Sistema VLC con modulación externa: hacia las comunicaciones por luz solar
VLC SYSTEM WITH EXTERNAL MODULATION Hacia las comunicaciones por luz solar
Contenido principal del artículo
Resumen
En este trabajo implementamos un sistema de comunicación por luz visible con modulación externa a través de una válvula de luz de $1.5 USD, un sensor de luz analógico de escala logarítmica, un lente de Fresnel de $5 USD, un LED de 12 V operando de forma continua, y 2 Raspberry Pi 3. Este trabajo es una iniciativa para explotar de manera directa la luz solar como fuente de radiación para complementar los sistemas VLC con un bajo costo de implementación. La válvula de luz permitió transmitir datos a una velocidad de 100 bps que sugiere un escenario de aplicación como las redes de sensores inalámbricos y en general para la Internet de las Cosas (IoT). Dado que no hay mucho espacio en el espectro radioeléctrico para dar lugar a nuevos servicios y tecnologías de comunicación inalámbrica, los sistemas VLC prometen ser un gran complemento a las redes de acceso inalámbricas convencionales, para balancear la carga del tráfico presente cuando exista una conexión masiva de dispositivos en el paradigma de IoT
Descargas
Detalles del artículo
Referencias (VER)
Chow, C. W.; Yeh, C. H.; Liu, Y. F.; Huang, P. Y. (2013). Mitigation of optical background noise in light-emitting diode (LED) optical wireless communication systems. IEEE Photonics Journal, 5(1). https://doi.org/10.1109/JPHOT.2013.2238618
Forrest, M. M. I. (1976). Alexander Graham Bell and the Invention of the Telephone. Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, 123(12), pp. 1387–1388. https://doi.org/10.1049/piee.1976.0281
Jackson, D. K.; Buffaloe, T. K.; Leeb, S. B. (1998). Fiat lux: A fluorescent lamp digital transceiver. IEEE Transactions on Industry Applications, 34(3), pp. 625–630. https://doi.org/10.1109/28.673734
Karunatilaka, D.; Zafar, F.; Kalavally, V.; Parthiban, R. (2015). LED Based Indoor Visible Light Communications: State of the Art. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(3), pp.1649–1678. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2417576
Martínez Ciro, R. A.; López Giraldo, F. E.; Betancur Perez, A. F. (2016). RGB Sensor Frequency Response for a Visible Light Communication System. IEEE Latin America Transactions,14(12), pp. 4688–4692. https://doi.org/10.1109/TLA.2016.7816998
Navarro Restrepo, J. D.; Rojas Úsuga, J.; Martínez Ciro, R.; Betancur Pérez, A.; López Giraldo, F. (2020). Caracterización de un conversor de luz a frecuencia TSL235R-LF, para su aplicación en un sistema de comunicación por luz visible. Revista EIA, 17(34), pp. 1–7.https://doi.org/10.24050/reia.v17i34.1139
Pang, G.; Kwan, T.; Chan, C. H. (1999). LED traffic light as a communications device. IEEE Conference on Intelligent Transportation Systems, Proceedings, ITSC, pp. 788–793. https://doi.org/10.1109/itsc.1999.821161
Quintana Sánchez, C. (2013). Transmisión de datos por medio de sistemas VLC. Vector Plus, 38, pp. 34–41. http://acceda.ulpgc.es/handle/10553/11881
Rehman, S. U.; Ullah, S.; Chong, P. H. J.; Yongchareon, S.; Komosny, D. (2019). Visible light communication: A system perspective—Overview and challenges. Sensors (Switzerland), 19(5), pp. 1–22. https://doi.org/10.3390/s19051153
Standard, I., & Society, I. C. (2011). IEEE Standard for Local and metropolitan area networks — Audio Video Bridging (AVB) Systems IEEE Computer Society Sponsored by the (Issue September).
Tanaka, Y.; Haruyama, S.; Nakagawa, M. (2000). Wireless optical trasnsmissions with white colored LED for wireless home links. IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC, 2, pp. 1325–1329. https://doi.org/10.1109/pimrc.2000.881634