女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

專利解密之華為如何利用可見光實現雙向數據傳輸

獨愛72H ? 來源:半導體投資聯盟 ? 作者:半導體投資聯盟 ? 2020-04-09 14:42 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

(文章來源:半導體投資聯盟)

前不久我國研發的全球首款商品級超寬帶可見光通信專用芯片在中國國際智能產業博覽會上正式發布, 可支持每秒G比特量級的高速傳輸, 為室內綠色超寬帶信息網絡、基于虛擬現實功能的家庭智慧服務、高速無線數據傳輸等領域的可見光通信應用提供芯片級的產品。

可見光通信技術能夠充分利用燈光在照明的同時進行通信和高速率的數據傳輸,而目前實用化的可見光通信,主要基于LED白光進行通信,據估計,未來LED將占據50%以上的照明市場,推動可見光通信走向商用并快速發展。然而在現有場景中,由于可見光傳輸具有發送功耗大,傳輸效率低等問題,只能向用戶終端傳輸下行鏈路數據,但終端很難采用可見光向設備反饋數據,導致雙向通信難以實現,限制了可見光通信的應用。

針對這一問題,在2016年10月17日,華為公司就提出一項名為“可見光通信VLC相關設備及方法”的發明專利(申請號:201480077983.7),申請人為華為技術有限公司。

此專利主要提供了一種可見光通信(VLC)的相關設備以及使用方法,用于實現在終端僅能夠接收可見光數據的情況下,能夠向可見光設備及時反饋數據。當用戶終端在接收設備通過可見光鏈路傳輸的數據包后,通過自身所具備的除可見光通信之外的無線通信功能向設備發送數據,從而實現雙向數據傳輸。

專利解密之華為如何利用可見光實現雙向數據傳輸

圖1左側展示了用戶終端的結構模塊,VLC接收模塊101用于接收通過可見光鏈路傳輸的數據包,并將其傳遞給102邏輯控制鏈路(LLC)模塊,LLC模塊利用接收到的數據包生成帶有成功接收標識的響應信息,最后由無線通信模塊103將此響應信息轉換為射頻信號發送給VLC設備。可見光通信設備結構如圖1右側所示,通信模塊201用于接收承載響應信息的通信信號,并發送給LLC實體模塊202,在LLC模塊中根據響應信息數據獲取終端成功接收的數據包標識,傳輸給VLC發射模塊203,利用可見光開始下一輪的通信數據傳輸。在此數據交互過程中,用戶終端反饋給VLC設備的通信信號可為WiFi信號,BT信號,IR信號、蜂窩網絡信號等。

專利解密之華為如何利用可見光實現雙向數據傳輸

可見光雙向通信流程圖如圖2,接入點設備提供服務,集成了VLC燈與短距離無線通信功能,具備VLC發射模塊(包括MAC層、物理層、發光器件等)和短距離無線通信模塊,如WiFi模塊。當用戶的數據到達接入點設備時, LLC模塊將該數據轉換為帶有編號的LLC數據包,傳遞給VLC發射模塊,通過VLC燈發送給用戶設備。用戶設備的VLC接收模塊將成功接收的LLC數據包傳遞給終端的LLC模塊,并通過WiFi模塊向接入點設備發送一個LLC層的ACK消息,表示終端成功接收。此時接入點設備獲取該數據,并計算得到哪些數據被用戶成功接收,并確定是否需要進行數據重傳。

基于此技術方案,在可見光通信場景下,終端通過無線信號向可見光通信設備反饋上行數據,從而實現了在終端僅能夠接收可見光數據的情況下,能夠向VLC設備反饋數據,實現雙向數據傳輸,從而利用可見光頻譜資源,提高了接入點的通信速率,能夠更好地滿足用戶的數據業務需求。

以上就是華為公司的可見光通信技術,利用普遍存在的可見光資源實現接入設備和用戶終端短距離通信,節省了現有的通信頻譜,同時還可避免無線電通信電磁信號泄露等弱點,快速構建抗干擾、抗截獲的安全信息空間。
(責任編輯:fqj)

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 數據傳輸
    +關注

    關注

    9

    文章

    2019

    瀏覽量

    66066
  • 光通信
    +關注

    關注

    20

    文章

    928

    瀏覽量

    34595
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    像這樣一款體積小巧的DTU數據傳輸終端你見過嗎?

    數據傳輸
    才茂通信
    發布于 :2025年06月04日 14:33:29

    SPI數據傳輸緩慢問題求解

    我遇到了 SPI 數據傳輸速率問題。 盡管將 SPI 時鐘頻率設置為 20 MHz,但我只獲得了 2 Kbps 的數據傳輸速率。 我正在以 115200 的波特率通過 UART 監控數據。 我正在 cyfxusbspidmamo
    發表于 05-15 08:29

    無線采發儀 振弦、溫度及多類型信號采集 多種數據傳輸方式

    數據傳輸
    穩控自動化
    發布于 :2025年03月10日 11:18:58

    DLP5531LEQ1EVM投影鏡頭組可見光學效率是多少?

    投影鏡頭組可見光學效率?
    發表于 02-18 06:28

    可見光在電磁波譜中的位置

    電磁波譜是一個連續的波譜,包含了從低頻到高頻的各種電磁波。可見光作為電磁波譜中的一部分,對人類的視覺感知至關重要。 一、電磁波譜概述 電磁波譜是一系列不同波長的電磁波,按照波長或頻率排列。從低頻到
    的頭像 發表于 01-20 16:38 ?1991次閱讀

    MPU數據傳輸協議詳解

    在現代電子系統中,微控制器(MPU)扮演著核心角色,負責處理各種任務和數據。為了實現這些功能,MPU需要與其他設備進行數據交換。數據傳輸協議就是規定這些
    的頭像 發表于 01-08 09:37 ?875次閱讀

    ptp對實時數據傳輸的影響

    在現代通信技術中,點對點(P2P)網絡已經成為數據傳輸的一種重要方式。P2P網絡允許網絡中的每個節點既可以作為客戶端也可以作為服務器,直接進行數據交換。這種去中心化的網絡結構對于實時數據傳輸有著深遠
    的頭像 發表于 12-29 09:53 ?646次閱讀

    PCIe數據傳輸協議詳解

    、網卡和聲卡等,以實現高效的數據傳輸。以下是對PCIe數據傳輸協議的介紹: 一、PCIe協議的基本概念 PCIe協議定義了一系列規范和要求,以實現在主機系統和外圍設備之間高效、可靠地進
    的頭像 發表于 11-26 16:12 ?3516次閱讀

    LORA模塊的數據傳輸速率

    LoRa(Long Range)是一種用于物聯網(IoT)應用的低功耗廣域網(LPWAN)技術。它以其長距離通信能力和低功耗特性而聞名。LoRa模塊的數據傳輸速率可以根據不同的配置和地區的規定
    的頭像 發表于 10-31 17:03 ?2788次閱讀

    網絡數據傳輸速率的單位是什么

    網絡數據傳輸速率的單位是 bps(bit per second) ,即比特每秒,也可以表示為b/s或bit/s。它表示的是每秒鐘傳輸的二進制數的位數。比特(bit)是計算機中數據量的單位,也是信息論
    的頭像 發表于 10-12 10:20 ?4714次閱讀

    利用高分辨率捕獲(HRCAP)進行單線數據傳輸

    電子發燒友網站提供《利用高分辨率捕獲(HRCAP)進行單線數據傳輸.pdf》資料免費下載
    發表于 09-14 09:56 ?0次下載
    <b class='flag-5'>利用</b>高分辨率捕獲(HRCAP)進行單線<b class='flag-5'>數據傳輸</b>

    高速串行總線,數據傳輸離不開它!#高速串行總線 #電路知識 #數據傳輸

    電路數據傳輸
    安泰儀器維修
    發布于 :2024年08月20日 15:42:00

    PHOTONIS可見光 - 近紅外相機介紹

    可見光和近紅外 (VIS/NIR) 技術發展迅速,涵蓋了從監視到工業和科學領域的廣泛應用。Exosens 旗下的 Photonis 部門走在這一進步的最前沿,以其在可見光技術領域的專業知識和提供前列
    的頭像 發表于 08-13 06:20 ?782次閱讀

    科學家開發出首臺可見光飛秒光纖激光器

    光纖激光器的實驗裝置圖 加拿大拉瓦爾大學科學家開發出了第一臺可在電磁光譜的可見光范圍內產生飛秒脈沖的光纖激光器,這種能產生超短、明亮可見波長脈沖的激光器可廣泛應用于生物醫學、材料加工等領域。通常產生
    的頭像 發表于 07-25 06:43 ?636次閱讀
    科學家開發出首臺<b class='flag-5'>可見光</b>飛秒光纖激光器

    AN87216雙向數據傳輸數據丟失是什么原因引起的?

    測試 AN87216 ,雙向數據傳輸數據丟失 ,數據或問題,請問這個是可能什么引起,謝謝!
    發表于 07-24 06:50