GB/T 40646-2021 基于公用电信网的宽带客户网络联网技术要求 可见光成像通信.pdf

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GB/T 40646-2021 基于公用电信网的宽带客户网络联网技术要求 可见光成像通信.pdf简介:

GB/T 40646-2021 是中国国家标准,其全称为《基于公用电信网的宽带客户网络联网技术要求》,该标准主要规定了在公用电信网络支持下,宽带客户网络的联网技术要求,包括但不限于网络架构、服务质量、安全控制等方面的规定。

关于可见光成像通信(Visible Light Communication, VLC),它是一种新兴的无线通信技术,利用可见光作为信息传输的媒介。这种技术利用LED灯或荧光灯的光线,通过调整光的强度、频率或相位来传输数据,通常被用于室内的短距离数据传输。由于可见光通信利用的是光谱的一部分,理论上,它的传输速度可以达到几百兆比特每秒,且由于不涉及无线电频谱,可以避开无线电频谱干扰,具有较高的安全性。

在GB/T 40646-2021中,可能涉及到可见光成像通信的章节,可能会从网络的兼容性、安全性、传输效率、以及与现有电信网络的协同工作等方面进行规定,以确保这种新型通信技术在宽带上能够顺利应用于家庭、商业或工业环境,并且能够与其他网络技术无缝融合,提供优质的通信服务。

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7.1.4.2.2UPWM调制器

71.4.2.2.1概述

图11UPWM调制器的功能图

GB/T 4459.7-2017 机械制图 滚动轴承表示法.pdf7.1.4.2.2.2互补操作

GB/T 406462021

7.1.4.2.2.3PWM段生成

7.1.4.2.2.4连接和重复

7.1.4.2.3UPWM前导码

前导码被添加到7.1.2.1中定义的每个PHY顿。旨在协助接收机检测相位误差,同步到顿边界, 并获取非线性信息和物理层参数,如调制阶数等。 图12显示了前导码的一般结构。前导码由三部分组成,第一部分和第三部分都包含一个UPWM 符号,第二部分包含m个UPWM符号,其中m是PHY的后续部分的调制顺序

图12前导码的一般结构

用于产生每个调制阶数的前导码的每个UPWM符号的占空比在表24中给出。 导码应按7.1.4.2.2的规定生成。

产生每个调制阶数的前导码的每个UPWM符号的占空比在表24中给出。UPWM符号的前 7.1.4.2.2的规定生成。

7.1.4.3UPPM调制

7.1.4.3.1概述

7.1.4.3.2UPPM调制方案的选取

Z.1.4.3.2.1UPPM调制方案

UPPM调制器根据占空比Di选取调制方案: 26

UPPM调制器根据占空比Di选取调制方案:

GB/T 406462021

如果Di在(0%12.5%或者[87.5%~100%)的区间,应采用 如果Di在(12.5%~25%或者[75%~87.5%)的区间,应采用V4PPM调制方案。 如果Di在(25%~75%)的区间,应采用V2PPM调制方案

7.1.4.3.2.2VMPPM调制

7.1.4.3.3UPPM调制器

7.1.4.3.3.1概述

UPPM调制器由以下主要部分组成:互补操作、UPPM波形段生成、连接和重复。UPPM调制器应 有四个输人,分别是UPPM占空比、选定的VMPPM方案(V2PPM、V4PPM或V8PPM)、高速信道的 TX符号顿和UPPM定界符/前导码,详见7.1.4.3.4。UPPM调制器的功能框图如图13所示。 为了提供与UPWM的兼容性并支持非闪烁通信,在接收机采样周期内,UPPM符号中奇数位的 UPPM波形段的总数应等于偶数位的

图13UPPM调制器的功能图

7.1.4.3.3.2互补操作

见7.1.4.1.2.2

7.1.4.3.3.3UPPM波形分区

图14UPPM波形分区

起始定界符和结束定界符分别在起始定界符和结束定界符区域中传送,以便于检测波形段的边界 另外,起始定界符还指示在该波形段中使用的调制方案。 图14中UPPM波形段(Wi1、Wi2)的有效数据区域应由输入TX符号顿生成。如果TX符号顿是 PHY顿的第一个符号顿,则前导码可以前置在有效数据波形之前并且在有效数据区域中被发送,

7.1.4.3.3.4连接和重复

7.1.4.3.3.4连接和重复

1.4.3.4UPPM前导码/定界符/有效数据波形

7.1.4.3.4.1开始定界符

图15开始定界符的结构

第二部分的所有有效数据和在有效数据区域中用于生成有效数据波形的相应调制方案应符合表 25的规定。

7.1.4.3.4.2有效数据

传人的符号顿应分为两部分。如果输人符号顿不是PHY顿的第一个符号顿,则这两部分应具有 相同的比特数:NppmXlog2M,其中Npm=(T。一4Tpm)/Tppm。如果输人符号顿是PHY.顿的第一个符 号顿,则第二部分应比第一部分多2×1og2M比特。输人符号顿的第一部分应映射到VMPPM符号,形 成UPPM波形段Wi1的有效数据。输入符号顿的第二部分应映射到VMPPM符号,构成UPPM波形 段Wi1的有效数据(见7.1.4.3.2.2)。有效数据区域中应有整数个VMPPM符号

7.1.4.3.4.3结束定界符

自效数据波形, 的结果位 该区域的波形 始定界符第一部分的

Z.1.4.3.4.4UPPM前导信号

前导码被添加到每个PHY顿(见7.1.2.1)。它帮助接收器检测PHY顿的开始。前导矿 PWM波形的一部分,除了2Tppm的持续时间外,它与起始定界符的第一部分的PWM波形共享 参数。

