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基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法

阅读:897发布:2020-05-11

专利汇可以提供基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法,属于无线光通信领域。该方案是将传统的色移键控(CSK)调制与广义空间调制(GSM)相结合的一种调制方案,系统的通信过程分为三步,首先发送端的信息比特经过 串并转换 为两部分进入 信号 调 制模 块 ,一部分用来选择发送TLED,另一部分被映射为CSK调制信号;其次CSK调制信号进一步转化为RGB光强度,然后由所选TLED经过光信道发送至接收端;最后接收端采用最大似然检测方法对接收信号进行解调,恢复出原始信号。该混合方案利用了 颜色 域和空间域的 自由度 ,有效地提高了系统的传输速率,完善了系统性能。,下面是基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法专利的具体信息内容。

1.一种基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法,该系统包括Nt个发送TLED和Nr个接收光电检测器PD,TLED是由红绿蓝三种颜色的LED组成,其数据传输过程主要分为三个步骤:首先,输入信息比特经过串并转换为两部分,一部分用来选择Na个发送TLED,另一部分被映射为M阶色移键控即CSK调制信号,其中1≤Na≤Nt;其次,CSK调制信号进一步转化为红绿蓝即RGB光强度,然后由所选的Na个发送TLED通过无线光信道传输至接收端;最后,接收端对PD的接收信号进行解调恢复,得到原始信号,该方法的具体步骤如下:
1)发送端将 个比特信息经过串并分组转换为两部分进入发送端的信
号调制模,其中符号 分别表示向下取整运算、二项式系数运算;前 个
比特信息用来选择Na个发送TLED,剩余log2M个比特信息用来映射为M阶CSK调制信号,然后变换为RGB光强度信号;
2)每个映射的CSK调制信号(xp,yp)都能通过方程组 进一步转换为
RGB光强度值pi,pj和pk,其中(xi,yi)、(xj,yj)、(xk,yk)为系统中使用的三种不同光源的中心波长色度值,每一个(xi,yi),(xj,yj)或(xk,yk)表示一个CSK调制信号,而其余的每个CSK调制信号均对应一对x和y色度值,通过以上方程组,能将每个非零色度坐标(x,y)转换为发送信号矩阵x中的光强度值(pi,pj,pk);
3)在可见光信道中,视距链路即LOS链路信号的能量远大于扩散链路信号的能量,仅考虑LOS链路下的信道,在接收端接收到的信号表示为y=rHx+w,其中x为发送信号矩阵;r为光电检测器PD的响应率;H是一个Nr×Nt的信道矩阵,表示为
hi’j’为光信道系数,其表达式为 其中A表示接收端
光电检测器的有效接收面积、di’j’表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的有效距离、φi’j’表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的俯视度、 表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的仰视角度、m表示发送端的朗伯辐射序数,其表达式为 其中Φ1/2表示
发送TLED的功率半角、Ψc表示接收PD的视场角;w表示发送端到接收端的信道噪声;
4)接收端对PD的接收信号进行检测和解调恢复,利用最大似然检测算法检测到的信号表达式为 式中符号||·||、||·||2、argmin分别表示矩阵的2-范数、矩
阵2-范数的平方、所有的范数平方值中取最小值,此表达式表示接收信号与所有发送信号距离最小的发送信号即为检测到的信号;分析系统在可见光信道中的性能之前,首先给出了在高斯信道即AWGN信道下误符号率的理论表达式,将发送端的TLED调制视为三维即3D调制,其理论误符号率的表达式为 其中M0为所有可能传输的信号矩
阵的个数,Nns是第s个传输信号xs与其他调制信号xs’之间的最小距离为ds,min的信号对的个数,1≤s≤M0、1≤s’≤M0且s≠s’,N0为AWGN信道的单边噪声功率谱密度,N0=2σ2,σ为噪声标准差,Q(.)即标准正态分布的右尾函数,表示为 其中t为积分变量。

