نطاق ترددي فائق الاتساع

النطاق العريض للغاية ( UWB ) هو تقنية راديوية تستخدم مستوى طاقة منخفضًا جدًا للاتصالات قصيرة المدى وعالية النطاق الترددي عبر جزء كبير من الطيف الراديوي. [ 1 ] تُستخدم تقنية UWB تقليديًا في التصوير الراداري غير التعاوني . وتستهدف معظم التطبيقات الحديثة جمع بيانات المستشعرات، وتحديد المواقع بدقة، [ 2 ] والتتبع . [ 3 ] [ 4 ] ظهر دعم تقنية UWB لأول مرة في الهواتف الذكية المتطورة عام 2019. للاطلاع على قائمة مفصلة بالأجهزة المحمولة التي تدعم تقنية النطاق العريض للغاية، يُرجى مراجعة قائمة الأجهزة المحمولة التي تدعم تقنية UWB .

صفات

تُعدّ تقنية النطاق العريض للغاية تقنيةً لنقل المعلومات عبر نطاق ترددي واسع (>500 ميجاهرتز ). وتتيح هذه التقنية نقل كمية كبيرة من طاقة الإشارة دون التداخل مع نقل النطاق الضيق التقليدي ونقل الموجات الحاملة في نفس نطاق التردد. وتسمح القيود التنظيمية في العديد من البلدان بهذا الاستخدام الفعال للنطاق الترددي الراديوي، وتُمكّن من الاتصال اللاسلكي عالي السرعة لشبكات المناطق الشخصية (PAN)، وتطبيقات نقل البيانات منخفضة السرعة بعيدة المدى، والتعايش السلس لأنظمة الرادار والتصوير مع أنظمة الاتصالات القائمة. 

كان يُعرف النطاق العريض للغاية سابقًا باسم راديو النبضات ، لكن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية وقطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU-R ) يُعرّفان حاليًا النطاق العريض للغاية بأنه إرسال هوائي يتجاوز عرض نطاق الإشارة المنبعثة فيه 500  ميجاهرتز أو 20% من التردد المركزي الحسابي، أيهما أقل. [ 5 ] وبالتالي، يمكن للأنظمة القائمة على النبضات - حيث تشغل كل نبضة مُرسلة عرض نطاق النطاق العريض للغاية (أو مجموع 500  ميجاهرتز على الأقل من حامل ضيق النطاق؛ على سبيل المثال، تقنية التضمين بتقسيم التردد المتعامد (OFDM)) - الوصول إلى طيف النطاق العريض للغاية وفقًا للقواعد.

نظرية

يتمثل أحد الفروق الجوهرية بين الإرسال اللاسلكي التقليدي وتقنية النطاق العريض للغاية (UWB) في أن الأنظمة التقليدية تنقل المعلومات عن طريق تغيير مستوى الطاقة أو التردد أو الطور (أو مزيج منها) لموجة جيبية. أما إرسال UWB فينقل المعلومات عن طريق توليد طاقة لاسلكية على فترات زمنية محددة، ويشغل نطاقًا تردديًا واسعًا، مما يتيح تعديل موضع النبضة أو تعديلها زمنيًا. ويمكن أيضًا تعديل المعلومات على إشارات UWB (النبضات) عن طريق ترميز قطبية النبضة وسعتها و/أو باستخدام نبضات متعامدة. ويمكن إرسال نبضات UWB بشكل متقطع بمعدلات منخفضة نسبيًا لدعم التعديل الزمني أو الموضعي، كما يمكن إرسالها بمعدلات تصل إلى مقلوب عرض نطاق نبضة UWB. تم عرض أنظمة Pulse-UWB بمعدلات نبضات القناة التي تتجاوز 1.3 مليار نبضة في الثانية باستخدام تدفق مستمر من نبضات UWB (Continuous Pulse UWB أو C-UWB )، مع دعم معدلات بيانات مشفرة لتصحيح الأخطاء الأمامية تتجاوز 675  ميجابت/ثانية. [ 6 ]

يمكن استخدام نظام راديو فائق العرض النطاق الترددي (UWB) لتحديد "زمن انتقال" الإشارة عند ترددات مختلفة. يساعد هذا في التغلب على ظاهرة الانتشار متعدد المسارات ، حيث أن بعض الترددات لها مسار مباشر ، بينما تتميز المسارات غير المباشرة الأخرى بتأخيرات أطول. وباستخدام تقنية قياس ثنائية الاتجاه متناظرة تعاونية، يمكن قياس المسافات بدقة عالية. [ 7 ]

