張歡歡
1 引言
急劇增加的智能終端數(shù)量和飛速增長(zhǎng)的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)需求促使移動(dòng)業(yè)務(wù)的種類和應(yīng)用場(chǎng)景都發(fā)生了深刻變化。一方面,室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的數(shù)據(jù)需求越來越大,大約占整個(gè)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的80%以上;另一方面,多媒體等業(yè)務(wù)的普及,極大提升用戶對(duì)高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求。由于頻譜資源不可再生,如何應(yīng)對(duì)室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景網(wǎng)絡(luò)快速增長(zhǎng)的流量壓力和移動(dòng)業(yè)務(wù)的體驗(yàn)需求,已經(jīng)成為研究者普遍關(guān)注的焦點(diǎn)問題。依托室內(nèi)配置的發(fā)光二極管(Light-Emitting Diode,LED)照明設(shè)備的室內(nèi)可見光通信(visible light communication,VLC)系統(tǒng)除了具備實(shí)現(xiàn)成本低、與原有的無線電磁(Radio Frequency,RF)通信系統(tǒng)互不干擾等優(yōu)點(diǎn)外,還具備保密性高、帶寬不受限等特點(diǎn),具有非常廣闊的應(yīng)用前景,被認(rèn)為是現(xiàn)有無線通信網(wǎng)絡(luò)的有益補(bǔ)充[1,2]。
可見光通信的想法由來已久,貝爾早在1880年便提出通過調(diào)節(jié)光束變化傳遞語音信號(hào)來進(jìn)行無線通話[3]。然而,受限于當(dāng)時(shí)的技術(shù),可見光通信僅停留在概念上,并未走向?qū)嵱没?。隨著LED燈的普及,以及無線通信技術(shù)的進(jìn)步,可見光通信近幾十年再度興起,并且不斷取得了新的突破。在2000年,日本研究人員提出了利用LED照明燈作為通信基站進(jìn)行信息無線傳輸?shù)氖覂?nèi)通信系統(tǒng)[4],并對(duì)LED可見光無線通信系統(tǒng)展開了具體分析[5]。此后短短十幾年,VLC相關(guān)的通信技術(shù)迅速發(fā)展,并且在信道測(cè)量與建模、調(diào)制技術(shù)、編碼技術(shù)、信道容量分析、數(shù)字均衡技術(shù)、收發(fā)機(jī)設(shè)計(jì)等鏈路級(jí)通信方面取得了大量的研究成果[6,7]。2010年,德國(guó)的研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造世界紀(jì)錄將可見光通信速率提高至513Mbps;2013年,中國(guó)復(fù)旦大學(xué)又刷新了世界紀(jì)錄,研發(fā)出3.75Gbps離線數(shù)據(jù)傳輸?shù)乃俾?;同年,英?guó)高校的科研人員又把這個(gè)記錄刷新到10Gbps。
在VLC系統(tǒng),數(shù)據(jù)信號(hào)承載在光信號(hào)上進(jìn)行傳輸,由于可見光無法穿透墻壁等障礙物傳播,因此VLC系統(tǒng)也會(huì)存在受到鏈路阻塞的可能[8]。考慮到通常光源覆蓋區(qū)域僅為幾到十幾平方米,信號(hào)的傳輸范圍受限于光源覆蓋區(qū)域,從而限制了用戶的移動(dòng)性[9]。同時(shí),考慮到VLC鏈路收發(fā)天線的原理結(jié)構(gòu)不同,以及系統(tǒng)用戶終端的能耗限制,用戶終端通常不具備光信號(hào)發(fā)射功能,VLC鏈路通常只承擔(dān)下行數(shù)據(jù)的傳輸。這些缺陷使得僅采用可見光鏈路來完成室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的組網(wǎng)是不太現(xiàn)實(shí)的??紤]到RF和VLC系統(tǒng)可以共存,且不會(huì)相互干擾,RF網(wǎng)絡(luò)與VLC網(wǎng)絡(luò)相補(bǔ)充,實(shí)現(xiàn)混合組網(wǎng),被認(rèn)為是改善室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景通信性能的理想選擇[10,11]。
2 RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)研究現(xiàn)狀分析
