每个信息比特的脉冲极性随着数据符号的改变而改变
发布时间:2019/3/9 15:39:16 访问次数:528
假设UWB通信系统采用阶高斯脉冲信号作为发送数据信息载体,所发送的二进制脉冲序列为[10l,跳时编码为(10202),脉冲信号响应持续时间为05ns,H13P-SHF-AA脉冲信号的重复编码数NF5,码片时间为1ns,脉冲信号发射机所发送=阶高斯脉冲信号的平均发射功率为-3OdBm,采用TH-PAM调制技术,通过仿真得到UWB脉冲信号波形如图4.4所示。通过图4.4可以看出,每个信息比特的脉冲极性随着数据符号的改变而改变,每个信息比特的5个脉冲在每个数据帧中所处的时缝相同。
PPM技术思想的实质是通过脉冲信号的相对时移来表示所发射的数据比特值,在二进制PPM中,当调制信息为0时,表示脉冲位置相对于原参考位置无偏移;而当所需要的调制信息为1时,则脉冲位置出现一个偏移。TH将每个数据帧的周期分为多个部分,且每一个部分表示一个码片周期,然后通过伪随机码来控制所发射脉冲信号的码片周期。假设UWB通信系统采用二阶高斯脉冲作为发送数据信息的载体,所要发射的=进制脉冲序列为Ⅱ0l,跳时编码为(2021ω,脉冲信号响应持续时问是0.5ns,脉冲信号的重复编码数是NF5,码片时间为1ns,脉冲信号发射机所发送二阶高斯脉冲信号的平均发射功率为~sOdBm,通过采用TH-PPM调制技术,得到如图2.5所示的UWB脉冲信号仿真波形。通过图4.5可以看出,脉冲序列通过TH-PPM调制引入了TH偏移与PPM偏移,使得脉冲间的间隔存在差异,图中包含两个信息比特,每个信息比特被调制到5个脉冲上。
假设UWB通信系统采用阶高斯脉冲信号作为发送数据信息载体,所发送的二进制脉冲序列为[10l,跳时编码为(10202),脉冲信号响应持续时间为05ns,H13P-SHF-AA脉冲信号的重复编码数NF5,码片时间为1ns,脉冲信号发射机所发送=阶高斯脉冲信号的平均发射功率为-3OdBm,采用TH-PAM调制技术,通过仿真得到UWB脉冲信号波形如图4.4所示。通过图4.4可以看出,每个信息比特的脉冲极性随着数据符号的改变而改变,每个信息比特的5个脉冲在每个数据帧中所处的时缝相同。
PPM技术思想的实质是通过脉冲信号的相对时移来表示所发射的数据比特值,在二进制PPM中,当调制信息为0时,表示脉冲位置相对于原参考位置无偏移;而当所需要的调制信息为1时,则脉冲位置出现一个偏移。TH将每个数据帧的周期分为多个部分,且每一个部分表示一个码片周期,然后通过伪随机码来控制所发射脉冲信号的码片周期。假设UWB通信系统采用二阶高斯脉冲作为发送数据信息的载体,所要发射的=进制脉冲序列为Ⅱ0l,跳时编码为(2021ω,脉冲信号响应持续时问是0.5ns,脉冲信号的重复编码数是NF5,码片时间为1ns,脉冲信号发射机所发送二阶高斯脉冲信号的平均发射功率为~sOdBm,通过采用TH-PPM调制技术,得到如图2.5所示的UWB脉冲信号仿真波形。通过图4.5可以看出,脉冲序列通过TH-PPM调制引入了TH偏移与PPM偏移,使得脉冲间的间隔存在差异,图中包含两个信息比特,每个信息比特被调制到5个脉冲上。