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基于高阶PAM室内可见光通信系统设计与实现

2021-11-24魏同成王岩红林昌永

关键词:信号系统

魏同成,王岩红,林昌永,张 波

(桂林电子科技大学信息与通信学院,广西桂林 541004)

LED光源相比较于普通白炽灯,在同等亮度下可以节省大量能源[1]。LED光源具有照明和通信的双重功能,其调制带宽理论上可以达到几百THz[2],目前基于 LED 的可见光通信(Visible Light Communication,VLC)已经成为研究热点[3-5]。 随着无线应用的发展,传统的射频通信已经不能满足高速无线数据传输的需求,而VLC解决了目前由于无线通信技术发展带来的频谱资源紧张以及频谱授权困难等问题[6]。

高阶PAM技术在光纤通信领域的研究已取得了丰硕的成果。例如,佐治亚理工学院的Laverencik小组运用了PAM4以及脉冲整形技术实现了850 nm垂直腔面发射激光器以100 Gb/s速度在100 m光纤链路的无误差传输[7],实现了在100 m光纤中超过100 Gb/s的PAM4信号,其误码率小于10-12。华为通过使用PAM4与均衡实现了在多模光纤中以 155 Gb/s的速率传输 100 m[8]。 文献[9]中为了提高传统点对点可见光通信系统的传输速率,设计了室内两发一收的VLC系统,采用高阶PAM等概率编码映射方案,通过RGB⁃LED的红灯完成了净比特速率为700 Mb/s的传输实验验证。文献[10]为了解决低成本无源光网络传输系统中带宽限制,采用PAM4调制并且提出改进型支持向量机的均衡算法,搭建并实现了50 Gb/s的PAM4信号传输系统。目前室内VLC系统大多采用开关键控、脉冲位置调制和数字脉冲间隔调制方式[11-13],这3种调制方式不能有效克服室内VLC系统中由于多径效应引起的码间干扰[14]。在相同的码元内,高阶PAM可以传输更多比特。例如PAM4调制,每个码元含有2 b的……

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