范 宇
(江苏开放大学,南京 210000)
利用开关控制的方式来完成控制的时候,所提出的方案可以在统计意义上将调光率的问题解决好,同时还能避免出现闪烁的情况出现。通过仿真实验,我们可以知道当码的长度保持中等的时候,我们只需要修改一阶RM码,但是使用LDPC码纠错方案,我们的处理效率提高了至少二十五倍,且准确率也得到了有效的提升。
随着技术的发展以及行业需求的变化,信道编码方式已经逐渐落后于时代发展,难以符合可见光信道对外部条件的具体要求。在此种情况下,技术更为先进、优势更为明显的级联码逐渐出现在人们的视野中,这种编码方式能够有效的降低因为码长而导致译码较为复杂的问题。可以把不同类型的码规整到一起,这样能够确保编译的准确度。从信道编码的理论中我们可以知道,利用这种方式译码错误的几率无限接近于零。所以,为了使码有效,我们可以使用到长码。但是因为码长加长,所以纠错的工作量也会相应的有所增加,译码的复杂程度也有所上升。Forney级联码串联思想的提出,主要还是源于高维长码的顺利获取,其意在通过运用两个确定短码的串联来得到级联长码,以此来实现信道编码性能的改善,促进纠错码作用的发挥。就级联码的类型来看,主要有两种:一种是,级联结构,即串行以及以Turbo码为代表的并行两种级联类型;另一种是,级联组合结构,其中外码为纠错能力较为突出的RS码,内码为在维特比译码方面存在一定优势的卷积码。为了确保通信能够不受阻碍,我们必须要改变目前单一的编码方式,确保通信准确、畅通。在纠错方面,可以使用LDPC码进行纠错。很明显,对于纠错而言级联码是一种非常高效的方式,不论是在应对随机错误还是突发错误的时候,级联码都能巧妙地应付处理,经过科学的实验证明,级联码可以有效的提升可见光通信的准确度。
能够用于室内可见光通信的信道可以分为很多种类型,因为接收机与发射机之间存在通信链路的区别,我们可以将链路大致分为一下几种类型:(1)定向式视距链路、(2)混合式视距链路、(3)非定向式视距链路、(4)定向式漫反射链路、(5)混合式非视距链路、(6)非定向式漫反射链路等。发射机发射时的发射视角与接收机接收时的接收视角决定是否定向,如果光束的的发射角比较小,甚至是为零,我们就可以讲这样的发射机称之为定向发射机。若是系统的接收机和发射机的角度比较大的时候,我们就可以称之为非定向链路。如果发射机和接收机一个是定向的而另一个是非定向的,我们就可以把这样的链路称为混合链路。所谓的视距链路就是指接收机在接收的时候除了接收反射光还会接收直射光,非视距链路是指接受到的光信号中不存在直射光的光,本文中所提到的就是定向视距链接的。
随着时代的发展,以及可见光通信技术作用范围的拓展,无论是在照明方面,还是在通信方面,可见光通信技术都可以在白色发光二极管即LED技术的支持下,实现作用的发挥。由此而成为将来很有发展潜力的一种技术,许多人都对这方面的技术很感兴趣。利用可见光进行通信是一种较适合短距离的通信方式,该项技术是以LED技术发展作为契机发展起来的。相较于传统照明方式,基于可见光通信技术自身技术优势,其在作用的发挥过程中,对电能的损耗较小,且使用时限较长,较容易做到小型化的优点,市面上所有的照明设备的优点在它身上可以说是应有尽有。不仅如此,LED照明设备还具有较高速的调制特点,反应的时间也比较短,这些优势同样都能够作用于通信领域当中,由此来做到通信、照明两不误。随着时代的发展,我国的可见光通信领域将要面对更多更具挑战意义的技术研究难题,比如调光控制以及闪烁方面的问题。
综上所述,围绕LDPC码的编译码算法这一主题我们对于级联码的系统构建方式方法以及作用原理等进行了全面的介绍,也深入探讨了室内可见光信道分析及模型。得出将LDPC码运用于可见光通信系统当中,能够在其独特编译码方式方法的作用下,实现信道数据信号传输性能的大幅度提升。在今后的工作中,我们不仅要加大对可见光通信技术的研究,同时也要注重对其中LDPC码编译码算法的研究,以此来为我国可见光通信技术的应用以及行业的发展提供更多的理论研究参考意见和建议。