UWB技術應用介紹
醫(yī)療設備制造商可在各種無線應用中使用超寬帶技術。 超寬帶(UWB)是一項高帶寬(480-1320Mb/秒)和短距離(10-50米)的無線傳輸技術,正逐漸在醫(yī)療應用中更多的使用。UWB最初只作為一種軍事技術開發(fā),直至1994年
醫(yī)療設備制造商可在各種無線應用中使用超寬帶技術?! 〕瑢拵В║WB)是一項高帶寬(480-1320Mb/秒)和短距離(10-50米)的無線傳輸技術,正逐漸在醫(yī)療應用中更多的使用。UWB最初只作為一種軍事技術開發(fā),直至1994年
媒體訪問控制層 UWB無線通信層負責射頻(RF)處理,而媒體訪問控制層則負責管理UWB網(wǎng)絡和控制無線通信狀態(tài)。當數(shù)個UWB設備相距很近時,它們就構成所謂的點對點網(wǎng)絡(ad hoc network)。點對點網(wǎng)絡不是一個預先規(guī)劃好的網(wǎng)
UWB(Ultra WideBand)是一種短距離的無線通信方式。其傳輸距離通常在10m以內,使用1 GHz以上帶寬,通信速度可以達到幾百Mbit/s以上。UWB不采用載波,而是利用納秒至微微秒級的非正弦波窄脈沖傳輸數(shù)據(jù),因此,其所占的
蜂窩網(wǎng)絡在更新?lián)Q代,其它無線技術也一樣,Wi-Fi和超寬帶(UWB)這兩種廣為人知的無線技術也隨著半導體和天線技術的進步與蜂窩標準一同變化。Wi-Fi,也被稱為IEEE 802.11 WLAN標準,是使用范圍最廣的無線技術,它也有了
我們成功地采用具有雙平行耦合線和矩形槽的均勻MMR實現(xiàn)了UWB微帶帶通濾波器設計。通過正確調整矩形槽的長度(L)、寬度(W)和位置(d),可以重新分配三個諧振頻率,從而使UWB濾波器取得更好的通帶性能,包括<1.5dB的插入損耗和≥10dB的反射損耗,以及小于0.3ns的群延遲變化。測量得到的性能指標與仿真結果非常接近。
Avago(安華高)公司近期宣布推出一款可簡化制造過程的牢固表面貼裝白色高亮度LED。這一新款的ASMT-UWB1 led采用塑料芯片載體(PLCC)-2封裝,表面貼裝器件采用耐熱硅膠材料包裹,這使器件能夠在寬泛的環(huán)境條件下運作,
安華高科(Nasdaq:AVGO)宣布推出一款可簡化制造過程的牢固表面貼裝白色高亮度LED。這一新款的ASMT-UWB1led采用塑料芯片載體(PLCC)-2封裝,表面貼裝器件采用耐熱硅膠材料包裹,這使器件能夠在寬泛的環(huán)境條件下運作,不
針對目前超寬頻天線進一步展寬頻帶寬度較難的問題,文中采用兩種技術來擴展天線的頻帶:(1)采用一種新型的微帶饋線叫有損微帶結構(DMS),該平面結構通過對微帶饋線的變形來降低低頻段的頻率;(2)在地板上靠近輻射板的饋源端處采用平滑的斜角處理,能較好地擴展高頻段的可用頻率。通過以上兩種技術的結合使用,有效地擴展了UWB的帶寬。并對輻射貼片開L型槽來實現(xiàn)陷波功能。通過仿真優(yōu)化天線的可用頻率從2~12 GHz,反射系數(shù)均
醫(yī)療設備制造商可在各種無線應用中使用超寬帶技術。 超寬帶(UWB)是一項高帶寬(480-1320Mb/秒)和短距離(10-50米)的無線傳輸技術,正逐漸在醫(yī)療應用中更多的使用。UWB最初只作為一種軍事技術開發(fā),直至1994年
醫(yī)療設備制造商可在各種無線應用中使用超寬帶技術?! 〕瑢拵В║WB)是一項高帶寬(480-1320Mb/秒)和短距離(10-50米)的無線傳輸技術,正逐漸在醫(yī)療應用中更多的使用。UWB最初只作為一種軍事技術開發(fā),直至1994年
【摘要】針對無線視頻采集設備高速率、小體積、低功耗的要求,建立了基于低功耗攝像頭和無線超寬帶技術的視頻監(jiān)控系統(tǒng)設計方案。采用VS6724 攝像頭實現(xiàn)視頻采集,單載波UWB(SC-UWB)方案實現(xiàn)無線傳輸,既滿足了
傳統(tǒng)數(shù)字通信是通過在信道中發(fā)送包含信息的模擬波形來實現(xiàn)通信的,而超寬帶(UWB)通信是通過發(fā)送和檢測極窄脈沖序列來實現(xiàn)通信。這種脈沖的脈寬只有1個多ns,有的甚至小到lns,并目.其帶寬可以達到或者超過3GHz。
引言 目前,超寬帶(UWB)解調方法可歸納為下面三種:一種是構造一個和接收信號差不多的模板信號,然后采用相關方式;另外一種就是采用積分檢波的方式解調出UWB信號;還有一種就是對接收的信號進行A/D轉換,通過抽
摘要:在基于距離的定位算法的基礎上,提出基于超寬帶(UWB)通信技術的TOA(Time 0f Arrival)測距方法。UWB信號具有隱蔽性好、穿透能力強、定位精度高以及功耗低等特點,但在節(jié)點定位應用中,UWB直達信號難以精確檢測。
本文從電-磁組合型天線的物理結構分析入手,結合實驗和數(shù)值模擬,采用頻域和時域測量相結合的方法,對電-磁組合型天線的特性進行了研究?! ? 理論分析 1.1 天線結構 圖1為電-磁振子組合型超寬帶天線結構
WiMedia超寬帶(UWB)技術將為現(xiàn)在的多媒體增強設備之間提供高速無線數(shù)據(jù)連接。該技術有望實現(xiàn)480Mbps的數(shù)據(jù)傳輸速率,從而集合各種各樣高度移動的應用。但是,UWB技術并不像WiFi和藍牙那樣成熟,目前仍處于開發(fā)階段
在無線家庭視頻領域,消費電子展(CES)始終是帶來令人振奮消息的主要來源。今年也不例外,從無線局域網(wǎng)絡(WLAN)、60GHz、超寬帶(UWB),各式標準與非標準的多媒體展示方案競相吸引著與會著的注意,當然,也希望能吸引投
摘要: 采用高速USB接口連接計算機終端與UWB通信系統(tǒng)基帶模塊,設計并實現(xiàn)了USB接口電路,控制UWB通信系統(tǒng)基帶模塊與USB接口設備的數(shù)據(jù)傳輸,最終實現(xiàn)了終端電腦與UWB通信系統(tǒng)的數(shù)據(jù)傳輸。實際測試中,USB接口的速率約