微带天线中的单极天线.ppt

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1、微带天线中的单极天线ThemonopoleantennasinMicrostripAntennas潜在应用方向-极宽带通信根据美国联邦通信委员会FCC(FederalCommunicationcommittee)2002年公布的标准:绝对带宽大于500MHz,或相对带宽大于20%,工作频带在3.1-10.6GHzUWB通信的特点是传输速率>100Mb/s,传输距离较小,功率也极小。在无线通信与雷达成像方面有潜在的应用前景。目前主要是室内通信应用超宽带无线通信概念超宽带通信技术,在历史上又称为’脉冲无线电’,‘非正弦系统’,’时域

2、通信’.其信号的产生有多种方式,传统的方法是用纳秒级窄脉冲的宽频谱来实现,直接发射经调制的窄脉冲无需正弦载波,所以又常称为冲激无线电(ImpulseRadio).信号调制主要是对脉冲的幅度,极性和时序位置进行调制。适用于跳时(Time-hopping)技术。另一类超宽带通信技术仍然基于正弦载波的概念发射连续波。其超宽带的实现可借助扩展频谱技术或提高数据率来实现。例如基于IEEE803.15.3a(WPAN:WirelessPersonalAreaNetwork)无线应用频谱名词解释"WRANs:associationwithIE

3、EE802.22,theWorkingGrouponWirelessRegionalAreaNetworksWPAN:WirelessPersonalAreaNetworksIEEE802.15.1WBAN:WirelessBodyAreaNetworksWLAN:WirelessLocalAreaNetwork,WMAN:WirelessmetropolitanareanetworkIEEE802.16WiMAX:WorldwideInteroperabilityforMicrowaveAccessZigBee:IEEE802

4、.15.4andZigBeeisanalogoustothatexistingbetweenIEEE802.11andtheWi-FiAllianceWiFi:WIrelessFIdelityFCC批准的UWB通信能量谱EIRP-EquivalentIsotropicRadiatedPowerUWB通信家庭应用办公室应用Intra-CampusConnectivity校园内连接超宽带无线通信特点1。隐蔽性。超宽带脉冲信号的脉冲宽度常小于1ns对应的频谱宽度在1GHz以上,通信所需的平均功率很小,信号被隐蔽在环境噪声和其他信号之中

5、,截获率很低。2。高处理增益。处理增益定义为信号的射频带宽与信息带宽之比,可以获得比目前扩频系统高得多的处理增益。例如信号带宽为8kHz,信道带宽为1.25MHz的码分多址(CDMA)直接序列扩频系统,处理增益为22dB,采用窄脉冲系统同样的基带信号可以变换为2GHz带宽的射频信号,处理增益达到54dB3。抗多径干扰能力。超宽带通信系统的多径能力远高于常规通信系统。这是因为超宽带通信系统的通信是利用极窄的脉冲串来携带信息,其重复周期远小于多径时延,因此在接收端利用Rake接收技术可以有效地区别多径干扰信号.超宽带无线通信特点2空

6、间容量大。当前无线通信发展的趋势是由提供远距离通信服务向近距离通信方向转移。通过频率的空间复用,在有限的频率资源下满足通信业务发展需求。点对点的传输速率仅仅是评估系统的一方面,系统的’空间容量’(b/s.m2)也是一项重要的指标。它是单位面积数据传输速率。兰牙技术中(IEEE802.11a)的空间容量是83kb/s.m2,而超宽带通信技术中的空间容量可达1Mb/s.m2超宽带无线通信特点3穿透能力强.由于超宽带通信的极宽频谱特性,使超宽带信号具有极强的障碍物穿透能力。可用于丛林成像和穿墙成像系统。便于多功能一体化技术的实现。超宽

7、带技术在一定的条件下可以与窄带通信共存于一个系统中。超宽带系统也可以设计成兼通信,定位,成像和测距等功能为一体的综合电子系统。超宽带无线通信关键技术关键技术:超宽带信号的产生,即纳秒脉冲源的产生。纳秒脉冲的处理:编码,调制,放大等发射技术;超宽带天线技术。接收,解码等技术。UWB通信所需主要RF无源器件超宽带无线技术的市场预测超宽带通信有着巨大的民用市场。美国联邦通信委员会(FCC)预言超宽带通信会带来一个新兴的产业。为满足造价低廉宽带Inteenet无线接入和宽带多媒体信息的传输,民用超宽带无线通信的主要研究方向是短距离高速率

8、连接和高速率无线个人局域网(WPAN:WirelessPersonalAreaNetwork)以及一些探测系统如:透地雷达,墙内成像系统,穿墙成像系统监视系统,汽车防撞系统等。现代移动通信频道:GSM(GlobalSystemforMobile)~900MHzD

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