CN105049119A - 一种可见光双向通信系统 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种可见光双向通信系统,其包括:具有可见光双向通信功能的LED光源装置和可见光通信上网装置,可见光通信上网装置能够连接到移动终端上,LED光源装置包括:电源模块、电力载波模块、以太网速度转换模块一、上传信号接收调制模块、下传信号发射调制模块、LED光源模组;所述可见光通信上网装置包括:上传信号发射调制模块、下传信号接收调制模块、以太网速率转换模块二和接口电路。LED光源模组发出的光信号为可见光,可见光不会产生辐射干扰,对人体没有伤害,并且光信号的传输范围为LED光源装置照射范围,超出照射范围的地方没有光信号,对LED光源装置照射范围进行遮挡,通信的私密性和安全性得到了保证。
Description
技术领域
本发明属于可见光通信领域,尤其是一种可见光双向通信系统,具体涉及一种具有可见光通信功能的LED光源装置和移动终端组成的双向通信系统。
背景技术
随着智能设备的高速普及、用户量迅速增加和人们对高速宽带多媒体通信的需求,导致无线接入网频谱资源紧张,加之电磁辐射干扰等因素的局限,以及光载无线通信(RoF)技术的不成熟,使传统接入网技术演绎深刻革命性的变化,从而产生一种拓宽频谱的资源,通过绿色节能的LED灯为传输基站的通信方式,人们称其为可见光通信(visiblelightcommunication,VLC)。
和传统技术相比,可见光通信可利用的带宽、安全性和私密性极高,无电磁干扰,也不需频段许可授权,就能以低成本实现高带宽且高速率地进行无通信的接入;同时也有很好的空间复用性,大面积地拓展网络覆盖面,也是对射频技术进行很好的补充,完全可以满足下一代新型多媒体通信的要求,正是这种历史背景促成可见光通信技术的产生与发展。
目前的可见光通信装置主要集中于可见光通信发送装置,或者可见光通信接收装置,收发一体的可将光双向通信设备较少,尤其是具有双向通信功能的LED光源装置更少,以LED灯为例,并且现在技术中,以太网接入方式的限制,现在的可见光通信LED灯要实现通信功能,需要以LED灯为路由器,在灯具上接入一根网线,不方便使用;或者以LED灯无线路由器,向外发射射频信号,这样和传统的无线路由器没有区别。因此,现在需要一种可见光双向通信系统,该系统应该具有以下优点:使用方便,无辐射干扰,不会对电磁辐射敏感的精密设备、仪器产生干扰,安全,绿色照明,不产生电磁辐射。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明提供了一种可见光双向通信系统,该系统基于具有可见光双向通信功能的LED光源装置和外接的可见光通信上网装置,通过LED光源装置和上网装置结合,实现了双向通信功能。在LED光源装置一端,通过电力载波模块将电力线上的以太网信号解调到以太网速率转换模块一上,以太网速率转换模块一对以太网信号进行编码,编码后传输给下传信号发射调制模块,下传信号发射调制模块将编码后的以太网信号调制到可见光LED上,此时可见光LED发出的光信号带有通信功能;在可见光通信上网装置端,下传信号接收调制模块接收到光信号后进行解调,解调后的带有编码的以太网信号传输给以太网速率转换模块二进行解码,解码后得到以太网信号完成以太网信号的下传链路;以太网速率转换模块二将以太网上传信号进行编码后,经过上传信号发射调制模块调制到LED上,LED向外发射带有通信功能的光信号,在LED光源装置一端的上传信号接收调制模块接收到上传信号并且进行解调,解调后带有编码的光信号经过以太网速率转换模块一解码后得到以太网上传信号,电力载波模块将以太网上传信号调制到电力线上进行传输。
LED光源模组发出的光信号为可见光,可见光不会产生辐射干扰,对人体没有伤害,并且光信号的传输范围为LED光源装置照射范围,超出照射范围的地方没有光信号,对LED光源装置照射范围进行遮挡,通信的私密性和安全性得到了保证。
