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可见光通信文档 -.doc

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简介:
本文档探讨了可见光通信技术的基本原理、应用领域及发展前景,旨在为相关研究和开发提供理论参考和技术指导。 基于单片机的光学测量系统是一个集测距与通信于一体的智能化系统。该系统的测距及通信发射模块采用MSP430F149为主控板,并利用互补红外对管进行测距,同时通过蓝光LED发送通信信号;接收端则使用STC89C52作为主控板,配合光电管接受并解析通信信号,在1602液晶屏上显示距离信息。软件部分包括A/D转换、液晶显示及UART串口通信三大部分的代码编写。 测试结果显示,该系统能够精确测量10mm至100mm范围内的距离,并且实现了超过2米远的光通信实时传输功能。

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    本文档探讨了可见光通信技术的基本原理、应用领域及发展前景,旨在为相关研究和开发提供理论参考和技术指导。 基于单片机的光学测量系统是一个集测距与通信于一体的智能化系统。该系统的测距及通信发射模块采用MSP430F149为主控板,并利用互补红外对管进行测距,同时通过蓝光LED发送通信信号;接收端则使用STC89C52作为主控板,配合光电管接受并解析通信信号,在1602液晶屏上显示距离信息。软件部分包括A/D转换、液晶显示及UART串口通信三大部分的代码编写。 测试结果显示,该系统能够精确测量10mm至100mm范围内的距离,并且实现了超过2米远的光通信实时传输功能。
  • ACO_OFDM_perfectbt3_ofdm_ACO-OFDM_.zip
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    本资源包含基于ACO-OFDM和perfect bt3 ofdm技术的可见光通信系统仿真代码及文档,适用于研究与学习。 ACO_OFDM_perfectbt3_ofdm_ACO-OFDM_ofdm可见光通信_可见光通信.zip
  • 中的代码仿真图__
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    本研究聚焦于可见光通信技术中的编码与解码算法,并通过计算机仿真展示了不同编码方案在可见光通信系统中的性能表现。 基于MATLAB的可见光通信室内模型功率分布图展示了在特定环境下的光线传输特性及其能量分配情况。通过这种可视化的方式,研究者能够更好地理解可见光通信系统中的信号传播规律,并为优化系统性能提供数据支持。
  • VLC室内建模
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    本研究专注于VLC(可见光通信)技术在室内的应用,旨在建立一个全面且精确的通信模型,以优化数据传输效率和稳定性。通过模拟不同环境条件下的信号行为,该模型为开发高效VLC系统提供了理论基础和技术支持。 本段落介绍了一段MATLAB代码,用于可见光通信信道建模,并计算接收面功率。所有参数都已加入详细注释以便于理解。
  • AS7341谱传感器
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    AS7341是一款高性能可见光谱传感器,能够精确测量从蓝色到红色以及绿色在内的多种波长光线强度。适用于环境光检测、色彩识别等多种应用场景。 AS7341是一款由艾迈斯半导体(ams AG)制造的11通道可见光谱传感器前端,能够提供详细的光谱分析功能,并适用于多种应用领域,包括环境光感应、颜色识别、植物生长监测以及健康与美容产品等。 **关键特性与功能:** - AS7341配备了覆盖从380nm到700nm的可见光谱范围内的11个独立通道,能够精确测量不同波长下的光线强度。 - 传感器阵列设计允许同时捕获多个光谱数据,提高了测量效率。 - 内置模拟多路复用器(SMUX)减少了对外部组件的需求,并降低了系统复杂性。 - 支持GPIOINT功能,可以灵活配置中断和通用输入输出以适应不同应用场景需求。 - 集成了I²C接口,便于与微控制器或其他数字设备进行通信。 **应用场景:** - 环境光感应:在智能家居、智能照明系统中用于自动调整光线匹配环境条件。 - 颜色识别:应用于工业自动化、色彩匹配及物体检测等领域以帮助区分和识别不同颜色。 - 植物生长监测:通过测量光照情况来了解植物对光的需求,优化农业照明方案。 - 健康与美容:在皮肤分析及紫外线防护等方面评估光线照射对人体皮肤的影响。 **电气和光学特性:** - 包括电源电压、电流消耗以及噪声水平在内的电气特性确保了传感器在各种工作条件下的稳定性能表现。 - 每个通道的灵敏度、响应时间和动态范围等光学特性保证对不同光谱进行准确测量的能力。 **功能描述:** - 11个独立通道分别对应不同的光谱区间,提供多维度光线信息。 - 传感器阵列设计可同时处理多个信号源以提高数据采集速率。 - GPIOINT通用输入输出和中断功能增强了系统的灵活性与响应能力。 - SMUX模拟多路复用器使传感器能够高效地切换不同通道进行测量。 - 集成模式允许用户选择合适的采样时间,平衡精度与响应速度。 **I²C接口:** - I²C地址定义了传感器在总线上的唯一标识符,便于与其他设备区分。 - 详细规定如何通过I²C协议读取或写入数据到传感器中。 - 定义了通信过程中的时序要求以确保正确性。 **应用信息:** - 提供连接至微控制器或其他电子装置的电路原理图实例。 - 指导用户在印刷电路板上放置和布线,保证信号质量和可靠性。 综上所述,AS7341凭借其详细的规格与功能成为各种需要精确光谱分析的应用的理想选择。通过I²C接口及灵活配置选项,开发者能够轻松地将该传感器集成到他们的系统中,并实现创新的光传感解决方案。
  • 技术课程演示稿.pptx
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    本演示文稿聚焦于可见光通信技术的基础原理、系统架构及应用前景,通过案例分析与实验数据展示该领域最新研究成果和发展趋势。 可见光通信技术(VLC)是一种利用可见光谱进行数据传输的技术。它的起源可以追溯到19世纪70年代,由Alexander Graham Bell提出,但真正的发展始于激光器的发明,并在半导体LED照明技术快速发展下得到推动。由于高效、节能和长寿命的特点,LED成为VLC的理想光源。 近年来通过高速控制LED开关将信号调制至光束上,使照明设备同时具备通信功能,形成了所谓的“照明与通信两用基站灯”。国际上对VLC的研究和实践也十分广泛。例如,在2009年欧洲牛津大学利用均衡技术实现了100Mbits的通信速率;德国Heinrich Hertz实验室在随后几年中通过多输入多输出(MIMO)及正交频分复用(OFDM)技术,以及波长分割复用(WDM),实现803Mbits的传输速度。日本的研究人员自2000年开始研究可见光通信,并开发出商业化产品如超市定位和导航系统。 在中国,北京大学于2006年提出了基于广角镜头的宽视角接收方案;而复旦大学在2013年实现了离线3.7Gbps单向传输及实时150Mbps上网速率。这些成就展示了中国在此领域的技术实力。 VLC主要分为室外通信和室内通信两大类,前者应用于智能交通系统(ITS),后者用于无线宽带接入。该技术具有低功耗、长寿命、体积小、环保等优点,并且LED光源响应速度快,适合高速数据传输;同时不产生电磁辐射且无需无线电频谱认证。 VLC系统的构成包括下行链路和上行链路两部分:前者由信号源输入处理电路、LED驱动调制电路及白光LED光源组成,负责将信息调制到光载波并发送出去。接收端则需处理接收到的光信号转化为电信号。由于大角度发散可能导致码间干扰(ISI),因此在系统设计时需要考虑减少这种影响。 可见光通信技术结合了现代照明与无线通信的优点,在物联网、智能家居及智能建筑等领域具有广阔的应用前景,未来还将进一步提升数据传输速率和网络覆盖质量,并增强用户隐私保护。
  • 基于LED的快速
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    本研究探讨了利用LED实现高速可见光通信技术,旨在开发高效的数据传输方案,适用于室内短距离通信场景。 到2018年,普通发光二极管(LED)的普及率预计将达到80%。基于LED技术的可见光通信(VLC)有望为高速VLC的发展提供新的解决方案。国内外的研究者们已经针对先进调制、编码/均衡、复用技术和材料/芯片等方面进行了深入研究,以扩展调制带宽、提高传输速率和增加传输距离。 他们对载波幅相调制技术、自适应比特功率加载的正交频分复用(OFDM)调制方法以及硬件与软件预均衡及后均衡等技术进行了分析,并探讨了新型光学材料的应用。这些研究热点不仅推动了VLC领域的最新进展,也为未来的研究提供了有价值的参考和指导。
  • 模块电路图PDF
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    本资料为PDF格式文档,提供详细的可见光通信模块电路设计图纸及说明,适合电子工程与通信技术领域的学习者和研发人员参考。 可见光通信技术可以用于传输音频信号。该系统采用单片机控制,并使用脉冲编码调制(PCM)和开关键控(OOK)进行信号调制。整个系统包含原理图和PCB设计,在淘宝上可购买到相应的成品模块,卖家会提供单片机的源代码程序。 设备通过一个音频播放器或手机MP3输入音频信号,使用TI公司的MSP430处理器作为主控制器。白光LED用于发射信号,光电传感器接收这些信号,并将接收到的数据转换成声音输出至扬声器中。系统由USB供电,采用数字通信方式实现从模拟电信号到数字信号再回到模拟电信号的全过程传输(模电-数电-模电结构)。