李 紅,楊 超
(1.湖北工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,武漢 430068;
2.華中科技大學(xué)a.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;b.武漢國(guó)家光電實(shí)驗(yàn)室,武漢 430074)
基于SSD的OFDM技術(shù)在可見光通信中的應(yīng)用
李 紅1,2a,楊 超2b
(1.湖北工業(yè)大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院,武漢 430068;
2.華中科技大學(xué)a.計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院;b.武漢國(guó)家光電實(shí)驗(yàn)室,武漢 430074)
針對(duì)信道的衰落效應(yīng)會(huì)大大影響通信速率和可靠性的問題,提出了一種基于SSD(信號(hào)空間分集)方案的OFDM(正交頻分復(fù)用)調(diào)制技術(shù)解決方法,并通過實(shí)驗(yàn)證明了在可見光通信系統(tǒng)中,該方法可以使得在衰落環(huán)境中(9~24 dB)信道誤碼率得到0.7~1.3 dB的改善,并實(shí)現(xiàn)120~160 Mbit/s的物理數(shù)據(jù)速率。
室內(nèi)白光LED;可見光通信;信號(hào)空間分集;正交頻分復(fù)用
被譽(yù)為未來綠色照明之星的白光LED(發(fā)光二極管)具有效率高、功耗低和節(jié)能等特點(diǎn),目前正逐漸取代傳統(tǒng)照明燈具而被廣泛地應(yīng)用于室內(nèi)照明。VLC(可見光通信)技術(shù)利用白光LED發(fā)出的人眼察覺不到的高速明暗閃爍信號(hào)來傳輸數(shù)據(jù)信息,是目前國(guó)內(nèi)外光無線通信領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)之一。較之傳統(tǒng)的無線通信技術(shù),基于LED的VLC技術(shù)具有以下優(yōu)點(diǎn)[1-2]:高帶寬與高發(fā)射功率;不受頻譜管制;無電磁干擾;對(duì)人體非常安全。
由于帶寬的限制,一些高效的頻譜調(diào)制技術(shù),如OFDM(正交頻分復(fù)用)技術(shù),被廣泛地應(yīng)用于VLC系統(tǒng)中[3]。為了克服巨大的帶外衰減,提高數(shù)據(jù)傳輸速率并且有效地利用調(diào)制帶寬,在VLC系統(tǒng)中,也經(jīng)常采用QAM(正交幅度調(diào)制)的DMT(離散多音調(diào))技術(shù)以及比特和功率分配算法[4-6]。同時(shí),在實(shí)際的VLC系統(tǒng)中,采用多個(gè)LED作為光源時(shí)會(huì)帶來多徑效應(yīng),從而引起頻率選擇性衰落,這會(huì)極大地降低系統(tǒng)的性能。為此,研究人員提出了多種技術(shù)解決方案,如STBC(空時(shí)塊編碼)技術(shù)和選擇性合并技術(shù),這兩種技術(shù)都能克服多徑效應(yīng)帶來的影響并且提高VLC系統(tǒng)的性能[7-8]。然而,所有這些方法都會(huì)增加系統(tǒng)的復(fù)雜性和帶寬消耗。
在本文中,基于普通的市售白光LED,筆者利用SSD(信號(hào)空間分集)方案的OFDM調(diào)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)了一個(gè)VLC系統(tǒng)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在衰落信道環(huán)境下,較之傳統(tǒng)的調(diào)制技術(shù),基于SSD方案的OFDM調(diào)制技術(shù)可以有效地提高系統(tǒng)的性能。我們?cè)诓煌乃ヂ洵h(huán)境下對(duì)速率為160 Mbit/s (16QAM)和120 Mbit/s(QPSK(正交相移鍵控))的兩種情況分別做了實(shí)驗(yàn),無論是在有限帶寬衰落信道中,還是在頻率選擇性衰落信道中,在滿足前向糾錯(cuò)碼的誤碼上限為3.8E-3的條件下,采用SSD技術(shù)后系統(tǒng)的BER(誤碼率)性能可以提高0.7~1.3 d B,并且并不影響其帶寬效率以及AWGN(加性高斯白噪聲)信道的性能。因此,最大傳輸距離和多徑延遲的容差都得到了有效的改善。
