在可见光通信领域,通过波分复用技术可以增加信道个数,从而提高系统通信容量.然而发光二极管(LED)的辐射光谱具有一定线宽,当信道个数增加,信道间隔将变小,尽管有滤光片的通道选择,但LED的辐射光谱会出现重叠从而产生信道串扰.本文基于...在可见光通信领域,通过波分复用技术可以增加信道个数,从而提高系统通信容量.然而发光二极管(LED)的辐射光谱具有一定线宽,当信道个数增加,信道间隔将变小,尽管有滤光片的通道选择,但LED的辐射光谱会出现重叠从而产生信道串扰.本文基于LED光谱重叠现象分析了多光谱波分复用可见光通信系统的信道串扰问题.首先结合LED的物理机制和实际LED的光谱形状对其光谱进行建模;然后根据光谱重叠现象和可见光通信信道推导出信道串扰公式;最后利用不同中心波长的LED在两通道可见光通信系统中验证了信道串扰公式的正确性.仿真和实验结果表明,当两信道的信道间隔大于28 nm时,两信道之间的信道串扰不超过-13.6 d B.对多光谱波分复用可见光通信系统的信道串扰分析对未来可见光通信增加信道数量有一定指导作用.展开更多
文摘在可见光通信领域,通过波分复用技术可以增加信道个数,从而提高系统通信容量.然而发光二极管(LED)的辐射光谱具有一定线宽,当信道个数增加,信道间隔将变小,尽管有滤光片的通道选择,但LED的辐射光谱会出现重叠从而产生信道串扰.本文基于LED光谱重叠现象分析了多光谱波分复用可见光通信系统的信道串扰问题.首先结合LED的物理机制和实际LED的光谱形状对其光谱进行建模;然后根据光谱重叠现象和可见光通信信道推导出信道串扰公式;最后利用不同中心波长的LED在两通道可见光通信系统中验证了信道串扰公式的正确性.仿真和实验结果表明,当两信道的信道间隔大于28 nm时,两信道之间的信道串扰不超过-13.6 d B.对多光谱波分复用可见光通信系统的信道串扰分析对未来可见光通信增加信道数量有一定指导作用.