毕业设计(论文)超宽带信号发生器.doc
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1、目 录摘 要IABSTRACTII1 绪论11.1 UWB技术的发展与现状11.1.1 UWB 技术发展简史11.1.2 UWB的定义以及相关概念21.1.3 UWB技术的优势31.1.4 UWB的发展现状及方向61.2 本论文研究的主要内容71.3 论文意义及结构安排72 UWB原理概述92.1 超宽带信道模型92.2 超宽带脉冲102.3 超宽带信号的调制102.4 超宽带的脉冲接收检测技术152.5 本章小结183 UWB脉冲的特性分析193.1 高斯脉冲193.1.1 高斯脉冲的时域波形193.1.2高斯脉冲的频谱203.2 基于正弦波的UWB脉冲信号243.2.1 三角包络窄脉冲25
2、3.2.2 高斯包络脉冲253.3 Hermite多项式脉冲263.4 本章小结294 UWB脉冲产生技术3041 UWB脉冲产生技术简介304.2 超宽带窄脉冲信号的要求314.3 基于滤波器的脉冲发生器314.3.1 设计原理324.3.2 电路设计334.3.3 电路仿真分析过程344.4 本章小结385 结束语39超宽带信号发生器 摘 要超宽带技术是近年来无线通信领域的研究热点,其主要的研究方向包括:UWB雷达、UWB无线通信系统、定位识别、透视功能的UWB等等。其中UWB无线通信技术可分成两类,即无载波UWB技术和载波调制UWB技术。在无载波UWB技术中,窄脉冲发生器是最重要的关键部
3、分之一。本文就对此作深入的分析和研究,主要的研究内容如下:首先,对多种UWB技术原理进行了概述,包括产生技术,调制技术、信道模型和接受检测技术。从而对整个UWB系统的产生、传输、接收有所了解。 其次,对现广泛应用于UWB无线通信系统中的三种主要的脉冲形式,即高斯脉冲、基于正弦波的UWB脉冲和Hermite多项式脉冲的特性进行了详细的理论研究。通过对各种脉冲的形状和频谱的编程仿真和分析得到了一些实用的设计方法。 最后,提出了基于滤波器原理的脉冲发生器的设计,重点对其中的脉冲成形网络部分进行了改进。仿真得到了516.455mV(峰一峰值电压);脉冲宽度约1276ns(两峰值之间的宽度),上升时间3
4、82653ps;下降时间1658ns的超宽带脉冲,该方法的脉冲重复频率高,适合用于UWB无线通信系统中。通过对电路的稳定性分析可以看出,所设计的电路结构都能在实际应用中工作稳定。关键词: 超宽带 脉冲发生器 高斯脉冲 滤波器ULTRA-WIDEBAND SIGNAL GENERATORABSTRACT In the field of wireless communication, the research of UWB technology has become hot in recent years,many companies, research institutions, college
5、s are devoting themselves into this job. There are many branches of UWB technology: UWB radar, UWB wireless personal communication system, position identification UWB, and so on. Generally speaking, there are two sorts of UWB wireless communication: no carry wave UWB and carry wave modulated UWB. In
6、 the no carry wave UWB, narrow pulse generator is the most particular and important part. Large amount of researches and analysis of this kind of pulse generator has been done in this thesis, the following shows the main work this thesis: First, the pulse waveform is necessary to be designed careful
7、ly because different pulse waveforms contain different frequency spectrum which decide the performances of communication systems. Second, there are many sorts of UWB pulse generators which have different elements. In this paper, the pulse generator circuits based on Tube Diode, Avalanche transistor,
8、 Step Recovery Diode(SRD), digital method, filter method have been deeply analyzed and discussed. Based on the avalanche transistor and the filter method, UWB pulse generators have been designed and simulated with the Multisim simulator.Last, based on the avalanche characteristic of BJT-NPN, A UWB p
