在现代光电系统和电子电工设备中,光学元件名称的准确识别与理解是确保系统设计、维护及优化的基石。无论是构建精密的光纤通信网络,还是调试复杂的激光加工设备,工程师和技术人员若对各类光纤元件、透镜、滤光片等关键部件的命名规则与功能特性模糊不清,极易导致选型错误、性能下降甚至系统故障。随着半导体器件与光电技术的深度融合,掌握规范的光学元件名称不仅关乎技术沟通的效率,
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[IEEE ICASSP 2020 - 2020年IEEE声学、语音与信号处理国际会议(ICASSP) - 西班牙巴塞罗那(2020.5.4-2020.5.8)] ICASSP 2020 - 2020年IEEE声学、语音与信号处理国际会议(ICASSP) - 功率分配对商用荧光粉转换LED灯间接照明可见光通信的影响
光正交频分复用 可见光通信 照明 功率分配 磷化镓基发光二极管
可见光通信(VLC)系统应设计为同时提供照明和无线数据服务。为实现这一目标且控制合理成本,建议采用荧光粉转换型(PC)LED进行间接照明,以确保整个服务区域获得均匀可靠的覆盖。但遗憾的是,目前市场上的PC-LED并非专为数据传输设计,且VLC链路中其他(电)光器件的响应特性也远非理想状态。本文估算了采用间接照明时VLC系统可实现的数据速率。为此,首先通过实际测量PC-LED灯具的光谱功率分布及天花板反射率,建立了VLC链路的端到端响应模型;随后在光正交频分复用(OFDM)波形假设下,研究了不同功率分配方案。由于商用LED具有较慢的时间响应特性,由此产生的等效VLC信道呈现强频率选择性,因此采用注水算法进行功率分配时可显著提升数据传输速率。
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光电信息科学与工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究利用PC-LED灯具的光谱功率分布和天花板反射率的实测数据,对VLC链路的端到端响应进行建模。在假设采用光正交频分复用波形的前提下,研究了不同的功率分配方案。 2. 样本选择与数据来源:通过实验测量了PC-LED灯具的光谱功率分布和天花板材料的光谱反射率。 3. 实验设备与材料清单:PC-LED灯具、天花板材料、光电探测器(PD)、光学滤波器、跨阻放大器(TIA)。 4. 实验步骤与操作流程:研究包括VLC系统响应的建模、组件光谱特性的测量以及不同功率分配方案下可实现的数据速率分析。 5. 数据分析方法:基于光电探测器输出端的信噪比(SNR),计算不同功率分配策略下可实现的数据速率。
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