为达到上述目的,本发明的技术方案如下:
一种可见光双向通信系统,其包括:具有可见光双向通信功能的LED光源装置和可见光通信上网装置,所述可见光通信上网装置能够连接到移动终端上,所述LED光源装置包括:电源模块、以太网速度转换模块一、上传信号接收调制模块、下传信号发射调制模块、LED光源模组,
所述LED光源装置还设置有电力载波模块,所述电力载波模块与所述电源模块连接;
所述以太网速率转换模块一与所述电源模块连接;
所述上传信号接收调制模块与所述电源模块连接,并且其还与所述以太网速率转换模块一连接;
所述下传信号发射调制模块分别与所述电源模块、以太网速率转换模块一、LED光源模组连接;
所述LED光源模组与所述电源模块连接,并且所述LED光源模组与所述下传信号发射调制模块连接;
所述可见光通信上网装置包括:上传信号发射调制模块、下传信号接收调制模块和以太网速率转换模块二,
所述上传信号发射调制模块与所述以太网速率转换模块二连接,所述下传信号接收调制模块与所述以太网速率转换模块二连接;
所述接口电路与移动终端连接,并且与所述以太网速率转换模块二连接;
所述可见光双向通信系统,在所述LED光源装置一端,通过所述电力载波模块将电力线上的以太网信号解调到所述以太网速率转换模块一上,所述以太网速率转换模块一对以太网信号进行编码,编码后传输给所述下传信号发射调制模块,所述下传信号发射调制模块将编码后的以太网信号调制到所述LED光源模组上,此时所述LED光源模组发出的光信号带有通信功能;在所述可见光通信上网装置端,所述下传信号接收调制模块接收到光信号后进行解调,解调后的带有编码的以太网信号传输给所述以太网速率转换模块二进行解码,解码后得到以太网信号完成以太网信号的下传链路;
所述以太网速率转换模块二将以太网上传信号进行编码后,经过所述上传信号发射调制模块调制到所述LED上,所述LED向外发射带有通信功能的光信号,在所述LED光源装置一端的上传信号接收调制模块接收到上传信号并且进行解调,解调后带有编码的光信号经过所述以太网速率转换模块一解码后得到以太网上传信号,所述电力载波模块将所述以太网上传信号调制到电力线上进行传输。
在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述LED光源模组包括可见光LED和非可见光LED,所述可见光双向通信系统,在所述LED光源装置一端,通过所述电力载波模块将电力线上的以太网信号解调到所述以太网速率转换模块一上,所述以太网速率转换模块一对以太网信号进行编码,编码后传输给所述下传信号发射调制模块,所述下传信号发射调制模块将编码后的以太网信号调制到所述可见光LED上,此时所述可见光LED发出的光信号带有通信功能;在所述可见光通信上网装置端,所述下传信号接收调制模块接收到光信号后进行解调,解调后的带有编码的以太网信号传输给所述以太网速率转换模块二进行解码,解码后得到以太网信号完成以太网信号的下传链路;
所述以太网速率转换模块二将以太网上传信号进行编码后,经过所述上传信号发射调制模块调制到所述可见光LED或非可见光LED上,所述可见光LED或非可见光LED向外发射带有通信功能的光信号,在所述LED光源装置一端的上传信号接收调制模块接收到上传信号并且进行解调,解调后带有编码的光信号经过所述以太网速率转换模块一解码后得到以太网上传信号,所述电力载波模块将所述以太网上传信号调制到电力线上进行传输。
在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述下传信号发射调制模块和上传信号发射模块对所述LED光源模组进行信号调制,信号调制的方式包括:OOK、QAM、OFDM、CodeOFDM;所述上传信号接收调制模块和下传信号接收调制模块对接收到的信号进行解调。
在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述以太网速率转换模块一和以太网速率转换模块二对所述LED光源模组进行信号编码,编码的方式包括:扰码、曼彻斯特编码、Reed-solomoncodes、8B--9B、8B--10B。
