Коды ошибок телевизоров LG — журнал LG MAGAZINE Россия
Skip to Contents
Телевизоры LG пользуются большим спросом среди потребителей благодаря качеству изображения и звука и понятным настройкам. Но у телевизора LG, как и у любого другого ТВ, бывают сбои в работе. Рассмотрим наиболее популярные коды ошибок телевизора LG:
- Ошибка 3 «Не удалось найти DNS-сервер». Первым делом проверьте, работает ли сеть Интернет на других устройствах. Если это так, то следует установить DNS-сервер вручную в настройках TV. Для этого необходимо нажать кнопку с изображением шестеренки на пульте управления телевизора LG и перейти в меню настроек. Далее следует выбрать «Сеть», «Подключение к сети Wi-Fi» и «Расширенные настройки». Нажимаем на кнопку «Изменить» и прописываем вручную DNS-сервер «8.8.8.8».
- Ошибка 106. Наиболее частая ошибка, возникающая при подключении к роутеру. Возникает на частоте 5 ГГц. В настройках маршрутизатора необходимо изменить частоту с 5 ГГц на 2,4 ГГц.

- Ошибка 137. Еще одна распространенная ошибка для ТВ LG. Возникает при попытке подключения ТВ к беспроводной сети. Первым делом проверьте, правильно ли введен пароль от сети. Если верно, то стоит перезагрузить TV и маршрутизатор. Если и это не помогло, то стоит удалить сеть из памяти телевизора LG и подключиться к ней заново.
- Ошибка 105. Возникает при отсутствии доступа к сети Интернет или при сбое при преобразовании адреса, установленного DNS. Первоначально следует перезагрузить и ТВ LG, и роутер. Если не помогло, то необходимо установить DNS-адрес вручную, как описано выше. Адрес вводим «8.8.8.8.» или дополнительный «8.8.4.4.» – общедоступный сервер от Google.
- Коды ошибок 101 и 102 говорят о том, что произошел сбой в серверной зоне поставщика Интернета. В этом случае остается только ждать, когда провайдер наладит работу на своей стороне.
- Ошибка 109 – сетевая ошибка, попробуйте переподключить ТВ к сети Интернет. Или попробуйте временно подключиться к мобильному интернету.
- Ошибка 300 – появляется на экране телевизора LG так же по причине сетевых ошибок. При этом не имеет значения, подключен телевизор к беспроводной сети Интернет, или же с помощью провода. Необходимо в настройках телевизора отключить IPv6.
- Ошибка 6003 – возникает в случае, если в названии какого-либо из каналов указаны скобки или кавычки. После удаления доступ восстанавливается и код ошибки пропадает. Если этого не произошло, попробуйте обновить прошивку.
- Ошибка 200 – обычно возникает при попытке воспользоваться голосовым поиском на пульте управления. Следует отключить телевизор от сети Интернет на 5 минут и далее переподключиться заново. Если ошибка осталась, то необходимо обновить программное обеспечение телевизора.
- Ошибки 201 и 501 сопровождаются сообщением об отсутствии сигнала. Если это не так и сигнал есть, то необходимо переключиться с частоты 5 ГГц на 2,4 ГГц. Еще можно сбросить настройки маршрутизатора.
- Ошибка 503 – возникает на стороне того или иного приложения или веб-ресурса.
Стоит подождать, когда проблема будет устранена разработчиком.
Помимо ошибок самого телевизора LG, существует ряд ошибок, которые не зависят от операционной системы и модели самого телевизора. Ошибки возникают на стороне оператора телевидения:
- Код ошибки 10001 возникает у поставщика Ростелеком при попытке оплатить тарифный план или при попытке купить дополнительный контент. Ошибка означает, что деньги не поступили на лицевой счет. Исправить самостоятельно не получится, необходимо обратиться в службу поддержки Ростелеком.
- Ошибка 20001 появляется у пользователей приставки Wink абонентов Ростелеком. Следует проверить наличие Интернета и перезагрузить роутер. Так же следует убедиться, что кабели исправны и верно подключены. Если речь идет о приложении Wink (без приставки), стоит его обновить.
- Ошибка 20003 требует перезагрузки всех устройств: телевизора LG, приставки Ростелеком и роутера. После необходимо убедиться, что Интернет работает и обновить приложение Ростелеком.

- Ошибка 60005 информирует об отсутствии подключения к сети или о нестабильном подключении к сети Интернет. Следует проверить настройки роутера.
- Ошибка 503000 с провайдеров Мегафон связана с поломкой оборудования, необходимо оформить вызов мастера в технической поддержке поставщика.
- Ошибка 6 на телевизорах с Триколор указывает на то, что нет доступа к сети. Необходимо сбросить настройки и переподключить. Еще одним вариантом решения станет обновление приложения Триколор.
