Vสามารถทำได้Lถูกต้องCการสื่อสาร
ระบบการสื่อสารด้วยแสงที่มองเห็นได้ (VLC) ไม่เพียงตอบสนองความต้องการของระบบแสงสว่างภายในอาคารเท่านั้น แต่ยังมีฟังก์ชันการสื่อสารไร้สายอีกด้วย ข้อดีของมัน เช่น ไม่มีรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าความถี่วิทยุ ไม่จำเป็นต้องตรวจสอบสเปกตรัม ต้นทุนต่ำ การรักษาความลับสูง แบนด์วิดธ์การมอดูเลตสูง และอัตราการส่งข้อมูลความเร็วสูง ได้ส่งเสริมการพัฒนาอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนี้
การจำแนกประเภทของเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
เทคโนโลยีการเข้าถึงแบบไร้สายโดยทั่วไปประกอบด้วย Frequency Division Multiple Access (FDMA), Code Division Multiple Access (CDMA) และ Time Division Multiple Access (TDMA) แม้ว่าเทคโนโลยี FDMA จะสามารถให้แบนด์วิธต่อเนื่องขนาดใหญ่ได้ แต่จำเป็นต้องมีการส่งและรับหน่วยฮาร์ดแวร์เพื่อกรองสัญญาณแสงของความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนของฮาร์ดแวร์และกำหนดค่าได้ไม่ง่ายนัก จึงเป็นการจำกัดจำนวนโหนดการเข้าถึง เทคโนโลยี CDMA กำหนดให้ตัวพาสัญญาณต้องมีรายละเอียดเฟสที่สมบูรณ์ ในขณะที่ระบบ VLC ในบทความนี้ใช้เทคโนโลยีการมอดูเลต open key control (OOK) ซึ่งไม่มีการแปรผันของเฟสเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการของ CDMA ดังนั้น การใช้ TDMA เป็นโซลูชันที่ต้องการสำหรับการเข้าถึงแบบหลายผู้ใช้ ทำให้สามารถกำหนดค่าหมายเลขการเข้าถึงของผู้ใช้ได้อย่างยืดหยุ่น ตามทฤษฎีแล้ว เทคโนโลยีนี้สามารถรองรับการเข้าถึงของผู้ใช้ได้มากขึ้นโดยการปรับปริมาณการรับส่งข้อมูลและประสิทธิภาพความหน่วง และสามารถกำหนดอัตราข้อมูลสำหรับผู้ใช้แต่ละรายได้อย่างยืดหยุ่นตามต้องการ
เครือข่าย VLC ภายในอาคารอิงตาม TDMA
สำหรับสถานการณ์การใช้งานจริงในอาคาร ด้วยการออกแบบความหนาแน่นของแหล่งกำเนิดแสงและพลังงานอย่างสมเหตุสมผล ฟังก์ชันการสื่อสารและการกำหนดตำแหน่งจึงสามารถบรรลุได้พร้อมทั้งรับประกันความต้องการแสงสว่าง นอกจากนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างเครือข่าย VLC ที่รวมเข้ากับอินเทอร์เน็ต โดยคำนึงถึงต้นทุน ความยากด้านวิศวกรรม และปัจจัยอื่นๆ เครือข่าย VLC ภายในอาคารที่ใช้ TDMA ที่รองรับการเข้าถึงที่ยืดหยุ่นและการจัดสรรทรัพยากรสำหรับผู้ใช้มือถือหลายราย ทำให้สามารถจัดสรรทรัพยากรแบนด์วิธที่จำกัดแบบไดนามิกภายในเครือข่าย VLC และปรับปรุงการใช้ทรัพยากร
การเข้าถึงเครือข่ายแสงที่มองเห็นได้โดยใช้ TDMA และวิธีการบำรุงรักษาเครือข่าย
สำหรับ VLC ภายในอาคาร สามารถใช้กลไก TDMA เพื่อออกแบบการเข้าถึงเครือข่ายแสงที่มองเห็นได้และวิธีการบำรุงรักษาเครือข่าย อธิบายรายละเอียดการเข้าถึงการแข่งขันและกระบวนการบำรุงรักษาเครือข่าย และวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเข้าถึงของวิธีนี้ ความน่าจะเป็นที่เทอร์มินัลมือถือ 5 เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายในแต่ละช่วงเวลาคือ 0.15625 ตามทฤษฎีแล้ว 7 ช่วงเวลาสามารถตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทอร์มินัลหนึ่งเครื่องเข้าถึงเครือข่าย ในการทดลอง ช่วงเวลา 10 ช่องได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่าเวลาในการเข้าถึงเครือข่ายของเทอร์มินัลหนึ่งเครื่อง ดังนั้นเวลาที่ต้องใช้สำหรับเทอร์มินัลทั้ง 5 เครื่องในการเข้าถึงเครือข่ายคือ 25 มิลลิวินาที ด้วยการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการ การเข้าถึงเครือข่ายและวิธีบำรุงรักษาสามารถรองรับการเข้าถึงที่ยืดหยุ่นและการจัดสรรทรัพยากรแบบไดนามิกสำหรับผู้ใช้หลายราย และการใช้งานทางวิศวกรรมก็ง่ายดาย




