可见光通信装置制造方法及图纸

技术编号:20850910 阅读:48 留言:0更新日期:2019-04-13 09:44
本发明专利技术涉及通信技术领域,尤其涉及一种可见光通信装置。所述可见光通信装置包括收发模块;所述收发模块包括:发射单元,包括光源和第一透镜;所述第一透镜位于所述光源的出光面,用于汇聚所述光源发射的第一光信号;所述光源包括多个子光源;接收单元,包括光电探测器;多个所述子光源环绕所述光电探测器的外周设置,所述光电探测器用于接收来自于外界的第二光信号并将所述第二光信号转换电信号。本发明专利技术减小了发射光线的发散角,改善了可见光通信装置的发射性能和接收性能。

【技术实现步骤摘要】
可见光通信装置
本专利技术涉及通信
,尤其涉及一种可见光通信装置。
技术介绍
可见光通信(VisibleLightCommunication,VLC)是在发光二极管(LightEmittingDiode,LED)或激光光源等技术上发展起来的一种新型、短距离、高速的无线通信技术。虽然激光光源方向性好、亮度高,但是其成本较大,因此,目前主要以LED作为可见光通信系统中的发射光源。以LED作为发射光源的可见光通信装置,以大气或水作为传授媒介,通过发出肉眼察觉不到的、高速明暗闪烁的可见光信号来传输信息,在接收端利用发光二极管(Photodiode,PD)完成光电转换,然后进行电信号的接收、再生、解调来实现信息的传递。与传统无线射频通信技术相比,VLC具有:耗能低、购置设备少等优势,符合国家节能减排战略;无电磁污染,可见光波段和射频信号不相互干扰,对人眼安全,频谱无需授权即可使用的优点;同时,适合信息安全领域使用,只要遮挡住可见光,VLC通信网络中的信息就不会外泄,具有高度保密性。基于上述原因,可见光通信被公认为最具发展前景的通信技术,已成为国内外的研究热点。但是,在采用LED作为发射光源时,由于LED的扩散角度较大(一般在100°~120°)、传输距离较短,导致可见光通信装置中光损耗较大,降低了可见光通信的效率。因此,如何减小可见光通信装置中发射光源的扩散角度,提高可见光通信装置的通信效率,是目前亟待解决的技术问题。
技术实现思路
本专利技术提供一种可见光通信装置,用于解决现有的可见光通信装置中发射光源发出的光线的扩散角度较大的问题,以提高可见光通信装置的通信效率。为了解决上述问题,本专利技术提供了一种可见光通信装置,包括收发模块;所述收发模块包括:发射单元,包括光源和第一透镜;所述第一透镜位于所述光源的出光面,用于汇聚所述光源发射的第一光信号;所述光源包括多个子光源;接收单元,包括光电探测器;多个所述子光源环绕所述光电探测器的外周设置,所述光电探测器用于接收来自于外界的第二光信号并将所述第二光信号转换电信号。优选的,所述接收单元还包括第二透镜;所述第二透镜覆盖于所述光电探测器的入光面,用于汇聚所述第二光信号至所述光电探测器。优选的,所述第一透镜包括与多个所述子光源一一对应的多个第一子透镜,所述第一子透镜覆盖于与其对应的所述子光源的出光面。优选的,多个所述子光源呈环形排布,所述光电探测器位于所述环形的中心。优选的,所述光源包括相互并联的多个子光源组,每个所述子光源组中包括相互串联的若干所述子光源,所述光源中的所有子光源排布成所述环形。优选的,多个所述子光源组中所述子光源的数量均相同,且多个所述子光源组关于所述光源的中心对称设置。优选的,所述光源包括两个所述子光源组,每个所述子光源组中包括相互串联的三个所述子光源。优选的,所述第一透镜为非球面透镜,以将所述光源发出的第一光信号的发散角限制在-10°~10°范围内。优选的,所述子光源为发光二极管,所述光电探测器为雪崩光电二极管。优选的,所述发光二极管的尺寸与所述雪崩光电二极管的尺寸相同。本专利技术提供的可见光通信装置,通过在发射单元的光源的出光面设置第一透镜,对所述光源发出的第一光线进行准直,从而减小所述第一光线的发散角,进而改善所述可见光通信装置的发射性能及接收性能;同时,采用多个子光源构成所述光源,且多个所述子光源环绕光电探测器的外周设置,简化了收发模块的结构,提高了可见光通信装置内部的空间利用率,有助于进一步降低可见光通信装置的体积;同时,改善了所述光源的频率响应性能,提高了所述光源的整体发射功率,延长了所述可见光通信装置的通信距离,扩大了所述可见光通信装置的应用领域。附图说明附图1是本专利技术具体实施方式中收发模块的结构框图;附图2是本专利技术具体实施方式中子光源与光电探测器的结构示意图;附图3是本专利技术具体实施方式中收发模块的截面示意图;附图4A-4B是对未设置第一透镜的光源采用ZEMAX仿真的结果图;附图5A-5B是在一子光源的出光面设置第一透镜之后采用ZEMAX仿真的结果图;附图6A-6B是对设置有第一透镜的光源整体采用ZEMAX仿真的结果图;附图7是本专利技术具体实施方式中对光电探测器的入光面设置第二透镜之后采用ZEMAX仿真的结果图;附图8是本专利技术具体实施方式中可见光通信装置的整体结构示意图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术提供的可见光通信装置的具体实施方式做详细说明。