在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述上传信号接收调制模块包括:
光探测器,所述光探测器包括非可见光探测器或者可见光探测器,所述光探测器包括以下中的一种或几种:PIN管、PIN管的阵列、APD管、APD管的阵列、schottky管、schottky管的阵列、MSM型器件、MSM型器件的阵列,所述光探测器上设置有增强入射光和信号强度的透镜;
用于将所述光探测器输出的电信号进行放大的放大电路一;
用于对所述放大电路一处理的信号进行滤波处理的滤波电路一。
在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述下传信号接收调制模块包括:
可见光探测器,所述可见光探测器包括以下中的一种或几种:PIN管,或、PIN管的阵列、APD管、APD管的阵列、schottky管、schottky管的阵列、MSM型器件、MSM型器件的阵列,所述可见光探测器上设置有增强入射光和信号强度的透镜;
用于将可见光探测器输出的电信号进行放大的放大电路二;
用于对所述放大电路二处理的信号进行滤波处理的滤波电路二。
在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述可见光通信上网装置至少设有一个与移动终端接口连接的组件,所述移动终端接口包括以下中的一种或几种:USB接口、PCI接口、LPT接口、PCMCIA接口、IEEE1394接口、miniUSB接口、microUSB接口。
在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,所述下传信号LED模组为可见光LED模组,上传信号LED为可见光LED或者非可见光LED。
在本发明的一个较佳实施例中,进一步包括,还包括电力载波装置,将网线连接到所述电力载波装置上,所述电力载波装置插到电源插座上,然后将所述可见光上网装置插在移动终端上,具有可见光双向通信功能的LED光源装置能够上网。
本发明的有益效果是:
其一、本发明LED光源装置端的光源模组发出的光信号为可见光,可见光不会产生辐射干扰,对人体没有伤害;没有辐射干扰不会对电磁辐射敏感的设备仪器产生干扰,是一种不产生电磁辐射的安全绿色照明。
其二、本发明的系统,光信号传输的范围为LED光源装置照射范围,超出照射范围的地方没有光信号,可以对LED光源装置照射范围进行遮挡,保证通信的私密性和安全性。
其三、在本发明的系统中,以太网信号通过电力载波模块调制到电力线上,LED光源装置接入后,将电力线上的以太网信号解调出来,这种以太网接入方式,不需要在使用LED光源装置时,接一根网线到LED光源装置上面,使用方便。
其四、本发明的系统利用可见光进行通信,其本身只是将数据编码处理,通过普通的可见光传输,其实现过程不会对人和电器设备产生电磁干扰;LED发出的光的频段不需频段许可授权,因此,能以低成本实现高带宽且高速率地无线通信;同时也有很好的空间复用性,可以大面积地拓展网络覆盖面,也是对射频技术进行很好的补充,可以满足新型多媒体通信的要求。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例技术中的技术方案,下面将对实施例技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明系统原理图。
图2为实施例2的系统图。
图3为实施例2中可见光上网装置的结构示意图。
图4为实施例2中上网灯部分的结构示意图。
图5为图4中信息处理的上网模块原理图。
图6为可见光上网装置的内部控制电路示意图。
图7为上传信号接收调制模具块原理图。
