资源说明:摘要:为了方便的研究无线视频在UWB传输过程中的丢包率、吞吐量、时延,对UWB信道模型进行了研究,使用NS2构建了UWB的网络模型。网络模型配置了模拟网络拓扑结构、各层使用的协议,确定了链路的基本特性,从而可以模拟无线视频传输的UWB环境。构建的网络模型可以模拟压缩编码后视频流的无线传输过程。
0 引言。
超宽带(Ultra-Wideband,UWB)是无线电通信及信号处理领域的热点之一。FCC 在2002 年提出的UWB信号的定义为:在-10 dB的带宽超过500 MHz的信号都是UWB 信号。而信道模型是超宽带通信系统设计和研究的基础。超宽带技术具有隐蔽性好、抗多径和窄带干扰能
《通信与网络中的UWB无线视频传输关键技术研究》
本文主要探讨了超宽带(Ultra-Wideband, UWB)技术在无线视频传输中的关键问题,包括丢包率、吞吐量和时延等方面的研究。超宽带通信作为一种新兴的无线通信技术,因其特有的优势——如带宽宽、抗干扰性强、传输速率高、系统容量大、低功耗等——在无线视频传输领域具有巨大的潜力。尤其是在解决频谱资源紧张的问题上,UWB技术提供了新的解决方案。
FCC在2002年对UWB的定义,即带宽超过500 MHz且功率低于-10 dB的信号,为后续的UWB系统设计和研究提供了基础。信道模型是理解UWB通信系统性能的关键,它模拟了信号在实际环境中的传播特性。在本研究中,作者特别关注了修正的Saleh-Valenzuela(S-V)信道模型,该模型考虑了多径传播的影响,通过Matlab仿真得到了对各种信道环境的深入理解。
在Matlab仿真部分,作者针对IEEE 802.15.3a标准定义的四种信道环境(CM1-CM4)进行了分析。这些信道模型涵盖了不同的传播条件,如视距和非视距传播,以及不同程度的多径效应。仿真结果揭示了不同环境对信道冲激响应的影响,如CM2由于存在障碍物导致的能量衰减更为严重,而CM4则表现出更显著的时间弥散。
在NS2网络模型构建环节,作者利用NS2这一强大的网络模拟工具,构建了一个模拟UWB无线视频传输的网络环境。NS2是一个离散事件驱动的模拟器,允许研究人员在C++和OTcl语言的基础上进行定制和扩展。通过配置网络拓扑、设置协议栈和链路特性,模拟了压缩编码后的视频流在UWB网络中的传输过程。这种方法简化了系统复杂度,无需进行实际的调制解调操作,而是直接处理解析后的H.264文件,以txt格式进行传输,从而降低了模拟的复杂性和计算负担。
本文深入研究了UWB无线视频传输的关键技术,通过信道模型的理论分析和仿真,以及NS2网络模型的构建,为优化UWB无线视频传输性能提供了理论依据和技术支持。未来的研究可以进一步探索如何在实际环境中优化UWB网络的性能,提高视频传输的质量和稳定性,以满足日益增长的无线多媒体需求。
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