LiFi系统的光源布局
LiFi以其*特的优点可以广泛地应用于:智能照明、车辆交通、医院、办公室、飞机上、安全、水下通信、室内定位和危险环境中(如矿井、电厂和加油站等)。尤其是室内定位,美国的ByteLight公司和国内的华策光通信都已经开发出基于白光LED的室内定位系统,能够实现LiFi的单向传输,用于室内的信息推送和定位服务。
但是室内LiFi系统面临着许多的技术难题,比如在带来安全性的同时如果光线被挡住了,信号就会断掉;LiFi的双向数据传输问题等。HardalHass也认为LiFi不会取代WiFi,对于室内通信,LiFi可以作为WiFi的良好补充,只是在某些无线电波受限的场所,LiFi有其不错的应用空间。由于照明和防止阴影效应影响等原因,需要在室内安装多个LED灯,因而光源的合理布局是影响照明和系统性能的关键因素。
为了满足室内照明的要求,光源的布局不仅要使得室内的照度和照度均匀度满足相应的标准要求,而且要有利于人的活动安全和舒适。光源要选择高光效、合适色温、**命和可靠性的产品。室内的照明布局需要考虑基础照明、重点照明、装饰照明和应急照明的要求。
考虑到LiFi系统中不同路径引起的码间干扰、室内人员走动和物理阴影效应对通信系统的影响,在照顾到重点照明部分的LiFi通信的同时,可以采用OFDM(正交频分复用)方案提高LiFi系统的整体性能和实现带宽资源的有效利用。比如基于PC-LED的LiFi系统,采用OFDM调制技术可以通过滤除响应速度较慢的荧光成分,拓展了调制带宽,还可以对抗多径效应,实现高速数据传播和通信,但是这样的系统是否满足照明的均匀性还尚未得到证实。
由于外设的复杂性,主机一般不与外设直接连接, 而是通过I/O接口电路与外设连接。 现在为了使用方便,把常用的通用设备的I/O接口电路作在主机板上,如: IDE接口、并口、串口、显示器接口、键盘口…
存储器功能单一,传送方式也单一(每次传送一个字或者一个字节),种类也很有限, 工作速度可以和CPU的工作速度匹配,因此可以直接把存储器挂在总线上。由于外部设备的功能种类繁多,坪山新区通信芯片,原理也有较大差别,使用的信息可以是模拟量也可以是数字量,可以串行也可以并行,光通信芯片成员,再加上工作速度快慢不一,因此微处理器与外部设备之间的数据传输需要通过I/O接口进行, 而不能像与存储器传输数据一样直接通过总线就能完成。
在微型计算机当中,系统时钟是定时的基准。对存储器的访问是以时钟为基准来定时的,长江通信芯片,也就是说,电话通信芯片,微处理器是以同步方式对存储器进行访问的。同步的含义就是发送方和接收方之间有一个时钟信号进行管理(此处就是系统时钟)。 工作节拍一致, 而不需要应答。因此,微处理器对于存储器的访问会有比较高的速度。然而对于外部设备,它们的执行部件有些是机械的,比如打印机、有些是光电的,比如鼠标,它们当中的大部分工作频率低于或大大低于微处理器的工作频率。另外,外部设备要求服务的时间往往是随机的。因此,微处理器与大部分外设之间的信息交互需要异步进行。微处理器和外设之间需要联络,速度往往要大大低于访问存储器。
音铃通信IC用于取代传统拨盘式电话机中的振铃。其电路主要由低颇振荡器,高颇振荡器,放大器、电源电路组成。它的输出经输出变压器接到扬声器。只电路的工作电源取自于用户电话线中的传呼信号,经二极管桥式整流后,作为Vcc(电路工作电源)。当交换机发来传呼信号时,扬声器将鸣叫。典型电路如IR3N32,TA3100IP 等,其管腿排列及典型应用线路。
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