摘 要:本文對室內(nèi)可見光通信的分?jǐn)?shù)間隔均衡技術(shù)進行研究,研究表明,均衡技術(shù)對室內(nèi)可見光通信中“多徑效應(yīng)”對通信質(zhì)量的干擾有較好的抑制效果。
關(guān)鍵詞:室內(nèi)可見光;碼間干擾;均方誤差準(zhǔn)則;分?jǐn)?shù)間隔;均衡技術(shù)
中圖分類號:TN929.1
室內(nèi)可見光通信作為一種新興的寬帶無線接入技術(shù),當(dāng)前正處于科研攻關(guān)階段。室內(nèi)可見光通信是在白光LED照明技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的,通常使用于LED照明過程中的數(shù)據(jù)傳輸。隨著科研水平的提升,室內(nèi)可見光網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)正逐步走向成熟,加之市場對大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求日趨增大,移動寬帶通信需求正飛速增長,室內(nèi)可見光通信技術(shù)已經(jīng)在學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界得到廣泛重視。因此,室內(nèi)可見光通信技術(shù)是一個極具研究價值的重要課題,需要深入研究。
1 室內(nèi)可見光通信的傳播
室內(nèi)可見光通信時,信息的傳播環(huán)境與室外的信息傳播環(huán)境不一樣,室內(nèi)的環(huán)境比較密閉,不受風(fēng)、日照、叢林以及背景光的影響,光傳播過程中損耗基本可以忽略。但是,用LED燈作燈源時,由于每一個小LED燈都是一個光源,光源數(shù)量較多,分布位置和光傳播的方向均不一致,所以在信號的發(fā)射器和接收器之間有許多不同的光信號流。由于可見光傳輸路徑的不一致,使得光信號經(jīng)過不同的路徑進行傳播,有光程差的存在,從而形成了“多徑效應(yīng)”,存在嚴(yán)重的碼間干擾。相關(guān)科研結(jié)果表明,在可見光通信中存在碼間干擾時,通信效果會受到一定程度制約。為了改善這一現(xiàn)象,提高室內(nèi)可見光通信傳播技術(shù)的通信質(zhì)量,可以采用在信號接收端設(shè)置均衡器對信道特性進行補償,提高整個系統(tǒng)抑制碼間干擾的能力。在采用均衡器對信道特性進行實際補償時,需要提前對通信中的信道狀況分析研究,然后再采用有效的信道均衡技術(shù)進行補償,因此,可見光通信技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一就是信道均衡技術(shù)。
查閱相關(guān)文獻進行研究分析,發(fā)現(xiàn)目前各國學(xué)者在信道均衡技術(shù)方面的研究均集中在無線電領(lǐng)域,對室內(nèi)可見光的信道均衡技術(shù)鮮有研究。此外,光通信與無線電通信的應(yīng)用領(lǐng)域與傳輸信道也不一樣。因此,無線電通信中采用的信道均衡技術(shù)不適用于可見光通信系統(tǒng),對于可見光通信系統(tǒng),需要研究出新的抗干擾的均衡技術(shù)。本文研究出了室內(nèi)可見光通信的分?jǐn)?shù)間隔均衡技術(shù)。
2 系統(tǒng)模型
室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)模型中采用陣列式LED照明燈作為信號發(fā)射源,信號為單極性信號,采用強度調(diào)制/直接檢測(IM/DD)的調(diào)制解調(diào)方式。LED照明燈發(fā)射的白光信號在信號發(fā)射端進行強度調(diào)制(光有瞬時信號功率時,與二進制中的“1”相同,無時,則與“0”相同)。調(diào)制后的可見光信號在不同光路徑上傳輸?shù)叫盘柦邮斩?,接收端對接收到的信號進行直接的檢測,并將相關(guān)光功率信息進行解碼,導(dǎo)出所傳輸?shù)男畔ⅰ?/p>
在此系統(tǒng)中,相關(guān)信號數(shù)學(xué)表示方法如下:
在時域上,室內(nèi)可見光通信環(huán)境對可見光信號傳輸?shù)挠绊懣梢圆捎脤嵭诺赖臎_激相應(yīng)函數(shù)c(t)進行描述。
在數(shù)學(xué)上,信號接收器接收到的可見光信號用r(t)表示,發(fā)射光信號用x(t)表示(x(t)非負),光信道的噪聲用ω(t)表示,信號的卷積用?表示。
它們之間的關(guān)系就是:r(t)=x(t)?c(t)+ω(t)。
