鐘海泉 鐘靜 盧洪斌
摘? ?要:文章對設(shè)計的LED可見光音頻信號傳輸系統(tǒng)進(jìn)行了性能測試,得出系統(tǒng)工作頻帶寬度為2 KHz。結(jié)果分析表明,設(shè)置恰當(dāng)?shù)墓庹{(diào)制及電路參數(shù),可實現(xiàn)室內(nèi)范圍內(nèi)的高質(zhì)量寬帶音頻可見光無線信號傳輸。
關(guān)鍵詞:可見光通信;音頻傳輸;發(fā)光二極管照明
1? ? 可見光通信簡介
近年來,可見光通信得到了廣泛、深入的研究,可應(yīng)用于短距離的高速信息傳輸和室內(nèi)定位中[1-4]。當(dāng)前,音響系統(tǒng)的信號傳輸主要通過有線傳輸?shù)姆绞?,無線傳輸?shù)姆绞揭部赏ㄟ^無線電波進(jìn)行音頻信號傳輸,通過室內(nèi)發(fā)光二極管(Light Emitting Diode,LED)照明光進(jìn)行室內(nèi)范圍音頻信號的傳輸比較少見??梢姽庑盘杺鬏斂衫檬覂?nèi)LED照明系統(tǒng)實現(xiàn)信號的單向傳輸,室內(nèi)LED照明可同時兼顧照明和信號傳輸功能,具有使用成本低、無輻射、不占用無線頻譜、安全節(jié)能、無電磁干擾等優(yōu)點,特別在各種音響系統(tǒng)的信號傳輸上,能保障高保真音頻信號的傳輸,對于提升音響系統(tǒng)的性能具有明顯的優(yōu)勢。除此之外,室內(nèi)LED照明系統(tǒng)實現(xiàn)了室內(nèi)信號的全覆蓋,便于靈活布置音響裝置,為特殊的音響效果提供了便于實施的條件。
當(dāng)前可見光信息傳輸涉及的調(diào)制技術(shù)比較復(fù)雜,成本高、穩(wěn)定性不佳[4-5],且實現(xiàn)的音頻可見光傳輸不是基于室內(nèi)照明環(huán)境的,而是特定的點對點可見光音頻傳輸[8-9]。本文提出一種基于室內(nèi)可見光照明環(huán)境下的音頻信號無線傳輸裝置,采用比較簡單的信號調(diào)制方式,發(fā)送端通過音頻信號調(diào)制LED照明燈的發(fā)光強度,通過可見光強度變化實現(xiàn)信號發(fā)送。接收端由光電轉(zhuǎn)換模塊接收光信號,通過低噪聲信號放大電路實現(xiàn)功放信號驅(qū)動音箱工作,實現(xiàn)了可見光視距高保真?zhèn)鬏斠纛l信號的功能。
本文所設(shè)計的系統(tǒng)具有穩(wěn)定可靠、成本低、信號室內(nèi)覆蓋范圍寬等優(yōu)點,能實現(xiàn)可見光視距高保真?zhèn)鬏斠纛l信號的功能。系統(tǒng)室內(nèi)照明空間為6 m×6 m×3 m,9個LED陣列光源LED分布于6 m×6 m的室內(nèi)吊頂平面上,圖1為LED可見光照明模型。
2? ? 系統(tǒng)性能測試及分析
圖2為輸入音頻信號,幅度為5 V,頻率分別為80 Hz,1 KHz,5 KHz時,接收信號幅度變化曲線。從測試結(jié)果得出:當(dāng)可見光信號傳輸距離超過3 m后,由于信號衰減,接收信號幅度較小,噪聲干擾明顯。同時,觀察到在不同傳輸距離接收的5 KHz信號幅度都很小,這是因為電路設(shè)計中主要考慮2 KHz以內(nèi)音頻信號的傳輸,接收端電路放大模塊工作帶寬有限的結(jié)果,與可見光傳輸帶寬和信號衰減沒關(guān)系。如需傳輸5 KHz及以上頻率的信號,需在電路設(shè)計中提高放大電路模塊的工作帶寬。
為測量系統(tǒng)的工作頻帶寬度,設(shè)定發(fā)送端與接收端的距離為2 m,信號發(fā)生器連接發(fā)送端的音頻輸入端口并輸出信號幅度分別為1 V,3 V,5 V的音頻信號。通過調(diào)節(jié)信號發(fā)生器的輸出信號頻率,測量接收端放大電路輸出信號的幅度變化曲線。如圖3所示,系統(tǒng)工作頻帶寬度為2 KHz??梢姽庖纛l傳輸如用于高質(zhì)量的音響系統(tǒng)里,需進(jìn)一步提高工作帶寬,如極品音響系統(tǒng)可把工作帶寬提高到幾十KHz。圖3的測量結(jié)果也說明發(fā)送信號的幅度從5 V減小到1 V,放大后的接收信號幅度減小較少,對接收信號質(zhì)量的影響不明顯。相對于無線電波傳輸音頻信號,可見光傳輸音頻信號的信噪比提高很多,說明通過可見光傳輸音頻信號的可靠性更高[8-9]。
3? ? 結(jié)語
本文利用LED照明光的高帶寬資源設(shè)計的音頻信號光無線傳輸裝置能實現(xiàn)高質(zhì)量的音頻信號傳輸功能。從測試結(jié)果可知,當(dāng)可見光信號傳輸距離超過3 m后,噪聲干擾明顯,測試得出系統(tǒng)工作頻帶寬度為2 KHz。可見光音頻傳輸如用于高質(zhì)量的音響系統(tǒng)里,需進(jìn)一步提高工作帶寬。實驗結(jié)果表明:恰當(dāng)設(shè)置光調(diào)制參數(shù)及電路參數(shù),可實現(xiàn)室內(nèi)范圍高質(zhì)量的寬帶音頻可見光無線信號傳輸。
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