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    基于LED可見光通信的實時全雙工上網(wǎng)系統(tǒng)

    2016-12-02 06:04:08翟亞雪唐先鋒張曉光
    光通信技術(shù) 2016年4期
    關(guān)鍵詞:全雙工光通信信號處理

    翟亞雪,唐先鋒,萬 東,2,張曉光

    (1.北京郵電大學(xué) 信息光子學(xué)與光通信國家重點實驗室,北京100876;2.北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,北京100018)

    基于LED可見光通信的實時全雙工上網(wǎng)系統(tǒng)

    翟亞雪1,唐先鋒1,萬 東1,2,張曉光1

    (1.北京郵電大學(xué) 信息光子學(xué)與光通信國家重點實驗室,北京100876;2.北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院,北京100018)

    從室內(nèi)可見光通信(Visible Lighe Communi cation,VLC)技術(shù)著手,提出了一種點對點式的室內(nèi)實時全雙工可見光通信上網(wǎng)系統(tǒng),介紹了該系統(tǒng)的總體設(shè)計方案。搭建了一套完整的基于LED可見光通信的實時全雙工上網(wǎng)系統(tǒng),并對提出的設(shè)計方案進行了測試驗證。

    可見光通信;實時;全雙工上網(wǎng)

    0 引言

    發(fā)光二極管(LED)不僅具有成本低、功耗小、壽命長和綠色環(huán)保的優(yōu)點,而且還具有良好的調(diào)制性能與較高的響應(yīng)靈敏度,可在實現(xiàn)照明的同時進行信號傳輸。室內(nèi)可見光通信 (Visible Lighe Communication, VLC)技術(shù)是基于LED技術(shù)發(fā)展起來的,近年來,我國對可見光通信的研究取得了突破性進展[1,2],可見光通信系統(tǒng)單向傳輸速率達3.7Gb/s,實時系統(tǒng)上網(wǎng)速率高達150Mb/s[3]。雖然可見光通信速率有所提升,但是其通信系統(tǒng)均為單工離線系統(tǒng),不能實時傳輸數(shù)據(jù),無法實現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳。為解決此問題,本文提出一種新的LED驅(qū)動電路與接收端信號預(yù)處理電路,并搭建一套完整的基于LED可見光通信的實時全雙工上網(wǎng)系統(tǒng)。

    1 實時全雙工上網(wǎng)系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計

    本文設(shè)計了一套點對點式的基于LED可見光通信的實時全雙工上網(wǎng)系統(tǒng),設(shè)計框圖如圖1所示。系統(tǒng)中兩支路的信號處理流程相同,方向相反,我們以上側(cè)支路為例說明信號的處理流程。RJ45接口模塊將以太網(wǎng)的信號轉(zhuǎn)換成速率為10Mb/s或100Mb/s的數(shù)據(jù)幀,數(shù)據(jù)幀經(jīng)RJ45嵌入式網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動模塊后,被轉(zhuǎn)換為4Mb/s的標準TTL信號。LED驅(qū)動模塊對標準TTL信號進行線性變換,得到的驅(qū)動信號的高低電平變換均在LED正常工作范圍內(nèi)。將LED驅(qū)動模塊輸出的驅(qū)動信號加載到LED上,LED將驅(qū)動信號高低電平的變化轉(zhuǎn)換成光強度的變化。光電探測器將通過空間傳輸?shù)墓庑盘栟D(zhuǎn)換為電信號。接收信號處理模塊將衰減和失真的預(yù)處理信號恢復(fù)為標準TTL信號,USB嵌入式網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動模塊將標準TTL信號還原為數(shù)據(jù)幀送到PC機,至此完成了系統(tǒng)上側(cè)支路的信號處理。從信號處理流程可以看出,本系統(tǒng)能實現(xiàn)信號的透明傳輸。

    圖1 基于LED可見光通信的實時全雙工上網(wǎng)系統(tǒng)框圖

    2 系統(tǒng)模塊的詳細設(shè)計與實現(xiàn)

