2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

Hasonló dokumentumok
UWB. Bevezetés Elmélet Alkalmazások

OFDM technológia és néhány megvalósítás Alvarion berendezésekben

Informatikai eszközök fizikai alapjai Lovász Béla

BWA- Broadband Wireless Accessszélessávú vezetéknélküli hozzáférés

Az LTE. és a HSPA lehetőségei. Cser Gábor Magyar Telekom/Rádiós hozzáférés tervezési ágazat

Kommunikációs rendszerek programozása. Wireless LAN hálózatok (WLAN)

Vezeték nélküli helyi hálózatok

Wireless hálózatépítés alapismeretei

Távközlő hálózatok és szolgáltatások Távközlő rendszerek áttekintése

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Wireless technológiák Meretei Balázs

Választható önálló LabView feladatok A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

Választható önálló LabView feladatok 2017

Alapsáv és szélessáv. Számítógépes Hálózatok Amplitúdó-moduláció. Szélessáv

Cellák. A cella nagysága függ a földrajzi elhelyezkedéstől és a felhasználók számától, ill. az általuk használt QoS-től! Korszerű mobil rendszerek

Rádiófrekvenciás azonosítás RFID, NFC, PAYPASS

MOBIL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI BMEVIHIMA07 HÁLÓZATOK. 3. gyakorlat. Gódor Győző

Hálózati Technológiák és Alkalmazások

DIGITÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ Oktató áramkörök

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 151/49 BIZOTTSÁG

Digitális modulációk vizsgálata WinIQSIM programmal

Híradástechnika I. 2.ea

Cellaazonosító és timing advance

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

Az IEEE szabványcsalád. Dr. Fazekas Péter Balogh András BME-HIT

Adatátviteli eszközök

Számítógépes Hálózatok

Benkovics László ZTE Hungary K:

Mobil kommunikáció /A mobil hálózat/ /elektronikus oktatási segédlet/ v3.0

Vezeték nélküli hálózat tervezése és méréstechnikája Ekahau Wi-Fi mérések

Adatátviteli rendszerek Mobil távközlő hálózatok hozzáférési szakasza (RAN) Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

Wi-Fi alapok. Speciális hálózati technológiák. Date

JELEK ALAPSÁVI LEÍRÁSA. MODULÁCIÓK. A CSATORNA LEÍRÁSA, TULAJDONSÁGAI.

MERRE TART A HFC. Koós Attila Gábor, Veres Zoltán , Balatonalmádi

Adatátviteli rendszerek Vezetékes kommunikációs interfészek. Dr. habil Wührl Tibor Óbudai Egyetem, KVK Híradástechnika Intézet

Szenzorkommunikációs lehetőségek az IoT világában. Dr. Fehér Gábor BME Távközlési és Médiainformatikai Egyetem

Helymeghatározás hullámterjedés alapján - Áttekintés

Vezeték nélküli M-Bus (Wireless M-Bus) modulok MULTICAL 403 és 603-hoz

3G / HSDPA. Tar Péter

11. Orthogonal Frequency Division Multiplexing ( OFDM)

Ultrahangos hőmennyiségmérők és más megoldások, alapfogalmak, táv-leolvasás, okos mérés. Szorcsik Gábor Metsys Gazdasági Szolgáltató Kft.

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

Kommunikációs hálózatok 2

Számítógépes Hálózatok. 4. gyakorlat

IMPULZUSKOMPRESSZIÓ ALKALMAZÁSA AZ UWB IR RENDSZEREKBEN A LEFEDETTSÉG NÖVELÉSÉRE

5. témakör. Szögmodulációk: Fázis és frekvenciamoduláció FM modulátorok, demodulátorok

Számítógépes hálózatok

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Kromatikus diszperzió mérése

Massive MiMo megvalósitása az 5G-ben Hte Rádiószakosztály Rendezvény kiss tamás tanácsadó Magyar Telekom

A kommunikáció evolúciója. Korszerű mobil rendszerek

Hálózati architektúrák és rendszerek. 4G vagy B3G : újgenerációs mobil kommunikáció a 3G után

RFID rendszer felépítése

Hírközléstechnika 2.ea

Az optika és a kábeltv versenye a szélessávban. Előadó: Putz József

Szórt spektrumú adatátvitel modellezése

Tájékoztató. Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Frekvenciagazdálkodás és ami mögötte van

