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[1]马艳秀,王顺利,胡海争.基于氧化镓探测器的日盲紫外光通信系统的设计与实现[J].浙江理工大学学报,2023,49-50(自科六):745-754.
 MA Yanxiu,WANG Shunli,HU Haizheng.Design and implementation of a solarblind UV communication system based on Ga2O3 detector[J].Journal of Zhejiang Sci-Tech University,2023,49-50(自科六):745-754.
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基于氧化镓探测器的日盲紫外光通信系统的设计与实现()
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浙江理工大学学报[ISSN:1673-3851/CN:33-1338/TS]

卷:
第49-50卷
期数:
2023年自科第六期
页码:
745-754
栏目:
出版日期:
2023-11-10

文章信息/Info

Title:
Design and implementation of a solarblind UV communication system based on Ga2O3 detector
文章编号:
1673-3851 (2023) 11-0745-10
作者:
马艳秀王顺利胡海争
1.浙江理工大学,a.信息科学与工程学院;b.理学院,杭州 310018;2.浙江理工大学常山研究院有限公司,浙江常山 324299
Author(s):
MA Yanxiu WANG Shunli HU Haizheng
1a.School of Information Science and Engineering; b.School of Science, Zhejiang SciTech University, Hangzhou 310018, China; 2.Zhejiang SciTech University Changshan Research Institute Co., Ltd., Changshan 324299, China
关键词:
日盲紫外光通信氧化镓探测器OOK调制非相干解调便携
分类号:
TN929.12
文献标志码:
A
摘要:
为克服传统光电探测器工作电压较高、硬件电路复杂与抗干扰能力差的问题,设计了一种基于新型氧化镓探测器的日盲紫外光通信系统。该系统在给定窗口大小的情况下,根据设计的数据处理算法对光强进行实时动态监测,通过将计算得到的阈值与光强作比较输出二值信号,结合OOK调制技术、驱动电路与非相干解调技术,实现了日盲紫外光通信系统。进一步从调制技术、驱动电路以及数据处理算法三个方面对通信系统进行仿真与实验测试,验证该系统的功能完整性、系统简洁性与可靠性。结果表明:该日盲紫外光通信系统在准确接收信号的情况下,可以直接实现将光强值转化为二值信号输出,且误码率小于10-3,能够达到简化接收端硬件电路以及提升硬件电路可靠性的目的。该系统编码简单可靠、易实现且抗干扰能力强,无需滤波装置、小巧便携、可靠性高,为日盲紫外光通信系统的优化与便携使用提供了新思路。

参考文献/References:

[1]彭木根,袁仁智,王志峰,等.紫外光通信:原理、技术与展望[J].北京邮电大学学报,2022,45(3):1318.

[2]李春艳,罗豆,李庚鹏,等.基于偏振紫外光单次散射的非视距目标定位方法研究[J].光电子·激光,2022,33(3):296304.

[3]杨永坤,白晓晨.基于FPGA的紫外光字符通信系统设计[J].科学技术创新,2021(4):5961.

[4]Wang G C, Wang K, Gong C, et al. A 1Mbps realtime NLOS UV scattering communication system with receiver diversity over 1 km[J]. IEEE Photonics Journal, 2018, 10(2):113.

[5]McKendry J J D, Xie E Y, Islim M S, et al. 4 Gbps wireless optical communications up to 5 m using a UVC microlightemitting diode array[C]2021 IEEE Photonics Conference (IPC).Vancouver, BC, Canada. IEEE, 2021: 12.

[6]Peng Y W, Zhou D. Performance of UV spread spectrum communication system based on LDPC codes[C]2020 13th International Symposium on Computational Intelligence and Design (ISCID). Hangzhou, China. IEEE, 2021: 131135.

[7]Wu C, He C, Guo D, et al. Vertical α/βGa2O3 phase junction nanorods array with graphenesilver nanowire hybrid conductive electrode for highperformance selfpowered solarblind photodetectors[J]. Materials Today Physics, 2020, 12: 100193.

[8]钟天晟,于舜杰,赵晓龙,等.基于MOCVD外延超薄氧化镓薄膜的高性能日盲和X射线探测器(特邀)[J].光子学报,2021,50(10):1004001.

[9]王江,罗林保.基于氧化镓日盲紫外光电探测器的研究进展[J].中国激光,2021,48(11):737.

[10]Cao Y A, Yifanb Z, Liu Y, et al. Design of universal PPM modulation module for laser communication based on FPGA[C]2020 IEEE 2nd International Conference on Civil Aviation Safety and Information Technology (ICCASIT). Weihai, China. IEEE, 2021: 323326.

备注/Memo

备注/Memo:

收稿日期: 2023-03-14

基金项目: 浙江省自然科学基金项目(LY20F040005);浙江理工大学科研启动基金资助项目(20062224Y)

作者简介: 马艳秀 (1998-),女,河北唐山人,硕士研究生,主要从事光通信技术方面的研究。

通信作者: 王顺利,Email:slwang@zstu.edu.cn

更新日期/Last Update: 2023-11-14