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LiFi教程-LiFi网络,协议,PHY, MAC,频带,调制

本页教程部分涵盖LiFi系统基础知识。的LiFi教程涵盖了LiFi网络架构、LiFi协议栈、LiFi PHY、LiFi MAC、LiFi频带、LiFi调制类型(OOK、VPPM、CSK)。


这个基本的LiFi教程涵盖以下子主题:
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LiFi是Light Fidelity的缩写。它的工作原理是可见光通信(即VLC)。该网络也被称为VPAN或VLC个人区域网络。VLC通过强度调制传输数据。它分别在发射端和接收端使用led和激光二极管(或光电探测器)。它工作在380纳米到780纳米的可见光波段,因此被称为VLC。

VLC标准或vwan标准定义了三类设备,即基础设施、移动设备和车辆。这些设备以下面提到的三种拓扑之一运行。不同的设备有不同的覆盖范围、数据速率等要求。


LiFi MAC拓扑
图1:LiFi网络拓扑

它有三种工作模式,如图1所示。在星型拓扑中,中心控制器(即协调器)与设备之间建立通信。在对等拓扑中,在建立关联时,其中一个设备应该成为协调器。

每个设备或协调器都有唯一的64位地址。在与协调器建立关联时,设备也可以根据请求使用16位地址。

LiFi协议栈

LiFi协议栈
图2:LiFi协议栈

图2描述了典型的VPAN设备中使用的协议栈。如图所示,协议栈由物理层、MAC层和上层组成。
物理层安装光收发器。PHY层中的PHY开关与光学SAP接口,光学SAP将其连接到光学介质。由一个或多个光源或光学探测器(如激光二极管或光电二极管)组成的光学介质。
MAC层为所有类型的数据和控制消息的传输提供通道访问。
上层包括网络层和应用层。网络层负责提供网络配置、网络操作、消息路由等。应用层负责提供VPAN或LiFi设备所需的预期功能。
DME(设备管理实体)也支持LiFi或VPAN网络架构。它使调光器和PHY/MAC之间的接口成为现实。

LiFi PHY

VLC或LiFi系统支持三种类型的物理层配置,即PHY-I, PHY-II, PHY-III。不同的配置可以实现不同的速率。它们可以在室内或室外使用。
请参考LiFI物理层➤

LiFi MAC

MAC层负责资源管理,即通道、id的分配以及整个网络的管理。请参考LiFi MAC LAYER➤

LiFi调制类型- ook, VPPM, CSK

在不同的物理层模式中使用不同的调制方案。OOK代表开关键控,VPPM代表可变脉冲位置调制,CSK代表色移键控。
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LiFi或VLC系统的应用

Li-Fi互联网架构

LiFi或VLC系统在照明和数据通信方面有许多应用。其中典型的是照明,招牌,路灯,车辆和交通信号或灯。图中提到了LiFi在互联网数据通信中的新兴应用。由于基于物联网技术的广泛采用,它也变得流行起来。
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LiFi系统的好处

LiFi系统的好处如下:
•它传输数据非常快。
•它可以安全地传输数据,因为它可以在光信号的视线模式下使用。它不会穿透墙壁,因此不容易被黑客入侵。
•与WiFi等其他系统相比,它使用更低的传输功率。

注:本页提供的信息来源于IEEE 802.15.7-2011草案版本。该标准描述了利用可见光进行短距离无线光通信的PHY层和MAC层。该标准也被称为VPAN或VLC-PAN。这里的“V”或“VLC”代表可见光通信。请参考IEEE不时发布的最新标准规范以获得任何更新。

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