Görünür ışık iletişimleri için kanal modelleme ve karakterizasyonu
| İsim | Görünür ışık iletişimleri için kanal modelleme ve karakterizasyonu |
|---|---|
| Yazar | Sarbaz, ilham |
| Basım Tarihi: | 2014-08 |
| Konu | Optik iletişim |
| Tür | Belge |
| Dil | İngilizce |
| Dijital | Evet |
| Yazma | Hayır |
| Kütüphane: | Özyeğin Üniversitesi |
| Kayıt Numarası | 98e17290-427c-43aa-b912-b9f1ccfaabe3 |
| Lokasyon | Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü |
| Tarih | 2014-08 |
| Örnek Metin | Görünür ışık iletişimi (VLC), kablosuz iletişim amacıyla aydınlatma altyapısının (yani LED'ler) ikili kullanımını içerir. Artan akademik ve endüstriyel ilgiye rağmen gerçekçi VLC kanal modellerinin eksikliği var. Güncel literatürde geçmişte kızılötesi kanallar için geliştirilen modeller, VLC sistemlerinin performans değerlendirmesinde sağlam bir gerekçe olmaksızın kullanılmaktadır. Ancak görünür ışık ve kızılötesi bantların farklı özellikler gösterdiği bilinmektedir ve bu durum gerçekçi VLC kanal modellerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu araştırma boşluğunu gidermek amacıyla bu tezde VLC kanal modellemesi ve karakterizasyonu için kapsamlı bir çerçeve sunuyoruz. Kanal modellememiz ışın izleme yaklaşımına dayanmaktadır. Simülasyon ortamı Zemax® yazılımında oluşturulmakta ve ortamın geometrisini, içindeki nesneleri, yüzey malzemelerinin yansıma özelliklerini, ışık kaynaklarının ve alıcılarının özelliklerini belirlememize olanak sağlamaktadır. Alınan optik güç ve doğrudan/dolaylı ışınların gecikmesi, belirtilen iç ortam için hesaplanır ve karşılık gelen kanal dürtü tepkisi (CIR), uygun normalizasyonlarla elde edilir. Bu metodolojiyi takip ederek, bir dizi iç mekan ortamı için CIR'ler sunuyoruz ve her ortam için kanal kazancı ve zaman dağılım parametrelerini ölçüyoruz. Boş bir odada binlerce test noktasından toplanan geniş bir CIR setinin incelenmesi yoluyla iç mekan VLC kanallarının karakterizasyonu için istatistiksel modeller daha da geliştiriyoruz. Son olarak, elde edilen CIR'leri IEEE 802.15.7 VLC standardındaki çeşitli çalışma modlarının hata oranı performans değerlendirmesinde kullanıyoruz. Bu alanda hem akademik hem de endüstriyel ilginin büyümesine rağmen literatürde GIH kanal modelleri mevcut değildir. Mevcut literatürde tarihsel olarak yayınlanmakta olan kanallar için ayrıntılı modeller yeterli gerekçelendirmeler yapılmadan GIH sonuçlarının değerlendirilmesi için kullanılmaktadır. Ancak görülebilen ışık ve bantların farklı özellikleri belgelenmiştir. Bu durum için sağlıklı GIH kanal bileşenini gerektirir. Literatürdeki bu açıkları gidermek adına bu tez, GIH kanal içeriği ve karakterizasyonu için özetlenmiş bir çerçeve sunmaktadır. Tezde sunulan kanal içeriği ışın izi takip yöntemine dayanmaktadır. Simülasyon ortamı Zemax® adlı yazılımda oluşturulup ortam geometrisi, İçindeki nesneler, yüzey malzemelerinin yansıma karakterleri ve ışık kaynakları ile alıcılarının özellikleri girilir olarak verilmektedir. Vericide optik görüntü ve dolaylı/dolaysız ışın gecikmeleri özellikleri kullanılan kapalı alanlar için hesaplanmakta ve bunlarla ilgili kanal girişleri (KDC) uygun normalleştirmeler ile elde edilmektedir. Bu yöntem izlenerek bu tezde farklı kapalı alanlar için KDC'ler sunulmakta ve onun ortamı için kanal kazançları ve zaman dağılım verileri hesaplanmaktadır. Ayrıca boş bir odada binlerce test yapısının geniş bir KDC seti kullanılarak GIH bağlantıları için istatiksel modeller de geliştirilmiştir. Son olarak elde edilen KDC'ler kullanılarak IEEE 802.15.7 GIH standardındaki farklı çalışma modları için hata başarım değerlendirmeleri yapılmıştır. |