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正版 可见光通信 编者:(以色列)施劳密·阿瑞恩|责编:崔云|译者:丁
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第1章 绪论
参考文献
第2章 照明约束下的调制技术
2.1 可调光VLC中的逆源编码
2.1.1 NRZ-OOK的ISC
2.1.2 多进制PAM的ISC
2.1.3 可调光容量的比较
2.2 可调光支持的VLC多级传输
2.2.1 多级传输方案
2.2.2 渐变性能
2.2.3 仿真结果
2.3 多颜色VLC的颜色强度调制
2.3.1 颜色空间和信号空间
2.3.2 颜色强度调制
参考文献
第3章 室内可见光通信系统性能增强技术
3.1 引言
3.2 利用接收机平面倾斜技术改进VLC系统性能
3.2.1 单LED灯VLC系统性能分析
3.2.2 用于减少SNR变化的接收机平面倾斜技术
3.2.3 多LED系统中的接收机平面倾斜技术
3.2.4 频谱效率
3.3 通过LED灯布局提高VLC系统的性能
3.3.1 LED灯阵列布局
3.3.2 BER性能分析
3.3.3 信道容量分析
3.4 可调光控制技术及其在VLC系统中的性能分析
3.4.1 可调光控制下的双极性OOK信号
3.4.2 可调光控制下的自适应M-QAM OFDM信号
3.5 小结
参考文献
第4章 光定位系统
4.1 室内定位技术和光定位技术的优点
4.1.1 室内定位技术概述
4.1.2 频谱冲突与未来移动系统
4.1.3 基于VLC定位的优势
4.2 定位算法
4.2.1 三角测量法
4.2.2 三角测量法——圆距测量法
4.2.3 三角测量法——双曲线距离测量法
4.2.4 三角测量法——角度测量法
4.2.5 场景分析法
4.2.6 接近度法
4.2.7 几种定位方法的比较
4.3 挑战和解决方案
4.3.1 多径反射
4.3.2 同步
4.3.3 信道多址技术
4.3.4 服务中断
4.3.5 隐私问题
4.4 小结
参考文献
第5章 可见光定位与通信
5.1 引言
5.1.1 室内光定位系统
5.1.2 户外光定位系统
5.2 基于可见光通信和图像传感器的室内光定位系统
5.2.1 系统描述
5.2.2 已知LED灯位置情况下的LPS
5.2.3 蒙特卡罗仿真结果
5.3 基于LED交通信号灯和光电检测器的户外光定位系统
5.3.1 光定位系统
5.3.2 由非共面引起的误差校准
5.3.3 数值结果
5.4 小结
参考文献
第6章 可见光通信标准
6.1 VLC标准概况
6.1.1 VLC服务区兼容性
6.1.2 VLC照明兼容性
6.1.3 VLC厂商兼容性
6.1.4 VLC标准兼容性
6.2 VLC调制标准
6.2.1 可变脉冲位置调制
6.2.2 线路编码
6.3 VLC数据传输标准
6.3.1 有线传输协议
6.3.2 无线传输协议
6.4 VLC照明标准
6.4.1 LED灯具接口
6.4.2 LED灯具接口
6.4.3 LED智能系统照明接口
6.4.4 VLC服务相关标准
参考文献
第7章 可见光通信同步问题
7.1 引言
7.2 VLC时域调制方法
7.2.1 开关键控调制
7.2.2 脉冲位置调制
7.2.3 逆脉冲位置调制
7.2.4 可变脉冲位置调制
7.3 误码率计算
7.3.1 OOK误码率
7.3.2 PPM误码率
7.3.3 IPPM误码率
7.3.4 VPPM误码率
7.4 同步时间偏移对IPPM误码率的影响
7.5 小结
参考文献
第8章 可见光通信DMT调制
8.1 引言
8.2 室内应用场景
8.3 高速VLC传输相关技术
8.3.1 LED调制带宽
8.3.2 信道容量
8.3.3 高速LED调制的考虑因素
8.4 DMT调制和演变
8.4.1 直流偏置DMT
8.4.2 非对称限幅光OFDM
8.4.3 脉冲幅度调制离散多音频
8.4.4 DMT/OFDM性能和破坏性影响抑制
8.5 DMT调制的性能增强
8.5.1 ACO-OFDM和DC偏置DMT调制的组合
8.5.2 频谱分解OFDM
8.5.3 翻转OFDM
8.5.4 单极性OFDM
8.5.5 位置调制OFDM
8.5.6 分集合并OFDM
8.5.7 未来的方法
8.6 系统设计和实现
8.6.1 系统设计
8.6.2 DMT/OFDM在高级系统中的应用
8.6.3 实际实现问题
8.6.4 实现和演示
8.7 小结
参考文献
第9章 基于图像传感器的可见光通信
9.1 概述
9.2 图像传感器
9.2.1 CCD图像传感器
9.2.2 CMOS图像传感器
9.2.3 CCD图像传感器、CMOS图像传感器和光电二极管对比
9.3 图像传感器作为VLC接收机
9.3.1 时间采样
9.3.2 空间采样
9.3.3 最大可实现数据传输速率
9.4 基于图像传感器的VLC系统设计
9.4.1 发射机
9.4.2 接收机
9.4.3 信道
9.4.4 视场角
9.4.5 通信距离和空间频率的影响
9.5 大规模并行可见光传输
9.5.1 概念
9.5.2 系统结构
9.5.3 链路建立
9.5.4 大规模并行数据传输原型系统
9.6 传感器姿态精确估计
9.6.1 概述
9.6.2 单视图几何体
9.6.3 通过灯进行姿态估计
9.6.4 光信息提取
9.7 基于图像传感器的通信应用
9.7.1 交通信号通信
9.7.2 土木工程位置测量
9.8 小结
参考文献
丁德强 西安通信学院教授 主要从事光学领域的研究工作。 赵卫虎 西安通信学院副教授,主要从事光学系统工程的研究。 刘故箐 西安通信学院副教授,主要从事光通信领域的研究。 李卫 西安通信学院副教授,主要从事光学通信领域的研究与教学。 周少华 西安通信学院副教授,主要从事光学设计领域的研究。
本书借鉴了可见光通信领域全球研究人员的前沿专业知识和最新研究成果,主要阐述了可见光通信的理论原理,概述了这项前沿技术的关键应用。对可见光通信调制、定位、同步、工业标准以及网络性能增强技术等方面进行了深入探讨。
本书可作为相关领域研究生和教师的教学参考书,也可为可见光通信和无线通信领域的研究人员以及电信领域从业人员提供参考。
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