【摘 要】
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随着各类别多媒体终端接入业务的发展,人们对室内通信系统的速率、带宽及灵活性接入应用提出了更全面的要求。目前发光二极管(LED)具备低成本、高可靠和长寿命的特点而得以广泛应用,并且该器件可以兼顾室内照明的同时支持高速数据调制功能,从而使得可见光通信(VLC)技术已成为6G通信的潜在室内接入技术之一。相较于其他传统室内通信系统,VLC系统收发信号的过程具有速率高、带宽大、能耗低、易于实施、无需申请频率
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随着各类别多媒体终端接入业务的发展,人们对室内通信系统的速率、带宽及灵活性接入应用提出了更全面的要求。目前发光二极管(LED)具备低成本、高可靠和长寿命的特点而得以广泛应用,并且该器件可以兼顾室内照明的同时支持高速数据调制功能,从而使得可见光通信(VLC)技术已成为6G通信的潜在室内接入技术之一。相较于其他传统室内通信系统,VLC系统收发信号的过程具有速率高、带宽大、能耗低、易于实施、无需申请频率许可等诸多应用优势。目前现代城市中车站、机场以及办公室内等诸多环境中,用户人流量十分密集,相邻用户之间会产生干扰且使用信道进行信号传输时会产生冲突信道。故为满足上述高密度应用场景中多用户的需求量,在可见光通信系统中采用多色复用技术和正交频分复用多址(OFDMA)接入技术,以提高VLC技术的传输容量以及效率,实现多个用户的接入。本文阐述了VLC通信系统的收发结构以及基本原理;分析了多色复用和OFDMA技术的原理及应用优势,并对可见光通信信道进行了参数优化设计和配置;在上述研究工作开展的基础上,重点对多色复用和OFDMA技术与其他调制技术相结合的方式进行了仿真研究。具体研究工作如下所述:本文设计并证明了在可见光通信系统中采用归零码(RZ)与四进制脉冲幅度调制(PAM4)混合调制方案的可行性;设计并研究了采用红、绿、蓝、黄四色LED(RGBYLED)作为发射光源的多用户多色复用VLC系统,分析比较了三种占空比(33%、50%以及67%)RZ-PAM4信号的传输性能。结果表明:与采用信号交替反转(AMI)码相比,虽然其误码率性能略差,但RZ-PAM4信号具有更高的频谱效率,在未来宽带接入系统中具有潜在的应用价值;设计了八色复用可见光通信系统模型,成功实现了八路信号在不同传输速率下的传输,充分利用了可见光波段;设计了多色复用与OFDMA技术混合方案,验证了OFDMA技术在可见光通信系统的可行性,还在多色复用OFDMA-VLC系统中采用多进制相移键控(MPSK)技术。研究结果表明:当采用不同阶数调制技术时,MPSK-OFDMA信号在红绿蓝三路可见光信号中展现出不同的传输性能。同时不同用户的星座图在二维空间内分布集中清晰,星座点无混叠;开展了在6 GHz频段上可见光信号的研究,分析不同速率、不同传输距离以及不同低通滤波器参数下信号传输性能。结果表明:在6 GHz频段上进行信号的传输,可以缓解目前2.4 GHz频段以及5 GHz频段的频谱带宽资源紧张问题。
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