UWB:Ultra Wideband(超宽频)
UWB所谓的超宽频区别于其它近场通信技术可总结为时域上跳跃,频域上矮胖

从图中可以看出,时域上通过短且强的脉冲信号,频域上主要是超宽的频谱(Spectrum)
调制(Modulation):把信号进行编码使其方便传播的过程

PPM 通过在固定时间范围内改变脉冲的位置来对模拟信号进行编码。
在PPM中,在固定时间间隔内的特定时间发送脉冲,并且改变该间隔内的脉冲位置来表示正在发送的模拟信号的幅度。 相对于时间间隔内的固定参考点(例如间隔的开始)测量脉冲的位置。

脉冲幅度调制 (PAM) 是一种通过以规则模式改变脉冲幅度来将数字数据编码到模拟信号上的方法。 在 PAM 中,幅度与传输的数字数据成比例变化。脉冲幅度调制 (PAM) 是一种通过以规则模式改变脉冲幅度来将数字数据编码到模拟信号上的方法。 在 PAM 中,幅度与传输的数字数据成比例变化。

OOK的调制原理就是用来控制把一个幅度取为0,另一个幅度为非0,就是OOK。它是以单极性不归零码序列来控制正弦载波的开启与关闭。


OOK(On-Off Keying),通断键控。
如上图所示,
V
m
(
t
)
V_m(t)
Vm(t) 是需要发送的数字信号,
A
c
o
s
(
2
π
f
c
t
)
Acos(2πfc^t)
Acos(2πfct) 是未经过调制的载波,
v
A
M
(
t
)
v_{AM}(t)
vAM(t)是经过OOK调制的载波信号。

我们只使用一种载波:
c
o
s
(
ω
0
t
)
cos(\omega_0t)
cos(ω0t)当输入的二进制信号是0时,
s
(
t
)
=
c
o
s
(
ω
t
)
s(t)=cos(\omega_t)
s(t)=cos(ωt);当输入的二进制信号是1时,
c
o
s
(
ω
0
t
+
π
)
cos(\omega_0t+\pi)
cos(ω0t+π)
而我们知道:
c
o
s
(
ω
t
)
=
−
c
o
s
(
ω
t
+
π
)
cos(\omega_t)=-cos(\omega_t+\pi)
cos(ωt)=−cos(ωt+π)那么我们可以得到下面的映射关系
| 输入的二进制信号 | 对应的二进制信号 | 调制后的波形 |
|---|---|---|
| 0 | I=1;Q=0 | s ( t ) = c o s ( ω t ) s(t)=cos(\omega_t) s(t)=cos(ωt) |
| 1 | I=-1;Q=0 | s ( t ) = c o s ( ω t + π ) s(t)=cos(\omega_t+\pi) s(t)=cos(ωt+π) |
UWB频谱的最大优势就在于宽频

由图中可以看到,UWB的频谱相较于GPS、PCS(个人通信服务)、bluetooth、WIFI2等通信技术,频谱宽阔的多,且功耗低很多。
图上对比的是wifi2版本。但目前由于wifi技术的发展,无线近场传播主要靠wifi,这个优势并没有发展起来。

但这也算是UWB技术的优势之一,在后续的应用中高吞吐量的优势,自然有用武之地。

m-ary中的m相当于是码元,m越大理论上携带的信息量就越大,但与此同时在有限的带宽中抗噪性能就会下降,反映到实际吞吐量中,反而m值越小的,吞吐量越大。
具体原因解释:
在超宽带(UWB)技术中,增加 m-ary PAM 的值会导致每个符号携带更多的信息,这理论上可以提高数据传输速率。然而,实际上,当 m 值增加时,可能会出现吞吐量下降的情况,这是由于以下原因: