可见光通信研究现状

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2023年可见光通信行业市场研究报告

2023年可见光通信行业市场研究报告

2023年可见光通信行业市场研究报告可见光通信是一种新兴的通信技术,通过利用可见光波段来传输数据。

随着移动互联网的迅速发展,人们对高速、安全、可靠的通信方式的需求越来越高。

相比于传统的无线通信技术,可见光通信具有多个优势,例如较高的传输速率、更大的频谱资源、较低的功耗和防止数据泄露等特点。

随着技术的不断发展,可见光通信行业正迎来广阔的市场前景。

首先,可见光通信在室内定位方面具有广泛应用的潜力。

传统的无线定位技术受到信号传播距离、干扰等因素影响,导致定位不准确。

而可见光通信可以通过灯具或者显示器发射特定的光信号,接收器可以通过接收到的光信号来进行室内定位。

这种方法的定位精度高,且不受干扰,适用于商场、医院、机场等室内环境。

其次,可见光通信在室内通信领域有着广阔的市场需求。

当前室内无线网络的扩展受到频谱资源的限制,容易受到干扰,导致通信速率较低。

而可见光通信可以利用室内光源进行数据的传输,避开无线频谱资源的限制,实现高速率的通信。

在大型展览、会议厅、办公室等场所,可见光通信可以提供更加可靠、安全、高速的通信服务。

此外,可见光通信在室外通信领域也有着潜在的市场需求。

在城市环境中,高楼大厦、桥梁、街道等建筑物会产生大量的遮挡物,对无线通信的传输造成阻碍。

而可见光通信可以通过大规模的LED照明设施来进行光通信,既可以提供室内定位服务,又可以用于室外通信,弥补传统无线通信的不足。

另外,可见光通信在车联网领域也有着广阔的应用潜力。

传统的车载通信技术依赖于无线频谱资源进行数据传输,容易受到干扰和拥塞的影响,导致通信不稳定。

可见光通信则可以利用车载LED灯进行通信,提供更加可靠、高速的通信服务,实现车辆之间的安全驾驶和高效通信。

总之,可见光通信行业具有广阔的市场前景。

随着技术的不断发展和创新,可见光通信将在室内定位、室内通信、室外通信和车联网领域发挥重要作用。

在未来,可见光通信有望成为一种广泛应用的通信技术,为人们提供更加安全、高速、可靠的通信服务。

电力通信网络中的可见光通信技术研究

电力通信网络中的可见光通信技术研究

电力通信网络中的可见光通信技术研究近年来,随着电力通信网络的迅速发展,传统的有线通信已经不能满足日益增长的通信需求。

在这种情况下,可见光通信技术成为了一种备受关注的解决方案。

本文将对电力通信网络中可见光通信技术的研究进行探讨,并分析其在实际应用中的优势和挑战。

可见光通信技术是一种利用可见光频段进行通信的技术。

与传统的无线通信技术相比,可见光通信技术具有多个优势。

首先,可见光通信技术的频谱资源非常丰富,可使用的频段广泛,不会受到频谱压力的限制。

其次,可见光通信技术具有较高的安全性,由于可见光无法穿透固体物体,因此窃听和干扰的风险较低。

此外,可见光通信技术在室内环境中具有较好的适应性,可以利用室内灯具和光源进行通信,无需额外安装设备。

在电力通信网络中,可见光通信技术可以应用于多个方面。

首先,可见光通信技术可以用于电力设备之间的数据传输。

例如,在电力变电站设备之间传输实时监测数据和控制命令,以实现设备之间的互联互通。

其次,可见光通信技术还可以应用于电力消费者之间的通信。

例如,在智能电网中,可见光通信技术可以用于电力用户之间的通信,实现智能家居设备之间的互联互通。

此外,可见光通信技术还可以用于电力通信网的后端管理和监控,实现对电力设备和网络状态的实时监测和管理。

然而,尽管可见光通信技术具有许多优势,但在实际应用中仍存在一些挑战。

首先,由于可见光通信技术受到光照条件的限制,其通信距离较短。

目前,可见光通信技术的通信距离一般在几十米到几百米之间。

其次,可见光通信技术还存在受阻挡影响的问题。

由于可见光具有直线传播的特点,遮挡物会对通信质量产生严重影响。

此外,可见光通信技术还需要解决多用户接入和干扰抑制等技术难题。

为了解决可见光通信技术的挑战,研究者们在不断努力。

目前,可见光通信技术的研究重点主要集中在几个方面。

首先,研究者们正在探索新的调制和解调技术,以提升可见光通信系统的数据传输速率和可靠性。

例如,采用多载波调制和正交频分复用等技术,实现多路复用和抗干扰能力的提升。

2024年可见光通信市场发展现状

2024年可见光通信市场发展现状

2024年可见光通信市场发展现状概述可见光通信作为一种新兴的无线通信技术,将可见光谱段的光波用于数据传输,具有高速、低能耗和安全等优势。

随着LED照明技术的快速发展,可见光通信市场正展现出巨大的潜力。

本文将探讨可见光通信市场的发展现状,并进一步展望其未来发展趋势。

市场规模目前,可见光通信市场正呈现出快速增长的趋势。

根据市场研究机构的数据显示,2019年全球可见光通信市场规模约为X亿美元,预计到2025年将达到Y亿美元。

这一规模的增长主要得益于可见光通信技术的不断成熟和应用领域的拓展。

应用领域可见光通信技术在多个领域都有广阔的应用前景。

其中,照明领域是目前可见光通信的主要应用场景之一。

通过在LED照明中嵌入可见光通信模块,实现了照明和通信的双重功能,大大提高了资源利用效率。

此外,在室内定位、车联网、无线网络传输等领域也有诸多应用。

预计未来几年内,可见光通信技术将不断延伸到更多的应用领域。

技术发展可见光通信技术在过去几年内取得了快速的发展。

高速传输是可见光通信技术的核心竞争力之一。

研究人员已经实现了在实验室环境中达到几十Gbps的超高速传输。

此外,由于光波在可见光通信中的传输距离受限,研究人员也在探索通过增加发射功率和改进衰减补偿技术来解决这个问题。

未来,随着技术的进一步发展,可见光通信技术的传输速度和距离将会得到进一步提升。

市场竞争格局可见光通信市场目前呈现出多家公司竞争的局面。

国际上,代表性的公司有X公司、Y公司和Z公司。

这些公司在可见光通信技术的研发和产品应用上都取得了一定的成果。

同时,国内也有不少企业开始积极参与可见光通信市场,推动技术的创新和产品的应用。

未来,随着市场的深入发展,市场竞争格局可能会发生变化,新的公司有机会崭露头角。

政策支持和市场推动政策支持是推动可见光通信市场发展的关键因素之一。

在我国,政府出台了一系列措施,鼓励和支持可见光通信技术的研发和应用。

同时,一些地方政府也积极引导企业在该领域进行创新。

可见光通信研究现状

可见光通信研究现状

可见光通信技术研究现状介绍作为一种新兴的通信技术,LED可见光通信提出的历史不算久远,早在2000年以前,就有研究人员提出利用LED发出的光来进行通信的设想,并付诸实验,实现了一些简单的通信系统[1-6]。

在这些设想中,最具代表性的是香港大学的Grantham Pang于1999年提出的实现方案,他们的实验小组搭建并演示了基于可见光LED的音频信号传输系统[3]。

这些设想方案提出时,LED照明技术还没有受到重视,对LED可见光通信的关键技术也没有进行深入研究,其影响力有限。

2000年,日本Keio大学M. Nakagawa教授领导的研究团队提出了一种利用白光LED实现室内可见光接入的方案,并针对室内可见光通信信道进行建模仿真和分析计算,实现了10Mbps的室内可见光通信接入方案[8],正是这一成果被视为可见光通信领域具有影响力的开创性研究,之后,可见光通信技术开始受到世界各地研究人员的重视。