التطبيقات

الموقع في الوقت الفعلي

تُعدّ تقنية النطاق العريض للغاية (UWB) مفيدة لأنظمة تحديد المواقع في الوقت الفعلي ، كما أن دقتها العالية واستهلاكها المنخفض للطاقة يجعلانها مناسبة تمامًا للبيئات الحساسة للترددات الراديوية، مثل المستشفيات. وتُفيد هذه التقنية أيضًا في تحديد المدى الدقيق بين الأجهزة المتصلة، مما يتيح العديد من التطبيقات التي تعتمد على المسافة النسبية بين كيانين.

تستخدم تقنية النطاق العريض للغاية (UWB) تقنيات متعددة للكشف عن الموقع: [ 8 ]

  • زمن الرحلة (ToF)
  • فرق وقت الوصول (TDoA)
  • تحديد المدى ثنائي الاتجاه (TWR)
  • فرق الطور للوصول (PDoA)

بينما يركز كل من قياس زمن الرحلة (ToF) وقياس المسافة بين الموجتين (TWR) على قياس المسافة، يسمح قياس زاوية الوصول ( PDoA ) للنظام بتقدير زاوية الوصول (AoA) عن طريق حساب فرق طور الموجة الحاملة عبر هوائيات متعددة. وعند دمجه مع بيانات تحديد المدى، يُمكّن هذا من تحديد المواقع بدقة ثنائية أو ثلاثية الأبعاد باستخدام نقطة مرجعية واحدة، مما يوفر أساسًا تقنيًا بالغ الأهمية لتطبيقات "اتبعني" المتنقلة وحلول التتبع التي لا تتطلب بنية تحتية قوية.

الأجهزة المحمولة المزودة بتقنية النطاق العريض للغاية (UWB)

أطلقت آبل أول ثلاثة هواتف مزودة بتقنية النطاق العريض الفائق (UWB) في سبتمبر 2019، وهي: آيفون 11 ، وآيفون 11 برو ، وآيفون 11 برو ماكس. [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] كما أطلقت آبل سلسلة 6 من ساعة آبل في سبتمبر 2020، والتي تتميز بتقنية UWB، [ 12 ] وكُشف النقاب عن أجهزة AirTags المزودة بهذه التقنية في مؤتمر صحفي عُقد في 20 أبريل 2021. [ 13 ] [ 4 ] وبدأ كل من سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا، وجالاكسي إس 21 بلس، وجالاكسي إس 21 ألترا بدعم تقنية UWB، [ 14 ] بالإضافة إلى سامسونج جالاكسي سمارت تاج بلس . [ 15 ] ويدعم هاتف شاومي ميكس 4، الذي صدر في أغسطس 2021، تقنية UWB، ويتيح إمكانية الاتصال بأجهزة إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AIoT) المختارة . [ 16 ]

تأسس اتحاد FiRa في أغسطس 2019 لتطوير أنظمة بيئية متوافقة لتقنية النطاق العريض فائق السرعة (UWB)، بما في ذلك الهواتف المحمولة. وتُعد سامسونج وشاومي وأوبو حاليًا أعضاءً في هذا الاتحاد. [ 17 ] في نوفمبر 2020، تلقى مشروع Android مفتوح المصدر أولى التحديثات المتعلقة بواجهة برمجة تطبيقات UWB القادمة؛ وتم إصدار دعم UWB "كامل الميزات" (حصريًا لحالة استخدام تحديد المدى بين الأجهزة المدعومة) في الإصدار 13 من Android. [ 18 ]

التطبيقات الصناعية

تُستخدم تقنية النطاق العريض فائق السرعة (UWB) بشكل متزايد في أنظمة التتبع التلقائي وأنظمة "اتبعني" للروبوتات المتنقلة ذاتية القيادة (AMRs) والمركبات الذكية. فمن خلال دمج قياس المدى عالي الدقة مع تقدير زاوية الوصول (AoA) ودرجة الوصول (PDoA)، تستطيع المنصة المتنقلة تتبع علامة الهدف ومتابعتها بشكل مستقل وفي الوقت الفعلي. توفر هذه المنهجية موثوقية فائقة في البيئات الداخلية المعقدة حيث قد يتأثر التتبع البصري بتغيرات الإضاءة أو الحجب أو تشابه خصائص الهدف. [ 19 ]

رادار

حظي نطاق الترددات العريض للغاية باهتمام واسع النطاق لتطبيقه في تقنية رادار الفتحة التركيبية (SAR) . ونظرًا لقدراته العالية على التمييز باستخدام ترددات منخفضة، خضع رادار الفتحة التركيبية ذو النطاق العريض للغاية (UWB SAR) لبحوث مكثفة لدراسة قدرته على اختراق الأجسام. [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] ابتداءً من أوائل التسعينيات، طوّر مختبر أبحاث الجيش الأمريكي (ARL) منصات رادار ثابتة ومتحركة متنوعة لاختراق الأرض والنباتات والجدران، والتي استُخدمت للكشف عن العبوات الناسفة المدفونة وتحديد مواقع الخصوم المختبئين من مسافة آمنة. ومن الأمثلة على ذلك: railSAR و boomSAR ورادار SIRE ورادار SAFIRE . [ 23 ] [ 24 ] كما بحث مختبر أبحاث الجيش الأمريكي (ARL) إمكانية دمج معالجة دوبلر في تقنية رادار النطاق العريض للغاية (UWB) لتقدير سرعة الهدف المتحرك عندما تكون المنصة ثابتة. [ 25 ] في حين سلط تقرير صدر عام 2013 الضوء على مشكلة استخدام موجات النطاق العريض للغاية (UWB) بسبب تغير مدى الهدف خلال فترة التكامل، فقد أشارت دراسات أحدث إلى أن موجات النطاق العريض للغاية (UWB) يمكن أن تُظهر أداءً أفضل مقارنةً بمعالجة دوبلر التقليدية طالما تم استخدام مرشح مطابق صحيح. [ 26 ]

استُخدمت رادارات دوبلر النبضية فائقة العرض النطاق لمراقبة العلامات الحيوية لجسم الإنسان، مثل معدل ضربات القلب وإشارات التنفس، بالإضافة إلى تحليل مشية الإنسان وكشف السقوط. وهي تُعدّ بديلاً محتملاً لأنظمة الرادار ذات الموجة المستمرة نظرًا لاستهلاكها المنخفض للطاقة ودقة نطاقها العالية. مع ذلك، فإن انخفاض نسبة الإشارة إلى الضوضاء فيها يجعلها عرضةً للأخطاء. [ 27 ] [ 28 ]

يُستخدم النطاق العريض للغاية أيضًا في تقنية التصوير الراداري الدقيق "الرؤية عبر الجدران"، [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] وفي تحديد المواقع وتتبعها بدقة (باستخدام قياسات المسافة بين أجهزة الراديو)، وفي أساليب تحديد المواقع الدقيقة القائمة على وقت الوصول. [ 32 ] وقد اقتُرح استخدام رادار النطاق العريض للغاية كمكون استشعار نشط في تطبيق التعرف التلقائي على الأهداف ، المصمم لاكتشاف الأشخاص أو الأشياء التي سقطت على قضبان مترو الأنفاق. [ 33 ]

نقل البيانات

تُعدّ خصائص النطاق العريض للغاية (UWB) مناسبةً تمامًا للتطبيقات قصيرة المدى، مثل ملحقات الحاسوب ، والشاشات اللاسلكية ، وكاميرات الفيديو ، والطباعة اللاسلكية ، ونقل الملفات إلى مشغلات الوسائط المحمولة . [ 34 ] وقد اقتُرح استخدام UWB في الشبكات الشخصية ، وظهر في مسودة معيار IEEE 802.15.3a للشبكات الشخصية. مع ذلك، وبعد سنوات من الجمود، تم حلّ فريق عمل IEEE 802.15.3a [ 35 ] [ 36 ] في عام 2006. وأكمل العمل تحالف WiMedia ومنتدى مُنفّذي USB. ومن بين الأسباب التي أدت إلى محدودية استخدام UWB في المنتجات الاستهلاكية (والتي تسببت في توقف العديد من موردي UWB عن العمل في عامي 2008 و2009) [ 37 ] : بطء التقدم في تطوير معايير UWB، وتكلفة التنفيذ الأولي، والأداء الأقل بكثير من المتوقع في البداية.

