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本文提出了两种应用于MB-OFDM-UWB无线通信系统的Σ-△调制方案,并在MATLAB平台上构建了相应的SIMULINK仿真模型以进行理论验证。论文首先对Σ-△调制器的基础理论进行了介绍,接着阐述了UWB信号的定义、特点、实现方案,重点介绍了MB-OFDM-UWB方案的实现结构和参数设置。然后详细分析了论文提出的两种Σ-△调制方案,即两路并行Σ-△调制和N-ToneΣ-△调制。其中,两路并行Σ-△调制方案是把输入的MB-OFDM-UWB信号频带分成两个子带分别进行Σ-△调制处理之后再合并。而N-ToneΣ-△调制方案比较特殊,它所处理的信号频谱之间要有空隙以填充N-ToneΣ-△调制器量化噪声频谱之间的空隙,因此需要对输入的MB-OFDM-UWB基带信号进行插值处理使其信号频谱的子载波之间产生一定空隙,这种方案避免了输入信号的过采样,且可以消除OFDM信号存在的高峰均比问题,但缺点是降低了系统的频谱利用率。
论文对两种Σ-△调制方案中的Σ-△调制器噪声传递函数进行了详细的设计,并构建了相应的SIMULINK仿真模型,最后把这两种Σ-△调制技术应用到MB-OFDM-UWB无线通信系统中并构建了系统整体的仿真模型。对系统的仿真结果进行分析表明,这两种高速Σ-△调制技术在MB-OFDM-UWB通信系统中的应用都是合理的,且都能够满足系统性能要求。