研究目的
研究水下无线光通信(UWOC)中的实际考量与解决方案,以应对海洋环境(包括湍流和对准问题)带来的挑战,并探索实现鲁棒性UWOC链路与能量收集的新方法。
研究成果
该论文得出结论:水下无线光通信(UWOC)具备高速数据传输能力,但受复杂水下环境影响。研究提出了包括非视距通信、基于闪烁光纤的光电接收器及光伏电池等创新解决方案以应对这些挑战。这些技术有望彻底改变水下通信方式,推动全球互联的物联网海洋(IoUT)成为现实。
研究不足
该论文强调了海洋环境的复杂性以及建立可靠水下光通信链路所面临的挑战,包括湍流、浊度和对准问题带来的影响。同时指出需要进一步研究适用于不同水体的理论模型、算法以及更高层的网络技术。
1:实验设计与方法选择:
本文讨论了为物理层评估构建测试平台和预对准的水下无线光通信链路,采用多种调制方案和系统配置。
2:样本选择与数据来源:
实验利用不同水信道(包括池水和模拟实验室环境)研究湍流和浊度的影响。
3:实验设备与材料清单:
设备包括蓝色激光二极管、光电倍增管、闪烁光纤、光伏电池以及用于信号生成和检测的各种光学与电子元件。
4:实验流程与操作步骤:
详细流程包括水下无线光通信链路的搭建、光信号的调制,以及在不同条件下测量数据速率和误码率。
5:数据分析方法:
分析涉及对衰落的统计研究、将直方图拟合至已知分布,以及通过误码率和频率响应测量评估系统性能。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
APD430A2
Avalanche photodetector
Thorlabs
Signal detection
-
J-BERT N4903B
BER tester
Agilent
Generating OOK signals
-
PDQ90A
Quadrant detector sensor head
Thorlabs
Monitoring the change in beam position
-
KPA101
Auto aligner cube
Thorlabs
Auto alignment
-
PMT R955
Photomultiplier tube
Hamamatsu
Receiver for UWOC
-
NDU4116
UV LD
Nichia
Transmitter for UWOC
-
PL TB450B
Blue LD
Osram
Transmitter for UWOC
-
ME522A
Pattern generator
Generating AC signals
-
登录查看剩余6件设备及参数对照表
查看全部