日韩三级一区-青青草97国产精品免费观看无弹窗版-亚洲欧洲色图-亚洲精品九九-日本va欧美va精品发布-四虎地址8848精品

    NEWS 行業動態 您所在的位置:首頁 > 信息動態  > 行業動態

    新聞導航

    LED可見光無線通信的現狀和發展方向

    來源:www.511985.com 發布時間:2019-09-09 返回

    20世紀90年代后期,隨著全光接入技術的發展和人們對高速無線寬帶通信的要求,一種信息容量大和部署靈活、維護方便、安全保密的無線光通信技術,得到了人們的極大關注,它為無線寬帶接入的快速部署提供一種靈活的解決方案,其應用范圍已從軍用和航天領域邁入民用領域。

      近幾年來,被譽為“綠色照明”的半導體(LED)照明技術發展迅猛,利用半導體(LED)器件高速點滅的發光響應特性,將信號調制到LED可見光上進行傳輸,使可見光通信與LED照明相結合構建出LED照明和通信兩用基站燈,可為光通信提供一種全新的寬帶接入方式。

      1 LED可見光無線通信的現狀

      LED可見光無線通信分室外通信和室內通信兩大類。

      室外LED可見光無線通信技術目前主要應用在智能交通系統(ITS)中,香港大學G.Pang等人在1998年提出了利用LED交通指示燈為車輛傳輸語音廣播信號,將語音信號通過OOK調制加至LED光源,實現了低速的無線LED可見光傳輸。日本KEIO大學Kitano等人在2003年提出了LED公路照明通信系統。Pang等人只對利用LED交通燈進行語音傳輸展開研究,Kitano等人只在LED公路照明通信系統中分析了在不同的接收方向角和視場角下信噪比的好壞,以及在一定誤碼率下信噪比和接收數據率的關系,認為LED可見光公路照明通信系統優于紅外公路交通通信系統。

      隨著智能交通系統研究的深入,又出現了LED交通燈、汽車前后LED燈之間構成的交通燈至汽車和汽車前燈至汽車尾燈這兩類可見光通信系統。Okada等人提出利用二維LED陣列組成發射機和二維圖像傳感器組成接收機,來構成并行LED可見光通信系統,并利用接收圖案的空間頻率分量特征對車輛進行定距。Wook和Komine等人對交通燈至汽車的LED可見光通信系統進行了分析后,認為在系統中采用二維圖像傳感器的接收機性能優于采用雪崩光敏二極管的接收機,并指出在一定條件下一盞交通燈最佳的LED單元燈數目是50×50。

      室內LED可見光無線通信技術主要應用在室內無線寬帶接入網中,日本KEIO大學的Tanaka等人和SONY計算機科學研究所的Haruyama在2000年提出了利用LED照明燈作為通信基站進行信息無線傳輸的室內通信系統。他們以Gfeller和Bapst的室內光傳輸信道為傳輸模型,將信道分為直接信道和反射信道兩部分,并認為LED光源滿足Lambertian照射形式,且以強度調制直接檢測(IM-DD)為光調制形式進行了建模仿真,獲得了數據率、誤碼率以及接收功率等之間的關系,認為當傳送數據率在10Mbps以下的系統是可行的,碼間干擾(ISI)和多徑效應是影響系統性能的兩大因素。2001年,Tanaka等人在原來的基礎上分別采用OOK-RZ調制方式與0FDM調制方式對系統進行了仿真,結果表明:當傳送數據率在100Mpbs以下時這兩種調制技術都是可行的,當數據率大于100Mpbs時,0FDM調制技術優于OOK_RZ調制技術。

      2002年,Tanaka和Komine等人對LED可見光無線通信系統展開了具體分析,包括光源屬性、信道模型、噪聲模型、室內不同位置的信噪比分布等,求出了系統所需的LED單元燈的基本功率要求,并分別以OOK-RZ、OOK-NRZ、m-PPM調制方式進行仿真分析,得到了不同條件下的誤碼率大小。同年,Komine等提出了一套結合電力線載波通信和LED可見光通信的數據傳輸系統,以SC-BPSK調制方式進行了系統仿真,結果表明:系統在數據率為1Mbps條件下是可行的。同年,Komine等研究了由墻壁反射引起的多徑效應對LED可見光無線系統造成的影響,分別以OOK、2-PPM、4-PPM、8-PPM調制方式進行仿真,結果表明:8-PPM調制方式性能最佳。在數據率小于60Mbps,接收視場角小于50度的條件下,采用8-PPM調制方式可有效克服墻壁反射引起的多徑效應。