VLC鏈路特性的研究證明了通過可見光實(shí)現(xiàn)下行數(shù)據(jù)傳輸?shù)目尚行院陀行?。但是有關(guān)上行鏈路傳輸方式的研究比較少,這也是限制可見光產(chǎn)業(yè)化的一個(gè)瓶頸問題。RF/ VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)上行采用RF鏈路,VLC僅承擔(dān)下行鏈路數(shù)據(jù)傳輸任務(wù),就可以有效解決VLC技術(shù)產(chǎn)業(yè)化的難題。因此,針對(duì)RF/VLC混合組網(wǎng)技術(shù)的研究有很重要的理論價(jià)值和現(xiàn)實(shí)意義。隨著VLC技術(shù)研究的興起,RF/VLC混合組網(wǎng)被認(rèn)為是室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的一種有效解決方案,得到了廣泛關(guān)注。
在室內(nèi)VLC系統(tǒng)中,作為發(fā)射天線陣元的LED數(shù)目眾多且分布位置不同,而陣元分布、陣元光軸極角、陣元層間距、陣元數(shù)目等參數(shù)都會(huì)影響室內(nèi)光功率分布。VLC鏈路的建模分析和特性研究是特定環(huán)境傳輸和特性通信應(yīng)用的研究基礎(chǔ)。因此,在LED自身特性、光接收器特性、LED室內(nèi)分布以及照明需求等因素的約束下,針對(duì)VLC鏈路特性和系統(tǒng)特性的研究是RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)的研究基礎(chǔ)與前提。西安理工大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)通過分析室內(nèi)光源布局設(shè)計(jì)與接收光功率分布的關(guān)系,優(yōu)化了四個(gè)通信光源的布局設(shè)計(jì)[12];長(zhǎng)春理工大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)研究了室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)的白光LED光源特性和信道特性,給出接收光功率分布與照明光源布局設(shè)計(jì)的關(guān)系[13];北京理工大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)同時(shí)考慮包含/不包含墻壁反射2種情況下光源布局對(duì)室內(nèi)照度分布的影響,利用照度均方差最小化準(zhǔn)則優(yōu)化室內(nèi)光源布局,分別給出兩種情況下白光LED的最優(yōu)布局,并針對(duì)具體場(chǎng)景給出了最優(yōu)化光源分布方案[14]。
2011年,Rahaim等研究者提出了射頻與VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng),并分析了切換時(shí)延和系統(tǒng)吞吐量[15]。2013年,Bao X等研究者提出一種VLC與RF融合的混合組網(wǎng)系統(tǒng),并基于切換問題設(shè)計(jì)了混合網(wǎng)絡(luò)通信協(xié)議[16]。Duvnjak等研究者對(duì)設(shè)計(jì)了VLC與RF混合組網(wǎng)系統(tǒng)的系統(tǒng)架構(gòu)[17]。
與傳統(tǒng)的僅支持RF或僅支持VLC的網(wǎng)絡(luò)相比,RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)有明顯的優(yōu)勢(shì):不僅可以提供高速數(shù)據(jù)連接,還可以實(shí)現(xiàn)無縫可靠覆蓋。Kashef M等研究者基于用戶的數(shù)據(jù)速率約束和基站最大允許傳輸功率的約束,對(duì)比了RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)和單一RF系統(tǒng)的能量效率[18]。對(duì)比結(jié)果表明,RF/VLC混合組網(wǎng)相比單一RF系統(tǒng)具有更高的能量效率。
RF/VLC混合組網(wǎng)類型可以分為3種:VLC和RF分別用于下行鏈路和上行鏈路傳輸、RF用于上行鏈路,下行鏈路在RF和VLC中選一個(gè)、RF用于上行鏈路,下行鏈路可以同時(shí)選用RF和VLC?;谶@3種組網(wǎng)類型,研究者們開展了很多研究工作。Bao X等研究者基于上述第一種混合組網(wǎng)類型研究了新的多用戶接入機(jī)制、水平切換協(xié)議和垂直切換協(xié)議[19]。Wang Y等研究者進(jìn)一步分別研究了切換機(jī)制和負(fù)載平衡機(jī)制[20,21]?;谏鲜龅诙N混合組網(wǎng)類型,Stefan I等研究者以鏈路信干噪比(Signal to Interference plus Noise Ratio,SINR)性能作為RF和VLC鏈路切換的參考指標(biāo),分析了混合組網(wǎng)系統(tǒng)的性能[22]?;谏鲜龅?種混合組網(wǎng)類型,Kazemi H等研究者假設(shè)RF和VLC鏈路具有相同的傳輸速率,發(fā)射機(jī)同時(shí)使用2個(gè)鏈路發(fā)送數(shù)據(jù),提出了一種基于分集的傳輸方案[23]。
綜合上述分析,從網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的復(fù)雜度、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)成為以及網(wǎng)絡(luò)性能3個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)來看,3種混合組網(wǎng)模式各有利弊,表1給出了不同組網(wǎng)類型的優(yōu)勢(shì)和不足。
除了組網(wǎng)模式的對(duì)比分析,對(duì)多用戶接入和資源分配方法的關(guān)注也逐漸增多[24-26]。Hammouda M等研究者以用戶感知和切換時(shí)延作為性能指標(biāo),設(shè)計(jì)了高效的鏈路選擇算法[26]。Zhang H等研究者在射頻小信元網(wǎng)絡(luò)的背景下,將資源分配問題描述為一個(gè)非凸優(yōu)化問題,然后用非凸優(yōu)化方法將其轉(zhuǎn)化為凸問題,提出了基于強(qiáng)替代方向法的分布式和功率分配算法[27]。
3 RF/VLC混合組網(wǎng)研究方向預(yù)測(cè)
混合組網(wǎng)模式的對(duì)比分析是RF/ VLC混合組網(wǎng)技術(shù)研究的基礎(chǔ),多用戶接入方式和資源分配算法的研究進(jìn)一步推動(dòng)了RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的應(yīng)用。目前,RF/VLC混合組網(wǎng)技術(shù)離實(shí)際應(yīng)用還有一段距離,相關(guān)研究仍然是一個(gè)開放性的課題。本文嘗試分析內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的特點(diǎn),在此基礎(chǔ)上預(yù)測(cè)RF/VLC混合組網(wǎng)下一步研究方向。
超多信號(hào)接入點(diǎn)(Access Points,AP)部署是室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的一個(gè)顯著特點(diǎn)。如何高效節(jié)能的規(guī)劃部署信號(hào)接入點(diǎn),是室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵問題。針對(duì)室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景,現(xiàn)有的5G解決策略是采用超密集AP部署。在超密集部署場(chǎng)景下,由于AP間距離較小,網(wǎng)絡(luò)間的干擾將不可避免[28]。在RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng),VLC可以分擔(dān)下行數(shù)據(jù)傳輸壓力,減少RF系統(tǒng)需要部署的AP數(shù)目。因此,已有的RF系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)部署方案無法直接應(yīng)用到RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)??紤]到為了滿足照明的需求,室內(nèi)會(huì)布放密集的LED,理論上,所有的LED都可以作為AP承擔(dān)通信功能,參與信號(hào)傳輸。然而,考慮到節(jié)點(diǎn)之間的干擾以及控制眾多節(jié)點(diǎn)的復(fù)雜度和開銷等因素,需要根據(jù)業(yè)務(wù)需求來選擇需要的LED作為AP進(jìn)行信號(hào)傳輸。VLC系統(tǒng)AP部署無法獨(dú)立于RF系統(tǒng)AP部署,兩者互相影響。需要根據(jù)RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的自身特性,進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)部署研究。
超大用戶量是室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的另一個(gè)顯著特點(diǎn)。如何選擇合適的多用戶接入方案,也是室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的一個(gè)關(guān)鍵問題。在RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)中,VLC鏈路通常只承擔(dān)下行數(shù)據(jù)的傳輸,上行數(shù)據(jù)統(tǒng)一通過RF鏈路傳輸。這一區(qū)別于其他類型異構(gòu)網(wǎng)的特性使得現(xiàn)有的多用戶接入方案無法直接應(yīng)用到RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng);同時(shí),網(wǎng)絡(luò)部署策略對(duì)多用戶接入方式選擇也有直接的影響。因此,需要基于RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的自身特性,以及網(wǎng)絡(luò)部署策略,進(jìn)行多用戶接入技術(shù)研究。
資源緊張也是室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的一個(gè)顯著特點(diǎn)。從節(jié)能角度看,這里的資源不僅包括頻譜資源,還包含功率資源。面對(duì)僧多粥有限的矛盾,如何設(shè)計(jì)高效的資源分配方案,實(shí)現(xiàn)資源的高效合理分配,是室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的另一個(gè)關(guān)鍵問題。
基于上述分析,RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)未來將在如下3個(gè)方向上發(fā)力。
3.1 網(wǎng)絡(luò)部署方案設(shè)計(jì)
在室內(nèi)場(chǎng)景下,RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)通常包括RF信號(hào)發(fā)射點(diǎn)和VLC的信號(hào)發(fā)射點(diǎn)。在VLC系統(tǒng)中,同時(shí)充當(dāng)光源和發(fā)射天線的多個(gè)AP通常分散分布在房間天花板上,其分布面積比較大。受限于視場(chǎng)角(Field of View,F(xiàn)OV),用戶用來接收光信號(hào)的光電二極管(Photo-Diode,PD)只能接收到一定區(qū)域范圍內(nèi)的AP發(fā)射的信號(hào),當(dāng)房間面積比較大或者PD的FOV比較小時(shí),AP的覆蓋區(qū)域會(huì)很小。因此,一個(gè)RF信號(hào)點(diǎn)的覆蓋區(qū)域內(nèi)需要布放多個(gè)VLC信號(hào)接入點(diǎn)(如圖1所示)。如何基于覆蓋率,充分考慮RF網(wǎng)絡(luò)特性、VLC網(wǎng)絡(luò)特性以及兩種網(wǎng)絡(luò)的特殊關(guān)系等約束條件,設(shè)計(jì)合理的網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)部署方案,是RF/VLC混合組網(wǎng)研究的一個(gè)重要內(nèi)容。
3.2 多用戶接入算法和資源分配方法研究
在RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng),用戶網(wǎng)絡(luò)的選擇主要指選擇通過RF鏈路還是通過VLC鏈路,抑或2種鏈路聯(lián)合使用。由于用戶移動(dòng)或者網(wǎng)絡(luò)負(fù)載容量變化,在選擇網(wǎng)絡(luò)時(shí),會(huì)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的水平切換和網(wǎng)絡(luò)間的垂直切換。其中水平切換指采用同種網(wǎng)絡(luò)技術(shù)內(nèi)部不同熱點(diǎn)的切換,垂直切換發(fā)生在不同網(wǎng)絡(luò)之間。然而,頻繁的網(wǎng)絡(luò)切換不僅增加開銷,而且嚴(yán)重影響數(shù)據(jù)傳輸。為了避免這種問題,需要合理的多用戶接入算法和相應(yīng)的高效資源分配方法支撐。因此,多用戶接入算法和資源分配方法研究也是RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的一個(gè)重要研究方向。
3.3 基于真實(shí)場(chǎng)景的組網(wǎng)方案優(yōu)化
大規(guī)模推廣商用是RF/VLC混合組網(wǎng)研究的最終目標(biāo)。因此,結(jié)合室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的業(yè)務(wù)特性,將理論成果與應(yīng)用需求密切結(jié)合,兼顧網(wǎng)絡(luò)容量和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及維護(hù)成本等約束因素,不斷優(yōu)化RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)方案,促進(jìn)RF/VLC混合組網(wǎng)在真實(shí)場(chǎng)景中的應(yīng)用與推廣,是RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的另一個(gè)重要研究方向。
4 結(jié)語
RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)可以將VLC和RF技術(shù)進(jìn)行融合,充分利用兩者的互補(bǔ)特性,實(shí)現(xiàn)室內(nèi)高速通信與無縫覆蓋,因此成為下一代網(wǎng)絡(luò)的候選技術(shù)之一。如何根據(jù)室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景高數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)需求,在RF系統(tǒng)特性、VLC系統(tǒng)特性、以及網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本約束下設(shè)計(jì)面向網(wǎng)絡(luò)容量、用戶感知、以及功率效率的智能組網(wǎng)方案,促進(jìn)RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程,是下一代移動(dòng)通信技術(shù)需要解決的難點(diǎn)問題。針對(duì)這個(gè)難點(diǎn)問題,從分析RF通信網(wǎng)絡(luò)和VLC通信網(wǎng)絡(luò)的特性出發(fā),揚(yáng)長(zhǎng)避短,充分發(fā)掘2種通信網(wǎng)絡(luò)的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì),同時(shí)兼顧網(wǎng)絡(luò)容量和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)以及維護(hù)成本等約束因素,結(jié)合室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景的業(yè)務(wù)特性,將理論成果與應(yīng)用需求密切結(jié)合,開展適用于真實(shí)室內(nèi)熱點(diǎn)場(chǎng)景RF/VLC混合組網(wǎng)系統(tǒng)的組網(wǎng)方案研究是主要策略。同時(shí),立足RF/VLC混合組網(wǎng)在真實(shí)場(chǎng)景中的應(yīng)用與推廣,并為RF/VLC混合組網(wǎng)在其他更普適場(chǎng)景中的應(yīng)用設(shè)計(jì)提供理論支撐,是RF/VLC混合組網(wǎng)研究的一個(gè)關(guān)鍵目標(biāo)。
10.19599/j.issn.1008-892x.2021.06.016
參考文獻(xiàn)
[1] Pang G,Kwan T,Liu H,et al.LED wireless[J].IEEE Industry Applications Magazine,2002,8(1):21—28.
[2] Biagi M,Pergoloni S,Vegni A M.LAST:A Framework to Localize,Access,Schedule,and Transmit in Indoor VLC Systems[J].Journal of Lightwave Technology,2015,33(9):1872—1887.
[3] Kavehrad M.Sustainable energy-efficient wireless applications using light[J].Communications Magazine IEEE,2010,48(12):66—73.
[4] Tanaka Y,Haruyama S,Nakagawa M.Wireless optical transmissions with white colored LED for wireless home links[C]//IEEE International Symposium on Personal.2000.
[5] Tanaka Y.Indoor visible communication utilizing plural white LEDs as lighting[J].Personal,Indoor and Mobile Radio Communication,2001,2.
[6] Dong Zanyang,Shang Tao,Gao Yan,et al.Study on VLC channel modeling under random shadowing[J].IEEE Photonics Journal,2017,9(6):1—16.
[7] Huang Xingxing,Wang Zhixin,Shi Jianyang,et al.1.6 Gbit/s phosphorescent white LED based VLC transmission using a cascaded pre-equalization circuit and a differential outputs PIN receiver.[J].Optics Express,2015,23(17):22034—42.
[8] Basnayaka D A,Haas H.Design and analysis of a hybrid radio frequency and visible light communication system[J].IEEE TransC ommun,2017,65(10):4334—4347.
[9] Khan L U.Visiblelight communication:Applications,architecture,standardization and research challenges[J].Digital CommunNetw,2016,3(2):78—88.