Fine-Grained Network Time Synchronization using Reference Broadcast

HÍRKÖZLÉSTECHNIKA. 2.ea. Dr.Varga Péter János

Számítógépes hálózatok

Irányítástechnika fejlődési irányai

Kommunikációs hálózatok 2 Analóg és digitális beszédátvitel

Beszédátvitel a GSM rendszerben, fizikai és logikai csatornák

Számítógépes Hálózatok 2010

UMTS RENDSZER ÉS INTERFÉSZEK. UMTS KÓDOSZTÁS ALAPJAI. W-H KÓDOK, KÓDFA. KÓDOSZTÁS, SPEKTRUMSZÓRÁS

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

AGSMHÁLÓZATA TOVÁBBFEJLESZTÉSE A NAGYOBB

Kialakulása, jellemzői. Távközlési alapfogalmak I.

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

1. A vezeték nélküli hálózatok rádiós szabályozása

ÚTMUTATÓ AZ ÜZLETI INTERNETKAPCSOLATRÓL

Tartalom. Az SCI-Network zrt. bemutatása A térfigyelő rendszerek átviteltechnikája Vezeték nélküli technológia előnyei

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

Új szélessávú kommunikációs közeg: az erősáramú tápvezeték

Gerhátné Udvary Eszter

Vezetéknélküli átvitelben használt modulációs eljárások

Négyszög - Háromszög Oszcillátor Mérése Mérési Útmutató

Távközlő hálózatok és szolgáltatások IP hálózatok elérése távközlő és kábel-tv hálózatokon

JELEK ALAPSÁVI LEÍRÁSA. MODULÁCIÓK. A CSATORNA LEÍRÁSA, május 19., Budapest

Villamosságtan szigorlati tételek

Az INTEL D-2920 analóg mikroprocesszor alkalmazása

EDR Tegnap Ma Holnap. Dr. Balla Ferenc Pro-M Zrt.

Mérési útmutató az Újgenerációs hálózatok szakirány Labor 1 méréseihez

Hálózati Architektúrák és Protokollok GI BSc. 3. laborgyakorlat

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 15%.

Használati Utasítás. ZTE Corporation. All rights reserved

BEÁGYAZOTT RENDSZEREK TERVEZÉSE UDP csomag küldése és fogadása beágyazott rendszerrel példa

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Új kompakt X20 vezérlő integrált I/O pontokkal

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

12. ADSL szolgáltatás

1. ELŐADÁS. Bevezetés, alapok, ismétlés május 19., Budapest

Útban az 5G mobil felé

Analóg elektronika - laboratóriumi gyakorlatok

The Flooding Time Synchronization Protocol

Átírás:

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

Mi az UWB? Hot new topic. Más elnevezések: impulzus rádió, alapsávi rádió, vivő- mentes rádió. Az USA védelmi minisztériuma használta először az UWB elnevezést 1989-ben. FCC definíciója: - Olyan rádiós technológia, amely a sávközép frekvencia 20%-ánál nagyobb sávszélességet használ. VAGY - Sávszélesség nagyobb, mint 500 MHz.

Mi az UWB? Eredetileg az UWB-t katonai célokra fejlesztették ki (radar rendszerek). Mára előtérbe került az UWB távközlésben történő felhasználása, Széleskörű elterjedésétől azonban még évekre vagyunk Az UWB igen rövid impulzusokat használ az információ átvitelére Időtartományban keskeny = frekvenciatartományban széles UWB = Ultra Wideband

Az UWB kommunikációs rendszerek főbb előnyei A széles frekvenciasáv, amit az UWB használ, nagy adatátviteli-sebességet tesz lehetővé. Mivel az UWB impulzusokat használ a kommunikáció megvalósítására, amelyeket közvetlenül az antennára lehet vezetni, ezért az UWB készülékek egyszerűek, és így olcsón előállíthatók.

