ยุคการสื่อสารรุ่นที่หก (6G) จะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่จากเครือข่ายการสื่อสารมือถือครอบคลุมพื้นที่อากาศพื้นดินและใต้น้ำ ในมุมมองของทรัพยากรสเปกตรัมที่ จำกัด ของความถี่วิทยุการสื่อสารแสงที่มองเห็นได้ (VLC) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายเสริมพร้อมการสื่อสารความถี่วิทยุคาดว่าจะกลายเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ของระบบ 6G ในปัจจุบันทั้ง VLC ในร่มและ VLC ใต้น้ำได้รับการศึกษาอย่างกว้างขวาง ไดโอดเปล่งแสง (LED) ได้กลายเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้กันมากที่สุดใน VLC ในร่มเนื่องจากการป้องกันสิ่งแวดล้อมและความทนทานและฟังก์ชั่นคู่ของแสงและการสื่อสาร อย่างไรก็ตามแบนด์วิดท์ของ LED ค่อนข้างแคบดังนั้นวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพของสเปกตรัมได้กลายเป็นกุญแจสำคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพ VLC ในร่ม แม้ว่า VLC จะไม่มีปัญหาของการเปลี่ยน Doppler แต่ก็ยังคงเผชิญกับความท้าทายของเอฟเฟกต์การจางหายไปหลายครั้งที่เกิดจากเส้นทางการส่งสัญญาณที่แตกต่างกัน ในปัจจุบันระบบ VLC หลายระบบใช้เทคโนโลยี Multiplexing Division Multiplexing (OFDM) เพื่อจัดการกับเอฟเฟกต์มัลติพา ธ และการรบกวน intersymbol อย่างไรก็ตามเทคโนโลยี OFDM ต้องการการแทรกคำนำหน้าลูป (CP) ก่อนสัญลักษณ์แต่ละสัญลักษณ์ซึ่งไม่เพียง แต่เพิ่มความยาวของ 'เฟรม' แต่ยังลดจำนวนข้อมูลผู้ใช้ที่มีอยู่ภายในแต่ละเฟรมในที่สุดนำไปสู่การลดลงของการลดลงของ ความจุรวมของระบบ VLC
พื้นที่ความถี่เวลามุมฉาก
การปรับพื้นที่ความถี่เวลามุมฉาก (OTFS) สามารถเพิ่มความสามารถและความน่าเชื่อถือของการแพร่กระจายหลายครั้งโดยการใช้ประโยชน์จากลักษณะมุมฉากของเวลาและความถี่ การศึกษาแสดงให้เห็นว่า OTFs มีความไวที่ดีกว่าการปรับ OFDM ที่ประสิทธิภาพสเปกตรัมเดียวกันและ OTFS ไม่จำเป็นต้องเพิ่มคำนำหน้าแบบวงจร (CP) ก่อนสัญลักษณ์แต่ละอันซึ่งหมายความว่าการใช้การปรับ OTFS ในระบบ VLC มากกว่า OFDM การใช้ข้อดีของการปรับ OTFS ประสิทธิภาพสเปกตรัมและความเร็วในการส่งผ่านของ VLC ในร่มสามารถปรับปรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามมีการชี้ให้เห็นว่าเมื่อจำนวนคำนำหน้าวัฏจักร (CP) ไม่เพียงพอ OTFS จะทำให้เกิดการรบกวน intersymbol ร้ายแรงเมื่อประมวลผลการแพร่กระจายหลายครั้งที่มองเห็นได้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพการสื่อสารของ VLC อย่างมีนัยสำคัญ
การประมาณช่อง VLC และเทคโนโลยีการทำให้เท่าเทียมภายใต้การปรับ OTFS
เพื่อปรับปรุงอัตราการส่งและคุณภาพการสื่อสารของ VLC ในร่มการประมาณค่าช่องสัญญาณ VLC และเทคโนโลยีการทำให้เท่าเทียมกันภายใต้การปรับ OTFS ถูกกล่าวถึงเพื่อลดผลกระทบด้านลบของการรบกวน intersymbol การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด (LS) และการประมาณค่าความผิดพลาดของสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้อยที่สุด (MMSE) เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไปสองวิธีสำหรับการประมาณช่อง OTFS ในหมู่พวกเขาความถูกต้องของการประมาณ LS อยู่ในระดับต่ำซึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการประมาณช่อง VLC ในร่ม แม้ว่าการประมาณ MMSE มีความแม่นยำสูง แต่ก็มีค่าใช้จ่ายสูงในการคำนวณเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการดำเนินการผกผันเมทริกซ์ที่ซับซ้อนจำนวนมากและต้องใช้ข้อมูลก่อนหน้านี้บางอย่างเช่นความแปรปรวนของสัญญาณรบกวนช่องสัญญาณซึ่งยากที่จะได้รับอย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อม VLC ในร่ม ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมางานวิจัยบางชิ้นได้เสนออัลกอริธึมการประมาณช่อง OTFS ตามฟังก์ชั่นพื้นฐานการแปลงโดเมนและอัลกอริทึมการประมาณช่อง OTFS ที่ใช้การเรียนรู้ วิธีการทั้งสองนี้มีความคืบหน้าในการปรับปรุงความแม่นยำของการประมาณช่อง OTFS และลดความซับซ้อนในการคำนวณตามลำดับ แต่พวกเขามักจะต้องเพิ่มสัญญาณนำร่องเพิ่มเติมในระบบ OTFS สิ่งนี้ไม่เพียง แต่ต้องการการออกแบบโครงสร้างเฟรมพิเศษ แต่ยังนำไปสู่การลดลงของอัตราการส่งข้อมูลของ VLC ในร่ม
การมอดูเลต OTFS ใช้เพื่อปรับปรุงอัตราและความน่าเชื่อถือของ VLC ในร่มและ ResCNN ถูกเสนอเพื่อประเมินและทำให้ช่องสัญญาณ Multi-carrier VLC เท่ากันอย่างแม่นยำซึ่งชดเชยอิทธิพลของการรบกวน intersymbol ต่อประสิทธิภาพ VLC ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อระยะการส่งสัญญาณเป็น 1 เมตรและอัตราการส่งคือ 512 mb/s, 768 mb/s, 1 gb/s และ 1.5 gb/s ตามลำดับอัตราความผิดพลาดบิตที่ประเมินโดย Rescnn ต่ำกว่า 3.8 × 10 × 10−3- วิธีการประมาณช่องในบทความนี้ไม่จำเป็นต้องเพิ่มการเข้ารหัสคำนำหน้าแบบวงจรและความถี่นำร่อง เครือข่ายประสาทที่เหลืออยู่ได้รับการฝึกฝนผ่านลำดับการฝึกอบรมในขั้นตอนออฟไลน์และจำเป็นต้องมีลำดับการฝึกอบรมเพียงเล็กน้อยเพื่อให้การประเมินช่องในระยะออนไลน์เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นความสามารถของระบบของ VLC จึงรับประกันด้วยวิธีนี้ อย่างไรก็ตามวิธีการที่เสนอนั้นใช้ได้เฉพาะกับสถานการณ์คงที่และช่องทางคงที่ ในอนาคตการประมาณช่องและการทำให้เท่าเทียมกันของ OTFS ในร่ม VLC ในสถานการณ์มือถือจะได้รับการศึกษาและช่วงแอปพลิเคชันของวิธีการที่เสนอจะขยายออกไปเพื่อให้มีค่ามากขึ้นในการสื่อสารมือถือ 6G




