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uwbchannel.rar_802.15.3a_超宽带频道

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简介:
该资源包包含有关IEEE 802.15.3a标准下的UWB(超宽带)通信技术的研究资料和模拟频道数据,适用于无线通信领域的研究与学习。 超宽带信道程序对802.15.3a信道仿真具有参考价值。

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  • uwbchannel.rar_802.15.3a_
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    该资源包包含有关IEEE 802.15.3a标准下的UWB(超宽带)通信技术的研究资料和模拟频道数据,适用于无线通信领域的研究与学习。 超宽带信道程序对802.15.3a信道仿真具有参考价值。
  • IEEE802.15SG3a.rar_信冲激响应_模型_
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    本资源为IEEE 802.15 SG3a工作组材料,内含关于信道冲激响应、宽带及超宽带信道模型的研究内容,适用于无线通信技术研究。 关于超宽带信道模型的四种方案下的冲激响应源程序及其绘图的相关内容。
  • 有槽的双天线
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    本作品设计了一种创新性的带有槽口结构的双频段超宽带微带天线,能够在两个不同频率范围内高效工作。 双频段带槽超宽带微带天线是为覆盖超宽带(UWB)通信系统而设计的新型天线。近年来,UWB技术迅速发展,并通过极宽的工作频率范围支持WiMAX和WLAN等无线网络系统的运行。然而,传统的超宽带天线工作在3.1GHz到10.6GHz频段内时可能会受到WiMAX或WLAN干扰,因此需要设计具备双频段阻带特性的新型天线。 研究团队提出了一种创新的微带天线设计方案,在半圆形辐射贴片上蚀刻互补分裂环形结构(split ring resonator),使该天线在3.3GHz到3.7GHz和5.15GHz到5.85GHz两个频段内具备良好的阻带特性。这两个频率范围正好覆盖了WiMAX与WLAN的工作区间,使得干扰得到有效抑制。此外,这种新型天线工作于2.8GHz至12GHz的宽广频带上,在该范围内增益从2.3dB到6.3dB变化,并且在水平面(H平面)上显示全向辐射特性。 为提升超宽带微带天线性能和适应多样化的应用环境,研究人员探索了多种实现双频段阻带特性的技术方案。例如,通过添加L型或E型槽于辐射贴片与接地平面上来引入特定频率范围内的衰减;在正方形辐射贴片上设计修正的T形槽,并结合两个E形和W形导体背板结构以实现双频段阻带特性;以及利用馈电线上的准互补分裂环蚀刻技术,成功开发出平面单极子天线。此外,还通过使用三叉形状馈电线路与嵌套C型短路销设计了具有圆形槽的超宽带微带天线。 在以上研究中,采用阿基米德螺旋形渐变槽结构以实现所需双频段阻带特性也得到了应用验证。这些技术方案旨在确保对WLAN和WiMAX频率范围内的有效抑制作用。 本研究所提出的天线设计通过引入分裂环的互补结构于半圆形辐射贴片内,在两个指定的阻带区间实现了优良的衰减效果,从而显著减少了系统间的干扰问题。该设计方案基于微带技术实现,并因其紧凑、低成本及易于与微波集成电路集成等优势在现代通信领域广泛应用。为了确保天线性能满足设计要求,必须仔细考虑其尺寸大小、形状以及制造工艺等因素。 超宽带天线的发展为高速数据传输提供了更宽的频谱资源,而具备双频段阻带特性的新型天线则能够有效避免与现有无线通信系统频率重叠问题,从而提高整体通信质量。哈尔滨工业大学电子与信息工程学院的研究人员Ying Sio、Wei Li和Hongyong Wang的工作表明通过精确控制天线结构参数可以灵活设计满足特定需求的超宽带微带天线。
  • IEEE 802.15.3a标准下的模型
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    本文章探讨了在IEEE 802.15.3a标准下,针对超宽带技术的研究与应用,深入分析了其特有的信道模型。此模型为理解及优化UWB系统的性能提供了关键数据和理论支持。 IEEE 802.15.3a标准定义了超宽带(UWB)信道模型,用于无线通信系统的开发与测试。
