[发明专利]一种空分复用方式的信号传输方法在审
申请号: | 201810515658.4 | 申请日: | 2018-05-25 |
公开(公告)号: | CN108847886A | 公开(公告)日: | 2018-11-20 |
发明(设计)人: | 迟楠 | 申请(专利权)人: | 复旦大学 |
主分类号: | H04B10/116 | 分类号: | H04B10/116;H04B10/50;H04B10/54;H04B10/60 |
代理公司: | 上海正旦专利代理有限公司 31200 | 代理人: | 陆飞;陆尤 |
地址: | 200433 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 调制方式 通信装置 发送 叠加 空分复用 信号传输 无线通信技术领域 接收机 并行接收 传输信息 调制传输 多流数据 发射信号 检测信号 强度调制 通信类型 信号幅度 直接检测 接收端 冗余度 频谱 调制 分配 | ||
本发明属于光载无线通信技术领域,具体一种空分复用方式的信号传输方法。本发明方法包括:发送的信号在强度调制的通信装置中通过叠加调制方式进行多流信号的发送;通过所述叠加调制传输的多流信号,可以使得直接检测的通信装置实现多流信号的并行接收;所述发送的多流数据,既可支持相同的调制方式,也可支持不同的调制方式;所述通信装置支持各种通信类型中用于检测信号幅度的接收机;所述发送的信号在所述接收端会出现新增信号幅度的现象。本发明通过合理的分配、调整发射信号的幅度,合理的使用叠加调制,减少传输信息的冗余度,提高频谱的利用率。
技术领域
本发明属于光载无线通信技术领域,具体涉及一种多流信号传输和接收方法。
背景技术
白光LED的问世,对LED成为21世纪新一代光源具有决定性意义,已经广泛应用于室内照明、室外街道、手机背光源和交通信号灯等领域。而目前得到白光最常见的方法是将红光、绿光和蓝光混合成白光,这种白光源叫做RGB LED。同时,LED还可以进行快速的光电调制,适合用来进行可见光通信。
可见光通信技术(Visible Light Communication,VLC)是指利用可见光波段的光作为信息载体,不使用光纤等有线信道的传输介质,而在空气中直接传输光信号的通信方式。具有信息安全性高、频谱资源丰富、传输速度高等优势,被视为是未来无线通信技术的有力候补。相对于WiFi系统,它具有很宽的频谱利用范围、对电子仪器无电磁干扰和极大地提高了数据传输的安全性等优势。
可见光通信MIMO系统则利用空间复用技术成倍地提高了系统吞吐量及数据传输速率,通过阵列发送技术有效地降低了码间串扰的影响。可见,MIMO系统非常适合于可见光通信系统中。其应用在可见光通信中主要有三个热点技术:一个是空间分集,也就是在收发端,均分别采用阵列形式传输数据,以减少时延造成的误码,提高信道可靠性;另一个是空间复用,也就是在发送端,采用分层空-时复用(BLAST)方式发送数据,可以成倍提高系统的吞吐量和数据传输速率;还有一个是波束赋型,也就是通过减小光源的视场角以精确信道指向性,从而降低相邻光源之间的信道间干扰(Inter-Channl Interference,ICI)。
目前,在可见光通信MIMO系统中,可以通过信号幅度的叠加方式实现空分复用的目的。因此,合理的使用叠加调制,有助于减少传输信息的冗余度,提高频谱的利用率。
基于此,本发明在可见光通信系统中提出一种多流信号传输方案。
发明内容
本发明的目的在于在强度调制和直接检测的通信系统中,提供一种空分复用方式的信号传输方法。
本发明提供的空分复用方式的信号传输方法,用于多流的可见光通信系统中,发送的信号在强度调制的通信装置中通过叠加调制方式进行多流信号的发送;通过所述叠加调制传输的多流信号,可以使得直接检测的通信装置实现多流信号的并行接收;所述发送的多流数据,既可支持相同的调制方式,也可支持不同的调制方式;具体步骤如下:
提升加载到可见光通信系统中一路发射装置上信号的强度,并和另一路发射装置的信号分别经过不同的可见光通信系统信道传输到接收装置;
考虑到可见光通信系统是一种直接调制/直接检测的系统,在发射装置,信号通过幅度发送,在接收装置是通过检测信号的幅度而还原信号;因此,
通过上述信号处理,在接收装置接收到的信号是一种经线性叠加的信号,从星座点的角度考虑,会出现新增额外的星座点,对此作如下处理:
接收装置将探测到的信号进行后均衡,并进行信号的处理;
随后,对经过后均衡处理之后的信号进行解码。
进行解码可使用如下几种方式之一种:
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