Page 337 - Kỷ yếu hội thảo khoa học lần thứ 12 - Công nghệ thông tin và Ứng dụng trong các lĩnh vực (CITA 2023)
P. 337

Nguyễn Văn Thiện, Nguyễn Duy Nhật Viễn, Trần Thế Sơn, Dương Hữu Ái              321
















                              Hình 12. BER ứng với từng vị trí Tx khi sử dụng phương pháp thích nghi



                     5      Kết luận

                     Bài báo đề xuất một mô hình định vị thích nghi cho hệ thống truyền thông bằng ánh
                     sáng khả kiến. Mô hình này cho phép đầu cuối vẫn có thể xác định được vị trí hiện tại
                     của mình khi mất đi tín hiệu điều khiển từ một trong ba đầu phát LED gây ra do quá
                     trình di chuyển của mình. Kết quả mô phỏng trên cho thấy khi sử dụng mô hình đề
                     xuất thì đầu thu vẫn dự đoán được vị trí của mình khi mất đi một tín hiệu điều khiển
                     với sai số định vị nhỏ thậm chí ngay cả khi bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ ánh sáng của
                     môi trường bên ngoài.



                     Tài liệu tham khảo


                      1.  H.  Abuella  et  al.,  "Hybrid  RF/VLC  Systems:  A  Comprehensive  Survey  on  Network
                         Topologies, Performance Analyses, Applications, and Future Directions," in IEEE Access,
                         vol. 9, pp. 160402-160436, 2021, doi: 10.1109/ACCESS.2021.3129154.
                      2.  Manh  The  Van,  Nguyen  Van  Tuan,  Tran  The  Son,  Hoa  Le-Minh,  Andrew  Burton,
                         “Weighted k-nearest neighbour model for indoor VLC positioning”, 2017.
                      3.  H.  Le-Minh, Z.  Ghassemlooy,  A. Burton, F. Mousa,  S. Biswas, A. Tuan Pham, T.  Dat
                         Pham,  and  S-K.  Liaw,  "Self-Correcting  Multiple  Input  Multiple  Output  Visible  Light
                         Communications  System  Using  Localization",  in  IEEE  International  Conference  on
                         Communications, London, June 2015.
                      4.  T. Komine and M. Nakagawa, "Fundamental Analysis for Visibile Light Communica-tion
                         system  Using  LED  Lights,"  IEEE  Transactions  on  Consumer  Electronics,  vol.  50,  pp.
                         100-107, 2004.
                      5.  J. R. Barry, “Wireless Infrared Communications,” Kluwer Academic Press, Boston, MA,
                         1994.
                      6.  P. Cui, K. Jiang, J. Lv, Z. Zhao, J. Yue and D. Jiao, "A Hydroacoustic Positioning Method
                         Based  on  Analysis  of  the  Error  Region  of  Three-circle  Intersection,"  2021  OES  China
                         Ocean Acoustics (COA, doi: 10.1109/COA50123.2021.9519934.
                      7.  A.  Wolniakowski  and  M.  Ciężkowski,  "Improving  the  Measurement  Accuracy  of  the
                         Static IR Triangulation System Through Apparent Beacon Position Estimation," 2018, doi:
                         10.1109/MMAR.2018.8485932.
                      8.  S. Tao, H. Yu, Q. Li and Y. Tang, "Derivation and Analysis of Probability Distribution of
                         Visible-Light  Channel  Gain  Difference  Based  on  Lambertian  Radiation,"  in  IEEE
                         Communications Letters, doi: 10.1109/LCOMM.2019.2956045.




                     ISBN: 978-604-80-8083-9                                                  CITA 2023
   332   333   334   335   336   337   338   339   340   341   342