Az UWB kommunikációs rendszerek főbb előnyei Mivel az UWB által használt impulzusok nagyon keskenyek ez okozza egyébként a nagy sávszélességet is ezért a vevő ő nagy pontossággal szét tudja választani az egyes impulzusokat, így a többutas terjedésből fakadó problémák nem jelentkeznek. Az UWB egyaránt alkalmas precíz helymeghatározásra és nagysebességű adatátvitelre

Nagy sávszélesség vs. SNR Shannon csatorna-kapacitással összefüggő egyenlete C = B*log(1+S/N) Látható, hogy a sávszélesség növelésével az adatátvitelisebesség lineárisan, míg a jel-zaj viszony növelésével csak logaritmikusan növekszik. Konklúzió: jobban megéri a sávszélességet növelni, mint az SNR-t.

Az UWB és más rendszerek A hagyományos távközlési rendszerek kis sávszélességet használnak, az UWB nagy sávszélességet használ.

2011. május 19., Budapest AZ UWB ÁTTEKINTÉSE (ELMÉLETI ALAPOK)

UWB impulzus Nagyon rövid, nagyon széles spektrumú impulzusok Kis energiatartalom Teljesítmény sűrűség spektrum (def): PSD = P/B Ha adott a kisugározható teljesítmény nagysága, akkor két lehetőségünk van: - kis B, nagy P VAGY - nagy B, kis P. Az UWB az utóbbit használja.

UWB impulzus Gyakori UWB impulzus fajta az egyszerű négyszög impulzus (egyszerű előállítani: pl. egy tranzisztort ki-be kapcsolgatunk). k) Az antenna, valamint az átviteli közeg aluláteresztő jellege miatt a vételi oldalon a következőre módosul:

UWB impulzus UWB impulzus az időtartományban:

UWB impulzus UWB impulzus a frekvenciatartományban:

UWB impulzus sorozat Az UWB rendszerek ilyen impulzusokból álló sorozatokkal kommunikálnak:

UWB impulzus sorozat UWB impulzus sorozat spektruma:

UWB impulzus sorozat Probléma: magas tüskék (fésűfog spektrum) Ahhoz, hogy a fenti spektrumot zajszerűbbé tegyék véletlen idejű késleltetéseket alkalmaznak(dither). Így nagy mértékű javulás érhető el:

UWB impulzus sorozat UWB impulzus sorozat spektruma dither hozzáadása után:

Spektrális maszk Mivel az UWB széles frekvencia sávot használ (és ez a frekvenciasáv átlapolódik más rendszerekkel), ezért elkerülhetetlen, tl hogy az UWB ne zavarjon más rendszereket. Ezért az FCC spektrum maszkokat definiál, amelyek meghatározzák az egyes frekvenciasávokban kisugározható maximális teljesítmény sűrűség értékeket. UWB esetén: 3.1 GHz - 10.6 GHz max -41.3 dbm/mhz

Spektrális maszk Az egyes frekvenciasávokban kisugározható max. teljesítmények:

Többutas terjedés Az UWB a többutas terjedés okozta nem kívánt hatásoknak (pl. ISI) jelentős mértékben ellenáll. Többutas terjedés: a jel a direkt terjedési útvonalon kívül más útvonalakon is eljut a vevőbe, azaz ugyanaz a jel a megtett útvonal hosszától függően különböző késleltetésekkel érkezik a vevőbe.

Többutas terjedés

Többutas terjedés ISI akkor jelentkezik, amikor valamelyik mellékútvonalon haladó impulzus pont akkor érkezik a vevőbe, amikor a következő, a fő terjedési útvonalon érkező is. Az UWB impulzusok rövidsége miatt annak az esélye, hogy a mellék útvonalakon érkező impulzusok a fő terjedési útvonalon érkező impulzusokkal átlapolódjanak nagyon kicsi. Ha nincs átlapolódás akkor a nem kívánt impulzusok időtartományban kiszűrhetők.

Többutas terjedés Két lehetőség van az ISI csökkentésére: - csökkentjük az impulzusok időtartamát - növeljük az impulzusok közötti időtartamot Ha az impulzusok közötti időtartam nagyobb, mint az az idő, ami a leghosszabb terjedési útvonalon terjedő impulzusnak kell, hogy a vevőbe érjen, akkor a többutas terjedés hatásai teljes mértékben kiküszöbölhatők.