المركبات ذاتية القيادة

تُمكّن تقنية النطاق العريض فائق السرعة (UWB) من تحديد المواقع بدقة عالية، بما في ذلك تحديد المدى، وتجنب الاصطدامات، وتحقيق دقة تحديد المواقع على مستوى السنتيمتر، متجاوزةً بذلك أنظمة تحديد المواقع العالمية التقليدية (GPS). علاوة على ذلك، يُسهّل معدل نقل البيانات العالي وزمن الاستجابة المنخفض التواصل السلس بين المركبات، مما يُعزز تبادل المعلومات في الوقت الفعلي وتنسيق الإجراءات. كما تُتيح تقنية UWB التواصل الفعال بين المركبات والبنية التحتية، حيث تتكامل مع عناصر البنية التحتية لتحقيق أداء مُحسّن بناءً على التوقيت الدقيق والبيانات المتزامنة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم مرونة تقنية UWB تطبيقات مبتكرة مثل التصوير الراداري عالي الدقة لأنظمة مساعدة السائق المتقدمة، والدخول الآمن بدون مفتاح عبر القياسات الحيوية أو إقران الأجهزة، وأنظمة مراقبة الركاب، مما يُعزز الراحة والأمان وسلامة الركاب. [ 38 ]

منتجات/رقائق النطاق العريض للغاية

مزوداسم المنتجمعيارفرقةتم الإعلانالمنتجات التجارية
تكنولوجيا الرقائق الدقيقةATA8350LRP6.2–7.8  جيجاهرتزفبراير 2021
تكنولوجيا الرقائق الدقيقةATA8352LRP6.2–8.3  جيجاهرتزفبراير 2021
إن إكس بيNCJ29D5HRP [ 39 ]6-8.5  جيجاهرتز [ 40 ]١٢ نوفمبر ٢٠١٩
إن إكس بيSR100THRP6-9  جيجاهرتز [ 41 ]17 سبتمبر 2019سامسونج جالاكسي نوت 20 ألترا [ 42 ]
شركة آبلU1HRP [ 43 ]6-8.5  جيجاهرتز [ 44 ]11 سبتمبر 2019iPhone 11 و iPhone 12 و iPhone 13 و iPhone 14 و Apple Watch Series 6 و Apple Watch Series 7 و Apple Watch Series 8 و Apple Watch Ultra و HomePod Mini و HomePod (الجيل الثاني) و AirTag (الجيل الأول) و AirPods Pro 2 [ 45 ]
شركة آبلU2HRP6-8.5  جيجاهرتز12 سبتمبر 2023iPhone 15 والإصدارات الأحدث (باستثناء iPhone 16e و iPhone 17e)، و iPhone Air، و Apple Watch Series 9 والإصدارات الأحدث، و Apple Watch Ultra 2 والإصدارات الأحدث، و AirTag (الجيل الثاني)، و AirPods Pro 3 [ 45 ]
كورفوDW1000HRP3.5–6.5  جيجاهرتز [ 46 ]7 نوفمبر 2013
كورفوDW3000HRP6-8.5  جيجاهرتز [ 47 ]يناير 2019 [ 48 ]
3dB Access3DB6830LRP6-8  جيجاهرتز [ 49 ]
سيفاسيفا-ويفز يو دبليو بيHRP3.1–10.6  جيجاهرتز حسب نوع الراديو24 يونيو 2021 [ 50 ]
شركة سبارك مايكروسيستمزSR1010/SR1020غير متوفر [ 51 ]3.1–6  جيجاهرتز، 6-9.25  جيجاهرتز [ 52 ]18 مارس 2020 [ 53 ]
سامسونج للإلكترونياتExynos Connect U100مجهول6489.6 ميجاهرتز / 8987.2 ميجاهرتز21 مارس 2023 [ 54 ]

أنظمة

في الولايات المتحدة، يُشير مصطلح النطاق العريض للغاية (UWB) إلى تقنية الراديو التي يتجاوز عرض نطاقها الترددي 500 ميجاهرتز أو 20% من التردد المركزي  الحسابي ، أيهما أقل ، وذلك وفقًا للجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية (FCC). وقد أجاز تقرير وأمر صادر عن اللجنة بتاريخ 14 فبراير 2002 [ 55 ] استخدام تقنية UWB دون ترخيص في نطاق التردد من 3.1 إلى 10.6 جيجاهرتز . ويبلغ حد كثافة القدرة الطيفية (PSD) لانبعاثات أجهزة إرسال UWB -41.3 ديسيبل/ميجاهرتز. وينطبق هذا الحد أيضًا على أجهزة الإرسال غير المقصودة في نطاق UWB ( حد "الجزء 15" ). مع ذلك، قد يكون حد الانبعاثات لأجهزة إرسال UWB أقل بكثير (يصل إلى -75 ديسيبل/ميجاهرتز) في أجزاء أخرى من الطيف الترددي.   

