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随着大功率照明LED(Light Emitting Diode)的发展,可见光通信(Visible Light Communications,VLC)技术受到了各国的重视。然而,目前许多研究仅是将射频通信技术搬至VLC系统中,并未结合VLC自身信道特点,对相应技术进行改进。基于此背景,本文在基本信道模型的基础上,对更切合VLC系统应用环境的信道模型展开了研究。基于信道研究,本文对更适合应用于VLC系统的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术进行了研究和改进。改进后的技术更适合应用于VLC系统中,不仅能有效克服多径信道的影响,并且具有更高的频谱效率,能够为VLC系统的工程实现和应用推广提供技术支持。首先,本文在基本信道模型基础上,结合室内VLC应用环境,引入发光时延因子和多反射路径,提出了更符合VLC系统工作情况的修正信道模型,并通过仿真比较两者异同。仿真结果表明基本信道模型低估了多径时延的程度,在引入发光时延因子和多条反射路径后,多径时延将更为剧烈。为克服多径信道的影响,本文对适用于VLC系统的OFDM技术进行了研究,包括直流偏置型OFDM(Direct Current biased Optical OFDM,DCO-OFDM)和非对称限幅型OFMD(Asymmetrically-clipped Optical OFDM,ACO-OFDM)。基于此,本文提出改进型ACO-OFDM调制技术,增加分路、翻转等信号处理,有效利用每个子载波,相比于DCO-OFDM误码率更低,相比于ACO-OFDM频谱效率更高,性能最优。为验证改进型ACO-OFDM的优越性,本文构建了VLC系统,对系统的每个模块进行了分析,并通过实验测试了不同调制方案在系统应用中的情况。实验表明,采用16-QAM(Quadrature Amplitude Modulation)系统误码率高,难以维持正常联网;采用DCO-OFDM系统误码率稍有改善,但网络速率波动剧烈;采用ACO-OFDM和改进型ACO-OFDM系统误码率低,联网稳定,但改进型ACO-OFDM具有更高的频谱效率,在四种调制中性能最优。