图8为下传信号接收调制模块原理图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1所示,本实施例中公开了一种可见光双向通信系统,其主要包括:具有可见光双向通信功能的LED光源装置和可见光通信上网装置,上述可见光通信上网装置能够连接到移动终端上,上述移动终端可以是电脑、智能手机、平板等现在常用的移动终端,上述可见光通信上网装置至少设有一个与移动终端接口连接的组件,上述移动终端接口包括:USB接口、PCI接口、LPT接口、PCMCIA接口、IEEE1394接口、miniUSB接口、microUSB接口。
具体的,上述LED光源装置包括:电源模块、电力载波模块、以太网速度转换模块一、上传信号接收调制模块、下传信号发射调制模块、LED光源模组。上述的LED光源装置内部的各个模块的连接方式如下:
上述电力载波模块与上述电源模块连接;上述以太网速率转换模块一与上述电源模块连接;上述上传信号接收调制模块与上述电源模块连接,并且其还与上述以太网速率转换模块一连接;上述下传信号发射调制模块分别与上述电源模块、以太网速率转换模块一、LED光源模组连接;上述LED光源模组与上述电源模块连接,并且上述LED光源模组与上述下传信号发射调制模块连接。
上述可见光通信上网装置包括:上传信号发射调制模块、下传信号接收调制模块、以太网速率转换模块二和接口电路,在可见光通信上网装置内部的各个模块连接方式:上述上传信号发射调制模块与上述以太网速率转换模块二连接,上述下传信号接收调制模块与上述以太网速率转换模块二连接;上述接口电路与移动终端连接,并且与所述以太网速率转换模块二连接。
在本实施例中,上述可见光双向通信系统的双向通信过程为:在上述LED光源装置一端,通过上述电力载波模块将电力线上的以太网信号解调到上述以太网速率转换模块一上,上述以太网速率转换模块一对以太网信号进行编码,编码后传输给上述下传信号发射调制模块,上述下传信号发射调制模块将以太网信号调制到上述LED光源模组上,此时上述LED光源模组发出的光信号带有通信功能;在上述可见光通信上网装置端,上述下传信号接收调制模块接收到光信号后进行解调,解调后的带有编码的以太网信号传输给上述以太网速率转换模块二进行解码,解码后得到以太网信号完成以太网信号的下传链路;上述以太网速率转换模块二将以太网上传信号进行编码后,经过上述上传信号发射调制模块调制到上述LED光源模组上,上述LED光源模组向外发射带有通信功能的光信号,在上述LED光源装置一端的上传信号接收调制模块接收到上传信号并且进行解调,解调后带有编码的光信号经过上述以太网速率转换模块一解码后得到以太网上传信号,上述电力载波模块将上述以太网上传信号调制到电力线上进行传输。
在上网通信过程中,以太网信号通过电力载波模块调制到电力线上,LED光源装置接入后,将电力线上的以太网信号解调出来,这种以太网接入方式,不需要在使用LED光源装置时,接一根网线到LED光源装置上面,使用方便。在实际上网过程中还需要一个电力载波装置,电力载波装置与上述的电力载波模块成对使用,使用方法:将网线连接到上述电力载波装置上,上述电力载波装置插到电源插座上,然后将上述可见光上网装置插在移动终端上,具有可见光双向通信功能的LED光源装置能够上网。
实际上,上述LED光源模组包括可见光LED和非可见光LED,可见光LED使用LED蓝光芯片加上外敷的荧光粉;或者使用蓝光LED芯片、红光LED芯片和绿光LED芯片一起封装起来的结构。在上述LED光源模组中的LED可以是一颗或者数颗LED颗粒,也可以是集成的COB光源,这里不作限制。