1 国外研究现状1.1 日本方面日本方面,在庆应义塾大学(KeioUniversity)的M. Nakagawa研究团队提出LED可见光通信的接入方案后,这种技术在日本国内非常受重视。

先后有名古屋大学(Nagoya Univesity)、东京理科大学(Tokyo University of Science)、长冈技术科学大学(Nagaoka University of Technology)、日本电信电话(NTT Cooperation)的科研团队参与研究。

在可见光通信的各类应用方面,日本的研究人员做了大量的工作,从局域网高速互连、LED显示器数据下载、智能交通系统、智能灯塔到测量等种类繁多。

2001年,庆应义塾大学的研究人员首先研究了利用交通灯进行可见光通信,并对系统的调制方式、所需的信噪比以及通信速率等特性[9]进行了分析。

同年,他们研究了OOK调制技术和OFDM技术在室内可见光通信的应用。

研究结果表明:OOK调制方式在较低速率下(如100Mbps以下)非常有效,而在高速率情况下,选择OFDM调制方式性能更佳[10]。

我国室内可见光通信现状及发展趋势

我国室内可见光通信现状及发展趋势

我国室内可见光通信现状及发展趋势1. 引言室内可见光通信,作为一种新兴的通信技术,近年来备受关注。

它利用可见光作为载体进行通信传输,具有较高的数据传输速度、免受电磁干扰、节能环保等优势。

我国在室内可见光通信方面也取得了一定的进展,但与国外相比还存在一定的差距。

本文将深入探讨我国室内可见光通信的现状及发展趋势,以期为相关领域的研究和发展提供一定的参考。

2. 现状分析(1)技术发展:目前,我国在室内可见光通信技术方面已经有了一些关键技术突破,如LED光通信、编码调制技术等。

一些高校和研究机构也开展了相关的研究工作,但与国外一些发达国家相比,我国在此领域的技术研发还相对滞后。

(2)应用场景:室内可见光通信已经逐渐在一些特定场景得到应用,例如医院、会议室、机场等。

但是在普及和商用方面还有待进一步发展。

(3)市场前景:随着智能化、物联网等技术的不断发展,室内可见光通信作为一种新型的通信方式,其市场前景是值得期待的。

3. 发展趋势(1)技术突破:未来,我国可通过增加对光通信技术的投入和研发,加快技术突破,提高传输距离和传输速度。

(2)标准建设:建立统一的室内可见光通信的标准是未来发展的重要方向,只有建立了行业标准,才能更好地推动技术的应用和商业化发展。

(3)市场拓展:我国在室内可见光通信市场上具有较大的潜力,未来可以通过加强与行业合作,推动室内可见光通信技术的商业化应用。

4. 个人观点室内可见光通信作为一种新兴的通信方式,将在智能化、物联网等领域发挥重要作用。

我对我国室内可见光通信的发展前景持乐观态度,相信随着技术的不断成熟和市场需求的逐渐增长,室内可见光通信将迎来更广阔的发展空间。

5. 结语我国室内可见光通信在技术和市场上都有一定的基础,未来发展的前景是值得期待的。

通过加大技术研发、推动标准建设和拓展市场,相信我国室内可见光通信会取得更大的突破和进展。

在本文中,笔者依次探讨了我国室内可见光通信的现状、发展趋势,并共享了个人观点。

地面可见光通信技术的研究与应用

地面可见光通信技术的研究与应用

地面可见光通信技术的研究与应用近年来,随着人类社会信息化的不断推进,通信技术发展也越来越快速。

在传统的无线通信技术之外,地面可见光通信技术近年来也逐渐成为了热门的研究领域,引起了越来越多科研工作者和企业的重视和投入。

本文将介绍地面可见光通信技术的发展现状、原理以及应用前景。

一、地面可见光通信技术的发展现状地面可见光通信技术(Visible Light Communication,简称VLC)是一种利用可见光进行信息传输的通信技术。

与无线电通信相比,VLC的安全性更高,通信速率和容量也更大,而且对环境的污染更小,未来有着广泛的应用前景。

VLC技术最早的应用可以追溯到19世纪的照相术,但直到上个世纪末才被重新引起人们的重视。

随着LED技术的进步,VLC的通信速率也得到了显著提升,这使得它成为了新一代的研究热点。

目前国内外的许多大学和研究机构都在进行地面可见光通信技术的研究,并取得了一定的进展。

比如,日本东京大学已经开始试验使用红外LED进行VLC通信,通信距离可以达到约1.6米,速率可高达58Mbps。

中国也在该技术领域取得了重大突破,华南理工大学研发出了一种可以提高LED使用寿命和降低通信误码率的调制方式,使得VLC技术在工业控制、智能家居、公共场所等多个领域得到了广泛应用。

二、地面可见光通信技术的原理地面可见光通信技术是利用LED灯发出的闪烁光信号进行通信的一种技术。

LED(Light Emitting Diode)灯是指通过半导体晶体管发出光线的一种电子光源灯。

在VLC技术中,通过向LED灯加入变化的电流或电压等控制信号,控制LED灯的亮度和频率,使其发出可以传输信息的可见光信号。

接收端则用光电元件来解码并还原信息。

此外,为了提高VLC技术的通信速率和覆盖范围,还需要一些参数如调制方式、波长选择、光通道设计等方面的优化。

目前VLC技术调制方式包括单脉冲、多脉冲、OFDM等方式,LED灯的波长也需要选择在可见光范围内(波长在380nm至780nm之间),并降低LED灯的颜色纯度以扩大通信范围。

2024年可见光通信市场前景分析

2024年可见光通信市场前景分析

2024年可见光通信市场前景分析引言可见光通信(Visible Light Communication,VLC)是一种基于可见光波段的无线通信技术,通过利用可见光进行数据传输。

随着无线通信和物联网技术的不断发展,可见光通信成为一种备受关注的新兴通信技术。

本文将就可见光通信市场的潜力以及前景进行分析。

可见光通信市场概况可见光通信市场是一个新兴市场,在过去几年中取得了巨大的发展。

市场研究显示,可见光通信的市场规模正在迅速增长,并有望在未来几年内继续保持高速增长。

可见光通信的主要应用领域包括室内定位导航、智能照明、数据传输等方面。

市场发展驱动因素1. 高速数据传输需求的增加随着物联网的普及和大数据的迅速发展,人们对数据传输速度的需求越来越高。

可见光通信作为一种高速、可靠的通信技术,可以满足人们对高速数据传输的需求。

2. 电磁频谱资源的日益紧张电磁频谱资源是一种有限的资源,无线通信技术的快速发展导致电磁频谱资源的日益紧张。

可见光通信利用可见光波段进行数据传输,不会对电磁频谱资源造成进一步压力,因此备受关注。

3. 环境友好性和抗干扰能力优越可见光通信采用的是可见光波段,不会对人体健康产生危害,具有较高的环境友好性。

与其他无线通信技术相比,可见光通信在抗干扰能力方面更加优越,能够在复杂环境下提供更可靠的通信服务。

市场前景分析1. 可见光通信在室内定位导航领域的前景广阔室内定位导航是近年来快速发展的领域之一,可见光通信作为一种能够提供高精度定位的技术,具有广阔的应用前景。

可见光通信可以通过灯光进行定位导航,不受GPS等限制,适用于各种室内环境,有望成为室内定位导航的主流技术。

2. 可见光通信在智能照明领域的市场潜力巨大智能照明是另一个可见光通信应用的重要领域。

可见光通信可以将灯光用作数据传输的媒介,实现智能照明和数据传输的双重功能。

智能照明市场的规模庞大,可见光通信作为一种新兴的技术,有望在这个领域起到重要作用。

可见光发展现状及未来趋势分析

可见光发展现状及未来趋势分析

可见光发展现状及未来趋势分析随着科学技术的不断进步,可见光(visible light)作为一种重要的电磁波频段,正在迅速发展和应用。

本文将就可见光发展现状及未来趋势进行分析,并展望其在不同领域的前景。

可见光波长范围为380至740纳米,是人眼能够感知的光波范围。

在过去几十年里,可见光通信技术显著发展,光纤通信已成为主流的数据传输方式,而光通信技术也越来越被广泛应用于数据中心、无线通信和互联网行业。

然而,传统的光通信技术受限于光纤网络结构的限制,给部署和维护带来了一定困难。

随着无线通信技术的快速发展,可见光通信成为一种具有广阔发展前景的新兴技术。

可见光通信利用LED灯光或其他可见光源传输数据,通过调制光的亮度和频率来实现通信。

与传统的无线通信相比,可见光通信具有更高的带宽和更低的能耗。

此外,可见光通信不受无线频段限制和电磁辐射干扰,因此在电磁辐射敏感的环境中具有突出的优势。

预计在未来几年内,可见光通信将逐渐取代传统的无线通信技术,成为一种更可靠、更高效的通信方式。

除了通信领域,可见光还在其他许多领域展示出巨大的潜力。

在室内定位系统中,可见光通信可以利用已有的室内照明设备实现高精度的定位和导航,为物联网、室内导航和虚拟现实等应用提供支持。

在医疗领域,可见光技术正在被应用于光治疗、光成像和光诊断等方面,为疾病的治疗和监测提供了新方法和手段。

未来,随着可见光技术的不断创新和发展,其应用领域将进一步扩展。

一方面,可见光通信将进一步提升传输速度和稳定性,为大容量数据传输和高速互联网连接提供支持。

另一方面,可见光技术在智能照明、室内导航、智能家居等领域的应用将越来越广泛。

通过将可见光与人工智能、物联网等技术结合,可以实现智能照明系统的自适应调节、智能家居的智能化管理以及室内导航系统的精准定位等功能。

此外,可见光技术还可以应用于植物生长光谱研究、文物保护和环境监测等领域。

通过研究光对植物生长的影响,可以制定更科学合理的植物生长光照方案,提高作物产量和品质。

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可见光通信技术研究现状介绍作为一种新兴的通信技术,LED可见光通信提出的历史不算久远,早在2000年以前,就有研究人员提出利用LED发出的光来进行通信的设想,并付诸实验,实现了一些简单的通信系统[1-6]。

在这些设想中,最具代表性的是香港大学的Grantham Pang于1999年提出的实现方案,他们的实验小组搭建并演示了基于可见光LED的音频信号传输系统[3]。

这些设想方案提出时,LED照明技术还没有受到重视,对LED可见光通信的关键技术也没有进行深入研究,其影响力有限。

2000年,日本Keio大学M. Nakagawa教授领导的研究团队提出了一种利用白光LED实现室内可见光接入的方案,并针对室内可见光通信信道进行建模仿真和分析计算,实现了10Mbps的室内可见光通信接入方案[8],正是这一成果被视为可见光通信领域具有影响力的开创性研究,之后,可见光通信技术开始受到世界各地研究人员的重视。

1 国外研究现状1.1 日本方面日本方面,在庆应义塾大学(KeioUniversity)的M. Nakagawa研究团队提出LED可见光通信的接入方案后,这种技术在日本国内非常受重视。

先后有名古屋大学(Nagoya Univesity)、东京理科大学(Tokyo University of Science)、长冈技术科学大学(Nagaoka University of Technology)、日本电信电话(NTT Cooperation)的科研团队参与研究。

在可见光通信的各类应用方面,日本的研究人员做了大量的工作,从局域网高速互连、LED显示器数据下载、智能交通系统、智能灯塔到测量等种类繁多。

2001年,庆应义塾大学的研究人员首先研究了利用交通灯进行可见光通信,并对系统的调制方式、所需的信噪比以及通信速率等特性[9]进行了分析。

同年,他们研究了OOK调制技术和OFDM技术在室内可见光通信的应用。

研究结果表明:OOK调制方式在较低速率下(如100Mbps以下)非常有效,而在高速率情况下,选择OFDM调制方式性能更佳[10]。

之后,他们又进一步提出在道路照明系统中加入可见光通信功能,以减少交通事故的发生,通过用符合照明要求的LED进行实验获得成功[11]。

2004年,M. Nakagawa研究团队对LED室内可见光通信系统的可行性进一步分析,对光源进行建模,仿真了在多盏灯照射下室内光照分布、信道冲激响应,并对有无反射情况下的室内信噪比分布、符号间干扰等参数进行了研究。

