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澳门威斯尼斯wns888|室内可见光通信构建绿色高速信息网络

2024-05-18 00:44:03
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本文摘要:频谱资源有限的传统射频通信技术已很难符合未来无线网络对比特率的市场需求,而红外线通信技术可为地铁、高铁、医院、机舱、核电站和井下作业等类似区域获取超宽带无缆化信息交互及绿色通信,也可为未来5G移动通信网络室内深度覆盖面积获取绿色、绿在、廉价的终端手段。

频谱资源有限的传统射频通信技术已很难符合未来无线网络对比特率的市场需求,而红外线通信技术可为地铁、高铁、医院、机舱、核电站和井下作业等类似区域获取超宽带无缆化信息交互及绿色通信,也可为未来5G移动通信网络室内深度覆盖面积获取绿色、绿在、廉价的终端手段。“基于白光LED(发光二极管)的红外线通信技术是利用380—780纳米波段的红外线作为信息载体,需要光纤等有线信道的传输介质,在空气中必要传输光信号的一种通信方式。

”6月13日,西安理工大学信息与通信学科负责人、教授柯熙政告诉他科技日报记者,该团队攻下核心技术,通过室内红外线通信建构了绿色高速信息网络。柯熙政团队分析了布局设计与接管光功率产于的关系,得出了室内通信光源的线性规划布局设计,确保室内接管光功率的产于区域均匀分布,可解决问题实际室内红外线通信系统的光源布局设计问题。“下行链路是红外线通信的最重要挑战之一,使用射频、红外光、激光等作为传统红外线通信下行链路的解决方案具备相当大缺失。”柯熙政说,如射频下行不会产生电磁辐射,无法用在电磁脆弱环境,也不会弱化红外线通信的保密性;红外下行必须展开射击并将发射功率容许在人眼安全性范围内,且红外线与红外无线通信的信道冲激响应有所不同,引发的码间串扰的原因也有所不同。

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团队使用精妙的方法设计了一套单光源全双工通信系统,构建了上、上行链路间数据无阻碍的高速平稳传输,解决问题了室内红外线通信系统中数据传送的问题。“发光二极管的号召比特率不能超过几百兆赫兹,无法充分发挥出有可见光谱400太赫兹频谱获取的比特率优势,这沦为了红外线通信高速发展的众多瓶颈。

”柯熙政说,其团队明确提出了一种可应用于多基色发光二极管红外线通信系统的多维编码方法,构建了传输距离为3米、速率为1.5兆比特流/秒的点对点视频通信。与此同时,团队基于色/频/空/三维资源适配明确提出了新型编码调制核心技术,还提升了室内红外线通信系统的传输容量,解决问题了目标光与红外线波段相容的问题,非常丰富了红外线通信的应用于场景。


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