9、ulse generator with good performance is designed. Two inductors are added to the circuit in order to increase the output load, with almost the same pulse duration, the amplitude of the pulse is increased. Its suitable to be used the UWB radar system. The pulse generator can be easily derived through
10、 changing the parameters of the circuit components.KEY WORDS: UWB Pulse generator Gaussian pulse Filter1 绪论现代无线通信技术的迅猛发展及其在商业中的成功应用深深地影响了我们的日常生活。从模拟蜂窝通信到数字蜂窝通信的变革,第三代,第四代无线通信系统的出现,以及用Wi-Fi和蓝牙取代有线连接,使得消费者们在任何时间以及任何地点都能够接入大量的信息。然而随着无线通信技术的不断推陈出新,面临的挑战也越来越大,这是因为:每种特定的无线通信技术都要占据某一特定的频段,从而避免彼此间的通信干扰。当有新的
11、无线业务引入时,对可用频谱的限制变得越来越苛刻。超宽带(UWB,Ultra Wide Band)技术提供一种全新的频谱复用解决方案,它采用宽频谱(-10dB带宽大于500MHz)和低发射功率的窄脉冲(纳秒级宽度)作为信息载体,无正弦载波调制。对于已经存在的窄带通信系统,超宽带的发射功率接近于噪音,不会对它们的正常通信造成影响。而超宽带系统本身却因为巨大的带宽,可以获得很高的信息速率。因此:超宽带技术通过允许新的业务与当前无线通信系统以较小干扰的方式共存,为几近枯竭的无线频谱资源提供了一种极有前途的解决方案。1.1 UWB技术的发展与现状1.1.1 UWB 技术发展简史 在 UWB 技术发展的初
12、期,人们因其技术特点,也将它称为脉冲无线电。有关脉冲通信的研究可以回溯到20世纪40年代。1942年,Louisde Rosa提出两项利用脉冲传递信号的专利申请。1945年,Conrad H. Hoeppner也提出了一项有关脉冲通信技术的专利申请,1961年获得批准。60年代后期,Gerald Ross和HenningHarmuth为脉冲通信技术的发展做出了很大贡献,他们研究了脉冲传输系统的主要部件和脉冲收发信机的设计,主要集中在脉冲的产生和检测技术。从六七十年代开始,脉冲技术主要用于非通信领域的商业应用方面。第一个超宽带无线通信系统专利于1973年获得批准。1990年,美国军方所确定的“超
13、宽带”定义,实际上统一了历史上出现的“冲击”、“窄脉冲”、“无载波(Carrier-Free)”、“基带”、“时域”、“非正弦(Nonsinusoidal)”、“大相对带宽(Large-Relative-Bandwidth)”等无线电技术的概念。因为这些系统发射的信号带宽大都满足“超宽带”定义。1997年10月,某公司在美国海军陆战队基地进行了“秘密行动链路(Stealth Link)”手持式超宽带无线2超宽带脉冲产生技术研究电的现场演示,实现了移动式点对点操作和 900m 距离以上的全双工传输,传输速度达到32kb/s。能在700m以外测试出传统 UHF 电台信号的频谱分析仪,要在10m以内
14、才能检测到超宽带发射机的信号。从中可见,超宽带可进行远距离无线传输且保密性强,从而证实了超宽带无线通信独特的军事应用价值和实践的可行性。1994年以前,超宽带技术研究集中于美国的军事领域,然而此后,随着美军方解除了此项技术的限制,人们开始关注超宽带技术在民用领域的巨大潜力,并促使此项技术飞速发展起来。2002年4 月,美国联邦通信委员会(FCC)发布了关于超宽带技术的“First Report and Order”,这是第一个关于应用超宽带技术的标准规范,是超宽带技术发展的一个重要里程碑,关于FCC授权的超宽带技术标准,将在第 3 章详细描述。 虽然世界各国对UWB技术的研究进行得如火如荼,但
15、UWB的发展仍然缓慢,其原因主要有:在1994年以前主要限于军方使用,限制了第三方开发支持UWB技术的软件和硬件:由于UWB通信使用许多专用频段,FCC对UWB技术的批准进展缓慢;UWB通信带来的干扰问题也阻碍了UWB技术的发展步伐;而且,由于UWB技术可能取代现在使用的所有无线技术,包括PAN,WLAN(802.1la,802.1lb,8021lc)因此,许多公司会抵制该技术的商用。因此,需要国内外研究人员和各方的共同努力才能使UWB技术快速发展。1.1.2 UWB的定义以及相关概念超宽带无线通信也被称为脉冲无线电。这是由于超宽带信号具有脉冲特性,即,极小的脉冲持续时间和极低的占空因子。而一