    2.1 RJ45/USB嵌入式網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動模塊

    RJ45/USB嵌入式網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動模塊主要負責(zé)TTL串口到TCP/IP網(wǎng)絡(luò)和TCP/IP網(wǎng)絡(luò)到TTL串口數(shù)據(jù)的透明傳輸,它可以使設(shè)備立即具備聯(lián)入TCP/IP網(wǎng)絡(luò)的功能,具體的數(shù)據(jù)傳輸流程如圖2所示。該模塊采用CP2103芯片構(gòu)建RJ45/USB接口轉(zhuǎn)UART接口電路,當(dāng)實現(xiàn)TTL串口轉(zhuǎn)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)功能時,數(shù)據(jù)幀先經(jīng)過UART接口進入64kB RAM和256kB Flash,再由32bit嵌入式微處理器(ARM7)轉(zhuǎn)換為標準TTL信號;當(dāng)實現(xiàn)TCP/IP網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)TTL串口功能時,標準TTL信號依次進入ARM處理器和隨機存取存儲器(RAM)后,由UART接口輸出數(shù)據(jù)幀。

    圖2 RJ45/USB嵌入式網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動模塊的數(shù)據(jù)處理流程

    2.2 LED驅(qū)動模塊

    LED驅(qū)動模塊主要負責(zé)將RJ45嵌入式網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動模塊輸出的標準TTL信號 (0~3.3V矩形方波信號)轉(zhuǎn)換為驅(qū)動信號(2.5~3.5V矩形方波信號),從而使LED在實現(xiàn)照明的同時,可通過人眼無法識別的強度變化來傳遞信息。LED驅(qū)動模塊包括低通濾波器、反相衰減器和反相加法器3部分,其原理圖如圖3所示。

    低通濾波器主要負責(zé)濾除系統(tǒng)中的高頻噪聲,其截止頻率fc可以表示為:

    圖3 LED驅(qū)動模塊原理圖

    反相衰減器和反相加法器主要負責(zé)對0~3.3V的標準TTL信號進行衰減和疊加直流分量,得到2.5~3.5V的驅(qū)動信號,使LED在保證照明的基礎(chǔ)上,可以通過強度變化來傳遞信息。衰減倍數(shù)Au1和疊加的直流分量V+可以表示為:

    其中,RA2up和RA2all分別表示RA2接入電路的上半部分阻值和接入電路的最大阻值。

    本系統(tǒng)采用Texas Instruments生產(chǎn)的OPA657U運算放大器,該放大器具有帶寬增益積較大(其帶寬增益積為1600MHz)和噪聲、溫漂低的特點。運算放大器的頻率特性覆蓋了系統(tǒng)的信號空間通信速率(4Mb/s),符合系統(tǒng)要求。

    LED驅(qū)動模塊測試結(jié)果圖如圖4所示,可以看出該模塊能完成將0~3.3V標準TTL信號轉(zhuǎn)換為2.5~3.5V驅(qū)動信號的電路設(shè)計目標。

    圖4 LED驅(qū)動模塊測試結(jié)果圖

    2.3 LED和光電探測器的選擇

    由于藍光LED的調(diào)制帶寬比較寬,在用白光LED作光源的可見光通信中,接收端一般加一個藍光濾波器取出其中的藍光信號。我們?yōu)闇p少成本,降低實驗復(fù)雜度,直接采用藍光LED做光源模擬實際的白光通信,選擇的LED為Thorlab公司的LED465E藍光二極管,其中心波長為465nm,最大輻射功率為200mW,輻射角(半角)為8°。

    本系統(tǒng)采用Thorlab公司的寬帶放大硅基光電探測器PDA10A。它可探測200~1100nm波段的光信號,覆蓋了可見光范圍,可探測的信號頻率范圍是0~150MHz,輸出端接50Ω的負載電阻,最高輸出電壓可達5V。該探測器在可見光波段的響應(yīng)好,適合用作可見光通信的接收機。

    2.4 接收信號處理模塊

    接收信號處理模塊主要負責(zé)對空間傳輸后衰減和失真的信號進行放大和整形,從而轉(zhuǎn)換為標準TTL信號,模塊原理圖如圖5所示。

    圖5 接收信號處理模塊原理圖

    接收信號處理模塊包括反相放大器和反相比較器兩部分,其中反相放大器將光電探測器輸出的微弱電壓信號進行適當(dāng)放大,放大倍數(shù)Au2為:

    從式(4)可以看出,通過改變滑動變阻器RA4的阻值,可以改變電路的放大倍數(shù)。

    反相比較器完成的任務(wù)是消除信號可能存在的變形,得到所需的標準矩形方波信號,滑動變阻器RA5用于設(shè)定整形處理的比較電平VD,其計算公式為:

    其中,RA5up和RA5all分別表示RA5接入電路的上半部分阻值和接入電路的最大阻值。

    接收信號處理模塊測試結(jié)果圖如圖6所示,可以看出該模塊完成了將微弱的變形信號轉(zhuǎn)換為標準矩形方波信號的電路設(shè)計目標。

    圖6 接收信號處理模塊輸入、輸出測試結(jié)果圖

    3 系統(tǒng)測試

    本文按照設(shè)計方案搭建了一套完整的基于LED可見光通信的實時全雙工上網(wǎng)系統(tǒng),其傳輸距離為3m。TCP/IP網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)幀經(jīng)RJ45/USB嵌入式網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動模塊發(fā)出,示波器測試得到數(shù)據(jù)速率為4Mb/s,波形圖如圖7(a)所示。光電探測器輸出的待處理信號經(jīng)接收信號處理模塊后,波形圖如圖7(b)所示。從兩路信號的波形圖可以看出上網(wǎng)系統(tǒng)傳輸信號存在一定延遲,但不存在誤碼。這表明本系統(tǒng)不僅能完成設(shè)計目標,而且能實現(xiàn)順暢穩(wěn)定的上網(wǎng)功能。

    圖7 系統(tǒng)測試結(jié)果圖

    4 結(jié)束語

    本文提出并搭建了一套點對點式的室內(nèi)實時全雙工可見光通信上網(wǎng)系統(tǒng),并對其進行了實驗測試。測試結(jié)果表明,當(dāng)傳輸距離為3m時,本系統(tǒng)不僅能保證LED的照明效果,而且上網(wǎng)速率達到4Mb/s,通過示波器觀察到信號無誤碼,本地PC端網(wǎng)絡(luò)視頻播放流暢。本系統(tǒng)的不足之處在于:采用LED作為通信光源時,由于LED調(diào)制帶寬較低,使得整個系統(tǒng)的通信速率受到限制,今后的研究應(yīng)著重解決此問題。

    [1]TANAKA Y,HARUYAM S,NAKAGAWA M.Wireless optical transmissions with white colored LED for wireless home links PIMRC 2000[C]// 11th IEEE International Symposium On Personal,Indoor And Mobile Radio Communications,London,18-21 Sep,2000.London:IEEE,2010.

    [2]傅倩,陳長纓,洪岳,等.改善室內(nèi)可見光通信系統(tǒng)性能的關(guān)鍵技術(shù)[J].自動化與信息工程,2010,31(2):4-7.

    [3]駱宏圖,陳長纓,傅倩,等.白光LED室內(nèi)可見光通信的關(guān)鍵技術(shù)[J].光通信技術(shù),2011,35(2):56-59.

    Real-time full duplex online system based on visible light communication using the LED

    ZHAI Ya-xue1,TANG Xian-feng1,WAN Dong1,2,ZHANG Xiao-guang1
    (1.State Key Laboratory of Information Photonics and Optical Communications, Beijing University of Posts and Telecommunications,Beijing 100876,China; 2.Beijing Information Technology College,Beijing 100018,China)

    Based on the indoor visible light communication(VLC)technology,the paper configuration a new design scheme of point-to-point real-time full duplex indoor visible light communication system and introduces the general design method.It sets up a complete set of real-time full duplex online system based on visible light communication using the LED,and carries out the experiment to verify the proposed design scheme.

    visible lighe communication(VLC),real-time,duplex online

    TN91

    A

    1002-5561(2016)04-0038-03

    10.13921/j.cnki.issn1002-5561.2016.04.013

    2015-12-01。

    中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費北郵青年科研創(chuàng)新計劃專項項目(2014RC1201)資助;北京郵電大學(xué)信息光子學(xué)與光通信國家重點實驗室自主課題資助;國家自然基金(61205065)資助。

    翟亞雪(1992-),女,碩士研究生,主要研究方向為無線光通信與光電子器件。

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