8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00

UWB Ultra-Broadband Antenna 2,8-10,5 г может быть напрямую выстрелить

Цена: 740руб.    (¥35)
Артикул: 563140091668
Доставка по Китаю (НЕ включена в цену):
212 руб. (¥10)

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:射频无线电研发中心
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥25529руб.
¥481 015руб.
¥52010 926руб.
¥681 437руб.

 

    

Описание продукта

 

Технические характеристики UWB

(1) Высокая скорость передачи, большая пропускная способность

Согласно формуле емкости канала Шеннон, верхний предел системы без скорости передачи ошибок:

C=B×log2(1+SNR)

 

(1)

Среди них B (единица: HZ) -это пропускная способность канала, а SNR -это отношение сигнала -noise.В системе UWB пропускная способность сигнала B достигает 500 МГц ~ 7,5 ГГц.Следовательно, даже если SNR SNR сигнала -noise очень низок, система UWB может достичь скорости передачи сотен мега -1 ГБ/с на коротком расстоянии.Например, если используется полоса пропускания 7 ГГц, даже если отношение сигнал/шум составляет всего -10 дБ, его теоретическая способность канала может достигать 1 ГБ/с.Следовательно, очень подходит для применения технологии UWB к короткому трансмиссионным случаям с высокой скоростью (например, WPAN с высокой скоростью), что может значительно увеличить пропускную способность.Теоретические исследования показали, что пропускная способность WPAN на основе WPAN на основе UWB на 1-2 уровня выше, чем в современном стандарте WLAN IEEE 802.11.A.

(2) Подходит для краткосрочной связи

Согласно правилам FCC, мощность радиации системы UWB очень ограничена.По мере увеличения расстояния передачи сигнала будет продолжать распадаться.Следовательно, отношение приемного сигнала -к -noise может быть выражено как функция snrr (d), который передает расстояние.Согласно формуле Fairy Farm, пропускная способность канала может быть выражена как функция расстояния

C(d)=B×log2[1+SNRr(d )] (2)

Кроме того, ультра -блюдные сигналы имеют чрезвычайно богатые частотные компоненты.Как мы все знаем, беспроводные каналы показывают различные характеристики снижения в разных полосах частот.Поскольку расстояние передачи увеличивает высокочастотный сигнал чрезвычайно быстро, это приводит к искажению сигнала UWB, что серьезно повлияет на производительность системы.Исследования показали, что когда расстояние между отправителем составляет менее 10 м, емкость канала системы UWB выше, чем система WLAN выше, чем полоса частоты 5 ГГц. Канальная емкость системы UWB больше не будет существовать.Следовательно, система UWB особенно подходит для краткосрочной связи.

(3) иметь хороший сосуществование и конфиденциальность

Из -за чрезвычайно низкой плотности излучения системы UWB (менее -41,3 дБМ/МГц) для традиционной узкополосной системы плотность спектра сигналов UWB даже ниже уровня фонового шума.Следовательно, система UWB имеет хороший сосуществование с традиционной узкой системой, которая очень полезна для использования все более напряженных ресурсов беспроводного спектра.В то же время чрезвычайно низкая плотность спектра излучения делает сигнал UWB имеет сильное сокрытие и трудно перехватить, что очень полезно для улучшения конфиденциальности связи.

(4) Сильная способность с разрешением с мульти -диаметром, высокая точность позиционирования

Поскольку сигнал UWB принимает узкий импульс с чрезвычайно короткой продолжительностью, его способность времени и пространственного разрешения очень сильна.Следовательно, разрешение мульти -диаметра сигнала UWB чрезвычайно высокое.Высокая способность к разрешению с несколькими диаметрами дает возможность сигнала UWB с высоким уровнем качества и позиционирования.Для систем связи мы должны диалектически проанализировать разрешение мульти -диаметра сигнала UWB.Временная селективность и частотная селективность беспроводных каналов являются ключевым фактором, ограничивающим производительность системы беспроводной связи.В узкополосной системе нереализованный мульти -диаметр приведет к снижению, а сигнал UWB может разделить их и использовать технологию, получающую разнообразие, для слияния.Следовательно, система UWB обладает сильной анти -нажительной способностью.Тем не менее, разрешение на мульти -диаметр сигнала UWB также вызывает серьезное время диффузной энергии сигнала (селективное снижение частоты).Это сделает серьезную проблему для дизайна приемника.В фактической конструкции системы UWB необходимо учитывать пропускную способность и сложность приемника, чтобы получить

 

Идеальная стоимость -эффективная.

