¿Cómo podría hacer un mini proyecto de Li-Fi para exhibición?

Comunicaciones Inalámbricas Li-Fi (6 proyectos)

Li-Fi (Light-Fidelity) es una comunicación inalámbrica de alta velocidad a través de diodos emisores de luz (LED). Li-Fi fue acuñado por primera vez por el profesor Haas en su charla TED:

Investigamos el Li-Fi en el contexto de las nuevas tecnologías 5G para resolver la inminente crisis del espectro en las comunicaciones inalámbricas. Se han demostrado velocidades de transmisión de hasta 10 Gbps en nuestro laboratorio y también se ha demostrado que Li-Fi no requiere una línea de visión. Por lo tanto, ahora estamos estudiando conceptos de sistemas inalámbricos basados ​​en tecnología Li-Fi. Nos referimos a una red de Li-Fi celular como una red attocelular ya que los tamaños de las celdas son más pequeños que en una red femtocelular de radiofrecuencia (RF) típica que potencialmente desbloquea eficiencias espectrales de áreas muy altas.

Multiusuario MIMO óptico

Descripción: en este proyecto estudiamos técnicas MIMO ópticas multiusuario en una red attocelular óptica. En particular, aprovechamos las propiedades de que la modulación de intensidad (IM) no sufre desvanecimientos por trayectos múltiples y que los LED ofrecen haces muy direccionales. Este trabajo contribuirá con algoritmos novedosos para sistemas Li-Fi multiusuario en red.

Gestión de interferencias en redes ópticas de attoceldas

Descripción: este proyecto aborda el problema de la interferencia cocanal en una red attocelular óptica. El proyecto desarrollará nuevas técnicas de cancelación de interferencia que se adaptan a las señales de Li-Fi. Además, el proyecto estudiará técnicas de cooperación celular, así como técnicas potenciales para evitar interferencias, teniendo en cuenta las características particulares de propagación de la señal en la luz visible y el espectro infrarrojo.

El Internet de las cosas habilitado por Li-Fi

Descripción: Li-Fi utiliza modulación directa sin la necesidad de frecuencias intermedias (superheterodino) en sistemas de RF. Además, utiliza componentes ópticos económicos como LED y fotodetectores listos para usar. Por lo tanto, es posible crear unidades transceptoras pequeñas y de bajo complejo que permitan que cualquier luz LED actúe como un transmisor de datos de alta velocidad. Del mismo modo, se estudiarán varias soluciones de fotodectores de baja complejidad. Finalmente, este trabajo investigará nuevos conceptos de transceptores Li-Fi y estudiará Internet de las cosas y escenarios de redes de sensores basados ​​en la tecnología de transceptores propuesta.

Modulación espacial de Li-Fi

Descripción: La modulación espacial es una nueva técnica de modulación digital y MIMO que permite transmisores de alta eficiencia energética, ya que solo requiere una sola cadena de transmisor. Exploramos la modulación espacial para transmisores de Li-Fi e investigamos cómo se puede usar SM para soportar la atenuación. Además, estudiamos el impacto de varios componentes ópticos, como polarizadores y lentes, en el rendimiento de la modulación espacial óptica.

Nuevas técnicas de modulación digital para Li-Fi

Descripción: Li-Fi utiliza modulación de intensidad y detección directa. Por lo tanto, las señales deben ser estrictamente reales y positivas. Estas restricciones plantean limitaciones en las técnicas de modulación digital. Estas limitaciones resultan en pérdidas de eficiencia espectral o de eficiencia energética. Este proyecto investiga nuevas técnicas de modulación digital para Li-Fi que ayudan a superar estas limitaciones. Inicialmente, el proyecto comparará las técnicas más avanzadas, como las técnicas de transmisión multiportadora, como la multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM), la modulación de amplitud de pulso (PAM) y la modulación de amplitud sin portadora (CAP).

Li-Fi autoalimentado

Descripción: en este proyecto investigamos los conceptos de recolección de energía para sistemas de Li-Fi en combinación con tecnologías de transceptor de eficiencia energética. Esto requiere técnicas de modulación digital energéticamente eficientes y algoritmos de baja complejidad computacional. Por lo tanto, las investigaciones de nuevas técnicas de MAC y sincronización, así como nuevos diseños de circuitos, están dentro del alcance de este proyecto. El proyecto apunta principalmente a aplicaciones de red de sensores.

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Notas al pie

[1] Mundo digital