SSD是功能強(qiáng)大的帶寬高效分集技術(shù),它能在衰落信道中保持歐氏距離不變,并且能顯著地提高分集增益,而不會(huì)引起AWGN信道的任何退化效應(yīng)。SSD采用旋轉(zhuǎn)信號(hào)星座圖和交織技術(shù),由于同相和正交相位同時(shí)交織,它們之間的相關(guān)性被破壞,分別經(jīng)歷獨(dú)立的信道衰落,所以即使其中的一路經(jīng)歷了大幅衰減,接收機(jī)仍然可以恢復(fù)出信息并獲得增益。
圖1(a)給出了在發(fā)送端采用SSD技術(shù)產(chǎn)生OFDM信號(hào)的過程。輸入數(shù)據(jù)流首先被映射到一個(gè)星座符號(hào),經(jīng)過串/并轉(zhuǎn)換之后,信號(hào)星座即被旋轉(zhuǎn)以達(dá)到更好的性能,接著被映射的符號(hào)的I/Q(同相正交)分量進(jìn)行交錯(cuò),之后發(fā)射端的信號(hào)處理過程與傳統(tǒng)的OFDM過程相同。圖1(b)展示了OFDM信號(hào)的數(shù)字信號(hào)處理過程。首先用FFT(快速傅里葉變換)算法將信號(hào)轉(zhuǎn)換到頻域,接下來的信道處理過程與相位噪聲估計(jì)處理和傳統(tǒng)OFDM處理過程相同,最后對(duì)信號(hào)進(jìn)行解交織和旋轉(zhuǎn)解調(diào),并最終從比特流中去映射得到原始數(shù)據(jù)。
圖1 利用SSD方案的OFDM調(diào)制技術(shù)示意圖
VLC系統(tǒng)中利用SSD方案的OFDM信號(hào)實(shí)驗(yàn)裝置如圖2所示。圖中表明,不管采用SSD方案與否,被用來傳輸?shù)腛FDM信號(hào)都由MATLAB程序離線生成,然后映射到16QAM或者QPSK星座圖,繼而使用AWG(任意波形發(fā)生器)以200 MS/s的速度產(chǎn)生射頻信號(hào)。AWG輸出的信號(hào)被電放大器放大(25 d B的增益),然后輸出信號(hào)結(jié)合直流驅(qū)動(dòng)LED工作。本實(shí)驗(yàn)中,LED光源由白光LED (Cree R5)組成,在有限帶寬衰落信道實(shí)驗(yàn)環(huán)境下僅僅采用了一個(gè)光源,而在頻率選擇性衰落信道實(shí)驗(yàn)環(huán)境中采用了兩個(gè)具有一定時(shí)延的光源。在接收端,用大有效面積的PD(光檢測(cè)器,日本濱松硅光子S6968)作為接收模塊,將一個(gè)濾鏡放置在PD之前以濾除LED發(fā)出的黃光,并用一個(gè)玻璃透鏡將光聚焦到PD的活動(dòng)區(qū)域,然后接收到的信號(hào)依次通過電放大器和均衡器。最后信號(hào)被記錄在高速示波器中,并被發(fā)送到遠(yuǎn)端的離線數(shù)字信號(hào)處理器中進(jìn)行下一步的處理。
圖2 VLC系統(tǒng)中利用SSD方案的OFDM信號(hào)實(shí)驗(yàn)裝置示意圖
在本實(shí)驗(yàn)中,我們首先比較了在室內(nèi)VLC系統(tǒng)中采用SSD方案和不采用SSD方案兩種情況下OFDM調(diào)制的BER性能,采用16QAM和QPSK兩種調(diào)制方法,占用帶寬分別為40和60 MHz,速率分別為160和120 Mbit/s,選取的旋轉(zhuǎn)角度分別為16.8和29°。
在真實(shí)的實(shí)驗(yàn)環(huán)境中,有限帶寬系統(tǒng)響應(yīng)的情況如圖3所示。由圖可見,在40和60 MHz兩種帶寬情況下的衰減分別為12和24 dB。而在頻率選擇性衰落信道中,兩個(gè)LED之間的延遲在4~8 ns之間變化。如圖4所示,在40 MHz帶寬下,約有9 dB的衰減和8 ns的延遲;在60 MHz帶寬下,約有21 dB的衰減和7 ns的延遲。
圖3 有限帶寬系統(tǒng)響應(yīng)