上述可见光双向通信系统具体的双向通信过程为:在上述LED光源装置一端,通过上述电力载波模块将电力线上的以太网信号解调到上述以太网速率转换模块一上,上述以太网速率转换模块一对以太网信号进行编码,编码后传输给上述下传信号发射调制模块,上述下传信号发射调制模块将以太网信号调制到上述可见光LED上,此时上述可见光LED发出的光信号带有通信功能;在上述可见光通信上网装置端,上述下传信号接收调制模块接收到光信号后进行解调,解调后的带有编码的以太网信号传输给上述以太网速率转换模块二进行解码,解码后得到以太网信号完成以太网信号的下传链路;上述以太网速率转换模块二将以太网上传信号进行编码后,经过上述上传信号发射调制模块调制到上述可见光LED或者非可见光LED上,上述可见光LED或者非可见光LED向外发射带有通信功能的光信号,在上述LED光源装置一端的上传信号接收调制模块接收到上传信号并且进行解调,解调后带有编码的光信号经过上述以太网速率转换模块一解码后得到以太网上传信号,上述电力载波模块将上述以太网上传信号调制到电力线上进行传输。
在上述可见光双向通信系统中,上述上传信号接收调制模块包括:光探测器,用于将光探测器输出的电信号进行放大的放大电路一;用于对上述放大电路一处理的信号进行滤波处理的滤波电路一;并且在上述光探测器上设置有增强入射光和信号强度的透镜。
具体的,所述光探测器包括非可见光探测器或者可见光探测器,所述光探测器可以选择:PIN管、PIN管的阵列、APD管、APD管的阵列、schottky管、schottky管的阵列、MSM(metal-semiconductor-metal)型器件、MSM(metal-semiconductor-metal)型器件的阵列。
上述下传信号接收调制模块包括:可见光探测器,用于将可见光探测器输出的电信号进行放大的放大电路二,用于对所述放大电路二处理的信号进行滤波处理的滤波电路二;所述可见光探测器上设置有增强入射光和信号强度的透镜。
具体的,所述可见光探测器可以是:PIN管,或、PIN管的阵列、APD管、APD管的阵列、schottky管、schottky管的阵列、MSM(metal-semiconductor-metal)型器件、MSM(metal-semiconductor-metal)型器件的阵列。
在本实施例中,所述下传信号LED模组为可见光LED模组,上传信号LED为可见光LED或者非可见光LED。
上述下传信号发射调制模块和上传信号发射模块对上述LED光源模组进行信号调制,信号调制的方式包括:OOK、QAM、OFDM,CodeOFDM;上述上传信号接收调制模块和下传信号接收调制模块对接收到的信号进行解调。
上述以太网速率转换模块一和以太网速率转换模块二对上述LED光源模组进行信号编码,编码的方式包括:扰码、曼彻斯特编码、Reed-solomoncodes、8B--9B、8B--10B。
本实施例中的系统利用可见光进行通信,其本身只是将数据编码处理,通过普通的可见光传输,其实现过程不会对人和电器设备产生电磁干扰。LED发出的光的频段不需频段许可授权,因此,能以低成本实现高带宽且高速率地无线通信。同时也有很好的空间复用性,可以大面积地拓展网络覆盖面,也是对射频技术进行很好的补充,可以满足新型多媒体通信的要求。同时,本实施例的可见光通信系统保密性高,只要拉上遮光的窗帘,信息就不会泄漏到光照以外的地方,提高了通信的安全性。
实施例2
实施例2以实施例1中公开的技术方案为主,LED光源装置以LED灯具为例,移动终端以电脑为例,在本实施例中非可见光探测器以红外光探测器为例。
本实施例中的可见光双向通信系统,如图2~图8所示,包括上网灯部分1、可见光上网装置2、电力载波装置3,其中,电力载波装置3通过与网线4连接将网络信号在电力线上调制解调。
可见光上网装置2包括:用于增大光信号接收强度的透镜21;用于产生LED光信号的LED22;用于包装的塑料外壳23;内部控制电路6。
在本实施例中,上述透镜21为凸透镜。
接口电路64为上传信号发射调制模块61、下传信号接收调制模块62和以太网速率转换模块63供电;接口电路64将信息传递到以太网速率转换模块63,以太网速率转换模块63将网络信号转换成差分信号传递给上传信号发射调制模块61,上传信号发射调制模块61将差分信号加载到LED22上,LED22将信号发射给红外光探测器5221,红外光探测器5221接收到的光信号通过上传信号接收调制模块522调制后经过以太网速率转换模块523后,通过电力载波模块524将以太网信号调制到电力线上面,经过电力线传输到电力载波模块3后,进行解调到网线上,至此完成以太网上传链路。可见光探测器621从LED53接收光信号后以电信号形式传递给下传信号接收调制模块62,下传信号接收调制模块62将电信号经过处理后传递给以太网速率转换模块63,以太网速率转换模块63将差分信号转换成网络信号通过接口电路64将信息传递给电脑,至此完成以太网下传链路。
