Channel modeling for vehicular visible light communication
2021
0 views
0 downloads
Advisor: Prof. Dr. Murat Uysal
Abstract (TR)
Akıllı ulaşım sistemleri (ITS'ler) için anahtar etkinleştirici teknoloji olarak kabul edildiklerinden, araç iletişim sistemlerine olan talep artmıştır. Araç iletişimi, araçlar ve yol boyunca altyapılar arasında bilgi paylaşımını sağlar. Böyle gelişmiş bir bağlantı çözümü, geleceğin AUS'lerinin ana hedefleri olan yol güvenliğini, trafik akışını ve yolcu konforunu iyileştirmede büyük potansiyele sahiptir. Ortaya çıkan araç bağlantı biçimleri, araçtan araca (V2V), araçtan altyapıya (V2I), araçtan yayaya (V2P), genellikle araçtan her şeye (V2X) iletişim olarak adlandırılır. AUS'lerin pratik uygulamaları son derece sağlam, ölçeklenebilir ve güvenilir V2X çözümleri gerektirdiğinden, araç iletişimine yönelik araştırma çalışmaları ve standardizasyon faaliyetleri sürekli artmaktadır. Bu çabaların çoğu şimdiye kadar radyo frekansı (RF) teknolojileri etrafında toplanmıştır. Bununla birlikte, V2X ağları için ayrılan sınırlı RF bantları, yoğun trafikte yüksek düzeyde parazite maruz kalabilir ve kanal tıkanıklığı, gecikmeye duyarlı güvenlik işlevleri için özellikle sorunlu olabilir. Bu tür sorunları ele almak için, RF tabanlı V2X iletişimine alternatif veya tamamlayıcı bir araç erişim çözümü olarak görünür ışık iletişimi (VLC) önerilmiştir. VLC, ışık yayan diyotun (LED) yoğunluğunu modüle etme ilkesine dayanır ve hem aydınlatma hem de iletişim amaçları için LED'in ikili kullanımını sağlar. LED tabanlı sokak lambaları, trafik ışıkları ve otomotiv dış aydınlatmasının her yerde bulunması, VLC'yi araç ağları için potansiyel bir kablosuz bağlantı çözümü olarak konumlandırıyor. Araç VLC, fiziksel katman tasarımı, üst katman ağ protokolleri ve hibrit sistemler için RF tabanlı çözümlerle entegrasyon gibi çeşitli yönlerden son zamanlarda artan bir ilgi görmüştür. Diğer iletişim sistemlerinde olduğu gibi, kanal modelleme VLC sistem tasarımı ve optimizasyonunda kritik bir rol oynar. Literatürdeki daha önceki sonuçlar, iç mekan kanal modellemesine odaklanmıştır. Bu sonuçlar, iç mekan benzerlerinden doğal olarak farklı özellikler sergiledikleri için araç VLC sistemleri için geçerli değildir. Örneğin, iç mekan LED armatürleri için kullanılan ideal Lambertian modeli, otomotiv HL, TL, trafik ışıkları ve sokak ışıklarının aydınlatma özellikleriyle uyuşmamaktadır. Ek olarak, yol yansıması, yol tipi, hava koşulları, kullanıcı/araç ekipmanı ve altyapılarının oryantasyonu, alıcı açıklığı boyutu ve güneş ışığının etkileri, araç VLC sistemlerinin bağlantı performansını güçlü bir şekilde etkileyebilir. İç mekan VLC kanal modellerine artan ilgiye rağmen, gerçekçi araç VLC kanal modellerinde eksiklik var. Bunlardan motive olarak, bu tezde, iyi kurulmuş bir kanal modelleme yaklaşımı kullanan farklı araç VLC bağlantıları için kapsamlı bir kanal modelleme çalışması sunuyoruz. Bu tezin ilk bölümünde, OpticStudio yazılımının gelişmiş sıralı olmayan ışın izleme özelliklerine dayanan böyle bir kanal modelleme yaklaşımını açıklıyoruz. Bu yaklaşım, herhangi bir gerçekçi ışık kaynağı radyasyon modelinin entegrasyonuna izin verir. Daha iyi doğruluk için çok sayıda yansımayı işleyebilir. Bu simülasyon tabanlı bir kanal modelleme metodolojisi olduğundan, gerçek