VLC channel equalization simulator based on LMS algorithm and virtual instrumentation
Identifikátory výsledku
Kód výsledku v IS VaVaI
<a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27240%2F19%3A10245427" target="_blank" >RIV/61989100:27240/19:10245427 - isvavai.cz</a>
Výsledek na webu
<a href="https://ieeexplore.ieee.org/document/9069713" target="_blank" >https://ieeexplore.ieee.org/document/9069713</a>
DOI - Digital Object Identifier
<a href="http://dx.doi.org/10.1109/ISAECT47714.2019.9069713" target="_blank" >10.1109/ISAECT47714.2019.9069713</a>
Alternativní jazyky
Jazyk výsledku
angličtina
Název v původním jazyce
VLC channel equalization simulator based on LMS algorithm and virtual instrumentation
Popis výsledku v původním jazyce
This article focus on experimental evaluation of least mean squares (LMS) algorithm functionality in the form of software defined channel equalizer. Transmission channel is modelled for deployment in visible light communications (VLC), which can be impaired by multiple elements such as multipath transmission, intersymbol interference (ISI), etc. Equalizer is thoroughly tested in designed virtual device that allows modelling of different disturbance types, respectively different signal propagation models. Experiments are performed on multistate quadrature amplitude modulation (M-QAM). Results are evaluated by error vector magnitude (EVM) and modulation error rate (MER). In the conclusion, simulated results are compared to the real measured values of VLC technology. (C) 2019 IEEE.
Název v anglickém jazyce
VLC channel equalization simulator based on LMS algorithm and virtual instrumentation
Popis výsledku anglicky
This article focus on experimental evaluation of least mean squares (LMS) algorithm functionality in the form of software defined channel equalizer. Transmission channel is modelled for deployment in visible light communications (VLC), which can be impaired by multiple elements such as multipath transmission, intersymbol interference (ISI), etc. Equalizer is thoroughly tested in designed virtual device that allows modelling of different disturbance types, respectively different signal propagation models. Experiments are performed on multistate quadrature amplitude modulation (M-QAM). Results are evaluated by error vector magnitude (EVM) and modulation error rate (MER). In the conclusion, simulated results are compared to the real measured values of VLC technology. (C) 2019 IEEE.
Klasifikace
Druh
D - Stať ve sborníku
CEP obor
—
OECD FORD obor
20205 - Automation and control systems
Návaznosti výsledku
Projekt
—
Návaznosti
S - Specificky vyzkum na vysokych skolach
Ostatní
Rok uplatnění
2019
Kód důvěrnosti údajů
S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů
Údaje specifické pro druh výsledku
Název statě ve sborníku
2019 International Symposium on Advanced Electrical and Communication Technologies, ISAECT 2019
ISBN
978-1-72813-729-2
ISSN
—
e-ISSN
—
Počet stran výsledku
6
Strana od-do
—
Název nakladatele
IEEE
Místo vydání
Piscataway
Místo konání akce
Řím
Datum konání akce
27. 11. 2019
Typ akce podle státní příslušnosti
WRD - Celosvětová akce
Kód UT WoS článku
000569987700042