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一種基于LED可見光通信的音頻與視頻傳輸系統(tǒng)設計

2019-05-29 11:07:08徐嘉偉張國忠
山東工業(yè)技術 2019年9期

徐嘉偉 張國忠

摘 要:基于LED節(jié)能燈照明的可見光通信(Visible Light Communication,VLC)技術是近年來迅速發(fā)展的一種新型通訊技術,對于可見光通信方面現(xiàn)在世界各國都有或多或少的研究,發(fā)達國家已經(jīng)在VLC的通信距離和通信速度等方面都取得了一定的成果,國內(nèi)的研究雖然在這些方面都有一些研究,但距離商業(yè)運用還有距離。本項目設計了一套基于白光LED可見光通信的音頻與視頻傳輸系統(tǒng)。

關鍵詞:可見光通信;音頻傳輸;視頻傳輸

DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2019.09.129

1 可見光通信的音頻視頻傳輸現(xiàn)狀

可見光通信技術是基于LED節(jié)能燈照明的傳輸基礎上近年來迅速發(fā)展的一種新型通訊技術,它利用室內(nèi)隨處可見的照明設備代替無線LAN局域網(wǎng)基站發(fā)射信號,其通信速度可達每秒數(shù)十兆至數(shù)百兆;發(fā)射功率高、不占用無線電頻譜、無電磁干擾和電磁輻射、節(jié)約能源等都是它的優(yōu)點。現(xiàn)在世界各國都在積極發(fā)展可見光通信技術,發(fā)達國家已經(jīng)在VLC的通信距離和通信速度等方面都取得了一定的成果,國內(nèi)的研究雖然在這些方面都有一些研究,但距離商業(yè)運用還有距離。現(xiàn)有的技術中,大多是單一的音頻傳輸或是單一的視頻傳輸,并且傳輸距離較短。

2 可見光通信的音頻視頻傳輸?shù)脑O計

2.1 本文主要解決問題

本設計主要需要解決的問題是:如何將基于LED可見光通信的音頻傳輸與視頻傳輸結(jié)合到一個設備中進行傳輸,并且在傳輸?shù)倪^程中互不干擾地傳輸清晰無損的信號,同時還可以與照明相結(jié)合。

2.2 主要模塊介紹

基于LED節(jié)能燈照明的可見光通信的音頻與視頻結(jié)合傳輸系統(tǒng)總體可以分為發(fā)射系統(tǒng)部分和接收系統(tǒng)部分。視頻傳輸系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖 1 所示,視頻傳輸系統(tǒng)部分大致也分為發(fā)射與傳輸部分,細致分順序由8部分組成,分別是:攝像頭圖像輸入、視頻信號數(shù)據(jù)采集電路、LED驅(qū)動電路(帶光學天線)、節(jié)能LED以上為發(fā)射部分;中途由LED可見光無線傳輸;還有光電檢測單元、信號調(diào)理電路、視頻信號數(shù)據(jù)恢復電路以及輸出顯示屏為接收部分。可見光傳輸部分通過聚光和光反射實現(xiàn)可5m以上的通信距離,利用聚光鏡和反光鏡實現(xiàn)遠距離的聚光反光傳輸,并且可以與日常照明相結(jié)合,方便節(jié)能又環(huán)保。

相比于視頻傳輸部分,音頻傳輸部分較為簡便,結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示[1]。它只需要用到信號輸入、LED驅(qū)動電路、LED、可見光傳輸、光電探測器以及輸出裝置即可。