下传信号接收调制模块62中,可见光探测器621依次连接放大电路622、滤波电路623。
上网灯部分包括:用于固定LED灯53和透镜54的LED灯板51;用于给上网灯各个单元供电的电源模块55和信息处理的上网模块52。
在本实施例中,透镜54为凸透镜。
电力载波模块524将网络信号从电力线中解调出来传递给以太网速率转换模块523,以太网速率转换模块523将网络信号转换成差分信号传递给下传信号发射调制模块521,下传信号发射调制模块521将差分网络信号加载到LED53上,LED53将信号发射给光探测器可见光探测器621;红外光探测器5221从LED22接收光信号后以电信号形式传递给上传信号接收调制模块522,上传信号接收调制模块522将电信号经过处理后传递给以太网速率转换模块523,以太网速率转换模块523将差分信号转换成网络信号通过电力载波模块524将信息传递给外部网络。
上传信号接收调制模块522中,红外探测器5221依次连接放大电路5222、滤波电路5223。
应用本实施例时,将网线4通过水晶头连接到电力载波装置3上,将电力载波装置3插在电源插座上,将可见光上网装置2插在电脑上(通过如USB接口、UART接口等),LED灯通电后就可以实现上网。
本实施例的可见光双向通信系统利用LED灯实现上网,保密性好,通信速率高,在一些电磁敏感特殊环境有不可替代的优势。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
Claims (9)
1.一种可见光双向通信系统,其包括:具有可见光双向通信功能的LED光源装置和可见光通信上网装置,所述可见光通信上网装置能够连接到移动终端上,所述LED光源装置包括:电源模块、以太网速度转换模块一、上传信号接收调制模块、下传信号发射调制模块、LED光源模组,其特征在于:
所述LED光源装置还设置有电力载波模块,所述电力载波模块与所述电源模块连接;
所述以太网速率转换模块一与所述电源模块连接;
所述上传信号接收调制模块与所述电源模块连接,并且其还与所述以太网速率转换模块一连接;
所述下传信号发射调制模块分别与所述电源模块、以太网速率转换模块一、LED光源模组连接;
所述LED光源模组与所述电源模块连接,并且所述LED光源模组与所述下传信号发射调制模块连接;
所述可见光通信上网装置包括:上传信号发射调制模块、下传信号接收调制模块、以太网速率转换模块二和接口电路,
所述上传信号发射调制模块与所述以太网速率转换模块二连接,所述下传信号接收调制模块与所述以太网速率转换模块二连接;
所述接口电路与移动终端连接,并且与所述以太网速率转换模块二连接;
所述可见光双向通信系统,在所述LED光源装置一端,通过所述电力载波模块将电力线上的以太网信号解调到所述以太网速率转换模块一上,所述以太网速率转换模块一对以太网信号进行编码,编码后传输给所述下传信号发射调制模块,所述下传信号发射调制模块将编码后的以太网信号调制到所述LED光源模组上,此时所述LED光源模组发出的光信号带有通信功能;在所述可见光通信上网装置端,所述下传信号接收调制模块接收到光信号后进行解调,解调后的带有编码的以太网信号传输给所述以太网速率转换模块二进行解码,解码后得到以太网信号完成以太网信号的下传链路;
所述以太网速率转换模块二将以太网上传信号进行编码后,经过所述上传信号发射调制模块调制到所述LED光源模组上,所述LED光源模组向外发射带有通信功能的光信号,在所述LED光源装置一端的上传信号接收调制模块接收到上传信号并且进行解调,解调后带有编码的光信号经过所述以太网速率转换模块一解码后得到以太网上传信号,所述电力载波模块将所述以太网上传信号调制到电力线上进行传输。