在此基础上,他们还研究了接收端FOV(Field of View)视场角大小对系统速率的影响,并得到结论:当接收端视场角足够小时,可见光通信的速率可以达到10Gbps的数量级,可以作为下一代通信系统备选方案[12,13]。

2005年,Toshihiko Komine等人将自适应均衡技术应用于室内可见光通信系统中,还引入了基于训练序列的信道估计算法来提高系统通信性能[14]。

2007年,该科研团队研究了PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)和调整LED调制深度两种方法来控制可见光通信系统中的亮度,并进行了一系列实验,分析了PWM 方法中信号频率与亮度的关系,实验结果表明通过调整调制深度的做法比PWM 方法有更好的性能[15]。

2008至2009年,他们又研究了基于LED和成像器件的室内可见光定位系统,通过实验可以实现室内高精度定位功能[16,17]。

从2009年至今,日本庆应义塾大学的研究人员对可见光通信系统各种可能的应用进行了大量的探索,取得了不少成果,如室内盲人导航、机器人定位、运动检测、智能灯塔等[18-22]。

其中2011年,该团队的研究人员提出了一项可见光通信在超市购物的应用,通过改进超市内的照明设施和购物车,可以实现对顾客的购物需求和行为进行采集分析,图1是他们采集到的数据,图中线路的粗细代表走过顾客的数量的多少,线路的颜色则代表顾客在该区域停留时间的长短,超市工作人员可以根据统计数据结果来优化货物摆放的位置,获知哪些货物最受欢迎等信息[19]。

图 1 可见光通信在超市中应用总而言之,在可见光通信方面,日本的研究人员不仅首先提出设想,而且探索过很多具体的应用形式,极大丰富了可见光通信应用领域和研究内容。

1.2 欧洲方面在欧洲,2008年1月开始的OMEGA(the Home Gigabit Access)计划,参与者包括来自欧洲的20多个厂商和学术机构,致力于开发出1Gbit/s传输速率的室内互连技术,可见光通信技术被作为研究的重点[23]。

围绕这一项目,主要的研究机构有德国海因里希-赫兹研究所(Heinrich-Hertz-Institut),西门子实验室,英国牛津大学,思克莱德大学(University of Strathclyde),爱丁堡大学(University of Edinburgh),意大利比萨圣安娜大学(Scuola Superiore Sant'Anna Italy)等。

其中海因里希-赫兹研究所主要关注单个LED采用OOK或OFDM调制方式实现高速可见光通信。

2008年,他们提出利用可见光通信和红外通信组成家庭局域网的设想,对一些相关问题进行了讨论,从理论上对系统的可行性进行相关研究与论证,通过分析认为采用PAM或DMT(discrete multi-tone modulation,离散多音调制)调制的系统有望达到300Mbps的通信速率[24,25]。

在OOK调制方式方面,他们早在2009年就完成了100Mbps和125Mbps的可见光通信实验[26,27],2010年更是达到了230Mbps[28]。

在单个LED采用DMT调制方式的可见光通信系统研究方面,他们的研究一直处于世界领先地位。

2009年至2010年,通过在接收端加滤光片,利用DMT调制方式,采用离线分析处理数据,他们的系统通信速率先后突破200Mbps、230Mbps、513Mbps[29-31]。

2012年,通过采用RGB 三色LED和DMT调制方式,他们的离线分析系统实现了单个LED 806Mbps的通信速率[32]。

英国牛津大学的研究人员主要研究了均衡技术和MIMO(Multiple Input Multiple Output)技术在可见光通信系统中的应用,通过多路并行实现高速可见光通信系统。

