Skip to main content

Login for students

Login for employees

Publication detail

UWB radar multipath propagation effects
Year: 2005
Type of publication: článek v odborném periodiku
Name of source: Scientific Papers of the University of Pardubice, Series B, The Jan Perner Transport Faculty
Publisher name: Univerzita Pardubice
Place: Pardubice
Page from-to: 5-14
Titles:
Language Name Abstract Keywords
cze Mnohocestné šíření radiových vln v technice UWB radarů Příspěvek se zabývá UWB technikou aplikovanou v radarové i komunikační oblasti. Zejména se soustředí na řešení mnohocestného šíření, které je analyzované v časové oblasti a mělo by být uvažováno při uvažování UWB systémů. To je případ, kdy je příjímán současně přímý a jeden nebo více odražených paprsků od Země nebo okolních objektů. Byl vytvořen program, který modeluje mnohocestné šíření. Používá inverzní Fourierovu transformaci (IFFT) k analýze odezev signálu v časové oblasti. Jsou ukázány zpoždění mezi přímým a odraženým paprskem. Příspěvek dospívá k názoru, že mnohonásobné odrazy a efekty mnohocestného šíření jsou v případě UWB signálů mnohem menší než pro CW úzkopásmový signál. Je to tím, že se interferenční minima a maxima nevyskytují vlivem různých kmitočtů UWB signálu současně UWB technika, radary, mnohocestné šíření.
eng UWB radar multipath propagation effects The paper is dealing with the UWB technology in the radar technique and communications. Special attention is given to the multipath effects in the time domain signal representation, which should be considered for the UWB systems. This is the case when both direct and (multiply) reflected signals are received. The reflections are due to ground, wall and nearby objects. A program was created to model this multipath propagation. The inverse Fourier transform (IFFT) to analyze the signal responses in the time domain was also used and the delay between direct and reflected signals was shown. It is concluded that multiple reflections and multipath effects are much smaller for UWB signals than for CW narrow-band applications as interference minima and maxima do not occur for the same frequencies. UWB technology, radars, multipath effects.