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LE-UWB™ 好处

专为实时智能系统设计的无线架构。

超越传统权衡的工程设计

LE-UWB™ brings high throughput, low latency, robust connectivity, and ultra-low power together within a single wireless architecture. By expanding the performance envelope across these dimensions simultaneously, SPARK gives system designers greater freedom to optimize the product—not compensate for the limitations of the wireless link.

超低延迟

机制
脉冲无线电消除载波锁定延迟

LE-UWB™ 利用脉冲无线电的定时特性实现了极低的延迟。每个脉冲持续时间为 5 纳秒或更短,从而允许数据在极短的时间间隔内传输。

在窄带系统中,载波的调制速度必须更慢,才能使传输信号保持在分配的带宽内。由于更快的调制速度会展宽信号的频域,因此窄带架构在数据传输速度方面存在固有的限制。

它们还需要建立稳定的载波,接收器才能锁定信号。LE-UWB™ 不需要这个载波建立步骤,因此数据传输可以立即开始。

其结果是链路初始化速度快,数据延迟非常低。

超低功耗

机制
物理层的能量效率

超宽带 (UWB) 的工作频谱输出功率极低,其脉冲无线电架构以短脉冲串的形式传输信息,而不是像传统通信那样在整个数据传输过程中保持连续的调制载波。这些特性使得 UWB 非常适合短距离、功率受限的通信。

But impulse radio alone does not guarantee low power. SPARK applies proprietary power-optimization techniques to the underlying UWB architecture, reducing the energy required to generate, transmit, and receive each burst.

The result is a highly efficient wireless link that combines UWB’s low spectral output power with SPARK’s optimized implementation—enabling extended battery life and greater design freedom in compact, energy-constrained devices.

强大的连接性

机制
建筑韧性

现实世界的射频环境瞬息万变。设备移动、人员和物体改变传播路径,周围表面的反射也会不断改变接收端的信号。在严重依赖载波相位的无线系统中,这些变化会导致信号衰落和链路不稳定。

LE-UWB™ 的设计正是为了应对这些条件。其脉冲无线电接收器在特定的时间窗口内检测射频能量,而不是依赖载波相位作为数据恢复的基础。因此,反射信号路径可以贡献有用的接收能量,而不会像相位相关的窄带通信那样产生多径敏感性。

其结果是,随着发射器、接收器和周围环境的变化,对多径衰落具有很强的抵抗力——支持在反射性、移动性和物理动态环境中更稳定的短距离连接。

高通量

机制
专为高数据传输速率而设计

SPARK’s UWB technology uses very short impulses and takes advantage of UWB’s wide bandwidth and multiple channels. Together, these characteristics provide substantial spectral capacity for moving data quickly across short-range wireless links.

由于信息是通过分布在宽信道上的极短脉冲传输的,LE-UWB™ 可以保持高数据速率,同时保持其脉冲无线电架构的低延迟特性。

其宽带运行还提供了在可用频谱范围内的灵活性,有助于在其他无线系统活跃的环境中保持性能。

接下来会发生什么?

准备好深入了解了吗?

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