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UWB的特點及在短距離無線通信中的應用前景
摘要:UWB是一種高速、低成本和低功耗新興無線通信技術,本文介紹UWB的主要特點及相關應用,詳細比較了UWB通信與IEEE802.11、Bluetooth和HomeRF等現有短距離無線通信的異同,并對UWB在家庭無線通信網中的應用前景進行了分析和展望。超寬帶(Ultra-wideband,UWB)技術起源于20世紀50年代末,此前主要作為軍事技術在雷達等通信設備中使用。隨著無線通信的飛速發展,人們對高速無線通信提出了更高的要求,超宛帶技術又被重新提出,并倍受關注。UWB是指信號帶寬大于500MHz或者是信號帶寬與中心頻率之比大于25%。與常見的通信方式使用連續的載波不同,UWB采用極短的脈沖信號來傳送信息,通常每個脈沖持續的時間只有幾十皮秒到幾納秒的時間。這些脈沖所占用的帶寬甚至高達幾GHz,因此最大數據傳輸速率可以達到幾百Mbps。在高速通信的同時,UWB設備的發射功率卻很小,僅僅是現有設備的幾百分之一,對于普通的非UWB接收機來說近似于噪聲,因此從理論上講,UWB可以與現有無線電設備共享帶寬。所以,UWB是一種高速而又低功耗的數據通信方式,它有望在無線通信領域得到廣泛的應用。目前,Intel、Motorola、Sony等知名大公司正在進行UWB無線設備的開發和推廣。
1 UWB的主要特點及其應用
鑒于UWB信號是持續時間非常短的脈沖串,占用帶寬大,因此它有一些十分獨特的優點和用途。在通信領域,UWB可以提供高速率的無線通信。在雷達方面,UWB雷達具有高分辨力(ns級)。當前的隱身技術采用的是隱射涂料和隱身特殊結構,但都只能在一個不大的頻帶內有效,在超寬頻帶內,目標就會原形畢露。UWB雷達還具有很強的穿透能力,UWB信號能穿透樹葉、土地、混凝土、水體等介質,因此軍事上UWB雷達可用來探測地雷,民用上可以查找地下金屬管道、探測高速公路地基等。在定位方面,UWB可以提供很高的定位精度。UWB使用極微弱的同步脈沖可以辨別出隱藏的物體或墻體后運動著的物體,定位誤差只有一兩厘米。也就是說,同一個UWB設備可以實現通信、雷達和定位三大功能。
UWB無線通信除了帶寬大,通信速率高之外,還有更多的優點。首先,UWB通信的保密性強。UWB系統的發射功率譜密度非常低,有用信息完全淹沒在噪聲中,被截獲概率很小,被檢測的概率也很低,這一點在軍事通信上有很大的應用前景。其次,UWB通信采用調時序列,能夠抗多徑衰落。多徑衰落是指反射波和直射波疊加后造成的接收點信號幅度隨機變化,而UWB系統每次的脈沖發射時間很短,在反射波到達之前,直射波的發射和接收已經完成。因此,UWB系統特點適合于高速移動環境下使用。更重要的是,UWB通信又被稱為是無載波的基帶通信,UWB通信系統幾乎是全數字通信系統,所需要的射頻和微波器件很少,這樣可以減小系統的復雜性,降低成本?梢哉f,低成本、低功耗、高速率、簡單有效的UWB通信正是人類所期望的夢幻般的無線通信方式。
當然,UWB通信也存在不足,主要問題是UWB系統占用的帶寬很大,UWB系統可能會干擾現其他無線通信系統,因此UWB系統的頻率許可問題一直在爭論之中;另外,還有學者認為,盡管UWB系統發射的平均功率很低,但是由于它的脈沖持續時間很短,它的瞬時功率峰值可能會很大,這甚至會影響到民航等許多系統的正常工作。但是學術界的種種爭論并不影響UWB的開發和使用,2002年2月美國通信協會(FCC)批準了UWB用于短距離無線通信的申請。
UWB的用途有很少,主要分為軍事和民用兩個方面。在軍事上UWB可以用于低截獲率(LPI/D)的內部無線通信系統、LPI/D地波通信、LPI/D高度計、戰場手持和網絡LPI/D電臺、UWB雷達、防撞雷達、警戒雷達、無線標簽、接近引信、高精度定位系統、無人駕駛飛行器和地面戰車及其通信鏈路、探測地雷、檢測地址目標等等。在民用方面,UWB可用于20Mbps以上的高速無線局域網、高度計、民航防撞雷達、汽車防撞感應器、高精度定位、無線標簽和工業射頻監控等。
2 UWB通信與其它短距離無線通信的比較
UWB技術與現有其它無線通信技術有著很大的不同,它將會為無線局域網(LAN)和個人局域網(PAN)的接入帶來低功耗、高帶寬并且相對簡單的解決方案。超寬帶技術解決了困擾傳統無線電技術多年的諸如信道衰落、高速率時系統復雜、成本高和功耗大等重大難題,但是UWB通信不會很快取代現有的其它無線通信技術。
雖然UWB通信中所須的頻帶寬度相當大,從500MHz直至幾GHz。如英特爾的樣機使用的就是從2GHz頻帶至6GHz頻帶之間的4GHz帶寬。但實際上并不存在如此之寬的空閑頻帶,無論采取什么辦法,UWB通信使用的頻帶與現有無線通信使用的頻帶必定會發生重疊,為了避免UWB通信對其它系統的干擾,UWB用戶人事科有必須申請頻率許可。2002年2月FCC準許UWB技術進入民用領域的條件就是:“在發送功率低于美國放射噪音規定值-41.3dBm/MHz(換算成功率則為1mW/MHz)的條件下,可將3.1GHz~10.6GHz的頻帶用于對地下和隔墻之物進行掃描的成像系統、汽車防撞雷達以及在家電終端和便攜式終端間進行測躡和無線數據通信"。發射功率的大小決定了傳輸距離,按照FCC的規定,UWB通信在近期內將只可能用于極短距離的無線通信,這就意味著在一定時期內UWB將會與現有短距離無線技術共同生存,共同發展。
(1)UWB與IEEE802.11a
IEEE802.11a是IEEE最初制定的一個無線局域網標準之一,它主要用來解決辦公室局域網和校園網中用戶與用戶終端的無線接入,工作在5GHzU-NII頻帶,物理層速率54Mbps,傳輸層速率25Mbps。采用正交頻分復用(OFDM)擴頻技術;可提供25Mbps的無線ATM接口和10Mbps的以太網無線幀結構接口,以及TDD/TDMA的空中接口,支持語音、數據、圖像業務。IEEE802.11a用作無線局域網時的通信距離可以達到100m,而UWB只能在10m以內的范圍通信。根據英特爾照FCC的規定而進行的演示結果顯示,對于10m以內的距離,UWB可以發揮出高達數百Mbps的傳輸性能,但是在20m處反倒是IEEE802.11a/b的無線局域網網設備更好一些。因此在目前UWB發射功率受限的情況下,UWB只能用于10m以內的高速數據通信,而10m到100m的無線局域網通信,還需要由802.11來完成,當然與UWB相比,802.11的功耗大,傳輸速率低。
(2)UWB與Bluetooth
自從2002年2月14日,FCC頂住多方面的壓力批準UWB用于無線通信以來,就不斷有人將UWB評論為藍牙(Bluetooth)的殺手,因為從性能價格比上看,Bluetooth是現有無線通信方式中最接近U
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