除了一般应用于在智能家居领域里的蓝牙、WI-FI等无线技术,你否理解过无载波通信技术呢? UWB在早期被用来应用于在近距离高速数据传输,近年来国外开始利用其亚纳秒级超强较宽脉冲来做到近距离准确室内定位,如LocalSense无线定位系统。一开始是用于脉冲无线电技术,此技术可追溯至19世纪。后来由Intel等大公司明确提出了应用于了UWB的MB-OFDM技术方案,由于两种方案的截然不同,而且各自都有强劲的阵营反对,制订UWB标准的802.15.3a工作组未能在两者中淘汰赛最后的标准方案,于是将其交由市场解决问题。 它的抗干扰性能强,传输速率低,系统容量大发送到功率十分小。
UWB系统发射功率十分小,通信设备可以用大于1mW的发射功率就能构建通信。较低发射功率大大缩短系统电源工作时间。而且,发射功率小,其电磁波电磁辐射对人体的影响也不会较小,应用面就甚广。
它主要是一种不必载波的技术,使用时间间隔很短(大于1ns)的脉冲展开通信的方式,也称作脉冲无线电(ImpulseRadio)、时域(TimeDomain)或无载波(CarrierFree)通信。与普通二进制后移互为键控(BPSK)信号波形比起,UWB方式不利用余弦波展开载波调制而发送到许多大于1ns的脉冲,因此这种通信方式闲置比特率十分之长,且由于频谱的功率密度大于,它具备一般来说扩频通信的特点。
UWB通过在较宽的频谱上传输极低功率的信号,能在10米左右的范围内构建数百Mbit/s至数Gbit/s的数据传输速率。UWB具备抗干扰性能强、传输速率低、比特率近于长、消耗电能小、发送到功率小等诸多优势,主要应用于室内通信、高速无线LAN、家庭网络、无绳电话、安全性检测、方位测量、雷达等领域。 与蓝牙和WLAN等比特率比较较宽的传统无线系统有所不同,UWB能在宽频上发送到一系列十分较宽的较低功率脉冲。
较宽的频谱、较低的功率、脉冲化数据,意味著UWB引发的阻碍大于传统的窄带无线解决方案,并需要在室内无线环境中获取与有线相媲美的性能。 UWB具备以下特点: 抗干扰性能强。UWB使用跳跃时扩频信号,系统具备较小的处置增益,在升空时将黯淡的无线电脉冲信号集中在宽广的频带中,输出功率甚至高于普通设备产生的噪声。接管时将信号能量还原成出来,在解扩过程中产生扩频增益。
因此,与IEEE802.11a、IEEE802.11b和蓝牙比起,在同等码速条件下,UWB具备更加强劲的抗干扰性。传输速率低。UWB的数据速率可以超过几十Mbit/s到几百Mbit/s,未来将会低于蓝牙100倍,也可以低于IEEE802.11a和IEEE802.11b。
比特率近于长。UWB用于的比特率在1GHz以上,低约几个GHz。超宽带系统容量大,并且可以和窄带通信系统同时工作而彼此之间阻碍。
这在频率资源日益紧绷的今天,修筑了一种新的时域无线电资源。 消耗电能小。一般来说情况下,无线通信系统在通信时必须倒数升空载波,因此要消耗一定电能。
而UWB不用于载波,只是收到瞬间脉冲电波,也就是必要按0和1发送到过来,并且在必须时才发送到脉冲电波,所以消耗电能小。 保密性好。UWB保密性展现出在两方面。
一方面是使用跳跃时扩频,接收机只有未知发送到末端扩频码时才能解法出有升空数据;另一方面是系统的发射功率序密度极低,用传统的接收机无法接管。 结语:虽然当前应用于此技术的实际产品和系统较较少,大部分仍正处于理论实验当中,必须更好的升级和革新。
但其优势和应用于特色,坚信在未来智能家居领域还有一席之地。
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