bir senaryodaki ölçümlere karşı en az bir kez doğrulanmalıdır. Bu nedenle, hem Görüş Hattı (LOS) hem de Görüş Dışı (NLoS) durumları göz önünde bulundurarak kanal modelleme yaklaşımımızı doğrulamak için aynı durumlar için ölçümler ve simülasyonlar gerçekleştiriyoruz. İki araç aynı şeritte seyahat ettiğinde ve kablosuz vericiler olarak kaynak aracın HL'lerini kullanarak V2V VLC kanalını modellemek için böyle iyi kurulmuş gerçekçi bir kanal modelleme yaklaşımı benimsenmiştir. En son önerilen kanal yolu kaybı modeli, yalnızca 20 metreden daha kısa mesafeler için geçerli olan iletim mesafesinin doğrusal bir fonksiyonuydu. Bu nedenle, geniş iletim aralıkları için V2V kanal modellemesini araştırıyoruz ve negatif üstel fonksiyon şeklini alan ve geniş iletim aralıkları ve farklı hava koşulları altında simülasyon sonuçlarıyla mükemmel bir eşleşme sağlayan yeni bir yol kaybı ifadesi öneriyoruz. Bu ifade daha sonra, belirli bir bit-hata oranı (BER) değerini karşılarken, hedeflenen bir veri hızı için ulaşılabilir iletim mesafesini türetmek için kullanılır. Araç VLC'sinde hem HL'ler hem de TL'ler optik vericiler olarak kullanılabilir, ancak araç VLC'sinde bildirilen çoğu çalışma HL'lere dayalı vericilere odaklanmıştır. Bu nedenle, V2V tabanlı TL'leri dikkate alıyoruz ve farklı ticari araba modellerinin ölçülen TL radyasyon modelleri için çalışan yeni bir yol kaybı modeli türetiyoruz. Türetilmiş yol kaybı modelini kullanarak, ayrıca, hedef BER değeri altındaki maksimum iletim mesafesi için kapalı biçimli bir ifade türetiyoruz. Ayrıca, farklı V2V yoğunluk senaryoları dikkate alınarak RMS gecikme yayılımı incelenmiştir. Yukarıdaki noktalarda, hem iki araç arasındaki yanal kaymanın, aracın HL'lerinin tam geometrisinin hem de alıcı açıklığının V2V sisteminin yol kaybı modeli üzerindeki etkisi hariç tutulmuştur. Bu nedenle, bu tür eksiklikleri gidermek için, V2V VLC sistemi için bağlantı mesafesinin, iki araç arasındaki yanal kaymanın, hava tipinin, verici ışın sapma açısının ve alıcı açıklık çapının bir fonksiyonu olarak kapalı biçimli bir yol kaybı ifadesi geliştirdik. Önerilen model daha sonra sistem performansını analiz etmek için kullanılır. Birkaç araç VLC çalışması, V2V bağlantı kanallarını araştırırken, V2I/I2V kanallarına sadece birkaç çalışmada yer verildi ve çok idealist varsayımlar dikkate alındı. Bundan yola çıkarak, HL'lere/TL'lere ek olarak trafik ışıklarının ve sokak ışıklarının kablosuz vericiler olarak yerleştirildiği I2V VLC bağlantılarını düşünüyoruz. İlk olarak, ticari bir trafik ışığına dayalı olarak I2V'yi modelliyoruz ve hem uzunlamasına hem de yanal kaydırma mesafelerinin bir fonksiyonu olarak yol kaybı modelinin kapalı biçimli bir ifadesini türetiyoruz. Önerilen model daha sonra hibrit I2V-V2V sistemi için optimum güç tahsisini elde etmek için kullanılmaktadır. Daha sonra, I2V sistemini sokak ışık vericileri ile modelliyoruz ve alıcı-verici ve altyapı parametrelerinin bir fonksiyonu olarak kanal yolu kaybı için kapalı formda bir ifade elde ediyoruz. Bunlar, direk aralığını, hem aydınlatma direğinin hem de aracın yüksekliğini, araç ile direk arasındaki uzunlamasına ve yanal mesafeyi ve PD'nin açıklık boyutunu içerir. Bu alıcı-verici ve altyapı parametrelerinin sistem ortalama hata oranı performansı üzerindeki etkisi, yol