أسفرت المداولات في قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات ( ITU-R ) عن تقرير وتوصية بشأن النطاق العريض للغاية في نوفمبر 2005. وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في المملكة المتحدة Ofcom عن قرار مماثل [ 56 ] في 9 أغسطس 2007.

ثمة مخاوف بشأن التداخل بين إشارات النطاق الضيق وإشارات النطاق العريض جدًا (UWB) التي تشترك في نفس الطيف. سابقًا، كانت تقنية الراديو الوحيدة التي تستخدم النبضات هي أجهزة إرسال شرارة الفجوة ، والتي حظرتها المعاهدات الدولية لتداخلها مع أجهزة استقبال الموجات المتوسطة. مع ذلك، يستخدم النطاق العريض جدًا (UWB) مستويات طاقة أقل بكثير. وقد نُوقش هذا الموضوع باستفاضة في الإجراءات التي أدت إلى اعتماد قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في الولايات المتحدة، وفي اجتماعات قطاع الاتصالات الراديوية التابع للاتحاد الدولي للاتصالات (ITU-R) التي أفضت إلى تقريره وتوصياته بشأن تقنية النطاق العريض جدًا (UWB). تُصدر الأجهزة الكهربائية شائعة الاستخدام ضوضاء نبضية (مثل مجففات الشعر)، وقد نجح المؤيدون في إثبات أن مستوى الضوضاء لن يرتفع بشكل مفرط مع التوسع في استخدام أجهزة إرسال النطاق العريض منخفضة الطاقة. [ 57 ]

التعايش مع المعايير الأخرى

في فبراير 2002، أصدرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تعديلًا (الجزء 15) يحدد قواعد إرسال واستقبال إشارات النطاق العريض جدًا (UWB). ووفقًا لهذا التعديل،  تُعتبر أي إشارة ذات عرض نطاق كسري يزيد عن 20% أو عرض نطاق يزيد عن 500 ميجاهرتز إشارة UWB. كما يُحدد قرار لجنة الاتصالات الفيدرالية إمكانية الوصول إلى 7.5  جيجاهرتز من الطيف غير المرخص بين 3.1 و10.6  جيجاهرتز، والمتاح لأنظمة الاتصالات والقياس. [ 58 ]

قد تُظهر الإشارات ذات النطاق الضيق الموجودة في نطاق UWB، مثل إرسالات IEEE 802.11a ، مستويات عالية من كثافة القدرة الطيفية (PSD) مقارنةً بإشارات UWB كما يراها مستقبل UWB. ونتيجةً لذلك، يُتوقع انخفاض أداء معدل خطأ البت في UWB. [ 59 ]

