美國的智能照明計劃正在研究具有發收一體的白光LED技術,LED燈將作為收發器實現全雙工通信。展示了以RGBLED中紅綠2個通道作為下行、藍色通道作為上行的波分雙工(WDD)可見光通信系統。但可見光LED作為上行鏈路的一個突出問題是對人產生視覺干擾,因此利用可見光作為上行鏈路只能用于某些特殊場景。
新LED器件
市場上固態LED燈主要是從滿足照明角度進行設計,對通信性能并沒有給予充分考慮。理想特性的LED對VLC通信性能至關重要。實際通信應用中效果較好的是商業化產品與技術(COTS)LED器件?;谶B續增長的LED光源以及Gb/s數據傳輸速率的需求,少量大型高功率氮化鎵(GaN)的發光二極管也可以同來滿足VLC通信的高速傳輸需求。
2014年,Tsonevn等基于OFDM技術通過氮化鎵微米發光二極管(mLED)搭建了3Gb/s傳輸速率的VLC通信鏈路。此外,有機可見光作為光無線通信領域中一個獨立技術正在迅猛發展。和LED相比,有機發光二極管(OLED)具有靈活性、可彎曲性、成本低等很多優點。它正被應用到在高清晰度電視(HDTV)的高端顯示產品和智能手機上,引起了科學家們的高度關注。由于有機半導體電荷遷移性比無機半導體的電荷遷移性要低幾個數量級,使得帶寬受限從而限制了傳輸速度。這也是有機可見光無線通信面臨的一個重要挑戰。
新LED器件
市場上固態LED燈主要是從滿足照明角度進行設計,對通信性能并沒有給予充分考慮。理想特性的LED對VLC通信性能至關重要。實際通信應用中效果較好的是商業化產品與技術(COTS)LED器件?;谶B續增長的LED光源以及Gb/s數據傳輸速率的需求,少量大型高功率氮化鎵(GaN)的發光二極管也可以同來滿足VLC通信的高速傳輸需求。
2014年,Tsonevn等基于OFDM技術通過氮化鎵微米發光二極管(mLED)搭建了3Gb/s傳輸速率的VLC通信鏈路。此外,有機可見光作為光無線通信領域中一個獨立技術正在迅猛發展。和LED相比,有機發光二極管(OLED)具有靈活性、可彎曲性、成本低等很多優點。它正被應用到在高清晰度電視(HDTV)的高端顯示產品和智能手機上,引起了科學家們的高度關注。由于有機半導體電荷遷移性比無機半導體的電荷遷移性要低幾個數量級,使得帶寬受限從而限制了傳輸速度。這也是有機可見光無線通信面臨的一個重要挑戰。