[10] Pham T V,Pham A T.Comments on "Energy-Efficient Beamforming Design for MU-MISO Mixed RF/VLC Heterogeneous Wireless Networks"[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2021,PP(99):1—1.
[11] Chowdhury H,Katz M.Cooperative data download on the move in indoor hybrid(radio-optical)WLAN-VLC hotspot coverage[J]. Trans.Emerg.Telecommun.Technol.,2014,25(6):666—677.
[12] 丁德強(qiáng),柯熙政,李建勛.VLC系統(tǒng)的光源布局設(shè)計(jì)與仿真研究[J].光電工程,2007,34(1):131—134.
[13] 臧景峰,樸燕,宋正勛,等.基于白光LED照明光源的室內(nèi)VLC系統(tǒng)[J].發(fā)光學(xué)報(bào),2009,30(6):877—881.
[14] 沈振民,藍(lán)天,王云,等.基于LED燈的室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)仿真分析[J].紅外與激光工程,2015,44(8):2496—2500.
[15] Rahaim M B,Vegni A M,Little T D C.A hybrid Radio Frequency and broadcast Visible Light Communication system[C]//IEEE Globecom Workshops.IEEE,2011.
[16] Bao Xu,Zhu Xiaorong,Song Tiecheng,et al.Protocol Design and Capacity Analysis in Hybrid Network of Visible Light Communication and OFDMA Systems[J].IEEE Trans on Vehicular Technology,2014,63(4):1770—1778.
[17] Duvnjak F,Ozegovic J,Kristic A.Heterogeneous Wi-Fi and VLC (RF-optical)wireless access architecture[C]//International Conference on Software.IEEE,2015.
[18] Kashef M,Ismail M,Abdallah M M,et al.Energy Efficient Resource Allocation for Mixed RF/VLC Heterogeneous Wireless Networks[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2016:1.
[19] Bao Xu,Dai Jisheng,Zhu Xiaorong.Visible light communications heterogeneous network (VLC-HetNet):new model and protocols for mobile scenario[J].Wireless Networks,2016,23(1):1—11.
[20] Vegni A M,Little T D C.Handover in VLC systems with cooperating mobile devices[C]//International Conference on Computing,2011.
[21] Wang Y,Videv S,Haas H.Dynamic load balancing with handover in hybrid Li-Fi and Wi-Fi networks[C]//2014 IEEE 25th Annual International Symposium on Personal,Indoor,and Mobile Radio Communications (PIMRC).IEEE,2014.
[22] Stefan I,Burchardt H,Haas H.Area Spectral Efficiency Performance Comparison between VLC and RF Femtocell Networks[C]// Proc.of International Conference on Communications (ICC).IEEE,2013.
[23] Kazemi H,Uysal M,Touati F.Outage analysis of hybrid FSO/RF systems based on finite-state Markov chain modeling[C]//2014 3rd International Workshop in Optical Wireless Communications (IWOW).IEEE,2014.
[24] Kashef M,Abdallah M,Al-Dhahir N.Transmit Power Optimization for a Hybrid PLC/VLC/RF Communication System[J].IEEE Transactions on Green Communications and Networking,2018,2(1):234—245.
[25] Tabassum H,Hossain E.Coverage and Rate Analysis for Co-Existing RF/VLC Downlink Cellular Networks[J].IEEE Transactions on Wireless Communications,2018:1.
[26] Hammouda M,Akin S,Vegni A M,et al.Link Selection in Hybrid RF/VLC Systems Under Statistical Queueing Constraints[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications,2018,17(4):2738—2754.
[27] Zhang Haijun,Liu Na,Long Keping,et al.Energy Efficient Subchannel and Power Allocation for the Software Defined Heterogeneous VLC and RF Networks[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2018:1.
[28] Gesbert D,Hanly S,Huang H,et al.Multi-Cell MIMO Cooperative Networks:A New Look at Interference[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications,2010,28(9):1380—1408.