16、个对超宽带无线通信比较确切的解释是 2002 年4月,美国 FCC 提出的超宽带两种定义。 1)通信信号的相对带宽大于等于0.2,这里的带宽指的是-10dB带宽; 2)信号带宽大于等于500MHz,而不管相对带宽是多少。(1)占空因子 占空因子(又称占空比)的一个简单定义就是脉冲出现的时间与总的传输时间之比,如图 1-1 所示。图 1-1 低占空因子脉冲示意图占空因子的数学定义如下: 占空因子 = (1-1)低占空因子保证了超宽带通信系统非常低的平均功率,平均发射功率在微瓦数量级,这大约是普通蜂窝电话的发射功率的千分之一。然而,单个超宽带脉冲的峰值或瞬时功率相对很大,但是因为它们仅在纳秒级的时
17、间内发射,所以平均功率变得非常小。(2)绝对带宽和相对带宽 通信基本原理指出,时域的宽度和频域的宽度存在着倒数关系。因为超宽带脉冲极低的占空因子和时域宽度,使得它在频域上分布很宽,同时拥有很低的功率谱密度,相对带宽定义如下: 相对带宽= (1-2)式中 fc表示信号的中心频率,fH和 fL分别代表脉冲的最高和最低截止频率(在-10dB点)。1.1.3 UWB技术的优势 在了解了关于超宽带基本概念之后,需要关注的是超宽带相对于普通无线通信技术的优势。(1) 共享频谱的能力 按照FCC规定的发射功率(-41.3dBm/MHz),超宽带的功率谱密度低于噪声,这使得它几乎不会影响到现有的窄带无线通信系
18、统,从而与这些系统共存。在可用频段越来越有限的情况下,超宽带技术可以说从一个新的角度解决了共享频谱的难题。超宽带频谱共享示意图如图 1-2 所示。PSD表示脉冲的功率谱密度,f表示频率。图 1-2 频谱共享示意图(2)大信道容量根据香农公式 : (1-3)虽然对于UWB系统而言,信噪比通常是非常低的,然而由于信道容量与信噪比仅为对数关系,而与信号带宽为正比例关系,因此,带宽很大的UWB无线通信系统仍然可以保证相当大的信道容量。在短距离特别是10m左右的范围以内的UWB系统所能达到的传输速率至少为100Mb/s,这是目前任何无线通信设备都无法达到的。种种实验表明,在短距离无线通信领域,UWB 技
19、术具有巨大的信道容量优势。(3) 隐蔽性 超宽带无线通信系统,因为其非常低的发射功率,对检测和截获具有先天的免疫能力。正是由于这种低发射功率,窃听者必须非常靠近发射机(大约1m)才能检测到发射信息。除此之外,由于系统非常低的占空系数,若不知道脉冲精确到纳秒的到达时刻,对超宽带脉冲的检测几乎是不可能的。这样一来,超宽带系统保证了高度的安全性,对于军事通信而言是重要的。(4) 抗多径衰落常规无线通信的射频信号大多为连续信号或其持续时间远大于多径传播时间,大量多径分量的交叠造成严重的多径衰落,限制了通信质量和数据传输速率。超宽带无线通信发射的是持续时间极短,占空因子极低的脉冲,在接收端,多径信号在时
20、间上能做到有效分离。具体的讲,就是直接路径和反射路径到达脉冲之间的时域差距要比脉冲宽度还要大,那么直接路径的脉冲通过接收窗口之后,自然不会受到各反射路径的干扰,如图1-3所示。(a) (b) 图 1-3 超宽带信号抗多径衰落示意图(a) 超宽带信号多径传播示意图;(b)超宽带多径信号接收示意图 大量实验表明,对常规无线电信号多径衰落深达 1030dB 的环境,对超宽带无线通信信号的衰落最多不超过 5dB。此外,由于脉冲多径信号在时间上很容易分离,可以方便地利用瑞克接收技术,以充分利用发射信号的能量,提高信噪比,从而改善通信质量。(5) 收发信机结构简单 如 1.1.1节中所提到的,超宽带系统不
21、同于以往的无线电通信,它不需要载波的调制和解调。无载波传输和载波传输相比,其所需的射频成分更少。因此,超宽带收发信机的结构得以大大简化,造价更为低廉。(6) 穿透特性 与窄带技术不同,超宽带系统能够有效地穿透不同的材料。由于范围宽广的超宽带频谱中包含有低频成分的长波,所以超宽带信号具有较强的穿透能力。实验系统证明,超宽带系统能够穿透树叶等障碍物,甚至是墙壁。因此,它适用于需要穿透墙壁或是地表的通信系统以及雷达,还能实现隔墙成像。1.1.4 UWB的发展现状及方向 当前,有许多公司正在进行 UWB 技术的研究开发工作。美国 XtremeSpectrun公司能够提供在各种设备之间无线传输音频、视频
22、的UWB芯片组,它采用双相调制技术和IEEE 802.15.3 MAC协议,传输速率达到100Mb/s;Intel在2000年成立了UWB研究实验室,其实验室产品在23年内能达到100Mb/s的数据速率TimeDomain公司利用UWB PPM技术,开发了两代PulsON芯片,第三代 PulsON商用产品也即将问世;2003年1月,Philips和GA签订了一个备忘录,利用Philips和Bicoms的优势和GA的UWB技术联合开发速率达 480Mb/s 的 UWB 芯片组,并支持IEEE 802.15.3a标准;Pulse Link公司在2003年第一季度推出了传输速率达400Mb/s的UW
23、B芯片组;此外,美国 Discrete Time公司开发了多频段UWB技术,它采用不同频段发送信息而不是发射单个脉冲,与单频段 UWB 系统相比,多频段UWB 系统的每频段内可以用较低的速率发送信息,这降低了UWB的成本,具有较好的自适应性,可以与 802.11a 共存;Intel、Cisco、Sony等公司也都准备进入UWB无线数据通信市场。无线家用网络将会是 UWB 的主流市场,对短距离高速WPAN,UWB有希望成为一项可行和有竞争力的无线技术,有能力支持以用户为中心的个人无线通信世界。虽然UWB技术发展迅速,但是仍存在不少技术难题。UWB系统面对的突出技术性问题之一是对于现有窄带通信系统
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