基于LabVIEW和PXI的人体通信基带处理器的设计

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1、作者:张林华中国科学技术大学应用领域:射频(RF)、信号采集与发生、嵌入式系统挑战「人体通信是口前刚刚兴起并有别于传统无线通信和有线通信的新通信技术,它最大的区别在于以人体组织作为数据传输介质,并实现数据的可靠传输。而基于人体通信的基带系统设计正是为实现该口的的有效手段,由于基带处理器涉及信道编解码和调制解调相关技术,而如何确定某种编解码与调制解调使得人体通信发挥最佳效果则是本设计的最终目的。应用方案:该设计打破传统的测试方案,在传统的基带测试方案中大多采用Agilent或者Rohde&Schwarz等公司的矢量信号

2、发生器及矢量信号分析仪进行基带的信号发生和信号接收,并做出相关的分析;而采用NI公司的PXI系列的矢量信号发生器及变频器和数字化器进行信号发生与接收,关键是借助LabVIEW软件及NIPXI实现客户定制的基带信号,完全可以由客户自己设定编解码与调制解调方案,不同的组合所产生的效果不同。这样就可以从中找到最佳适合人体通信的基带系统,为人体通信的数据传输达到有效可靠。使用的产品:NILabVIEW2009调制工具包NIPXI-5421任意信号发牛器NIPXI-5610上变频NIPXI-5600下变频NIPXI-5620数

3、字化器PXIe-5630矢量网络分析仪介绍:人体通信是指利用人体组织作为数据传输的媒介和通道,实现数据传输的有效技术。其相对于传统的传输方式最大的区别在于传输媒介的不同,无线传输大多釆用空气或者光作为传输介质,而有线传输更为明显,通常采用导线将设备进行互联实现通信。人体通信的概念最早源于美国麻省理工学院(MIT)的T.G.Zimmerman在1996年发表的一篇论文[1],内容是将人体作为可佩带计算设备Z间新的连接手段。由于人体通信技术的新颖性及其应用前景大,逐渐受到各商家及单位的重视。无论在医疗还是在运动健康以及娱

4、乐方面都有着其广泛的应用。在医疗方面,比如有医院给病人安装的远程血压或者心脏检测器等,将人体生理信号的采集,传输到医疗机构实现远程医疗;在运动健康方面,比如随身携带的手表、手机、传感器等作为信元采集人体信息,识别人体的状态,提示用户运动的有效状况及相关信息;在娱乐生活方面应用,比如电子钱包,在超市购买东西只要用手接触相关传感器就能从用户的电子钱包扣除费用,还有集合人体信息的数据釆集和与其他设备的通信,就可以对个人身份进行认证等等。可见其应用前景相当可佳。人体通信和一般的电话或无线通信不同,不会产生串线和盗听的现象,将

5、来人们通过门把手、各种开关、桌椅等也能传输通信信号,人体通信技术将给人们的生活带來更多的便利。国内外已经开始对人体通信技术理论有了一定的深入。国外有好些机构开始这方便的研究,以日本韩国等研究相对前卫,而国内起步比较晚,因此以人体通信的基带系统的设计具有较大的影响。如图1为人体通信区域网络。图1人体通信区域网络为获得人体通信信道在频域和时域上的特性,分别搭建实验验证平台,如图2所示。该平台的主要功能是为了对人体通信的信道特性进行测试,左图显示了在频域上的测试人体通信新到特性的方案,右图显示了在时域上测试人体通信信道特性

6、的方法。两种测试方案R的不同,因此测试原理也不同。图2测试信道特性平台根据图2左图可知,为验证人体通信信道的频域特性,采用PXIe-5630矢量网络分析仪搭建测试平台。我们对多样木实验数据进行汇总绘图S21参数曲线如下:燃3不同距离在同一频段的S21曲线图4不同测试个体在同一频段S21曲线从上图3和图4实验结果可知,在同一频段下,不同测试距离对信号传输产生不同的衰减程度。随着距离增大,经过人体传输后信号衰减也加大。而在频段20MHz至30MHz衰减相对小些,这说明在该频段人体通信信号传输效果最好,最合适人体通信信道的

7、传输。在10个测试样木中,每个人的体重身高也不相同,但是从测试曲线可知,体重偏k(偏胖类型)的个体在信号传输过程屮衰减值相对体重轻些的个体要人些。但从整体上看,虽然个体差异性比较大,但是S21曲线的大致形状并未改变,并且在lOMHz至30MHz这个频段衰减相对平稳。这说明人体通信具有共性,并不会因为个体的差异而导致信号传输效果造成很大的不同。从个体差异性和传输距离所获得数据综合可知,在频段20MHz至30MHz时人体通信信号传输效果最佳。再者根据人体信道在频域上的特性,选择最佳频段进行验证人体信道时域上的特性。在研究

8、人体通信其信道时域特性时,主要针对调制解调和信道编码实验,搭建过两种实验平台:一种是基于Agilen或者Rohde&Schwarz等公司的信号发射器及信号分析仪搭建平台來验证数据;二种是基于NI公司的LabVIEW和PXI系列的矢量信号发生器及变频器利数字化器进行信号发牛与接收,借助LabVIEW软件实现客户定制的基带信号。由于我们在人体信道时

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