在有限帶寬衰落信道的實(shí)驗(yàn)中,傳輸距離以0.1 m為步長(zhǎng)從1.2 m增加到1.6 m。在VLC系統(tǒng)中,使用SSD與不使用SSD兩種情況下,處理16QAM OFDM和QPSK OFDM信號(hào)的BER與距離之間的對(duì)比關(guān)系如圖5所示。在FEC(前向糾錯(cuò)碼)誤碼上限為3.8E-3的范圍內(nèi),采用SSD技術(shù)后,系統(tǒng)的BER性能在16QAM和QPSK兩種調(diào)制方式下分別提高0.7和1.1 dB。
圖4 信道響應(yīng)的各種相對(duì)延遲
在頻率選擇性衰落信道的實(shí)驗(yàn)中,我們使用兩個(gè)信號(hào)發(fā)生器來模擬實(shí)際的多徑干擾環(huán)境。為了比較系統(tǒng)的BER性能,兩者的信號(hào)源均被放置在距離PD為1.8 m的地方,且具有相同的接收SNR(信噪比)和0 ns的延遲。由圖6(a)和圖6(b)可以看出,在一定的頻率選擇性衰落信道中,使用SSD技術(shù)的OFDM的BER性能能夠得到約1 dB(16QAM)和1.3 dB(QPSK)的改進(jìn)。從以上結(jié)果中我們可以看到,SSD技術(shù)是應(yīng)對(duì)衰落環(huán)境的有效方法,能獲得分集增益,從而有效地提高系統(tǒng)的性能。
圖6 使用SSD與不使用SSD時(shí)處理16QAM OFDM和QPSK-OFDM信號(hào)的BER與延遲之間的對(duì)比
本文通過實(shí)驗(yàn)論證了利用SSD技術(shù)進(jìn)行OFDM調(diào)制的方案可應(yīng)用于實(shí)際的基于白光的室內(nèi)VLC系統(tǒng)中。采用SSD方案,即使在急劇衰落環(huán)境下,系統(tǒng)仍可獲得160 Mbit/s(16QAM)和120 Mbit/s(QPSK)的物理數(shù)據(jù)速率。與不采用SSD方案的OFDM調(diào)制相比,在滿足FEC誤碼上限為3.8E-3的條件下,誤碼率性能可得到0.7~1.3 d B的改善。
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OFDM Modulation with Signal Space Diversity for Indoor Visible Light Communications
LI Hong1,2a,YANG Chao2b
(1.College of Computer Science and Technology,Hubei University of Technology,Wuhan 430068,China;2.a.School of Computer Science and Technology; b.Wuhan National Laboratory for Optoelectronics,Huazhong University of Science and Technology,Wuhan 430074,China)
The communication rate and reliability is greatly affected by the channel fading effect.In order to solve the problem,we propose a method based on Signal Space Diversity(SSD)in OFDM modulation scheme in this paper.The experimental results show that the method can achieve 0.7~1.3 dB Bit Error Rate(BER)improvement at the data rate of 120~160 Mbit/s in fading environment with over 9~24 dB attenuation in Visible Light Communication(VLC)system.
indoor white LED;VLC;SSD;OFDM
TN929.1
A
1005-8788(2016)03-0062-03
10.13756/j.gtxyj.2016.03.020
2016-01-28
國(guó)家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目(61170135)
李紅(1981-),女,湖北武漢人。講師,博士,主要從事計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)和集成電路的研究工作。