2.3 發(fā)射模塊部分

視頻信號傳輸系統(tǒng)利用輸入設備攝像頭對于所要傳輸?shù)膬?nèi)容進行捕捉采集。攝像頭設備所傳輸出來的是模擬量信號,并且采用 FPGA(現(xiàn)場可編程門陣列)系統(tǒng)將由攝像頭設備傳輸產(chǎn)生的模擬量信號進行AD數(shù)據(jù)采樣收集,接著通過系統(tǒng)將模擬量信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字量信號用于傳輸。FPGA系統(tǒng)選擇采用Intel公司的EP4CE6F17C8FPGA型號芯片作為主控芯片配合ADC0809型號AD模擬轉(zhuǎn)換器去完成數(shù)據(jù)采樣收集環(huán)節(jié)。ADC0809AD模擬轉(zhuǎn)換器工作時需用5V直流電源供電,其功能強大,可以達到8位精度的高分辨率,模數(shù)信號轉(zhuǎn)換時限為100μS。通過FPGA系統(tǒng)中的配合達到控制模數(shù)AD轉(zhuǎn)換的功能效果,可將50MHz的信號分頻化為1MHz的信號傳輸至ADC0809中的時鐘CP。系統(tǒng)中AD0809主要負責進行時序控制以及對輸入的模擬量信號進行采樣收集,并且將模擬量信號轉(zhuǎn)化為數(shù)字量信號,再與FPGA系統(tǒng)配合讀取數(shù)據(jù),并將數(shù)據(jù)完成串行依次發(fā)送至后續(xù)的LED驅(qū)動電路。傳輸至LED驅(qū)動電路后驅(qū)動使用直接信號調(diào)制的方法,使所傳輸?shù)碾娦盘栯S著輸入的改變而改變,繼而直接影響改變半導體LED發(fā)光的電流以及發(fā)光的強度,LED所輸出的光信號的發(fā)光強度隨著電信號的改變而改變,最后光信號通過光學天線進行發(fā)射完成信號發(fā)射部分。中間傳輸過程中,傳輸內(nèi)容通過光學天線將輸出的光信號統(tǒng)統(tǒng)聚焦到反射鏡以及折射鏡上,然后傳輸?shù)焦怆姍z測單元中的光電探測器上。將由LED所傳輸?shù)墓庑盘栐俅无D(zhuǎn)換回電信號,經(jīng)過除雜、放大、濾波以及 FPGA系統(tǒng)的解碼功能實現(xiàn)視頻信號數(shù)據(jù)的光電恢復,這就是視頻信號傳輸?shù)拇篌w流程。

其中的LED驅(qū)動電路如圖3所示,它的功能是控制白光LED發(fā)光,其工作原理是給白光LED提供適當?shù)钠秒娏骱驼{(diào)制電流,恒定偏置電流的作用是使白光 LED 工作于閾值以上的線性工作區(qū)。

音頻傳輸系統(tǒng)是采用手機3.5mm雙音頻線對音頻信息進行傳輸,圖4是音頻發(fā)射部分電路。放大后的交流信號經(jīng)過 RC音頻濾波電路后輸入到LED 驅(qū)動電路中,使 LED 的發(fā)光強度隨著輸入信號的變化而變化,實現(xiàn)電信號到光信號的轉(zhuǎn)換。

2.4 可見光傳輸部分

中間可見光傳輸部分采用聚光、反射等作用來實現(xiàn)遠距離傳輸。在一般情況下,可以通過日常照明所用的LED燈來實現(xiàn)傳輸,日常照明的可見光是電磁波譜中人眼可以感知的部分,可見光的光波波長范圍在 770~350 納米之間,可見光通信是指是利用白光LED 高速點滅的發(fā)光響應特性,發(fā)出明暗閃爍信號,以極高的傳輸速率來傳遞信息,其閃爍頻率保持肉眼不可見。將要傳輸?shù)男盘栠B接在 LED 裝置上,加入電源驅(qū)動照明裝置工作,在接收端前端加一個光電轉(zhuǎn)換裝置,利用光電二極管等器件接收光信號,獲得信息。這種 VCL 系統(tǒng)可實現(xiàn)在室內(nèi)照明的同時,進行信息傳輸。

