可见光通信是一种新兴的通信技术,它利用可见光波段进行数据传输。相比于传统的无线通信技术,可见光通信具有更高的安全性、更低的干扰和更大的带宽。低速窄带可见光通信是可见光通信的一种形式,它适用于数据传输速率较低的场景,如传感器网络、智能家居等。
GB/T 36628.2-2019标准主要包括两个方面的内容:媒体访问控制和物理层规范。媒体访问控制主要规定了可见光通信系统中的数据帧格式、帧同步、信道访问和冲突解决等内容。物理层规范主要规定了可见光通信系统中的调制方式、编码方式、信道特性和传输距离等内容。
在媒体访问控制方面,GB/T 36628.2-2019标准规定了可见光通信系统中的数据帧格式。数据帧由帧头、帧体和帧尾三部分组成。帧头包括同步码、帧起始标志和帧类型等信息,用于标识数据帧的开始和结束。帧体包括数据和校验码等信息,用于传输数据。帧尾包括帧结束标志和校验码等信息,用于标识数据帧的结束和校验数据的正确性。此外,标准还规定了信道访问和冲突解决的方法,以保证多个设备同时访问信道时的互操作性和可靠性。
在物理层规范方面,GB/T 36628.2-2019标准规定了可见光通信系统中的调制方式和编码方式。调制方式包括两种:OOK调制和PPM调制。OOK调制是一种简单的调制方式,它将数字信号转换为光强的高低变化。PPM调制是一种更复杂的调制方式,它将数字信号转换为光脉冲的宽度和位置变化。编码方式包括两种:曼彻斯特编码和4B5B编码。曼彻斯特编码是一种将数字信号转换为时钟和数据两个信号的编码方式。4B5B编码是一种将4位二进制数据转换为5位二进制数据的编码方式。
此外,标准还规定了可见光通信系统中的信道特性和传输距离。信道特性包括光源特性、接收器特性和信道特性等。光源特性包括光源功率、光源频率和光源调制深度等。接收器特性包括接收器灵敏度、接收器带宽和接收器噪声等。信道特性包括信道衰减、信道噪声和信道干扰等。传输距离是指可见光通信系统中数据传输的最大距离,它受到信道特性和光源功率等因素的影响。
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