- Ошибка 21 так же появляется на телевизорах с Триколор и означает, что нет подключения к интернету. Необходимо выполнить перезагрузку всех устройств.
- Код ошибки О означает, что нет доступа к Триколор. Чтобы исправить ситуацию, необходимо проверить оплачен ли тариф и правильно ли введен ID.
- Код ошибки vse_004 возникает при использовании приложения IVI, для устранения, необходимо очистить кэш приложения и перезагрузить телевизор.
- Ошибка воспроизведения YouTube на телевизоре LG – необходимо выключить телевизор и отключить его от источника питания на 20 минут.
Если ошибка не прошла, следует проверить подключение к сети Интернет. Дальше стоит выполнить обновление приложения и самой операционной системы телевизора. Если и это не помогло, то необходимо удалить приложение и установить его повторно. - Ошибка при подключении телефона. Если сбой появляется при попытке дублирования монитора через Wi-Fi Direct, лучше попробовать удалить все ранее подключенные и сохраненные устройства.
- Ошибка SSL на телевизоре чаще всего появляется при попытке открыть ненадежный сайт. Иногда ошибка возникает из-за неправильного времени. Его нужно выставить верно и проверить дату, а также часовой пояс.
Назад
Почему не включается пылесос LG?
Далее
Как настроить приложения на телевизоре LG?
Что означает ошибка нет доступа к просмотру на Триколор ТВ и другие коды ошибок
Ошибки, связанные с отсутствием подключения к телеканалам, с проблемами в оплате или сбоями в программном обеспечении иногда возникают у любого пользователя спутникового телевидения.
Содержание
- Не работает телевидение от Триколор ТВ: как узнать, почему произошел сбой
- Основные причины сбоя в работе Триколор ТВ
- Отсутствует доступ к просмотру телеканалов
- Смарт-карта не подключена или приемник ее не видит
- Отсутствие сигнала
- Отсутствие звука на телевизоре
- Отсутствие изображения на нескольких или всех телеканалах
- Описание популярных кодов ошибок на Триколор ТВ
- Ошибка 1
- Ошибка 7
- Ошибка 21
- Ошибка 24
- Ошибка 28
- Ошибка 30
- Ошибка 38
- Ошибка 53
- Ошибка 61
- Ошибка 104
- Код CI
- Ошибки пополнения баланса
- Куда обращаться, если самостоятельно решить проблему не удалось
Не работает телевидение от Триколор ТВ: как узнать, почему произошел сбой
Перед тем как начать искать причину отсутствия доступа к телевидению от Tricolor TV, нужно перезагрузить ресивер и телевизор – во многих случаях все возвращается в норму и продолжает работать.
Если на устройстве не горит световой индикатор, то нужно также провести перезагрузку – отключить устройство от питания на 5–10 секунд, а после подключить его обратно. Если и после перезагрузки индикатор не загорелся, то это означает, что проблема может заключаться в приемнике.
Иногда проблема возникает после появления на экране надписи «Нет сигнала» – в такой ситуации нужно проверить, правильно ли подключен транслируемый вход. Нужно взять пульт дистанционного управления и перейти в «Меню» – если при нажатии на кнопку ничего не происходит, то однозначно провода подключены неправильно. Другие ошибки могут заключаться в отсутствии средств на балансе, проблемах с прошивкой или настройками ресивера или в механической поломке оборудования.
Основные причины сбоя в работе Триколор ТВ
Если у Триколор нет доступа к телевидению, а на экране появляется таблички с разными надписями, то это означает, что действительно произошел сбой. Что исправить проблему, первое, что нужно делать, так это узнать причину такого поведения техники.
Причинами могут послужить:
- плохая погода – из-за нее сигнал от спутника может прерываться или и вовсе не доходить до ресивера, а сильный ветер может сдвинуть антенну и сбить ее настройки;
- поломка или залом кабеля;
- поломка в блоке питания оборудования – это можно понять по отсутствующему свечению индикаторов;
- при подключении был выбран неправильный вход – для «тюльпанов» используется порт AV, а для обычного кабеля HDMI-порт;
- проблема со смарт-картой – ее срок службы мог закончиться, внутрь порта могла попасть грязь или пластина была неправильно установлена;
- отсутствие средств на балансе и неуплата за тариф;
- поломка декодера, который принимает и передает сигнал от спутника.
Если не получается устранить проблему самостоятельно, то нужно обязательно обратиться к мастеру.
Отсутствует доступ к просмотру телеканалов
Ограничение доступа к просмотру телеканалов происходит после того, как оператор начинает писать на экране телевизора «Нет доступа к просмотру».
