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该项目针对高速可见光通信系统中的光源调制非线性与信道快速时变性两大难点问题展开深入研究。主要研究成果如下:
1。解决光源调制非线性问题的相关研究成果主要包括:
(1)提出一种混合时-频域自适应非线性均衡技术,线性失真被预频域均衡来补偿, 非线性失真部分由一个高效的自适应非线性时域均衡器来补偿,从而实现高效均衡;
(2)提出一种基于分组统计的信道编码方案,通过概率统计来改变原数据流中高低电位的比例,实现调光和功率控制,抑制了非线性的影响;
(3)提出一种基于混合限长编码和预加重方案,通过结合限长编码和预加重技术,分别从传输码型和时域波形矫正两个方面改善基线漂移和数据相关性抖动对 VLC 系统高速调制性能的影响;
(4)提出一种基于对称叠加编码的消除误码传播方案,解决基于非正交多址接入的可见光通信系统中的误码传播问题,从而提高传输速率,完成高速调制。
2。解决信道快速时变性,尤其是信道遮挡问题的相关研究成果主要包括:
(1)提出一种基于空分复用的蜂窝组网方案实现多用户覆盖,当用户直射链路出现遮挡时,考虑由多灯覆盖的组网技术来完成链路的切换;
(2)提出一种基于博弈论的接入模式选择方法,引入终端直连通信模式,在上下行和直连通信两个通道中,当出现一个链路遮挡后,立即切换到另一个链路中继续通信;
(3)提出一种基于物理层编码的中继方案,在上述终端直连和上下行通信模式存在情
况下,利用物理层编码技术提高链路资源利用率。
此外,对于当前可见光通信应用最为广泛的可见光定位,该项目也研究了基于运动建模和累积空时编码的抗遮挡定位机制。
通过以上两个方面的研究,取得一系列研究成果,很好解决了可见光通信系统中的光源调制非线性与信道快速时变性问题,为可见光通信走向产业化提供了理论支撑。