LE-UWB 好处

超越传统权衡的无线性能。

无需权衡取舍。这是有意为之。

LE-UWB™ 通过其架构改变了无线性能的等式,该架构旨在同时提供吞吐量、延迟、可靠性和电源效率:不是相互妥协,而是系统级优势。

超低延迟

机制
为什么窄带系统速度慢,而低频超宽带系统却不慢

超宽带脉冲无线电技术还有另一个优势。由于每个脉冲都极短,仅为5纳秒或更短,因此数据延迟非常低。在窄带系统中,为了将传输信号保持在窄带范围内,载波信号的调制速度必须更慢。这是由于时域和频域之间存在反比关系。

载波调制速度越快,其频率覆盖范围就越宽。因此,窄带系统的数据延迟更长,启动或初始化时间也更长。在 LE-UWB™ 系统中,无需建立稳定的载波信号即可让接收器锁定信号。这意味着,与窄带系统不同,数据传输可以立即开始。

超低功耗

机制
占空比至关重要,而 LE-UWB 的占空比则要低得多。

超宽带 (UWB) 的发射功率远低于窄带标准。这使得 UWB 非常适合短距离个人区域网络 (PAN),同时还能节省电量。其底层脉冲无线电技术意味着传输是以短脉冲串的形式进行的。正如我们之前在窄带技术示意图中看到的,使用调制载波的窄带系统在数据传输过程中必须持续发射载波信号。

并非所有UWB脉冲无线电都节能。LE-UWB采用专有技术,大幅降低脉冲无线电的功耗。结合UWB较低的频谱输出功率,LE-UWB显著降低了功耗。LE-UWB的能效极高,功耗比BLE(低功耗蓝牙)低40倍。

这种超低功耗运行使得 LE-UWB 对于小型电池供电应用来说极具优势。

强大的连接性

机制
多路径是一种特性,而不是故障模式

所有射频通信链路都会受到多径效应的影响,这是由于无线电信号从一个或多个物体(例如墙壁、地板、桌子等)反射造成的。接收器接收到的是所有这些反射信号的叠加。由于信号路径长度的变化会导致每次反射的飞行时间不同,接收器接收到的信号会出现相位偏移。接收器和发射器之间的相对运动,以及任何反射信号的物体的运动,都会加剧这些相位偏移。多径效应会使依赖调制载波的窄带接收器难以准确解码接收信号,从而可能导致用户在特定空间内移动时通信中断。

LE-UWB 使用脉冲信号发送数据。接收器在特定时隙内检测给定频段内是否存在射频能量。这使得 LE-UWB 具有显著的多径衰落抑制能力,因为多径信号在接收器处叠加后会增强接收到的总能量。此外,由于相位确定并非数据解码的必要步骤,因此由各多径信号飞行时间差异引起的相位变化不会影响信号的正确解码。

由于超宽带(UWB)采用脉冲传输数据,因此多径效应引起的接收信号相移不会干扰接收器对信号的解码能力。此外,接收器、发射器和反射信号的物体之间的相对运动也不会产生影响。

高通量

机制
带宽是倍增器,LE-UWB 的带宽是普通技术的 200 倍。

与传统的窄带技术相比,UWB 的底层脉冲无线电技术能够实现更快、更低延迟的数据传输。SPARK 的 UWB 不仅采用极窄的脉冲,还充分利用了 UWB 的宽带宽和多信道特性。

这使得LE-UWB能够提供比其他竞争性PAN技术(例如蓝牙、BLE和Zigbee)更高的数据速率。LE-UWB的宽带宽使其不易受到其他系统的干扰,这意味着它可以与同一物理区域内的其他标准共存。

接下来会发生什么?

准备好深入了解了吗?

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