由于強烈的背景噪聲及電路固有噪聲的干擾,隨著傳輸距離的加大,可見光通信系統(tǒng)中接收信號可能會十分微弱。為了精確接收信號,需要采用高效光濾波器抑制背景雜散光干擾。因為通信系統(tǒng)中的信號能量與噪聲同時分布在整個可見光譜中,濾波后信噪比不高,研究高效濾波技術(shù)及新型濾波器是提高光通信性能的有效方法。
并行通信(OMIMO)技術(shù)
和無線電系統(tǒng)類似,并行通信(OMIMO)通過在并行多路接收器和發(fā)送器進行數(shù)據(jù)傳輸,通過空間復(fù)用實現(xiàn)高速傳輸,增大光無線通信系統(tǒng)的吞吐量。OMIMO技術(shù)是提升VLC通信速率和通信質(zhì)量的重要途徑。Brien首次在VLC中提出了OMIMO模型。2011年Dambul提出了成像OMIMO結(jié)構(gòu)。目前MIMO技術(shù)潛力的發(fā)揮主要還受到芯片水平的限制。文獻[29]報道了一個關(guān)于4×450Mb/sMIMOVLC通信實驗。慶應(yīng)義塾大學(xué)(KeioUniversity)報道了1Gb/s并行傳輸?shù)母拍钚哉撟C實驗:運用MIMO技術(shù),通過576LEDs陣列向256接收器陣列發(fā)送數(shù)據(jù),每個LED發(fā)送的數(shù)據(jù)速率為5Mb/s。如何更好地利用室內(nèi)VLC系統(tǒng)的空間資源,獲取更高的復(fù)用增益有待進一步去研究。
2.2可見光信道模型的完善建立及LED光源布局的優(yōu)化
可見光無線信道模型的建立是分析和設(shè)計可見光通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)。LED燈光空間布局、空氣環(huán)境等也會對信道模型和通信性能產(chǎn)生影響。