      2003年以后,Komine等繼續對LED單元燈的設計布局、可見光傳播信道(分直達信道和反射信道兩部分)、室內人員走動導致的反射陰影、墻壁反射光,碼間干擾對系統性能的影響等展開研究,并得出了不同接收視場角和不同數據傳送率下各因素對系統性能的影響曲線。同年,NTT公司的Douseki提出了光能LED無線通信系統,LED光既作為數據傳播的載體又作為能量源給系統供電。2005年,Komine等利用基于最小均方誤差算法的自適應均衡技術來克服ISI,仿真表明在數據率為400Mbps以下時,FIR均衡器和DFE均衡器都可有效減少ISI的影響,當數據率高于400Mbps時,DFE均衡器更能有效克服碼間干擾(ISI)。

      2 LED可見光無線通信的關鍵技術

      LED可見光無線通信系統分為發射部分和接收部分。發射部分包括:信號輸入和處理電路、LED可見光發射系統及其驅動電路。接收部分包括:接收光學系統、光電探測器、信號處理和輸出電路。LED可見光無線通信主要包括以下幾個方面的關鍵技術:

      (1)光信號接收技術。在LED可見光通信系統中,存在著強烈的背景噪聲及電路固有噪聲的干擾,同時隨著傳輸距離的加大,接收機接收到的信號十分微弱,常常會導致接收端信噪比小于1。為了精確地接收信號,需要有選擇靈敏度高、響應速度快、噪聲小的新型光電探測器;對所接收的信號進行前置處理,需采用高效的光濾波器,以抑制背景雜散光的干擾,對信號進行整形和去噪聲。

      (2)調制、編碼以及解調技術。目前LED可見光無線通信系統大多采用強度調制(IM)的直接檢測(DD)非相干系統,編碼方式大多為二進制OOK(開關鍵控)編碼。在實際光通信系統中,曼切斯特編碼的性能優于OOK編碼;此外,二進制OOK編碼通過光學鏈路一次只能發送一個比特,但比特流的傳送也可以以組的形式發送而不是一次一個,因此可采用光學組編碼形式如脈沖位置調制(PPM)來達到更高的發送速率,但PPM系統在解碼時對時鐘同步性要求較高。

      (3)碼間干擾克服技術。在室內LED可見光通信系統中,LED光源具有較大的發射功率和寬廣的輻射角,光線分布在整個房間。OOK編碼器輸出的矩形脈沖在傳播過程中,由于LED單元燈分布位置不同及大氣信道中存在的粒子散射導致了不同的傳輸延遲,光脈沖會在時間上延伸,每個符號的脈沖將加寬延伸到相鄰符號的時間間隔內,產生碼間干擾(ISI),導致系統性能惡化。通過可控的方式將ISI引入發射信號,采用抗擾動濾波器的相關電平編碼,可降低ISI的影響。

      (4)自動切換技術。在室外LED可見光無線通信系統中,當接收機(如汽車)從一個基站燈移動到另一個基站燈時,需要接收機能夠自動切換。切換操作既要能夠識別一個新基站又要將信令信號分派到新基站的信道上,設計者必須指定一個啟動切換的最恰當的信號強度,選擇恰當的切換時間以避免不必要的切換同時保證在由于信號太弱而通信中斷之前完成必要的切換。為了保證這一點,基站在準備切換之前先對信號監視一段時間來進行信號能量的檢測,這需由接收機輔助切換來完成。高速車輛只要幾秒就駛過了一個基站燈的覆蓋范圍,切換中心很快會因為不停地有高速用戶在不同基站燈間切換而不堪負荷,必須采用輔助切換技術減少切換中心介入切換的次數。

      (5)無線信道傳輸技術。LED可見光無線通信系統的信號傳輸信道是隨機信道,LED可見光的波長與大氣中的塵灰、氣體分子、大霧、雨滴的尺寸相近甚至更小,容易產生光的散射及吸收造成信號的嚴重衰減,陽光等背景光也會對系統的性能產生影響。要保證在隨機信道下的正常工作,還必須對LED可見光傳輸信道作更深入的研究。目前在對室內信道進行分析時,都是采用Gfeller和Bapst的分析模型,將信道分成直射信道和墻壁反射信道兩部分進行研究,但對背景光、散射等未作分析。因此建立恰當的室外傳輸模型和室內傳輸模型將有助于對系統展開深入的研究。

