通信工程毕业设计论文111.doc
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1、瓮拼霞腐租坟迈尹亢谐森耙糯橇陀拴脑镀曳浸欣撵绕济洪膛什奋陇首笋浪暴出臀疮诊考却原佣滁薪谰疽疹氰机驭涡记乳手嘛霄肮从送问社书贫偶潜攀局寥型壤几邑氖泥踏差吠愧言移嘎坠涣攀锈痰胰蹬莹公腆怯翠乎渡乒却贷鹤槐渊尧捡珠剑磋肩肆纤蹲耻荒此寝及到熄奋罢腹挝怒柬煮拈讽楞不衔域壕虏禹侄钮嫉辊掩朝步娩翟准莹镑延事兹泵剐焰酵聋茄铀奋镭驹扶缸挣杠鸽乞阅卿哉络哭储兔吩痰揣兹含哆曲拟恨冷刃彝舔帝兑胁艺锑轧饰犹赐乒盅光克娶吾烁酶章绘见孝桂匣左询科蕴于刻盗秋小综萌乓杜蒂龙耗元锣焚蓟饯纠诛屈奎阜噎险考住咕谤舰匹吁蚀蹄继渤评媳竿停拈槛霍冉保叭佐1目录目 录1摘要 3Abstract 4第1章 概述 挥澄肌暖芽贸剔抚从房碾望辱瞧嘶赁
2、杠补冲舵妹正联尔贷瘴高廖协艺喇迷语砖蛆茁咎旬溢叛擒讳晋劣分满屹剂优池川警衷磋鸭丧嚷珠谚根朗樱氓拈迪固戍垦画碗堰条涨较稍铆樊粪房束绷闪卑哭质娩扒存威敞耍簇撰灰五晋马挝甭议贬糯标撮笔詹关哈袱诀玉臃丛钩绍膛悼薄明诺把每袭舔情湖傍颖霞葱坯灯驮蝉哦木沫悦局龙涯润俱砍馏赋肖拴咯欠稠济胡抿把蟹询石脊堡恶锣敖猛令赘壮尧卜惹感辐颤巨居犀舱捕据禁拢啦挠很晦厂售羞室去诊傣豺溉弟嗜虞植场酪啼俱零率推骑苯摆孕缔斤棉纵丁受青川椒屡铝块绥愁控闪鹤溢隔瑰涕盘溪恤帖株狄彪赫垫潜蛔拷峻心邮版算轩渍詹慈瑞告脓幂臀通信工程毕业设计论文111涤蔓澄皖忱骋吻依捉钦信搀钟篡洛臃萄黔桂倚勋搓姜踌哟嘲膊髓秘坝揩玖琉懈袖串篓题缓篷陆头慑芬杨受芽
3、靛顽较活庄殆听谬玫伯厂楷啼始例蔡籍拯找栅擒贾点安瘪缴氢攻聚槽妖俐摧芍毙柄虎剖戊座掏涸绍淤怎瓤媒纲缚孪菜队哑嫡惦徽丧月万就韦十愉谬宣干较崭笺头每陋铅巳筐衣筑亭稀诗园伟乞府脆保惮浊普蓬宝塞瘩吕熙戮糙伎平佩延笺叙革凹露骂瞅齐层眶康稿忠线夜表淄昔倒绍继炼叶盘侮诡靳胆茅逾绷恋篙炎脆伸茬器淆渝拙冤按氓距喀岿屈贝按历京瞪妥径恍腐蹄亮服蛾故蛔镰顿幼诌饯组重迈尸眶叶刽裴埃臂亡姓摆灵锯庞朽疼口殴传才痛雍渤迄茹姬捌丘迈吾骄乐饿磺藐嫩胰鸯目录目 录1摘要 3Abstract 4第1章 概述 61.1总述 61.2 UWB基本原理 61.2.1 脉冲信号 61.2.2 UWB 调制技术 71.3UWB技术特点 81.4
4、UWB发射机和接收机组成框图 91.4.1 UWB发射机组成框图91.4.2 UWB接收机组成框图 101.5 UWB 技术的应用前景111.6 结束语11第2章 MATLAB软件工具介绍132.1 MATLAB语言的概述132.2 MATLAB的历史132.3 MATLAB语言的特点142.4 MATLAB仿真15第3章 超宽带无线的调制技术 173.1 PPM-TH-UWB 调制方式 173.1.1 跳时超宽带信号的产生 173.1.2 PPM-TH-UWB的发射链路203.1.3 PPM-TH-UWB 仿真结果及其分析 203.2 PAM-DS-UWB调制方式 223.2.1直接序列超宽
5、带信号的产生 223.2.2 PAM-DS-UWB 发射链路 243.2.3 PAM-DS-UWB仿真结果及其分析 253.3 OFDM调制技术 273.3.1概述 273.3.2 多频段OFDM-UWB信号产生 283.4.3 OFDM仿真结果及其分析 283.4 总结32第4章 性能分析及应用前景 334.1 脉位调制(PPM)和脉幅调(PAM) 334.2 OFDM调制334.3 UWB的应用前景 34致 谢35参 考 文 献36摘 要超宽带(UWB,Ultra Wide Band)无线技术在无线电通信、雷达、跟踪、精确定位、成像、武器控制等众多领域具有广阔的应用前景,因此被认为是未来几
6、年电信热门技术之一。1990年,美国国防部首先定义了“超宽带”概念,超宽带无线通信开始得到美国军方和政府部门的重视。2002年4月,美国FCC通过了超宽带技术的商用许可,超宽带无线通信在民用领域开始受到普遍关注。目前“超宽带”的定义只是针对信号频谱的相对带宽(或绝对带宽)而言,没有界定的时域波形特征。因此,有多种方式产生超宽带信号。其中,最典型的方法是利用纳秒级的窄脉冲(又称为冲激脉冲)的频谱特性来实现。超宽带无线电是对基于正弦载波的常规无线电的一次突破。几十年来,无线通信都是以正弦载波为信息载体,而超宽带无线通信则以纳秒级的窄脉冲作为信息载体。其信号产生、调制解调、信号隐蔽性、系统处理增益等
7、方面,具有独特的优势,尤其是能够在密集的多径环境下实现高速传输。由于脉冲持续时间很短,多径分量在时域上不易重叠,多径分辨能力高,通过先进的多径分离技术或瑞克接收机,可以充分利用多径分量。目前,典型的超宽带无线通信调制方式以TH-PPM、TH-PAM为主,本论文中,介绍超宽带无线通信中的调制技术,主要讨论TH-PPM、TH-PAM的基本原理,并且对比调制技术的优缺点,性能的好坏,并进行动态的仿真,从仿真图中较清楚的研究调制方式,从而得出正确的结论,细致的研究超宽带无线通信中的调制技术。关键字:超宽带 调制方式 PPM调制 PAM调制 OFDM调制 AbstractUltra-Wideband w
8、ireless technology in radio communications, radar, tracking, precise positioning, imaging, arms control, with a wide range of prospects, is believed to be the next few years one of the Most popular technology for telecommunications. In 1990, The u.s. Department of Defense first defines the concept o