(5) небольшой объем и низкое энергопотребление

Традиционная технология UWB не требует волн строковых носителей.Отправитель не требует сложных схем модуляции/демодуляции нагрузки и фильтров.Следовательно, это может значительно уменьшить сложность системы и уменьшить объем и энергопотребление отправителя.Новое определение FCC UWB увеличило сложность внедрения формирования негрупповой импульсной формы в определенной степени. Традиционный объем UWB и низкое энергопотребление.

3 Технология формирования импульса UWB

Любая система цифровой связи должна использовать информацию о переносе скважины с каналами.Для системы линейной модуляции сигнал модуляции может быть равномерно представлен:

s (t) = (ing (t -t) (3)

Среди них в дискретной последовательности символов данных информации о носителях - это продолжительность символа данных;

G (T) - это временная домен, образующая форму волны.Полоса рабочей частоты, полоса пропускания сигнала, плотность спектра радиации, внешнее излучение, производительность передачи и сложность системы связи зависит от конструкции g (t).

Для системы связи UWB пропускная способность формального сигнала g (t) должна составлять больше 500 МГц, а энергия сигнала должна быть сконцентрирована в частотной полосе частоты 3,1 ГГц ~ 10,6 ГГц.В ранней системе UWB использовалась Nanoseconds/ANA Second -Relove Unloaded Pogis Один еженедельный импульс, а спектр сигнала был сконцентрирован ниже 2 ГГц.FCC выдвигает новые требования для формирования сигнала для переосмысления и распределения ресурсов Spectrum UWB, и схема формирования сигнала должна быть скорректирована.В последние годы появилось много эффективных методов, таких как технология формирования на основе несущих, образование ортогонального импульса отшельника, ортогональное образование овальной сферической волны (PSWF).

3.1 Импульс Гаусса в одиночном неделе

Импульс Гауссовского недели -это количество уровней гауссового импульса, который является наиболее репрезентативным негрупп -безгруппированным импульсом.Каждое шаги могут быть получены под руководством Gaussian First -Dorder Ridances.

По мере увеличения количества порядка импульсного сигнала число нулевых точек постепенно увеличивается, и частота сигнального центра перемещается на высокую частоту, но полоса пропускания сигнала значительно не изменилась, а относительная полоса пропускания постепенно уменьшается.Ранняя система UWB приняла 1 -заказ и 2 -замородный импульс, а компонент частотного сигнала продолжался от постоянного тока до 2 ГГц.Согласно новому определению FCC о UWB, второй импульсной партии ANA более 4 или более должна использоваться для удовлетворения требований к излучению спектра.На рисунке 3 показан типичный гауссовый однопульс 2ns Гаусса.

 

 

3.2 Технология урегулирования модуляции перевозчиков

В принципе, пока пропускная способность сигнала 10DB превышает 500 МГц, требования UWB могут быть удовлетворены.Следовательно, традиция может быть пересажена в систему UWB с схемами формирования сигналов с системами связи с носителями.В настоящее время конструкция сигнала Ultra -Broadband преобразуется в конструкцию импульса с низким уровнем.

Вена с носителями может быть выражена как:

w (t) = p (t) cos (2πfct) (0≤t ≤tp) (4)

Среди них P (T) является импульсом основной полосы, что Durates TP;Если спектр p (t) равен p (f), спектр конечного импульса составляет:

Можно видеть, что спектр пластикового импульса зависит от пульса p (t).Регулируя частоту нагрузки FC, спектр сигнала может быть изготовлен при 3,1 ГГц ~ 10,6 ГГц

 

Гибкое движение.Если в сочетании с технологией частотного прыжка (FH) он может легко представлять собой частоту -Jump Multi -Address (FHMA).Эта технология формирования импульса принята во многих стандартных предложениях IEEE 802.15.3a.Рисунок 4 является типичной коррекцией скорости струнного импульса, с центральной частотой 3,35 ГГц и полосы полосы -10 дБ 525 МГц.

 

 

3.3hermite ортогональный импульс

Hermite Pulse -самый ранний метод положительного импульса для систем связи с высокой скоростью UWB.В сочетании с мульти -добавленной регулировкой импульса может эффективно увеличить скорость передачи системы.Этот вид формы пульсовой волны экспортируется Hermite Polynomial.Характеристика этого метода формирования импульса заключается в том, что энергия сосредоточена на низких частотах, а спектр формы волны каждого порядка большой.

3.4PSWF ортогональный импульс

PSWF Pulse-это аналогичный сигнал «ограниченного ограничения по времени», который оказывает очень идеальное влияние на анализ предельного сигнала.

