【摘 要】
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超宽带(Ultra-Wideband,UWB)通信系统通常处于复杂的电磁传播环境中,严重的多径效应会极大地影响超宽带通信发挥其高速率、大容量的性能。时间反演(Time Reversal,TR)技术能
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超宽带(Ultra-Wideband,UWB)通信系统通常处于复杂的电磁传播环境中,严重的多径效应会极大地影响超宽带通信发挥其高速率、大容量的性能。时间反演(Time Reversal,TR)技术能有效利用超宽带通信的多径效应,实现信号在目标点的时间和空间同步聚焦,因此,基于时间反演技术的超宽带(TR-UWB)通信能够抑制传统UWB通信的各种干扰,具有提高通信系统性能的巨大潜力。为了设计可靠、高效的TR-UWB无线通信系统,需要把握TR-UWB信号的传播规律,研究其传播信道的特性,并最终建立合理的TR-UWB信道模型。本文首先介绍了利用仿真平台建立的若干0~10m、视距和非视距的室内环境,以及TR-UWB等效信道仿真的基本原理和方法,并对仿真数据的处理方法和过程进行了阐述,重点描述了提取信道冲激响应所用到的关键算法:CLEAN算法,并对信道仿真的结果进行了分析。其次,本文采用与传统超宽带信道模型进行对比的研究方法,分析了TR-UWB等效信道的特性,如路径损耗规律、多径分布特征,以及功率延迟分布等,给出了TR-UWB信道的特征参数如均方根(RMS)时延扩展、平均超量时延、多径分量数目等参数的提取方法。接下来,基于本论文所建立的仿真环境,提取了IEEE 802.15.3a建议的超宽带信道模型的模型参数,验证了该信道模型的合理性,同时也验证了本仿真平台的正确性。然后进一步研究了TR-UWB等效信道的典型特征,如主径强度随距离的变化特性等。最后对论文进行了总结并提出了今后的研究方向。
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