مجموعات التكنولوجيا

انظر أيضاً

مراجع

  1. كلية فيتربي للهندسة بجامعة جنوب كاليفورنيا . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-03-2012.
  2. تشو، يوان؛ لاو، تشوي لوك؛ شيا، جينغ جينغ (2012). "نظام UWB-RFID منخفض الطاقة للغاية لتطبيقات تحديد المواقع الدقيقة" . ورش عمل مؤتمر IEEE للاتصالات اللاسلكية والشبكات 2012 (WCNCW) . الصفحات 154-158 . doi : 10.1109/WCNCW.2012.6215480 . ISBN  978-1-4673-0682-9. S2CID 18566847 . 
  3. تطوير النطاق العريض للغاية (UWB) . مؤرشف من الأصل بتاريخ 21-03-2012.
  4. 1 2 "كيف تعمل أجهزة Apple AirTags؟ شرح النطاق العريض للغاية" . PCMAG . 29 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 أغسطس 2022 .
  5. خصائص تقنية النطاق العريض للغاية
  6. "فيديو عالي الدقة لاسلكيًا: رفع مستوى إنتاجية النطاق العريض جدًا (مجددًا)" . EETimes . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2018 .
  7. طريقة فعالة لتقدير زمن الوصول (TOA) للتصوير عبر الجدران باستخدام رادار النطاق العريض للغاية (UWB) . المؤتمر الدولي للنطاق العريض للغاية، 2008.
  8. كوبنز، ديتر؛ شهيد، عدنان؛ ليمي، سام؛ فان هيربروجن، بن؛ مارشال، كريس؛ دي بورتر، إيلي (2022). "نظرة عامة على معايير ومنظمات النطاق العريض فائق السرعة (IEEE 802.15.4، FiRa، Apple): جوانب قابلية التشغيل البيني وتوجهات البحث المستقبلية" . IEEE Access . 10 : 70219-70241 . arXiv : 2202.02190 . Bibcode : 2022IEEEA..1070219C . doi : 10.1109/ACCESS.2022.3187410 . ISSN 2169-3536 . 
  9. سنيل، جيسون (13 سبتمبر 2019). "شريحة U1 في هاتف iPhone 11 هي بداية ثورة النطاق العريض للغاية" . Six Colors . تاريخ الاسترجاع: 22 أبريل 2020 .
  10. بوكيت لينت (11 سبتمبر 2019). "شرح شريحة أبل U1: ما هي وماذا يمكنها أن تفعل؟" . بوكيت لينت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 أبريل 2020 .
  11. "أهم أخبار آيفون هي شريحة صغيرة جديدة بداخله" . مجلة وايرد . الرقم الدولي الموحد للدوريات 1059-1028 . تاريخ الاطلاع: 22 أبريل 2020 . 
  12. روسينول، جو (15 سبتمبر 2020). "ساعة أبل من السلسلة 6 مزودة بشريحة U1 للنطاق العريض للغاية" . ماك رومرز . تم الاسترجاع في 8 أكتوبر 2020 .
  13. "جهاز Apple AirTag يصل بسعر 29 دولارًا، ويستخدم تقنية النطاق العريض للغاية، ويدعم الرموز التعبيرية" . GSMArena.com . تاريخ الاطلاع: 21 أبريل 2021 .
  14. معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية. "SMN985F هاتف GSM/WCDMA/LTE + BT/BLE، DTS/UNII a/b/g/n/ac/ax، UWB، WPT و NFC تقرير الاختبار LBE20200637_SM-N985F-DS_EMC+Test+Report_FCC_Cer_Issue+1 سامسونج للإلكترونيات" . معرف لجنة الاتصالات الفيدرالية . تم الاسترجاع في 30 يوليو 2020 .
  15. بون، ديتر (14 يناير 2021). "جهاز سامسونج جالاكسي سمارت تاج منافس لجهاز تايل بسعر 29.99 دولارًا" . ذا فيرج . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 فبراير 2021 .
  16. «تقنية النطاق العريض الفائق NXP Trimension™ تُمكّن هاتف Xiaomi MIX4 الذكي من تقديم حل جديد للمنزل الذكي "بنقطة اتصال"» . GlobelNewswire (بيان صحفي). 26 سبتمبر 2021.
  17. ^ "اتحاد فيرا" . www.firaconsortium.org .
  18. "النطاق العريض للغاية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-07-03 .
  19. "التتبع التلقائي القائم على الانتشار العكسي الموزون في نطاق الترددات العريضة جدًا لأجهزة إنترنت الأشياء" . أجهزة الاستشعار . 24. 2024.
  20. باولوز، أبراهام (يونيو 1994). "دقة عالية في تحديد مدى الرادار باستخدام شكل الموجة المتدرجة التردد" (ملف PDF) . مركز المعلومات التقنية الدفاعية . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 1 نوفمبر 2019. تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2019 .
  21. فرينزل، لويس (11 نوفمبر 2002). "النطاق العريض اللاسلكي: تقنية ليست جديدة تمامًا تبرز مكانتها" . التصميم الإلكتروني . تم الاطلاع عليه في 4 نوفمبر 2019 .