本具体实施方式提供了一种可见光通信装置,附图1是本专利技术具体实施方式中收发模块的结构框图,附图2是本专利技术具体实施方式中子光源与光电探测器的结构示意图,附图3是本专利技术具体实施方式中收发模块的截面示意图。如图1、图2、图3所示,本具体实施方式提供的可见光通信装置,包括收发模块10;所述收发模块10包括:发射单元11,包括光源111和第一透镜112;所述第一透镜112位于所述光源111的出光面,用于汇聚所述光源111发射的第一光信号;所述光源111包括多个子光源21;接收单元12,包括光电探测器121;多个所述子光源21环绕所述光电探测器121的外周设置,所述光电探测器121用于接收来自于外界的第二光信号并将所述第二光信号转换电信号。具体来说,所述发射单元11用于向外界发射所述第一光信号。通过设置所述第一透镜112,对所述光源111发射的所述第一光信号进行角度控制,使得准直之后的所述第一光信号的发散角减小,从而改善所述可见光通信装置的发射性能。发射性能的改善也有助于接收端更好的接收所述第一光信号,使得接收端的接收性能也同步得到提高。而且,相较于现有技术中采用单颗光源的方式,本具体实施方式采用多个子光源21构成所述光源111,能够提高所述光源111的整体发射功率,提高所述发射单元11的频率响应特性,使得本具体实施方式提供的可见光通信装置的通信距离得以延长,例如通过合理设置多个所述子光源21的排布方式以及每一个所述子光源21的发射功率,可以使得所述可见光通信装置的通信距离达到50米。优选的,多个所述子光源21呈环形排布,所述光电探测器121位于所述环形的中心。具体来说,如图2所示,多个所述子光源21以用于接收外界光线的所述光电探测器121为中心,呈圆环状的排布在所述光电探测器121的外周。采用这种设置方式,一方面,所述子光源21发射的所述第一光信号可以均匀发射;另一方面,简化了收发模块的结构,提高了可见光通信装置内部的空间利用率,有助于进一步降低可见光通信装置的体积。优选的,所述光源111包括相互并联的多个子光源组,每个所述子光源组中包括相互串联的若干所述子光源21,所述光源111中的所有子光源21排布成所述环形。具体来说,多个所述子光源21可以划分为若干个子光源组,每个所述子光源组中包括多个相互串联的所述子光源,各所述子光源组之间相互并联。其中,若干个所述子光源组中的子光源数量可以相同、也可以不同,本领域技术人员可以根据实际需要进行选择。采用这种设置方式,可以在提高所述光源111的整体发射功率的同时,确保所述子光源21的调制带宽不受影响,从而进一步改善所述可见光通信装置的性能。优选的,多个所述子光源组中所述子光源21的数量均相同,且多个所述子光源组关于所述光源111的中心对称设置。举例来说,本具体实施方式本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种可见光通信装置,其特征在于,包括收发模块;所述收发模块包括:发射单元,包括光源和第一透镜;所述第一透镜位于所述光源的出光面,用于汇聚所述光源发射的第一光信号;所述光源包括多个子光源;接收单元,包括光电探测器;多个所述子光源环绕所述光电探测器的外周设置,所述光电探测器用于接收来自于外界的第二光信号并将所述第二光信号转换电信号。

【技术特征摘要】
1.一种可见光通信装置,其特征在于,包括收发模块;所述收发模块包括:发射单元,包括光源和第一透镜;所述第一透镜位于所述光源的出光面,用于汇聚所述光源发射的第一光信号;所述光源包括多个子光源;接收单元,包括光电探测器;多个所述子光源环绕所述光电探测器的外周设置,所述光电探测器用于接收来自于外界的第二光信号并将所述第二光信号转换电信号。2.根据权利要求1所述的可见光通信装置,其特征在于,所述接收单元还包括第二透镜;所述第二透镜覆盖于所述光电探测器的入光面,用于汇聚所述第二光信号至所述光电探测器。3.根据权利要求1所述的可见光通信装置,其特征在于,所述第一透镜包括与多个所述子光源一一对应的多个第一子透镜,所述第一子透镜覆盖于与其对应的所述子光源的出光面。4.根据权利要求1所述的可见光通信装置,其特征在于,多个所述子光源呈环形排布,所述光电探测器位于所述环形的中心。5.根据权利要求...

【专利技术属性】
技术研发人员:王永进王钥杨博李金佳
申请(专利权)人:南京邮电大学
类型:发明
国别省市:江苏,32

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