kaybını artık deterministik olmaktan çıkaran araç iletişiminin hareketliliği de dikkate alınarak araştırılmıştır. Aracın HL'lerini verici olarak dağıtan bir altyapı direği ile iletişim kurduğu ters kanal bağlantısını, yani V2I sistemini ve hareket etmesi için trafik direği içinde, sarı, kırmızı ve yeşil LED armatürlerinin bitişiğinde bulunan üç PD'yi modelliyoruz. Kablosuz alıcılar olarak Işın izlemeden elde edilen CIR'lere dayanarak, yayılma ortamının etkisi ve LED'in doğrusal olmayan özellikleri dikkate alınarak ulaşılabilir kapasite için bir ifade sunuyoruz. Çoğu V2V ve I2V VLC çalışmasında, en yaygın temel varsayım bir veya iki PD kullanmaktır. Bu, aynı düz şeritte seyreden iki araç arasında veya araçlar ile altyapı arasında net LOS ile bağlantı kurmak için yeterli olabilir. VLC'yi araç bağlantısı için güçlü bir aday olarak konumlandırmak için, V2V ve I2V bağlantılarını destekleyen çeşitli dağıtım senaryolarında çok yönlü alımı gerçekleştirmek esastır. Bunu başarmak için yeterli sayıda gerekli PD'nin ne olduğu açık bir soru olarak kalmaktadır. Bu tür pratik uygunluk sorusunu ele almak için, farklı yol tiplerinde (yani, çok şeritli, kavisli yollar), kavşaklarda (yani, T-şekilli, Y-şekilli kavşaklar) araç VLC sistemleri için çok yönlü kapsamın kanal modellemesini araştırıyoruz. , ve trafik senaryoları (yani, aynı veya farklı şeritlerde seyir, şerit değişikliği vb.). V2V bağlantısı (ön ve arka yönlerde) ve I2V bağlantısı (trafik ve sokak lambaları ile) dahil olmak üzere çeşitli durumlarda sinyal alma kapasitesini ölçmek için bir kanal modelleme çalışması yürütüyoruz. Her bir PD'nin kullanım durumlarını detaylandırmak için bireysel PD'lerin katkısını daha da nicelleştiriyoruz. Bu tezin son bölümünde, kamu güvenliği sistemleri için dış mekan yayınını mümkün kılmak için bir kablosuz bağlantı çözümü olarak keşfederek araç VLC'sinin pratik bir uygulamasını ele alıyoruz. Dış ortam ve aydınlatma altyapısının dayattığı temel farklılıkları dikkate alarak her yerde bulunan sokak ışıklarını kablosuz vericiler olarak kullanıyoruz. Bunlar, sokak lambalarının asimetrik düzeninin etkisini, kullanıcı ekipmanının yönünü, hava durumunu ve güneş ışınımını içerir. İki yayın senaryosu ele alıyoruz; Karayolunda VLC yayını ve kaldırım yolunda VLC yayını ve hareketlilik koşulu altındaki tüm bağlantılar için alınan SNR'yi alın.
Author
Dr. Hossıen Badr Hossıen Eldeeb
Institution

Özyegin University
Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı
How to Cite
Hossıen Badr Hossıen Eldeeb (Doktora Tezi). Channel modeling for vehicular visible light communication, 2021, Özyegin University.
Keywords
License
Tüm Hakları Saklıdır
This work is shared under the specified license terms.
More theses from Özyegin University
- Robust whole-body control for legged robots(2022)
- An application for a particleboard plant: Web-based decision support system for quality prediction and digital transformation(2022)
- Performance evaluation and experimental verification of vehicular visible light communication(2022)
- Determinants of liquidity adequacy ratio: An empirical study on Turkish banks(2022)
- Experimental impact analysis of the refrigerator cable design on disturbance power test(2022)
- A performance based assesment of biological self-healing cement-based mortar(2022)