说明书全文

基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法,属于无线光通信领域。

背景技术

[0002] 近年来,随着我国通信技术的蓬勃发展,终端用户的需求日益增长,用户对无线传输的速率和质量有了更高的要求,这使得通信领域的频谱资源日益紧缺。可见光通信(VLC)技术作为一种新型的无线通信技术,具有通信容量高、传输带宽大、传输速率快、抗干扰能强以及保密性好等优点,并且VLC系统兼有照明和通信两项功能,因此在进行数据传输的同时需要保证该系统的照明功能。空间调制(SM)技术作为一种新型的多输入所输出(MIMO)传输技术,在发送端激活一根天线传输数据,可以有效的避免了信道间干扰(ICI)和天线间同步(IAS)问题,广义空间调制(GSM)在保持SM优势的同时大大地提高了频谱效率,因此GSM在未来5G有很大的研究价值。色移键控(CSK)调制由红、绿、蓝(RGB)三种颜色的LED(TLED)作为光源,能够提供较高的传输速率,且没有闪烁,发光强度稳定。基于色移键控调制的广义空间调制系统的通信系统充分利用了可见光通信技术、色移键控调制技术以及广义空间调制技术的优点,在有效提升系统的性能的同时,可以进一步提高系统传输速率,是当前无线光通信传输技术领域的研究热点。
[0003] S.P.Alaka等(参见S.P.Alaka,T.L.Narasimhan andA.Chockalingam,“Generalized Spatial  Modulation in  Indoor  Wireless Visible Light Communication,”in Proc.IEEE GLOBECOM,pp.1-7,Dec.2015)研究了GSM在室内VLC系统中的性能,推导了VLC系统中GSM最大似然检测的误码率(BER)的解析上界。分析了在高信噪比的情况下,VLC中的GSM性能优于其他MIMO方案。R.Singh等(参见R.Singh,T.O’Farrell and J.P.R.David“,An Enhanced Color Shift Keying Modulation Scheme for High-Speed Wireless Visible Light Communications,”J.Lightwave Tech.,vol.32,no.14,pp.2582-2592,Jun.2014)提出了一种改进的CSK方案,利用四色LED(QLED)作为光源以得到更高的调制阶数,提高了系统性能。Y.Chen等(参见Y.Chen and M.Jiang“, Joint Colour-and-Spatial Modulation Aided Visible Light Communication System,”in Proc.IEEE VTC Spring,pp.1-5,May 2016)提出了将CSK与SM相结合的方案,使系统获得空间域和颜色域两方面的增益,此方案与传统的CSK调制或光空间调制方案相比,系统性能得到了改善。
以上方案分别在系统的传输速率、频谱效率方面受到了一定的限制,不能有效的提高系统的性能。