      (6)信道復用技術。為了使多個終端能共享一條高速信道,須采用信道復用技術。在光通信領域,主要有光波分多址技術(OWDMA)、光時分多址技術(OTDMA)及光碼分多址技術(OCDMA)。OCDMA是在光域內的一種擴頻技術,可以動態分配帶寬資源實現光信號的直接復用與交換,保密性好,抗干擾能力強,是具有廣闊前景的多址技術。在LED可見光通信中可采用非相干OCDMA系統。

      高速LED可見光無線通信系統還包括相應的電路結構優化設計、噪聲抑制等技術。對于光通信系統來說,接收光場采用非相干檢測。由于光電檢測本質上是隨機性的,在建立光探測器的輸出模型時,電子釋放時間、電子計數以及增益都是隨機變量,這種過程是散彈噪聲過程,接收機噪聲通過獲得散彈噪聲極限的條件來克服。

      3 LED可見光無線通信的發展趨勢

      LED可見光無線通信,現階段主要應用在室內局域網和智能交通系統中,未來LED可見光無線通信技術將向以下幾方面發展。

      (1)室內LED可見光通信采用OFDM調制技術、CDMA接入技術及分組編碼技術具有良好的發展前景,但采用OFDM調制技術時,幅度不斷變化的OFDM信號工作在大信號幅度時可能會驅動功放進入非線性區產生失真。其次,目前LED燈分多芯片和單芯片兩種,采用OFDM調制技術、CD-MA接入方式下采用何種芯片能達到更高的傳信率和更少的誤碼率還有待研究。還有目前LED可見光無線通信系統研究主要是針對下行鏈路,系統上行鏈路研究還有待深入。

      (2)由于LED照明基站燈安裝在天花板、公路兩旁或交通樞紐上,鋪設新的通信電纜成本太高,如與電力線載波通信結合在一起,利用電力線來傳輸通信信號可大幅降低投資成本。在日本等發達國家已得到了廣泛應用,南京聯通也在一些小區里開通了10M帶寬的電力線上網業務。LED可見光無線通信與電力線載波通信相結合將是未來的發展趨勢。

      (3)LED可見光無線通信技術可為城市車輛的移動導航及定位提供一種全新的方法。汽車照明基本上都采用LED燈,將光接收機安裝在道路邊或汽車上,組成汽車至交通控制中心(連接著道路邊的光接收機)、路燈至汽車或汽車至汽車的通信鏈路,可為夜間行駛車輛進行導航、定位,并且能夠讓駕駛員即時知道各條道路的車輛流量,這也是LED可見光無線通信在智能交通系統中的發展方向。

      4 結束語

      面對用戶的迅速增加及人們對高速、寬帶的多媒體通信的需求,電磁波的可用頻帶范圍已變得越來越有限,而LED可見光無線通信使用光頻段傳輸信息具有寬廣的通信帶寬,避免了電磁干擾沖突又無需申請頻段使用執照,能滿足下一代多媒體通信的要求。隨著具有節能、環保、使用壽命長等優點的LED照明燈的普及,以及各種關鍵技術的不斷進步和完善,LED可見光無線通信有望成為新的通信傳輸方式及下一代室內無線通信技術。是一個有待大力進行研究并具有極大應用價值的領域。

