基于UWB信号接收机大量使用高采样率A/D器件,提出了一种低采样率的UWB信号接收机结构,并简要分析了接收原理,以及加性白高斯信道中的接收性能,并以4路并行滤波为例,对接收性能进行了计算机仿真。计算机仿真的误比特率结果与分析结果相近。
2022-02-23 11:16:58 166KB 自然科学 论文
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为了实现以较低的采样率对超宽带(UWB)脉冲信号进行采样以及在带宽和系统复杂度之间取得均衡,设计了一种基于变换采样的超宽带接收机系统。设计的接收机在AD芯片之前加入了跟踪保持放大器,提高了系统的模拟带宽(5GHz),通过采样时钟的较小延时实现了较高的等效采样率(8 GHz)。主要用来接收带宽1 GHz以及以上的超宽带信号,利用VHDL进行编程,通过Chipscope抓取信号进行验证。测试表明,该系统能接收1 GHz以及以上带宽超宽带信号,达到了设计要求,可以用于超宽带通信与测距。
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UWB_TOA_带数据集——python实现
2022-02-22 09:01:51 22KB python 开发语言 后端
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UWB---python---TDOA
2022-02-14 21:05:49 4KB python 开发语言 后端
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测试标准
2022-01-29 17:01:06 3.52MB UWB
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一标签三基站(可以多加基站)精度5cm
2022-01-16 19:04:03 8.77MB STM32 UWB
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UWB室内定位测试板的PCB和原理图,已通过测试可直接打板加工!
2022-01-08 14:08:01 1.53MB UWB 室内定位 PCB 原理图
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UWB系统测试解决方案pdf,UWB系统测试解决方案
2021-12-28 11:09:52 1.66MB 技术案例
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超宽带(UWB)技术与多输入多输出(MIMO)相结合,为在无线通信中实现超过1 Gb / s的高数据传输速率提供了可行的解决方案。 UWB通常应用于短距离室内环境,因此具有密集的多径传播的特点。 在这种类型的环境中,MIMO系统通过利用UWB系统的固有阵列增益和空间复用增益,可以大幅提高频谱效率。 本文研究了UWB-MIMO无线技术的信道容量,并表明UWB和MIMO设计分别以对数和线性方式提高了频谱效率。
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