2008年,他们通过仿真研究预均衡和后均衡技术在可见光通信系统中的应用,仿真结果表明,OOK调制方式下,在应用了一阶后均衡和预均衡条件下,系统速率可以达到75Mbit/s,并且误码性能能够保持在10-6以下[33]。

2009年,通过在系统中加入蓝色滤光片并采用一阶均衡,他们的OOK调制实验系统通信速率达到了100Mbps[34]。

之后,他们在MIMO可见光通信系统信道建模仿真和实验方面都进行了大量研究工作。

MIMO可见光通信系统仿真方面:2009年,他们通过建模仿真的方法,对非成像MIMO可见光通信系统和成像MIMO 可见光通信系统的区别进行研究了,研究结果表明,成像MIMO系统性能更佳,并指出MIMO可见光系统的通信速率有望达到Gbit/s的数量级[35];2012年,他们进一步建模仿真了室内可见光通信的信道冲激响应,室内光照分布,信噪比(SNR)分布等参数,结果表明在保证室内光照符合标准条件下,完全有足够的带宽来进行通信[36,37]。

在MIMO可见光通信系统实验方面:2010年,他们的MIMO-OFDM可见光通信实验系统在距离1m范围内,速率达到220Mbps[38];2013年,他们搭建的室内MIMO可见光通信系统,发送端用4路250Mbps的信号,接收端用一个3X3的成像器件做接收,在1m范围、光照1000lux、误码10-3条件下,实现了1Gbps的传输实验[39]。

此外,他们还对多种OFDM调制方式以及蓝色滤光片在可见光通信中的应用做过研究[40,41]。

英国思克莱德大学和爱丁堡大学的研究主要专注于新型LED及其在可见光通信方面的应用。

2009年至2012年间,他们对新型微型LED及其阵列进行了研究,所研究的微型LED的3dB调制带宽最大值先后达到了245MHz和400MHz[42-45]。

2013至2014年,他们将研究的新型LED应用于可见光通信系统中进行实验,系统速率先后达到了1.5Gbps和3Gbps[46,47],这为未来高速可见光通信系统的实现奠定了坚实的基础。

意大利比萨圣安娜大学的研究主要关注高速和非准直情况下的可见光通信系统。

2012年,他们采用DMT调制方式,利用离线分析处理数据,完成了单个LED通信速率780Mbps和1Gbps的实验[48,49]。

2013至2014年,他们对非准直情况下的可见光通信系统进行了研究,实验速率分别达到了200Mbps和250Mbps[50,51]。

总体来看,欧洲的研究机构主要注重基础器件新型LED以及高速率可见光通信系统的研究。

1.3 美国方面美国政府于2008年10月开启资助一项名为―智慧照明(smart lighting)‖的计划,专门研究可见光通信技术,希望能够通过可见光光束(visible light beams)来实现无线设备与LED照明设备之间的通信[52],这项计划预计投资一亿八千五百万美元为期10年,有超过30所大学的研究人员参与,主要的研究机构有波士顿大学(Boston University)、佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)、加州大学河滨分校(University of California, Riverside)等。

其中,加州大学河滨分校于2010年建立了UC-Light(Center for Ubiquitous Communication by Light)中心致力于用可见光连接所有类型的电子设备[53]。

波士顿大学的研究人员对室内可见光通信系统中的一些关键性问题进行了研究,他们还提出了一些对现有可见光通信系统的改进方案。

2010年至2011年,他们对室内可见光通信系统进行建模,仿真了光照强度、信噪比、误码率等参数在室内不同位置的分布[54,55],还将聚光照明光源引入可见光通信系统以获得更好的性能[56]。

2011年,他们研究了在人眼感受―关灯‖状态下如何实现可见光通信[57]。

2012年至2013年,他们先后研究了对应用于可见光通信系统中的色移键控(Color Shift Keying, CSK)调制技术、MIMO技术和小区缩放技术的改进,提出了具有更优性能的方案[58-60]。

佐治亚理工学院的研究人员主要关注OFDM调制技术及其改进技术在可见光通信中的应用,并提出了一些相应的改进措施。

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