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基于跳時脈位調制的超寬帶發(fā)射機設計研究畢業(yè)論文(存儲版)

2025-08-19 10:06上一頁面

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【正文】 振幅衰減 (如圖 37)。 調用該函數(shù)的命令為: [output,noise]=Gnoise1(input,ebno,numbits)。設一個信號如下: ?? ??? sNj jsjTtptv 1 )()( ? ( 35) 上面的信號經(jīng)過傅式變換為 : ?? ??? s msNm mTfjv efPfP 1 ))(2()()( ?? ( 36) 如果認為 v(t)是用于發(fā)射的基本脈沖,并且加上 ? 偏移,可以得到發(fā)射信號的表達式為 : ?????? ??? j jb bjTtvts )()( ? ( 37) 這是一個 PPM調制的波形,其偏移量是由數(shù)據(jù)符號 b確定的,即 b過程由信息源產生。 首先考慮沒有 PPM 調制和 TH 編碼的 UWB 信號,即 PPM 偏移量為零,跳時碼周期 Np為 1。 引入碼調制,通常情況下常設 Np與 Ns相等,那么 TH碼周期 Np =5,其他參數(shù)與圖 311中的相同,得到的功率譜密度為 : 圖 312 無 PPM 有 TH 碼, Np=5 的功率譜密度 由圖 312可以看出,比特間隔 Tb=NsTs=NpTs,,功率譜線出現(xiàn)在 1/Tb及其諧波處。 最后,考慮 PPM調制的影響,也就是引入 PPM偏移量,設 PPM偏移 dPPM=,代表比特符號 1的偏移量為 到的頻譜如下所示 : 基于跳時脈位調制的超寬帶發(fā)射機設計研究 第 20 頁 共 21 頁 圖 315 引入 PPM 偏移的功率譜密度 圖 315所示了最后 PPMTHUWB信號的功率譜密度。s Rules Regarding UltraWideband Transmission Systems,Adopted: February 14,20xx,Released: April 22,20xx. [5]Han J,Nguyen lowcost ultrawideband,ultrashortpulse transmitter With MESFET inpulseshaping circuitry for reduced distortion and improved pulse Repetition rate[J].IEEEE Microwave and Wireless Components Letters, 20xx,11(5):208210 [6] 王卓 .超寬帶無線通信系統(tǒng)的性能分析 [D].北京 :北京交通大學 ,20xx,(12). [7] 熊俊 .超寬帶通信關鍵技術研究 [D].西北工業(yè)大學 ,20xx,(03). [8] 曹志剛,錢亞生 .現(xiàn)代通信原理 [M].北京 :清華大學出版社 ,1992. [9] 朱云峰 . 超寬帶信號的研究 [J]. 南通航運職業(yè)技術學院學報 , 20xx, (01) . [10] 葛利嘉 ,曾凡鑫 ,劉郁林 ,岳光榮 .超寬帶無線通信 [M]. 國防工業(yè)出版社 , 20xx,8. [11] 曾靜 .超寬帶無線電可控窄脈沖產生技術研究 [D].重慶:重慶通信學院, 20xx. [12] 鄭紅偉 ,張陸勇 ,周正 .一種新穎的超寬帶無線電跳時序列設計 [D].北京 :北京郵電大學 .20xx,(08) [13] 耿鵬 ,鄒傳 云 ,游路路 .超寬帶無線通信解決方案的分析比較 [D].20xx. [14] 張世兵 ,張力輝 .超寬帶信道建摸與仿真 [D].南京 :南京郵電大學 . 20xx,(06). [15] 吳常國 ,姬國慶 ,姜光興 ,朱洪波 .基于功率譜線模型的脈沖 UWB 系統(tǒng)干擾分析 [D].南京 :南京郵電大學 ,20xx,(04). [16] 趙立昕,蔡志堅 , 周正 . 超寬帶信號的時頻分析 [J]. 高技術通訊 , 20xx,( 02) . 。設參數(shù)跳時碼最大值上界 Nh為 100, 碼片時間 Tc=,得到的頻譜為 : 圖 314 無 PPM 有 TH 碼, Np=5000,增大 Nh 時的功率譜密度 比較圖 314和圖 313中的功率普密度,不難看出,由于增大了 Nk的值,每個脈沖在間隔 Ts中的可能的位置數(shù)增加,起到了去除功率譜密度中強峰值的作用。所得功率譜密度為: 基于跳時脈位調制的超寬帶發(fā)射機設計研究 第 18 頁 共 21 頁 圖 311 Np=1 無 PPM 和 TH 編碼的功率譜密度 圖 311可以看出其功率譜密度的包絡類似與二階高斯微分波形的傅式變換。但若 m(jTs)值較大, PPM信號就失去了與周期信號的相似性,這時連續(xù)分量在低頻和高頻部分都占優(yōu)勢。均勻抽樣情況下, PPM調制下的模擬信號的表達式 34: 基于跳時脈位調制的超寬帶發(fā)射機設計研究 第 16 頁 共 21 頁 ?? ?? ????? ??? ?????? j ssj ssPPM jTmjTttpjTmjTtptx ))((*)())(()( ? ( 34) 其中的脈沖串嚴格不相重疊的充分條件可以如下表示 : 0)( ?tp 當 m ax|)(|2|| tmTt s ?? 時, 可得 2|)(| max sTtm ? 如果滿足上式所示的條件,那么就可以保證脈沖不相互重疊,并且 脈沖的順序也不會改變 . 時間抖動 ? 包含了 TH碼引起的時間偏移 ?以及由 PPM調制所引起的時間偏移 ? ,由于? 比 ?小得多,所以 ? 是準周期的,且其周期性非常接近 TH碼的周期性。 PPMTHUWB信號抗噪聲分析 在信道模型中,應考慮信號受到加性噪聲 n(t) 污染 [15]的情況,函數(shù) Gnoise1用于產生一個加性高斯噪聲信號并將其加到輸入信號矢量 input上。函數(shù)執(zhí)行 bits(等概率二進制產生 ), repcode(bits,Ns)(重復編碼), TH(Nh,Np)( TH編碼), 2PPMTH( PPMTH調 制), waveform(脈沖形成器)。這些脈沖在時間軸上的位置為 sjjT d? ,因此脈沖位置在 jT 基礎上偏移了 jd ,脈沖的發(fā)生時間也可表示為 ()s j c jjT c T a ???。 UWB 信號的產生 [14]可以系統(tǒng)地描述如圖 33: 重復編碼器( N S , 1 ) 發(fā)送編碼器PPM 調制器偏移量 d j位置 jT s脈沖形成器P ( t )b a dR b = 1 / T b ( b / s ) R cb = N s / T b = 1 / T s ( b / s ) R c = N s / T b = 1 / T s ( 符號 / s ) R p = N s / T b = 1
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