2.5 接收部分

光電檢測單元中的觀點探測器還需要進行選型,而它的選型要根據(jù)所傳輸?shù)谋粶y信號、所使用的光學系統(tǒng)以及接下來繼續(xù)傳輸?shù)暮罄m(xù)電路都要相匹配,所以選型也是至關重要并且會直接影響通信質(zhì)量的一步。在此系統(tǒng)中我們決定采用濱松公司的S5972型號的硅PIN光電二極管,其功能強大,較為符合我們的使用要求,它的探測靈敏度較高,可達: 0.55 A/ W,且截止頻率為500 MHz;并且其光譜響應范圍較廣,可達:320~1000nm。但是也有美中不足,由于該設備的探測光敏面積較小,無法接受到充足的光能量,所以我們才在系統(tǒng)前端中添加了光學天線設備,將其可以接收光能量的范圍擴大,不再擁有局限性,更好的保證我們接收信號的完整性以及穩(wěn)定性。其工作原理是每當有光照射在PIN光電二極管上時,此時的PIN光電二極管就相當于一個電流源,進而傳輸我們所需的信號。此系統(tǒng)通過接下來的信號調(diào)理電路將PIN接收所傳輸?shù)墓庑盘柖a(chǎn)生的電流源的電信號轉(zhuǎn)換為FPGA系統(tǒng)可接受的標準TTL信號。信號調(diào)理電路如圖 5 所示,當PIN光電二極管在偏壓狀態(tài)下工作時,實現(xiàn)光信號到電流源電信號的轉(zhuǎn)換,之后將得到電流源信號通過兩級的放大轉(zhuǎn)換為電壓信號繼續(xù)傳輸。

音頻信號的后續(xù)處理電路采用LM1875 的典型電路,如圖6所示。其中R12為輸出阻抗匹配電阻,C7 起到隔直作用,R3、R7 和 R8 為放大器正相端提供浮地電壓,C3 為濾波電容,R2 和 C2 為高通濾波,R4 和R2構(gòu)成電壓負反饋R11 和 C9 為低通濾波,C6 為輸出耦合電容。

視頻信號傳輸?shù)囊曨l信號數(shù)據(jù)恢復電路與視頻信號數(shù)據(jù)采集電路功能正好相反,視頻恢復原理框圖如圖7所示,經(jīng)過之前信號調(diào)理電路所轉(zhuǎn)化的標準TTL信號繼續(xù)向下傳輸,通過 FPGA系統(tǒng)將得到的串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換為并行數(shù)據(jù),從而通過系統(tǒng)完成視頻信號數(shù)據(jù)的恢復功能。其中時鐘模塊起到重要作用,在系統(tǒng)中為整個視頻信號數(shù)據(jù)的恢復來提供5Mb/s和25Mb/s的時鐘,恢復時光信號的峰值速率極快可達到:25Mb/s。系統(tǒng)中的FIFO(先入先出存儲)模塊將整體的數(shù)據(jù)有效分隔,全部分為8bit一組,其中所緩存的數(shù)據(jù)使其能與FPGA系統(tǒng)的5Mb/s內(nèi)部時鐘同步傳輸對應,使其能夠通過串行/并行轉(zhuǎn)換模塊將串行25Mb/s的數(shù)據(jù)順利轉(zhuǎn)換為并行5Mb/s的數(shù)據(jù)得以輸出,經(jīng)過AD轉(zhuǎn)換模塊后,恢復為模擬量信號的視頻信號,最后終于完成所要求的視頻信號數(shù)據(jù)的恢復。

最后將經(jīng)過視頻數(shù)據(jù)恢復電路的視頻信號和經(jīng)過后續(xù)處理電路的音頻信號傳輸至輸出裝置。視頻信號輸出至顯示屏,音頻信號輸出至音響,播放出清晰無損的視頻與音頻。

3 實驗情況

系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)圖如圖8所示,它是由單片機為核心,控制著基于LED可見光通信的音頻與視頻傳輸。本系統(tǒng)經(jīng)過試驗室反復調(diào)試,各種環(huán)境的考驗,可以分別傳輸音頻信號和視頻信號,傳輸距離5米左右。雖然在接收終端音頻信號和視頻信號有噪聲,但可以用,為今后有實用價值的應用奠定了基礎。

參考文獻:

[1]李志全,謝銳杰,王聰,劉同磊,李文超,顧而丹,牛力勇. 基于白光LED可見光通信的音頻傳輸系統(tǒng)[J].發(fā)光學報,2016, 37(07):852-858.

[2]駱宏圖,陳長纓,傅倩,趙惠珊,莫晨曉.白光LED室內(nèi)可見光通信的關鍵技術[J].光通信技術,2011,4(02):56-59.

作者簡介:徐嘉偉(1997-),男,天津人,本科在讀,研究方向:無線通信。

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