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    LED로 구축된 가시광 통신 시스템의 장점은 무엇입니까?

     

    얼마 전 "Electronics"에 게재된 논문이 많은 관심을 끌었습니다. 연구원들은 파장 의존성을 통해 LED를 송신기와 수신기로 사용하는 전이중 LED-to-LEDVLC 가시 광선 통신 시스템의 변조 방식을 입증하기 위해 실험을 사용했습니다. 비트 오류율과 같은 성능과 비교하여 결과는 VLC가 기존의 무선 주파수 무선 통신에 비해 분명한 이점이 있음을 보여줍니다.

     

    VLC(Visible Light Communication)는 nm 파동 통신이라고도 합니다.380~740nm의 가시광선 스펙트럼을 정보매체로 사용하는 통신기술. 고효율, 장수명, 빠른 응답 특성으로 인해 LED는 다른 가시 광원보다 무선 통신에 더 적합합니다.

     


    기존의 무선 주파수(RF) 무선 통신과 비교하여 VLC는 다음과 같은 장점이 있습니다.

    ◆VLC는 약 400THz의 비인가 대역폭과 풍부한 스펙트럼 자원을 가지고 있다.

    ◆VLC는 구현하기 쉽고 마이크로컨트롤러만 추가하면 기존 LED 장비와 네트워크를 구축할 수 있습니다.

    ◆VLC는 가시광선을 캐리어로 사용하므로 다른 전자 장비에 전자기 간섭을 일으키지 않습니다.

    ◆VLC 링크는 10Gb/s 이상의 고속 통신 링크를 쉽게 설정할 수 있습니다.

     

    따라서 IEEE802.15.7 VLC 표준 제정을 포함하여 VLC에 대한 연구가 광범위하게 수행되었다. 이 실험에서 연구원들은 송신기 및 수신기 LED 색상의 상승 시간 및 신호 대 잡음비(SNR)를 측정하고 송신기 및 수신기의 파장에 대한 LED-to-LEDVLC 성능의 의존성을 요약했습니다. LED.

     

    이전 연구에서 OOK(on-off keying)는 광통신에서 가장 단순하고 가장 전통적인 변조 방법으로 복잡성이 낮고 대역폭이 충분한 장점이 있습니다. IEEE802.15.7VLC 표준은 디밍을 지원하기 위해 펄스 위치 변조(PPM)를 제안합니다. PPM은 OOK보다 높은 전력 효율을 달성할 수 있는 또 다른 변조 방식입니다. 그러나 PPM은 더 복잡한 시스템과 대역폭 소비가 필요합니다.

     

    직교 주파수 분할 다중화(OFDM)는 높은 주파수 효율을 나타내는 다중 반송파 변조 방식입니다. 또한 고주파수 부반송파를 통해 데이터를 전송할 수 있으므로 시스템은 다른 광원의 저주파 주변광에 강한 저항력을 갖습니다. 견고함. LED-to-LEDVLC에서 낮은 데이터 속도와 다른 광원에 대한 민감성의 단점을 극복하기 위해 연구원들은 전이중 LED-to-LEDVLC에서 최상의 LED 색상 세트 설정을 채택하고 직교 진폭 변조(QAM)를 적용했습니다. 실험. 및 직류 바이어스 광학 직교 주파수 분할 다중화(DCO-OFDM) 변조 방식.

     

    또한 연구원들은 전이중 LED-to-LEDVLC 시스템에서 왜곡과 신호 손실도 분석했다. 전이중 LED-to-LEDVLC 시스템에서 32-QAMDCO-OFDM 변조 및 역방향 바이어스 회로는 <49×2.5-10의 비트 오류율로 4kbps의 최대 데이터 속도를 달성하는 데 사용됩니다. 그들은 LED-to-LED VLC 기술이 VLC 기술의 광범위한 대중화에 기여할 것이라고 믿습니다.

     

     

     

     

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