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與WiFi只是關注通信性能的提升不同,LiFi的照明系統必須要考慮在提升通信性能的同時保證照明的質量。所以LiFi的光源不管是LED還是LD,都是要輸出白光,而白光的顏色質量對于照明來說是非常重要的。
LED燈具顏色特征參數可以由光譜功率分布(SPD)來計算。SPD是相對于光波長的輸出強度分布的數學表達,可以提供關于光譜組分的詳細信息。在LiFi系統中,隨著LED的驅動電流變化,SPD會有偏差。偏差的SPD能導致感知的色點漂移并且會影響顏色的顯色特性,而LiFi中的特殊調制技術會更加容易受顏色質量退化的影響。通過用SPD模型測量驅動電流變化帶來的SPD偏差,從而可以評價LiFi調制的顏色質量。
但是用SPD模型表征LiFi的顏色質量有很多缺點:模型中需要大量的擬合參數只能通過LED測試的 經驗獲得;SPD模型設計是建立在相對靜止的條件,不能解釋LiFi在高頻電流振蕩下的情況;很難用一個SPD模型來適用于所有的LED類型,例如不能解釋PC-LED中的熒光粉材料產生的額外影響。另一方面可以檢測LiFi在工作條件下的實時顏色特性,對于高亮度LED產品,LED的制造商需要提供不同驅動電流和調制頻率下的顏色數據,如SPD、顏色坐標和顯色指數(CRI)。
因為LiFi在傳輸數據或者空閑狀態時需要提供足夠亮度的無閃爍照明服務,所以LiFi設備需要具備閃爍去除和亮度調節的功能。在IEEE發布的IEEEPAR1789《LED照明閃爍的潛在健康影響(草案)》中采用了波動深度對閃爍問題進行評價。而LiFi的光源調制頻率至少是每秒數百萬次,所以LiFi光源的閃爍是屬于級別的。在亮度調節方面,除了OOK(開關鍵控)和VPPM(可變脈沖位置調制),還有CSK(色漂鍵控)調節。
IC卡工作的基本原理
基本原理是:射頻讀寫器向IC卡發一組固定頻率的電磁波,卡片內有一個LC串聯諧振電路,其頻率與讀寫器發射的頻率相同,這樣在電磁波激勵下,LC諧振電路產生共振,從而使電容內有了電荷;在這個電容的另一端,接有一個單向導通的電子泵,將電容內的電荷送到另一個電容內存儲,當所積累的電荷達到2V時,此電容可作為電源為其它電路提供工作電壓,將卡內數據發射出去或接受讀寫器的數據。
IC卡核心是集成電路芯片,是利用現代先進的微電子技術,將大規模集成電路芯片嵌在一塊小小的塑料卡片之中。其開發與制造技術比磁卡復雜得多。IC卡主要技術包括硬件技術、軟件技術及相關業務技術等。硬件技術一般包含半導體技術、基板技術、封裝技術、終端技術及其他零部件技術等;而軟件技術一般包括應用軟件技術、通信技術、安全技術及系統控制技術等。
成為IC設計師的路徑是?
ic設計工程師———未來10年有前景的IT專業。IC設計不同于一般的板級電子設計,由于流片的投資更大,復雜度更高,系統性更強,所以學習起來也有些更有意思的地方。那么如何才能成為一個的IC設計工程師?首先,作為初學者,需要了解的是IC設計的基本流程。應該做到以下幾點:基本清楚系統、前端、后端設計和驗證的過程,IC設計同半導體物理、通信或多媒體系統設計之間的關系,了解數字電路、混合信號的基本設計過程,弄清楚ASIC,COT這些基本的行業模式。竊以為這點對于培養興趣,建立自己未來的技術生涯規劃是十分重要的。學習基本的設計知識,建議讀一下臺灣CIC的一些設計教材,很多都是經典的總結。