由于用于驱动发光器件的功率可能根据不同操作而不同,本标准没有定义PSD模板

7.1.6发送时钟偏差容E

7.2 基于 UPWM 的 MIMO传输

7.2.1PHY功能模型

基于UPWM的MIMO收发机的PHY层的功能模型如图16所示。PMI和MDI分别是PHY和 MAC之间以及PHY和传输媒体之间的两个分界参考点。内部参考点和α分别表示PMD和PMA 之间以及PCS和PMA之间的分界

图16基于UPWM的MIMO收发机的PHY功能模型

在发送方向上,生成N个PHY顿,通过N个TX端口(例如,LED)发送。数据通过PMI从MAC 进入PHY,以字节块形式,称为MAC协议数据单元(MPDU)进人。传人的MPDU被映射到PCS中的 PHY顿中,PHY顿根据MIMO模式(例如,多样性模式和复用模式)分块为多个空间流(SS),每条流插 入一个MIMO头部。随后送入PMA中,分段生成UPWM符号顿。每条空间流的符号帧映射为占空 比,经调制,映射到PMD中的TX端口,在媒体中传输。PMD中,前导码插人用于接收机的同步和相 位补偿,此外,MMI符号也被加人。 在接收方向上,通过MDI从媒体进人的顿被解调和解编码。恢复的MPDUs通过PMI送人 MAC。PHY中,恢复的PHY帧头部(PFH)被处理,从中提取7.1.2.3中规定的相关顿参数

7.2.2物理编码子层(P

型见图17,以便更详细的描述图16中的PCS功

GB/T406462021

图17PCS功能模型

在发送方向上,传人的MPDU被映射到PHY顿的有效净荷字段如7.2.2.3。然后添加PHY顿头 以形成TXPHY顿。TXPHY顿通过α参考点在PMA中做进一步处理。 在接收方向上,解码的PHY顿有效净荷和报头被处理,从接收到的PHY顿的有效净荷中恢复 MPDU,并送人PMI。在PHY顿头中传送的相关控制信息被处理并提交给PHY管理实体。

7.2.2.2 PHY

参考点处的PHY顿包括头部和有效净荷(见7.1.2.1)。

7.2.2.3MPDU映射

7.2.2.4PHY顿头部

7.2.3物理媒体附加子层(PMA

PMA的功能模型见图18,是图16中PMA功能模块的详细描述。 在发送方向上,在α参考点输人的PHY顿(除了前导码)的格式符合7.2.2.2。输人顿的头部和净 荷用于在每个TX端口生成MIMO净荷,见7.2.3.4。MIMO头部的生成符合7.2.3.3,放置在MIMO 净荷前面。对每个TX端口,MIMO头部和MIMO净荷分段生成整数个符号顿,见7.2.3.5。生成的符 号顿通过参考点送人PMD层,再进行调制和媒体传输。 在接收方向上,每个TX端口收到的MIMO头部经处理,并且执行所有对MIMO净荷空间流去分 段必须的反操作。恢复的PHY顿头和净荷通过α参考点输入PCS层

GB/T40646—2021

7.2.3.2基于UPWM的MIMOPHY顿

图18PMA子层的功能模型

基于UPWM的MIMO传输的PHY格式见图19。PMA中生成MIMO净荷,可以是多个空间 流(例如,复用模式)或者是单个空间流(例如,多样性模式)。PMD中,PHY顿中加人前导码和MIMO 漠式指示符(MMI)。前导码插入用于接收机的同步和相位补偿。前导码和MMI符号不加载任何用户 或者管理数据。此外,当MIMO模式是复用模式时,PMA中将MIMO头部加人到PHY顿。MDI接 口处,传输应依照如下要求进行(详细描述见7.2.4): a)前导码/MMI符号/MIMO头部/净荷应同时在所有TX端口发送。MIMO头部是否有根据 MIMO模式来决定。 b)其他所有TX端口的前导码和MMI符号应与第一个TX端口发送的保持一致

7.2.3.3MIMO头部

7.2,3.3. 1概述

图19基于UPWM的MIMO传输的PHY顿格式

只有当MMI符号指示符指示的是复用模式时,MIMO头部才会存在。MIMO头部的格式定义见

表26MIMO头部格式

7.2.3.3.2Ext Ind

7.2.3.3.3LastPortInd

DB34∕T 3466-2019 装配式钢支撑基坑支护技术标准Z.2.3.3.4PortID

7.2.3.3.6PortID Ext

7.233.7 PB Exf

Z.23.4MIMO净荷

当MIMO模式是多样性模式时,每条流的MIMO净荷应是相同的,并且包括的PHY顿。 当MIMO模式是复用模式时,通过α参考点的TXPHY顿应分段生成N,个段《预应力混凝土T型梁 JC/T2359-2016》,N,对应TX端口 数目。如果TXPHY顿的比特数目kpHY不是N,的整数倍,应在TXPHY顿的尾部填充kd个0, (kPHY十kpad)/N是一个整数。输入的TXPHY顿应按序分段,第一个分段应包括第一个(KpHY+ pd))/N,比特,第二个分段包括第二个(kpHY十kpd)/N比特,直至最后一个分段。每个分段应按序映 射到相应的TX端口,包括MIMO净荷。 注:尺的值越小越好,

7.2.3.5分段生成UPWM符号

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