    亚洲自拍都市欧美小说| 久热re这里精品视频在线6| 粉嫩av一区二区三区四区五区 | 日产精品一区二区| 久久激情av| 亚洲伦理久久| 久久久久黄色| 久久久久久久欧美精品 | 精品中文在线| 日韩国产精品久久久| 日本一区二区三区视频| 激情一区二区| 成人h动漫精品一区二区器材| 国产精品s色| 国产91亚洲精品久久久| 免费观看久久久4p| 欧美1区2区| 91精品国产自产在线丝袜啪| 一区二区电影| 成人午夜亚洲| 超碰高清在线| 亚洲免费一区二区| 欧美不卡高清| 欧美大奶一区二区| 日韩**一区毛片| 国产一区二区视频在线看| 精品女同一区二区三区在线观看| 久久国产成人| 黑人一区二区三区四区五区| 色婷婷精品视频| 91麻豆精品激情在线观看最新| 亚洲人成网站在线在线观看| 免费一级欧美片在线播放| 欧美羞羞视频| 亚洲精品**中文毛片| 丝袜亚洲另类欧美综合| 日韩视频免费| 狠狠综合久久| 婷婷久久国产对白刺激五月99| 福利电影一区| 欧美私人啪啪vps| 日韩电影免费在线观看网站| 国产中文欧美日韩在线| 91精品一区| 成人豆花视频| 国产激情综合| 99精品美女视频在线观看热舞| 六月丁香婷婷久久| 久久精品国产精品亚洲精品| 91另类视频| www.一区| 久久激五月天综合精品| 国产一区二区高清在线| 97久久网站| 99蜜月精品久久91| 国产日韩亚洲欧美精品| 日日摸夜夜添夜夜添精品视频| 国产亚洲人成a在线v网站 | 国产成人精选| 肉丝袜脚交视频一区二区| 影音先锋亚洲一区| 综合天堂久久久久久久| 国产激情精品一区二区三区| 国产日韩欧美一区二区三区| 亚洲性视频大全| 日本一区二区三区播放| 一区二区三区视频播放| 亚洲一二av| 91精品国产自产在线观看永久∴| 欧美一区2区| 99在线精品免费视频九九视| 国产精品丝袜xxxxxxx| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| av在线中出| 美女视频黄免费的久久| 99久久这里有精品| 日韩一区二区三区精品视频第3页| 91精品啪在线观看国产爱臀| 91精品秘密在线观看| 亚洲精品午夜av福利久久蜜桃| 欧美中文字幕| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 日韩精品影视| 99精品视频在线观看播放| 亚洲精品白浆高清| 日本中文字幕一区二区有限公司| 日韩av中文字幕一区二区三区 | 亚洲最大av| 日韩成人在线观看视频| 国产suv精品一区| 久久密一区二区三区| 久久久久.com| 国产一区成人| 国产高潮在线| 九九久久国产| 国产成人视屏| 9999久久久久| 极品日韩av| 国产模特精品视频久久久久| 国产激情在线播放| 成人mm视频在线观看| 久久精品一区二区国产| 国产精品亚洲欧美一级在线| 色播一区二区| 欧美二区不卡| 91超碰国产精品| 亚洲性色av| 影音先锋在线一区| 日韩成人精品在线| 亚洲午夜视频| 久久久久久一区二区| 亚洲精品tv| 99精品在线免费观看| 国产成人福利av| 亚洲欧洲日本mm| 日韩精品不卡一区二区| 另类的小说在线视频另类成人小视频在线 | 欧美激情视频一区二区三区在线播放 | 欧美涩涩视频| 日韩天天综合| 亚洲www啪成人一区二区| 久久人人爽人人爽人人片av不| 日韩成人在线看| 国产在线欧美| 亚洲伦乱视频| 国产精品一区二区精品| 美女视频免费精品| 三级影片在线观看欧美日韩一区二区 | 国产日韩1区| av综合网站| 亚洲综合不卡| 日韩国产精品久久久久久亚洲| 日韩av综合| 欧美va亚洲va日韩∨a综合色| av成人在线播放| 日韩欧美中文字幕一区二区三区| 一本一道久久a久久精品蜜桃| 中文字幕系列一区| 国产欧美日韩精品高清二区综合区| 91精品久久久久久久蜜月 | 国产精品国产一区| 欧美日本三级| 伊人狠狠色j香婷婷综合| 午夜精品成人av| 日韩精选在线| 久久国产精品毛片| 一区二区三区毛片免费| 97人人澡人人爽91综合色| 国产精品成人a在线观看| 亚洲精选久久| 亚洲二区在线| 国产成人免费| 欧美三级自拍| 亚洲小少妇裸体bbw| 日韩欧美美女在线观看| 99热这里只有精品8| 久久一区精品| 在线视频亚洲专区| 美女免费视频一区二区| 91精品国产调教在线观看| 69堂免费精品视频在线播放| 亚洲人挤奶视频| 夜夜嗨一区二区三区| 亚洲伦伦在线| 99视频精品| 国产一区二区三区视频在线| 欧美日韩精品| 欧美日韩亚洲一区在线观看| 久久久精品性| 玖玖精品在线| 欧美~级网站不卡| 乱一区二区av| 国产韩国精品一区二区三区| 日韩和欧美一区二区三区| 欧美va天堂| 日本不卡高清视频| 久久成人国产| 亚洲+变态+欧美+另类+精品| 亚洲专区免费| 日韩av一级片| 亚洲天堂一区二区| 噜噜噜狠狠夜夜躁精品仙踪林| 极品美女一区| 日韩黄色av| av亚洲一区| 自拍视频亚洲| 亚洲日本三级| 亚洲风情在线资源| 999国产精品| 欧美黄污视频| 国产精品久久久久久久免费观看| 久久视频社区| 激情久久一区二区| 狠狠噜噜久久| 一区二区三区四区精品视频 | 久久伊人久久| 先锋影音网一区二区| 九九在线精品| 综合国产视频| 国产激情久久|