【摘 要】
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目前,无线短距离通信网络越来越受到用户的青睐,如何高速率高质量的传输数据成为一大难题,超宽带技术具有传输速率高、空间容量大、穿透力强、低功耗、低成本并且能与其他无
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目前,无线短距离通信网络越来越受到用户的青睐,如何高速率高质量的传输数据成为一大难题,超宽带技术具有传输速率高、空间容量大、穿透力强、低功耗、低成本并且能与其他无线通信系统共享频谱资源的等优点使得其在短距离通信领域越来越受到重视。在传统的超宽带系统中引入多波段通信,进一步提高系统传输速率,提高频率分集增益并且增加频谱利用的灵活性。本文针对多波段系统子带划分方案进行设计,在保证系统有效性的前提下,进一步提高系统频谱的灵活性,减少干扰对系统的影响,提高系统可靠性。本文首先给出了多波段脉冲超宽带(Multiband Impulse Radio Ultra-Wide-Band,MB-IR-UWB)系统的总体模型,并从发射机和接收机两部分对系统模型进行介绍。并对其中的关键技术:PSWF波形的产生和调制多址技术进行了主要的分析和介绍。通过仿真,验证系统性能,应用对比分析确定脉冲波形和调制多址方式对系统的影响。第二,研究了单音频干扰对系统的影响,通过仿真证明干扰只对其所在子带产生严重影响。依此为依据提出了三种基于子带划分的系统抗干扰方案,分别对方案进行分析,证明方案的正确性和实用性。第三,简要分析了软谱自适应技术的原理,应用流程,并以此为基础提出了三种基于SSA的系统抗干扰方案,分别为子带内软谱自适应,子带间软谱自适应和基于陷波的软谱自适应。分别对每种方案进行仿真分析,证明三种方案都可以增加系统的抗干扰性能提高系统的误码性能。并对比分析三种方案间的差距。最后,将几种方案进行对比分析,分别给出每个系统的优缺点和适用环境。本文通过理论和仿真对多波段脉冲超宽带系统模型进行可行性研究。并针对窄带干扰问题提出了几种具有可行性的方案,并通过系统仿真对这些方案进行分析,得到各方案的性能特点。为多波段超宽带抗干扰特性提供了思路。
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