发明内容

[0004] 根据现有技术和解决方案的缺点和不足,本发明提供了一种适应性更强,性能更好的基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法。
[0005] 本发明的技术方案如下:
[0006] 一种基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法,该系统包括Nt个发送TLED和Nr个接收光电检测器PD,TLED是由红绿蓝三种颜色的LED组成,其数据传输过程主要分为三个步骤:首先,输入信息比特经过串并转换为两部分,一部分用来选择Na个发送TLED,另一部分被映射为M阶色移键控即CSK调制信号,其中1≤Na≤Nt;其次,CSK调制信号进一步转化为红绿蓝即RGB光强度,然后由所选的Na个发送TLED通过无线光信道传输至接收端;最后,接收端对PD的接收信号进行解调恢复,得到原始信号,该方法的具体步骤如下:
[0007] 1)发送端将 个比特信息经过串并分组转换为两部分进入发送端的信号调制模,其中符号 分别表示向下取整运算、二项式系数运算;前
个比特信息用来选择Na个发送TLED,剩余log2M个比特信息用来映射为M阶CSK调制信号,然后变换为RGB光强度信号;
[0008] 2)每个映射的CSK调制信号(xp,yp)都能通过方程组 进一步转换为RGB光强度值pi,pj和pk,其中(xi,yi)、(xj,yj)、(xk,yk)为系统中使用的三种不同光源的中心波长色度值,每一个(xi,yi),(xj,yj)或(xk,yk)表示一个CSK调制信号,而其余的每个CSK调制信号均对应一对x和y色度值,通过以上方程组,能将每个非零色度坐标(x,y)转换为发送信号矩阵x中的光强度值(pi,pj,pk);
[0009] 3)在可见光信道中,视距链路即LOS链路信号的能量远大于扩散链路信号的能量,仅考虑LOS链路下的信道,在接收端接收到的信号表示为y=rHx+w,其中x为发送信号矩阵;r为光电检测器PD的响应率;H是一个Nr×Nt的信道矩阵,表示为
hi’j’为光信道系数,其表达式为 其中A表示接收端
光电检测器的有效接收面积、di’j’表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的有效距离、φi’j’表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的俯视度、 表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的仰视角度、m表示发送端的朗伯辐射序数,其表达式为 其中Φ1/2表示发
送TLED的功率半角、Ψc表示接收PD的视场角;w表示发送端到接收端的信道噪声;
[0010] 4)接收端对PD的接收信号进行检测和解调恢复,利用最大似然检测算法检测到的信号表达式为 式中符号||·||、||·||2、argmin分别表示矩阵的2-范数、矩阵2-范数的平方、所有的范数平方值中取最小值,此表达式表示接收信号与所有发送信号距离最小的发送信号即为检测到的信号;分析系统在可见光信道中的性能之前,首先给出了在高斯信道即AWGN信道下误符号率的理论表达式,将发送端的TLED调制视为三维即
3D调制,其理论误符号率的表达式为 其中M0为所有可能传输的信
号矩阵的个数,Nns是第s个传输信号xs与其他调制信号xs’之间的最小距离为ds,min的信号对的个数,1≤s≤M0、1≤s’≤M0且s≠s’,N0为AWGN信道的单边噪声功率谱密度,N0=2σ2,σ为噪声标准差,Q(.)即标准正态分布的右尾函数,表示为 其中t为积分变
量。
[0011] 本发明基于室内VLC通信的基础之上,提出了一种基于色移键控调制的广义空间调制方案,与传统的CSK方案、CSK-SM方案相比,该方案具有较高的传输速率和频谱利用率,并且有较为明显的性能提升。附图说明
[0012] 图1是本发明系统的示意图。
[0013] 图2是本发明的系统误符号率理论性能仿真图。由图2可以看出在高信噪比下,本发明的系统理论性能与仿真结果匹配较好。
[0014] 图3是本发明的系统中误码率性能仿真图。由图3可以看出本发明的系统所示信噪比范围内的误码率性能明显优于传统CSK和CSK-SM的系统性能。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图和实施例对本发明做进一步说明,但不限于此。
[0016] 实施例:
[0017] 一种基于色移键控调制的广义空间调制系统的工作方法,该系统包括Nt个发送TLED和Nr个接收光电检测器PD,TLED是由红绿蓝三种颜色的LED组成,其数据传输过程主要分为三个步骤:首先,输入信息比特经过串并转换为两部分,一部分用来选择Na个发送TLED,另一部分被映射为M阶色移键控即CSK调制信号,其中1≤Na≤Nt;其次,CSK调制信号进一步转化为红绿蓝即RGB光强度,然后由所选的Na个发送TLED通过无线光信道传输至接收端;最后,接收端对PD的接收信号进行解调恢复,得到原始信号,该方法的具体步骤如下:
[0018] 1)发送端将 个比特信息经过串并分组转换为两部分进入发送端的信号调制模块,其中符号 分别表示向下取整运算、二项式系数运算;前
个比特信息用来选择Na个发送TLED,剩余log2M个比特信息用来映射为M阶CSK调制信号,然后变换为RGB光强度信号;
[0019] 2)每个映射的CSK调制信号(xp,yp)都能通过方程组 进一步转换为RGB光强度值pi,pj和pk,其中(xi,yi)、(xj,yj)、(xk,yk)为系统中使用的三种不同光源的中心波长的色度值,每一个(xi,yi),(xj,yj)或(xk,yk)表示一个CSK调制信号,而其余的每个CSK调制信号均对应一对x和y色度值,通过以上方程组,能将每个非零色度坐标(x,y)转换为发送信号矩阵x中的光强度值(pi,pj,pk);为了进一步阐述,以Nt=4,Na=2和M=4为例,即
4CSK调制和4个发送TLED中选择2个TLED激活,设输入比特为‘0101’;在本例中,一个CSK-GSM信号由4位比特信息组成,其中前两位比特‘01’用于从4个TLED中选择2个TLED激活,即序号分别为1和4的2个TLED;最后两位比特‘01’被映射到4CSK星座中的一个信号点(0.305,
0.335),然后变换为光强度信号(1/3,1/3,1/3),所以发送端的传输信号矩阵x为[0020] 3)在可见光信道中,视距链路即LOS链路信号的能量远大于扩散链路信号的能量,仅考虑LOS链路下的信道,在接收端接收到的信号表示为y=rHx+w,其中x为发送信号矩阵;
r为光电检测器PD的响应率;H是一个Nr×Nt的信道矩阵,表示为
hi’j’为光信道系数,其表达式为 其中A表示接收端
光电检测器的有效接收面积、di’j’表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的有效距离、φi’j’表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的俯视角度、 表示第j’个发送TLED到第i’个接收PD的仰视角度、m表示发送端的朗伯辐射序数,其表达式为 其中Φ1/2表示发
送TLED的功率半角、Ψc表示接收PD的视场角;w表示发送端到接收端的信道噪声;
[0021] 4)接收端对PD的接收信号进行检测和解调恢复,利用最大似然检测算法检测到的信号表达式为 式中符号||·||、||·||2、argmin分别表示矩阵的2-范数、矩阵2-范数的平方、所有的范数平方值中取最小值,此表达式表示接收信号与所有发送信号距离最小的发送信号即为检测到的信号;分析系统在可见光信道中的性能之前,首先给出了在高斯信道即AWGN信道下误符号率的理论表达式,将发送端的TLED调制视为三维即
3D调制,其理论误符号率的表达式为 其中M0为所有可能传输的信
号矩阵的个数,Nns是第s个传输信号xs与其他调制信号xs’之间的最小距离为ds,min的信号对的个数,1≤s≤M0、1≤s’≤M0且s≠s’,N0为AWGN信道的单边噪声功率谱密度,N0=2σ2,σ为噪声标准差,Q(.)即标准正态分布的右尾函数,表示为 其中t为积分变
量。更具体地说,对于4×4系统,设采用4CSK调制,得知M0=16,当s=1时,
Nn1=1;当s=2时, Nn2=2,其中||·|
|F表示矩阵的F-范数;经过16种情况的计算,发现共存在两个最小距离d1=0.8165和d2=
1.1567,当d1=0.8165时,Nns的和为8,当d2=1.1547时,Nns的和为12,所以提出的基于AWGN信道的4CSK-GSM系统的误符号率表达式为
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