По сравнению с Hermite Pulse, импульс PSWF может быть разработан непосредственно в соответствии с требованиями целевой частоты и полосы пропускания, и нет необходимости в сложной модуляции носителей для создания спектра.Следовательно, PSWF Pulse представляет собой технологию формирования без носителей, которая способствует упрощению сложности отправки и получения букв.

4 модуляция UWB и технология мульти -сайта

Метод модуляции относится к тому, что сигнал переносится информацией.Для нескольких технологий решения для решения проблемы нескольких каналов обмена пользователями, разумные многочисленные решения могут значительно увеличить многопользовательскую емкость при одновременном сокращении помех между пользователями.Метод модуляции, принятый в системе UWB, может быть разделен на две категории: модуляция, основанная на ультра -блюд -импульсе, и ортогональной волновой модуляции на основе OFDM.Multi -site Technologies включают в себя: мульти -аддресс, многократный прыжок, мульти -адрес, прямое много -аддресс, множественный адрес дивизии волны и т. Д.В дизайне системы может быть сделана разумная комбинация метода модуляции и нескольких методов адреса.

4.1UWB Технология модуляции

(1) Импульсная модуляция

Правила импульса (PPM) - это метод модуляции, который использует положение импульса для передачи данных данных.Согласно количеству принятых символов дискретных данных, его можно разделить на двоичный PPM (2PPM) и много -добавленную PPM (MPPM).В этом методе модуляции может быть два или m, где импульс может появляться в рамках повторяющегося импульса, а положение импульса соответствует символическому состоянию.Согласно взаимосвязи между расстоянием между соседним импульсом и шириной импульса, его можно разделить на часть перекрывающегося PPM и ортогонального PPM (OPPM).В некоторых перекрывающихся PPMS, чтобы обеспечить надежность передачи системы, отрицательная точка пикового значения соседнего импульса используется, чтобы быть самооконтрольной функцией импульса, чтобы максимизировать расстояние между соседним символом.В OPPM положение импульса обычно определяется шириной импульса.Приемник использует коррелят для выполнения когерентного обнаружения в соответствующем месте.Ввиду сложности и ограничений мощности системы UWB, в практических приложениях обычно используемая модуляция составляет 2 часа дня или 2oppm.

Преимущество PPM состоит в том, что ему необходимо управлять положением импульса только в соответствии с управлением символом данных, и не нужно контролировать амплитуду и полярность, что удобно для модуляции и демодуляции с более низкой сложности.Следовательно, PPM - это метод модуляции, широко используемый в ранней системе UWB.Однако, поскольку сигнал PPM представляет собой отдельную полярность, спектр радиации часто имеет высокую дискретную линию спектра.Если эти оценки не будут подавлены, будет трудно соответствовать требованиям радиационного спектра FCC.

(2) Регулирование импульса

Модуляция амплитуды пульса (PAM) - это числа

 

Один из наиболее часто используемых методов модуляции для систем связи слов.В системе UWB, учитывая сложность и эффективность мощности, не должна принимать многоэтажную PAM (MPAM).Существует два способа PAM, которые обычно используются в системах UWB: управление ключом открытия (OOK) и управление ключом бинарного сдвига фазы (BPSK).Первый может использовать некомпетентное обнаружение, чтобы уменьшить сложность приемника, в то время как последний использует связанное обнаружение, чтобы лучше обеспечить надежность передачи.

По сравнению с 2PPM, под одной и той же предпосылкой радиационной мощности, BPSK может получить более высокую надежность передачи, и в спектре излучения нет дискретной линии спектра.

(3) Модуляция формы волны

Модуляция формы волны (PWSK) представляет собой метод модуляции, предложенный множественными положительными формами волны, такими как Hermite Pulse.В этом методе модуляции режиссер энергетических импульсных форм с завязанностью MAR CAR. Имеет данные данных, и каждая форма импульса соответствует символу M -In -IN -Made Data.На приемном конце устройства, связанного с MONT -Line, используется для получения сигнала, и восстановление данных используется для завершения обнаружения максимального вероятности.Поскольку различная энергия импульса равна, эффективность передачи может быть улучшена без увеличения радиационной мощности.С той же шириной импульса он может достигать более высокой скорости передачи символов, чем MPPM.С той же скоростью символов, его эффективность энергии и надежность выше, чем MPAM.Поскольку этот метод модуляции требует больше формирующих фильтров и корреляторов, он имеет более высокую сложность.Следовательно, меньшее использование в реальных системах в настоящее время ограничено теоретическими исследованиями.