  • UWB分析与源码探讨
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    本资源深入探讨了UWB(超宽带)技术中的信道特性及分析方法,并提供相关代码实例,旨在帮助工程师和研究者更好地理解和应用UWB通信技术。 标题中的“UWB超宽带信道研究及源码”指的是无线通信领域的一种技术——超宽带(Ultra-Wideband,简称UWB)技术在信道建模与仿真方面的应用。这项技术利用极短的脉冲信号进行通讯,具有低功率、高数据速率和抗多径衰落等优点,并广泛应用于无线个人局域网、室内定位及物联网等多个领域。 描述中提到“超宽带信道模型”是理解UWB系统性能的关键部分。这种模型用于描述在传播过程中信号受到的各种影响,包括反射、散射以及多路径效应等现象。由于UWB技术的工作频带宽广,在这些方面的影响更为显著,因此需要精确的信道模型来分析和预测系统的实际表现。 “LSE”标签可能指的是线性最小均方误差(Linear Least Squares Estimation)算法,这是一种在通信系统中常用的数据估计方法。在此类UWB信道估算应用中,LSE算法可以用来获取信道脉冲响应数据,这对于理解信道特性和优化通讯性能至关重要。 “超宽带”和“信道模型”的含义已经解释过,“Matlab”则强调了这些资源是以这种数学计算及仿真软件为基础实现的。这意味着用户可以通过提供的代码来学习并实践UWB信道建模过程。 压缩包内的文件名称列表中只有一个名为“UWB”的主文件或文件夹,它可能包含所有相关的源码和资料等信息。通常情况下,这样的文件会包括多个.m(Matlab脚本或函数)、数据以及说明文档等内容。 该资源为学习与研究超宽带信道模型提供了理想的平台,并允许用户通过运行Matlab代码来了解并模拟不同条件下的信道性能,掌握LSE方法的使用及其在实际环境中的应用。这对于学术、工程设计或是学生毕业论文而言都是极为宝贵的参考资料。
  • 关于四种(UWB)信模型的源代码
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    本段落提供四种不同类型的超宽带(UWB)通信系统信道模型的详细MATLAB源代码。这些模型帮助研究人员和工程师深入理解并优化无线信号传输性能。 四种超宽带信道模型(UWB)的源代码属于官方提供的资源,可以直接用于个人无线仿真系统。
  • 关于四种(UWB)信模型的源代码
    优质
    这段源代码包含了针对四种不同应用场景下的超宽带(UWB)无线通信系统的详细信道模型,便于研究人员进行仿真和算法测试。 四种超宽带信道模型(UWB)的官方源代码可以用于个人无线仿真系统。
  • 码元、波特率、比特率、电平及
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    本文介绍了数字通信中的基本概念,包括码元、波特率和比特率的关系,信号电平及其在不同频率范围内的应用,并探讨了频道带宽的重要性。 码元、波特率、比特率、电平以及频道带宽是通信领域中的基本概念。 - 码元:在数字信号传输过程中,每个独立的波形被称作一个码元。 - 波特率:它表示每秒钟传送码元的数量,单位为Baud(波特)。 - 比特率:指的是每秒能够传输的信息量大小,以比特/秒(bps)作为度量标准。比特率与波特率的区别在于前者关注的是信息的传递效率,后者则侧重于信号的变化频率。 - 电平:在通信技术中,“电平”通常指电压或电流强度的具体数值,用于表示不同状态的信息编码方式。 - 频道带宽:是指某个信道所能传输的最大频率范围(最高频率与最低频率之差),单位为赫兹(Hz)。频道的带宽决定了信号可以携带的数据量。 这些概念对于理解通信系统的性能和效率至关重要。
  • 放大器
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    宽带射频放大器是一种能够处理宽频率范围信号并增强其强度的电子设备,在无线通信、雷达和无线电等领域发挥着重要作用。 射频宽带放大器原理图使用Multisim 11绘制,是我们参考2013年全国大学生电子设计竞赛方案的结果,完全可以满足题目要求。提示:高频部分需要注意焊接问题,这非常重要,否则会对性能产生很大影响。