在信號傳輸過程中,信道噪聲由接收端放大器噪聲和散彈噪聲,相關(guān)科學(xué)研究表明,在光通信中,信道噪聲存在的情況下,上述可見光信號的公式可表示為: (1)
式中,T為周期符號,x(nT)表示時刻n的數(shù)據(jù)輸入符號,Lk表示信道長度。
3 FSE均衡算法
采用FSE均衡算法對光信道進行計算前,接收器要對信道輸出進行采樣。采樣過程進行簡化處理,T/L為采用周期的第k個采樣時刻信號用rk表示。上式中x(nT)用x(n)表示,c(t-nt)=c(kT/L-nT)用ck,n表示,ω(t)=ω(kT/L)用ωk表示。所以k個采用時刻的信號可表示為:
(2)
在信號被采集后,需要進行濾波處理,為此需要將信號送到FIR均衡器,均衡器的一個抽頭間隔為T/L,濾波后的信號需要被L抽取后再輸出。
3.1 均衡算法。在FIR均衡器中,被采樣序列與均衡器權(quán)系數(shù)之間的卷積能夠表示均衡器對序列的濾波過程,因此,均衡器的輸出信號可以表示為:
(3)
式中,fi為分?jǐn)?shù)間隔均衡器的權(quán)系數(shù),Nf為均衡器符號數(shù),L·Nf為均衡器長度。
對均衡器的傳輸信號進行下采樣,下采樣輸出信號表示為:
(4)
將(2)代入(4),
則得到下采樣輸出信號的矩陣表達式:
y(n)=(xT(n)C+wT(n))f (5)
3.2 FSE系數(shù)最優(yōu)化。對均衡器進行設(shè)計時,采用了MMSE準(zhǔn)則,因此,對于系統(tǒng)誤差,這里按照下式計算。
e(n)=y(n)-x(n-δ) (6)
式中,δ為誤差計算中可以被優(yōu)化的變量。
將(5)式代入(6)式,可得誤差公式為:
e(n)=xT(n)(Cf-hδ)+wT(n)f (7)
對(7)式進行分析,采用信源歸一化方法,F(xiàn)SE系數(shù)最小時,均方誤差最小,均衡器系數(shù)向量和最佳時延需要符合最優(yōu)化公示f=A-1CHhδ,對結(jié)果進行優(yōu)化,可知最小均方差誤差為:
JMSE=hδH(I-CA-1CH)hδ (8)
3.3 計算量分析。對于一個算法過程的計算量,目前還沒有十分精確的數(shù)據(jù)進行評價,常用的算法計算量的評估方法通常是以基本操作數(shù)目的上界進行評價。本文以計算N點輸入的信號經(jīng)過分?jǐn)?shù)間隔均衡后輸出所需的乘法次數(shù)對計算量的大小進行衡算,計算量的大小用O來衡量。則采用FSE算法中乘法的計算量為O((LN)2)+O(L3Nf3),MMSE算法中乘法的計算量為O(N2)+O(Lf3)。從以上公式分析,對于FSE算法,完成一次計算,計算量的大小與采樣的間隔時間和均衡器的長度都有關(guān),計算量與上述兩個變量之間構(gòu)成多項式關(guān)系。因此,本文采用的均衡算法計算量合理,在實際中是行得通的。
4 仿真分析
本文采用計算機模擬仿真技術(shù)對FSE均衡算法進行評價,采用的評價指標(biāo)是誤碼率(BER)和均方誤差(MSE)。間隔線性均衡器補償?shù)男诺溃瑢τ诖a間干擾引起的通信質(zhì)量下降并不能完全消除,而分?jǐn)?shù)間隔均衡器則能較好地補償信道失真,抑制可見光通信中的碼間干擾。
5 結(jié)束語
室內(nèi)可見光通信技術(shù)是當(dāng)前通信領(lǐng)域研究的熱點,對于其中的難點技術(shù)應(yīng)進行重點研究。對于目前可見光通信技術(shù)當(dāng)中由于“多徑效應(yīng)”對通信質(zhì)量造成的影響,本文采用分?jǐn)?shù)間隔信道均衡補償技術(shù)進行研究,希望能促進相關(guān)領(lǐng)域的研究發(fā)展。
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作者簡介:趙華(1980.10-),男,碩士,講師,通信工程教研室主任,研究方向:可見光通信、移動通信、光纖通信、微弱信號檢測。
作者單位:河北師范大學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院電子系,石家莊 050024;河北醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院,石家莊 050031
基金項目:國家科技重大專項:基于可見光通信的新一代無線局域網(wǎng)總體技術(shù)研究;河北師范大學(xué)博士基金項目:微納米粉末在微波寬帶頻率與微波燒結(jié)狀態(tài)下的介電表征(項目編號:L2012B15);河北省教育廳基金項目:無線電波對大氣霧霾的影響及其在霧霾防治中的應(yīng)用研究(項目編號:QN2014116);河北師范大學(xué)青年基金項目:基于混沌振子的微弱方波信號檢測方法研究(項目編號:L2010Q10)。