超宽带UWB是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。
其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入,UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,截获能力低,定位精度高等优点。
UWB技术利用频谱极宽的超宽基带脉冲进行通信,故又称为基带通信技术、无线载波通信技术,主要用于定位和低截获率/低侦测率的通信系统中。
UWB可实现安全测距和精确度,并作为将被纳入下一代智能手机和其他设备的最新技术之一在业界引起轰动。
UWB使用所谓的飞行时间 (ToF) 来确定位置,增加了新的安全层。“伪造”时间非常困难,而且UWB的宽频带宽对干扰具有极强的免疫力。
那么UWB实际上是如何用于测距的呢?第一个要求是使用ToF测量距离。这需要一个“标签”设备和一个“锚”设备。
标签发出轮询信号,然后锚接收到该信号。该锚点中有一个已知的延迟,在该已知延迟之后,它会将该信号发送回作为对标签的响应。
然后锚接收该信号,并根据在该波形中编码的延迟以及它在发送信号和接收信号之间测量的时间,锚可以使用时间乘以光速来计算距离。
UWB实际上可以让两个设备相互检查,以确保它们测量的距离相同,让结果更准确一点,也更安全一点。
UWB技术以非常宽的频率带宽来换取高速的数据传输,并且不单独占用已经拥挤不堪的频率资源,而是共享其他无线技术使用的频带。
UWB技术可以利用巨大的扩频增益来实现远距离、低截获率、低检测率、高安全性和高速的数据传输。
在大多数情况下,UWB信号的功率谱密度低于自然的电子噪声的功率谱密度,从电子噪声中将脉冲信号检测出来是一件非常困难的事。
采用UWB技术,很容易将定位与通信合一,可在室内和地下进行精确定位。超宽带无线定位可以给出相对位置,其定位精度可达厘米级。
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