接近于亞白噪聲。因此,即使是非常小的干擾,都會破壞脈沖的固有波形,改變脈沖寬度和重復周期,并使脈沖的幅度產生衰落。
此外,由于脈沖序列的發(fā)生電路存在一些時鐘抖動,使得實際中產生的脈沖并沒有固定
不變的寬度和重復時間,這也包括接收機產生的本地模板信號脈沖序列。而且,由于超寬帶天線系統的線性性限制,會導致收發(fā)信號產生非線性畸變。所有這些影響都會在不同程度上改變脈沖信號的時域特性(脈寬和周期),使得接收機接收的信號產生時延抖動,也就是說,接收信號的時延不是恒定不變的,而是具有時變性的。如果收發(fā)信機的位置都是固定的,那么信號的時延幅度將以某個值為中心而上下波動。
當攜帶時延抖動的信號到達接收端時,接收機為了正確地解調和判決接收的符號序列,就必須準確地跟蹤并捕獲接收脈沖信號序列的起始點(稱為定時信號)。然而,由于硬件實現復雜度的限制,實際中采用的跟蹤同步方法,并不能完全準確地捕獲抖動的定時信號,這就造成了接收信號與本地模板信號之間存在一定的定時誤差,而且定時誤差會隨著時間的改變而改變,于是產生定時抖動。
為了提高接收機的整體性能,就很有必要對定時抖動的各種有效的抑制方法進行詳細的
研究。然而,據作者了解,到目前為止,還沒有文獻具體地對DS-UWB 定時抖動的產生、分布和抑制進行全面地分析。在以下的內容中,本文將從定時抖動的產生原因及其對系統性能的影響出發(fā),通過分析抑制定時抖動的必要性及其分布規(guī)律,來詳細地討論各種可采用的定時抖動抑制方法。
自從美國聯邦通信委員會(FCC)頒布了關于民用超寬帶通信系統的信號定義和發(fā)射功
率譜限制的相關規(guī)定后,超寬帶通信技術的商用化進程就被加快了。超寬帶通信技術的標準制定工作在國際電子電氣協會(IEEE)和歐洲電信標準協會(ETSI)的共同推導下,正在積極地進行中[1]。當前,高速民用超寬帶通信系統的物理層標準主要有:直接序列超寬帶(DS-UWB)與多子帶正交調制超寬帶(MB-OFDM-UWB)[2]。前者利用窄脈沖序列并結合直接序列擴頻技術來傳輸信息;而后者則利用多載波調制的方法,并結合OFDM 技術來實現UWB信號的傳輸。DS-UWB 系統結構簡單,容易實現,具有許多獨特的優(yōu)點,如高時間分辨率、高多徑分辨率和強穿透能力等,其芯片開發(fā)的商用化進程遠遠快于MB-OFDM-UWB 系統。然而,DS-UWB 系統還有許多關鍵技術有待進一步研究,包括抗干擾技術的研究和快速自適應同步方法的研究等等 。
超寬帶通信系統與許多無線系統共享頻譜資源帶寬(3.1GHz--10.6GHz),這使得超寬帶
與各種通信系統之間存在著不可避免的相互干擾。DS-UWB 系統采用了極其窄的脈沖寬度和非常小的占空比,其發(fā)射的單脈沖信號能量非常低,功率譜接近于亞白噪聲。因此,即使是非常小的干擾,都會破壞脈沖的固有波形,改變脈沖寬度和重復周期,并使脈沖的幅度產生衰落。
此外,由于脈沖序列的發(fā)生電路存在一些時鐘抖動,使得實際中產生的脈沖并沒有固定
不變的寬度和重復時間,這也包括接收機產生的本地模板信號脈沖序列。而且,由于超寬帶天線系統的線性性限制,會導致收發(fā)信號產生非線性畸變。所有這些影響都會在不同程度上改變脈沖信號的時域特性(脈寬和周期),使得接收機接收的信號產生時延抖動,也就是說,接收信號的時延不是恒定不變的,而是具有時變性的。如果收發(fā)信機的位置都是固定的,那么信號的時延幅度將以某個值為中心而上下波動。
當攜帶時延抖動的信號到達接收端時,接收機為了正確地解調和判決接收的符號序列,就必須準確地跟蹤并捕獲接收脈沖信號序列的起始點(稱為定時信號)。然而,由于硬件實現復雜度的限制,實際中采用的跟蹤同步方法,并不能完全準確地捕獲抖動的定時信號,這就造成了接收信號與本地模板信號之間存在一定的定時誤差,而且定時誤差會隨著時間的改變而改變,于是產生定時抖動。
為了提高接收機的整體性能,就很有必要對定時抖動的各種有效的抑制方法進行詳細的
研究。然而,據作者了解,到目前為止,還沒有文獻具體地對DS-UWB 定時抖動的產生、分布和抑制進行全面地分析。在以下的內容中,本文將從定時抖動的產生原因及其對系統性能的影響出發(fā),通過分析抑制定時抖動的必要性及其分布規(guī)律,來詳細地討論各種可采用的定時抖動抑制方法。
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