  22. فاولر، تشارلز؛ إنتزمينجر، جون؛ كوروم، جيمس (نوفمبر 1990). "تقييم تقنية النطاق العريض للغاية (UWB)" (ملف PDF) . قسم VLSI للاتصالات في جامعة فرجينيا للتكنولوجيا . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 10 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 نوفمبر 2019 .
  23. راني، كينيث؛ فيلان، برايان؛ شيربوندي، كيلي؛ غيتاشيو، كيروز؛ سميث، غريغوري؛ كلارك، جون؛ هاريسون، آرثر؛ ريسلر، مارك؛ نغوين، لام؛ نارايان، رام (1 مايو 2017). راني، كينيث الأول؛ دويري، أرمين (محرران). "المعالجة والتحليل الأوليان لبيانات الرؤية الأمامية والجانبية من رادار SAFIRE (الرادار الطيفي المرن ذو التردد المتزايد القابل لإعادة التكوين)". مجلة تكنولوجيا أجهزة استشعار الرادار XXI . 10188 : 101881J. Bibcode : 2017SPIE10188E..1JR . doi : 10.1117/12.2266270 . S2CID 126161941 . 
  24. دوغارو، ترايان (مارس 2019). "دراسة تصويرية لرادار اختراق أرضي صغير مُثبَّت على مركبة جوية صغيرة بدون طيار: الجزء الأول - المنهجية والصياغة التحليلية" (ملف PDF) . مختبر أبحاث الجيش التابع لمركز قيادة تطوير القدرات القتالية . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) في 4 نوفمبر 2019.
  25. دوغارو، ترايان (مارس 2013). "معالجة دوبلر باستخدام رادار النبضات ذي النطاق العريض للغاية (UWB)" . مختبر أبحاث الجيش الأمريكي . مؤرشف من الأصل في 27 أغسطس 2018.
  26. دوغارو، ترايان (1 يناير 2018). "معالجة دوبلر باستخدام رادار النطاق العريض للغاية (UWB): نظرة جديدة" . مختبر أبحاث الجيش الأمريكي - عبر مركز المعلومات التقنية الدفاعية.
  27. رين، لينغيون؛ وانغ، هاوفي؛ نايشادهام، كريشنا؛ كيليتش، أوزليم؛ فتحي، علي (18 أغسطس 2016). "طرق الكشف عن معدل ضربات القلب باستخدام رادار دوبلر النبضي ذي النطاق العريض للغاية، والمستندة إلى الطور". مجلة IEEE للمعاملات في نظرية وتقنيات الميكروويف . 64 (10): 3319-3331 . Bibcode : 2016ITMTT..64.3319R . doi : 10.1109/TMTT.2016.2597824 . S2CID 10323361 . 
  28. رين، لينغيون؛ تران، نغيا؛ فوروغيان، فرناز؛ نايشادهام، كريشنا؛ بيو، جان؛ كيليتش، أوزليم (8 مايو 2018). "طريقة فضاء الحالة قصيرة المدى لتحديد هوية الشخص السائر باستخدام رادار دوبلر النبضي فائق العرض النطاق الترددي". معاملات IEEE في نظرية وتقنيات الميكروويف . 66 (7): 3521-3534 . Bibcode : 2018ITMTT..66.3521R . doi : 10.1109/TMTT.2018.2829523 . S2CID 49558032 . 
  29. "تقنية الاستشعار عبر الجدران من شركة تايم دومين" . timedomain.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2018 .
  30. "نظام التصوير عبر الجدران من مجموعة تاليس" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 13 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 مارس 2013 .
  31. ميخال أفتاناس، التصوير عبر الجدران باستخدام نظام رادار النطاق العريض للغاية، مؤرشف في 2016-06-06 على موقع Wayback Machine ، أطروحة دكتوراه، 2009
  32. "تحسين أداء تقدير وقت الوصول فائق العرض النطاق باستخدام مخطط التزامن" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 26 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يناير 2010 .
  33. مروة، أ.؛ هيديبو، م.؛ البحار، ف.؛ ريفينك، أ.؛ روفان، ج.م. (2012). "التعرف التلقائي على أهداف الرادار للأجسام الساقطة على خطوط السكك الحديدية". علم وتكنولوجيا القياس . 23 (2) 025401. Bibcode : 2012MeScT..23b5401M . doi : 10.1088/0957-0233/23/2/025401 . S2CID 119691977 . 
  34. "النطاق العريض للغاية - التطبيقات المحتملة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2017-06-02 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2013-11-23 .
  35. "IEEE 802.15 TG3a" . www.ieee802.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2018 .
  36. "طلب ترخيص مشروع IEEE 802.15.3a" (ملف PDF) . معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE ). مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 9 مارس 2003. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أبريل 2018 .