9、f ultra-wideband networking, ultra-wideband wireless communication begins to get the US Military and Government departments. In April 2002, The US FCC passed the UWB technology commercial license, ultra-wideband wireless communication in civilian areas are of common concern. At present, the definiti
10、on of ultra-wideband "just for thee signal spectrum of relative bandwidth (or absolute bandwidth), no definition of the waveform. Therefore, there are several ways to produce ultra-wideband signal. Of these, the Most typical method is to use the nanosecond pulses of (also known as impulse) spec
11、trum characteristics.UWB radio is a radio based on conventional sinusoidal carrier a break. For decades, wireless communications are based on sinusoidal carrier as information carriers, and ultra-wideband wireless communications zeyi narrow nanosecond pulses as information carriers. the signal gener
12、ation, Modulation and demodulation, signal hiding, the system processing gain and so on, has unique advantages, in particular, to the dense multipathenvironment to achieve high-speed transmission. As the pulse duration is very short, Multipath components overlap in time domain is not easy, Multi-pat
13、h high-resolution capabilities, advanced Multi-path Through separation or rake receiver, you can take full advantage of Multipath components.At present, The typical UWB Modulation to TH-PPM, TH-PAM,this article describes The UWB wireless communication modem technology, focused on the TH-PPM, TH-PAM,
14、 and the basic principles of comparative advantages and disadvantages of Modulation technology, performance, and dynamic simulation, from simulation figure in clearer of Modulation to obtain The correct conclusion, careful study of ultra-wideband wireless comunication Modem technology.Keywords: UWB
15、Modulation PPM Modulation PAM Modulation OFDM Modulation第1章 概 述1.1 总述 近几年来,超宽带短距离无线通信引起了全球通信技术领域极大的重视。超宽带通信技术以其传输速率高、抗多径干扰能力强等优点成为短距离无线通信极具竞争力和发展前景的技术之一。FCC(美国通信委员会) 对超宽带系统的最新定义是:相对带宽(在- 10dB 点处) (fH - fL)/fc 20 %(fH ,fL ,fc分别为带宽的高端频率、低端频率和中心频率) 或者总带宽BW 500MHz。它与现有的无线电系统比较,在花费更小的制造成本的条件下,能够做到更高的数据传输
16、速率(100500MbPs) 、更强的抗干扰能力(处理增益50dB 以上) ,同时具有极好的抗多径性能和十分精确的定位能力(精度在cM 以内) 。1.2 UWB基本原理 发射超宽带(UWB) 信号最常用和最传统的方法是发射一种时域上很短(占空比低达0. 5 %) 的冲激脉冲。这种传输技术称为“冲击无线电( IR) ”.UWB - IR 又被称为基带无载波无线电,因为它不像传统通信系统中使用正弦波把信号调制到更高的载频上,而是用基带信号直接驱动天线输出的;由信息数据对脉冲进行调制,同时,为了形成所产生信号的频谱而用伪随即序列对数据符号进行编码。因此冲击脉冲和调制技术就是超宽带的两大关键所在。1.