Többutas terjedés Átlapolódásos eset:

Többutas terjedés Átlapolódás mentes eset:

Spektrális és területi hatékonyság Spektrális hatékonyság: azt mutatja meg, hogy adott sávszéleséget használva, milyen átviteli sebesség érhető el. [bps/hz] Területi hatékonyság: azt mutatja meg, hogy egy rendszernek mekkora a maximális adatátviteli sebessége azon a távolságon belül, amelyben a rendszer adni képes. [bps/m2]

Spektrális és területi hatékonyság Az UWB és más rendszerek spektrális és területi hatékonysága: UWB spektrális hatékonysága a meglévő UWB spektrális hatékonysága a meglévő rendszerekhez képest kicsi, azonban a területi hatékonysága nagyon nagy.

Adatátviteli sebesség Tipikus adatátviteli sebesség: 100-500 Mbps (~vezetékes Ethernet vagy az USB sebessége) Három szabványos adatátviteli sebesség létezik: - 110 Mbps 10 m-es minimáis távolság esetén - 200 Mbps 4 m-es - 480 Mbps, ha kisebb

Adatátviteli sebesség Az UWB és más rendszerek adatátviteli sebessége:

Ár Egyszerű esetben egy UWB adó egy impulzusgenerátorból, egy időzítő-áramkörből és egy antennából áll => - alacsony fogyasztás - kis méret - alacsony ár.

UWB modulációs technikák UWB modulációs technikák: - time-based (idő-alapú) - shape-based (jelforma-alapú) -

UWB modulációs technikák (time-based) PPM (pulse position modulation): Lényege, hogy az UWB impulzusokat adott egyenlőközű időintervallumokhoz képest korábban, vagy késleltetve küldjük. Ha m lehetséges késleltetés értéket definiálunk, akkor m-áris (m-ary) rendszert kapunk. Előny: egyszerűség Hátrány: az impulzusok nanoszekundum pontosságú előállítása.

UWB modulációs technikák (shape-based) BPM (bi phase modulation): Információtovábbítás: ellenfázisú impulzusokkal

PPM és BPM

További (kevésbé gyakori modulációs technikák) PAM (pulse amplitude modulation): az információ az impulzus amlitúdója hordozza. OOK (On-off keying): az impulzus megléte az "1"-et, hiánya pedig a "0"-t jelenti. OPM (orthogonal phase modulation): az információt orthogonális jelekkel visszük át.

Egyéb modulációs technikák

Modulációs technikák összehasonlítása

UWB CDMA Ha az UWB impulzusok késleltetése a fix időponthoz képest csak előjelében változik (pl. a PPM esetében), akkor a spektrumban nem kívánt csúcsok jelennek meg, ami interferenciát okozhat más rendszerekkel. Egy lehetséges megoldás: dither használata (random késleltetés), így az egyenlő időközű impulzus-generálás okozta csúcsok eltűnnek vagy csökkennek. Hátránya: a vevő nagyon bonyolult felépítésű lesz, mivel nem ismeri az egyes impulzusok késleltetésének értékét.

UWB CDMA Jobb megoldás: Az impulzusokhoz nem véletlen, hanem pszeudo-véletlen késleltetést adunk, amelyeket a vevő ismer. (pszeudovéletlen (PN - pseudo random noise) kódolás). További előnyök: - Ha minden felhasználóhoz egyedi PN kódot rendelünk, akkor ezzel egy kódosztásos többszörös közeg hozzáférési technikát (CDMA) valósítottunk meg. - a PN kódok alkalmazása esetén az átviendő jel más felhasználók számára fehér-zajnak tűnik, így detektálni sem tudják.

Többszörös közeghozzáférés UWB rendszerekben FDMA: a teljes rendelkezésre álló frekvenciasávot részekre osztják, és ezekben a rész sávokban - amelyek még mindig elég nagyok - valósítják meg a kommunikációt olyan impulzusok használatával, melyek sávszélessége belefér az egyes rész sávokba. Megoldása speciális impulzusokkal, nem elterjedt TDMA: nehézség: felhasználóknak egymással szinkronban kell lenniük. Szinkronizáció megoldható egy központi egységhez szinkronizálással Timing advance problémája jelentős, megoldható, de nagyon pontosnak kell lenni pontosnak kell lenni CDMA: UWB rendszerekben a legjobb megoldás (ld. Előző fóliák)