  37. إغلاق شركة Tzero Technologies؛ نهاية النطاق العريض للغاية. مؤرشف بتاريخ 27 يوليو 2017 في Wayback Machine ، VentureBeat
  38. زامورا-كاديناس، ليتيسيا؛ فيليز، إيغون؛ سييرا-غارسيا، ج. إنريكي (2021). "نظام أمان قائم على تقنية النطاق العريض للغاية للمركبات الموجهة ذاتية القيادة بدون أجهزة على البنية التحتية" . IEEE Access . 9 : 96430-96443 . Bibcode : 2021IEEEA...996430Z . doi : 10.1109/ACCESS.2021.3094279 . ISSN 2169-3536 . S2CID 235965197 .  
  39. "نظرة عامة على معيار IEEE 802.15.4 HRP UWB" .
  40. "NCJ29D5 | دائرة متكاملة فائقة العرض النطاق للسيارات | NXP" . www.nxp.com . تاريخ الاسترجاع: 28 يوليو 2020 .
  41. "شركة NXP تكشف النقاب عن شريحة NFC وUWB وعنصر الأمان • NFCW" . NFCW . 19-09-2019 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-07-2020 .
  42. "تقنية NXP Secure UWB مُدمجة في هاتف Samsung Galaxy Note20 Ultra، مما يجعله أول جهاز أندرويد يدعم تقنية UWB في السوق | NXP Semiconductors - Newsroom" . media.nxp.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2020 .
  43. داهاد، نيتين (2020-02-20). "أجهزة إنترنت الأشياء ستكتسب اتصالاً بشبكة النطاق العريض للغاية" . Embedded.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-07-2020 .
  44. ظفر، راميش (2019-11-03). "هاتف آيفون 11 مزود بتقنية النطاق العريض فائق السرعة (UWB) مع شريحة U1 - تحضير ميزات كبيرة للنظام البيئي" . Wccftech . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-07-2020 .
  45. 1 2 "تعرّف على مدى توفر النطاق العريض للغاية" . دعم Apple . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أبريل 2026 .
  46. "ورقة بيانات Decawave DW1000" (PDF) .
  47. "Decawave في اليابان" . منتدى Decawave التقني . 2020-01-07 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2020-07-28 .
  48. "لأن الموقع مهم" (ملف PDF) . 9 يوليو 2023.
  49. "3db Access - Technology" . www.3db-access.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-07-2020 .
  50. "شركة سيفا توسع محفظتها الرائدة في مجال الاتصال اللاسلكي من خلال منصة جديدة فائقة النطاق العريض" . سيفا . 24 يونيو 2021.
  51. شانكلاند، ستيفن. "شركة ناشئة تعد بأجهزة ألعاب لاسلكية بدون تأخير بلوتوث" . سي نت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أغسطس 2022 .
  52. "المنتجات" . شركة سبارك مايكروسيستمز . تم الاسترجاع بتاريخ 26-08-2022 .
  53. أعلنت شركة SPARK Microsystems عن سلسلة SR1000 من دوائر الإرسال والاستقبال المتكاملة بتقنية النطاق العريض للغاية (UWB) . SPARK Microsystems . 18 مارس 2020. تاريخ الاطلاع: 30 يوليو 2025 .
  54. "سامسونج تعلن عن شريحة فائقة العرض النطاق بدقة تصل إلى مستوى السنتيمتر للأجهزة المحمولة والسيارات" . news.samsung.com . تاريخ الاطلاع: 28 مارس 2023 .
  55. «التقرير والأمر الأول» (ملف PDF) . لجنة الاتصالات الفيدرالية . 22 أبريل 2002. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 21 مارس 2006. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يوليو 2025 .
  56. "قرار إصدار لوائح إعفاء الاتصالات اللاسلكية (معدات النطاق العريض للغاية) لعام 2007" (ملف PDF) . هيئة تنظيم الاتصالات (Ofcom ). 9 أغسطس/آب 2007. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول 2007. تاريخ الاطلاع: 30 يوليو/تموز 2025 .
  57. "DAU" . جامعة اقتناء الدفاع . تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2024 .
  58. "مراجعة الجزء 15 من قواعد اللجنة المتعلقة بأنظمة الإرسال فائقة العرض | لجنة الاتصالات الفيدرالية" . www.fcc.gov . 27-12-2015 . تاريخ الاطلاع: 21-12-2023 .
  59. شاهين، إيهاب م.؛ الطناني، محمد (2010). "تأثير التداخل ضيق النطاق على أداء أنظمة النطاق العريض جدًا في نماذج قنوات IEEE802.15.3a". Ccece 2010. ص 1-6 . doi : 10.1109/CCECE.2010.5575235 . ISBN  978-1-4244-5376-4. S2CID 36881282 .