2.根据权利要求1所述的一种可见光双向通信系统,其特征在于:所述LED光源模组包括可见光LED和非可见光LED,所述可见光双向通信系统,在所述LED光源装置一端,通过所述电力载波模块将电力线上的以太网信号解调到所述以太网速率转换模块一上,所述以太网速率转换模块一对以太网信号进行编码,编码后传输给所述下传信号发射调制模块,所述下传信号发射调制模块将编码后的以太网信号调制到所述可见光LED上,此时所述可见光LED发出的光信号带有通信功能;在所述可见光通信上网装置端,所述下传信号接收调制模块接收到光信号后进行解调,解调后的带有编码的以太网信号传输给所述以太网速率转换模块二进行解码,解码后得到以太网信号完成以太网信号的下传链路;
所述以太网速率转换模块二将以太网上传信号进行编码后,经过所述上传信号发射调制模块调制到所述可见光LED或非可见光LED上,所述可见光LED或非可见光LED向外发射带有通信功能的光信号,在所述LED光源装置一端的上传信号接收调制模块接收到上传信号并且进行解调,解调后带有编码的光信号经过所述以太网速率转换模块一解码后得到以太网上传信号,所述电力载波模块将所述以太网上传信号调制到电力线上进行传输。
3.根据权利要求1或2所述的一种可见光双向通信系统,其特征在于:所述下传信号发射调制模块和上传信号发射模块对所述LED光源模组进行信号调制,信号调制的方式包括:OOK、QAM、OFDM、CodeOFDM;所述上传信号接收调制模块和下传信号接收调制模块对接收到的信号进行解调。
4.根据权利要求1所述的一种可见光双向通信系统,其特征在于:所述以太网速率转换模块一和以太网速率转换模块二对所述LED光源模组进行信号编码,编码的方式包括:扰码、曼彻斯特编码、Reed-solomoncodes、8B--9B、8B--10B。
5.根据权利要求1所述的一种可见光双向通信系统,其特征在于:所述上传信号接收调制模块包括:
光探测器,所述光探测器包括非可见光探测器或者可见光探测器,所述光探测器包括以下中的一种或几种:PIN管、PIN管的阵列、APD管、APD管的阵列、schottky管、schottky管的阵列、MSM型器件、MSM型器件的阵列,所述光探测器上设置有增强入射光和信号强度的透镜;
用于将所述光探测器输出的电信号进行放大的放大电路一;
用于对所述放大电路一处理的信号进行滤波处理的滤波电路一。
6.根据权利要求1所述的一种可见光双向通信系统,其特征在于:所述下传信号接收调制模块包括:
可见光探测器,所述可见光探测器包括以下中的一种或几种:PIN管,或、PIN管的阵列、APD管、APD管的阵列、schottky管、schottky管的阵列、MSM型器件、MSM型器件的阵列,所述可见光探测器上设置有增强入射光和信号强度的透镜;
用于将可见光探测器输出的电信号进行放大的放大电路二;
用于对所述放大电路二处理的信号进行滤波处理的滤波电路二。
7.根据权利要求1所述的一种可见光双向通信系统,其特征在于:所述可见光通信上网装置至少设有一个与移动终端接口连接的组件,所述移动终端接口包括以下中的一种或几种:USB接口、PCI接口、LPT接口、PCMCIA接口、IEEE1394接口、miniUSB接口、microUSB接口。
8.根据权利要求1所述的一种可见光双向通信系统,其特征在于:所述下传信号LED模组为可见光LED模组,上传信号LED为可见光LED或者非可见光LED。
9.根据权利要求1-8任意一项中所述的一种可见光双向通信系统,其特征在于:还包括电力载波装置,将网线连接到所述电力载波装置上,所述电力载波装置插到电源插座上,然后将所述可见光上网装置插在移动终端上,具有可见光双向通信功能的LED光源装置能够上网。
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