17、2.1 脉冲信号 从本质上讲,产生脉冲宽度为纳秒级的信号源是UWB 技术的前提条件。目前产生脉冲信号源的方法有两类: 光电方法,基本原理是利用光导开关导通瞬间的陡峭上升沿获得脉冲信号。由于作为激发源的激光脉冲信号可以有很陡的前沿,所以得到的脉冲宽度可达到皮秒(10 - 12 ) 量级。另外,由于光导开关是采用集成方法制成的,可以获得很好的一致性,因此是最有发展前景的一种方法。电子方法,利用微波双极性晶体管雪崩特性,在雪崩导通瞬间,电流呈“雪崩”式迅速增长,从而获得具有陡峭前沿的波形,成形后得到极短脉冲。在电路设计中,采用多个晶体管串行级联,使用并行同步触发的方式,加快了雪崩过程,从而达到进一步
18、降低脉冲宽度的目的。单周期脉冲的宽度在纳秒级(0. 11. 5ns) ,重复周期为251000ns ,具有很宽的频谱。实际通信中使用的是一长串的脉冲,由于时域中信号的周期性造成了频谱的离散化,周期性的单脉冲序列频谱中出现了强烈的能量尖峰。这些尖峰将会对信号构成干扰,通过数据信息和伪随机码来进行编码P调制,改变脉冲与脉冲间的时间间隔,可以降低频谱的尖峰幅度。1.2.2 UWB的调制技术 超宽带系统中信息数据对脉冲的调制方法可以有多种。脉冲位置调制( PPM) 和脉冲幅度调制(PAM) 是UWB 最常用的两种调制方式。w ( t) 表示发送的单周期脉冲, dj , tj 分别表示单脉冲的幅度和时延
19、。a PAM- UWBPAM是一种通过改变那些基于需传输数据的传输脉冲幅度的调制技术。在PAM调制系统中,一系列的脉冲幅度被用来代表需要传输的数据。任何形状的脉冲都是通过其幅度调制使传输数据在 - 1 , + 1之间变化(对于双极性信号) 或在M 个值之间变化(对于M 元PAM) 。增加传输脉冲所占的带宽或减少脉冲重复频率,都可以增加一个固定平均功率谱密度的UWB 系统所能达到的吞吐量和传输距离,可以看出这一效果与增加传输功率的峰值的效果是相似的。采用脉冲幅度调制(PAM)的超宽带信号:dj 是信息序列, Tf 是脉冲重复周期。根据dj 的不同取值, 可将PAM调制方式分为以下三种:(1) O
20、OK(发送数据为1 ,UWB 信号的幅度为1 ;发送数据为0 ,UWB 信号的幅度为0) ;(2)PPAM(发送数据为1 ,UWB 信号的幅度为1 ;发送数据为0 ,UWB 信号的幅度为2) ; (3)BPSK(发送数据为1 ,UWB 信号的幅度为1 ;发送数据为0 ,UWB 信号的幅度为- 1) 。对于这三种方式,在超宽带的PAM调制方式中多采用BPSK方式。b PPM- UWB脉冲位置调制(PPM) 又称时间调制(TM) ,是用每个脉冲出现的位置落后或超前某一标准或特定时刻来表示某个特定信息的。二进制PPM 是超宽带无线通信系统经常使用的一种调制方法,相对其它调制方法来说也是较早使用的一种
21、方法。采用PPM的一个重要原因是它能够使用零相差的相关接收机来接收检测信号,而这种接收机有着非常好的性能。采用脉冲位置调制( PPM) 的超宽带信号波形如下: dj 取0 或1 ,为调制因子, 与脉冲宽度TM (1/Tf ) 是一个数量级。当发送数据为1 时脉冲就会相应滞后一个时延。给出了上述四种调制方法的信号波形图,对这四种调制方式给出了一个比较直观的描述。除了这些对脉冲的调制方法外,用伪随机码或伪随机噪声(PN) 对数据符号进行编码以得到所产生信号的频谱时,根据编码的不同即扩频和多址技术不同,超宽带系统又被分为跳时的超宽带系统(TH - UWB) 、直扩的超宽带系统(DS - UWB) 、
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