В таком случае проблема возникает из-за: проблем с оплатой тарифа, ошибок со смарт-картой, отсутствием обновления программного обеспечения или сбоя сигнала из-за плохих погодных условий. Самым быстрым решением этой проблемы становится сброс настроек до заводских.
Смарт-карта не подключена или приемник ее не видит
В ситуации, когда на экране появляется надпись о том, что «Смарт-карта не определена приемником», то это означает, что установка карты произошла неправильно, в гнездо или на чип попала грязь или срок службы карты истек. Эта проблема решается легко – нужно вытащить карточку из гнезда, посмотреть, правильно ли она была установлена, очистить от любых загрязнений и вставить на место.
Такая ошибка может появиться и из-за несоответствия версии прошивки ресивера и последней версии ПО от оператора. Нужно перейти на сайт Триколор по Wi-Fi, выбрать во вкладке «Программное обеспечение» нужную модель приемника и проверить, соответствуют ли версии обновления. Если нет, то нужно обновить устройство согласно инструкциям оператора, а после перезагрузить его.
Отсутствие сигнала
Проблема с отсутствием сигнала в большинстве случаев возникает из-за плохой погоды или из-за того, что крепления на антенне разболтались, и она изменила свое направление. Убрать такую неисправность легко – нужно выполнить сброс настроек до заводских, после заново ввести все параметры и выбрать автоматический или ручной поиск каналов.
При сильных дождях и ветре стоит подождать, пока погода не успокоится, а после посмотреть, решилась ли проблема.
Отсутствие звука на телевизоре
Проблема с отсутствием звука на телевизоре решается несколькими способами. Первым делом нужно проверить, не была ли нажата клавиша Mute на пульте дистанционного управления и не был ли прикручен звук до самого минимума. После стоит отключить ресивер от питания и дать ему постоять 1 минуту, перед включением стоит проверить, правильно ли подключены все кабеля и не отошел ли один из них от гнезда.
Если после включения звук так и не появился, то стоит проверить программное обеспечение ресивера на наличие обновлений, а после сбросить его настройки до заводских и ввести их заново.
Отсутствие изображения на нескольких или всех телеканалах
Пользователи Триколор ТВ отмечают 4 основные проблемы с изображением от Триколор ТВ:
- оно идет рябью;
- отсутствует картинка, но при этом транслируется звук;
- картинка постоянно дрожит и видны пиксели;
- изображение постоянно замирает и резко продолжается.
Самая распространенная причина такого «поведения» картинки – это проблема в кабеле, через который подключается ресивер к телевизору. С его заменой изображение начинает показывать в нормальном режиме. Подобный сбой может происходить и из-за плохой погоды, когда наконечник антенны сбивается и плохо ловит сигнал.
Описание популярных кодов ошибок на Триколор ТВ
Установка, подключение и настройка телевидения может сопровождаться возникновением различных ошибок. Чтобы убрать появившуюся проблему самостоятельно, нужно понимать, что могут обозначать те или иные коды на экране. Рассмотрим подробнее описание самых популярных на Триколор кодов ошибок.
Ошибка 1
Если при просмотре телевизора на экране появляется надпись с ошибкой №1, то это означает, что передача изображения невозможна. При этом картинка на экране начинает подвисать, покрываться пикселями или сильно отставать. Она возникает в случае плохого сигнала или при неправильном подключении кабеля. Показывать телевизор при такой проблеме все еще может, но вот качество значительно пострадает. Также могут появиться «закодированные» каналы.
Ошибка 7
Ошибка 7 может означать ограничение доступа к просмотру оплаченных телеканалов. Этот сбой происходит из-за того, что ID ресивера не соответствует указанному региону – сбой может произойти в любой момент, но он не считается критическим. Нужно проверить, был ли оплачен тариф, правильно ли подключены провода и не отошла ли смарт-карта от гнезда.
Ошибка 21
Если на экране телевизора появляется надпись с номером 21 и тестом «Отсутствует подключение к интернету», то это означает, что произошел программный сбой.
Появиться она может только в том случае, когда пользователь подключается к Триколор через интернет. Чтобы исправить ситуацию, нужно проверить, обновлен ли ресивер до последней версии встроенного ПО. Если нет, то стоит перейти на сайт Триколор, зайти во вкладку «Программное обеспечение», найти модель приемника и скачать для него программное обновление.
Ошибка 24
Код 24 – это редкая проблема, которая возникает из-за воздействия внешних факторов. В основном она появляется в тот момент, когда подключенный штекер недостаточно плотно воткнут в гнездо или отошел со временем. Проблема обычно возникает у абонентов, которые использует два приемника одновременно. В такой ситуации все, что нужно сделать – это проверить все подключенные кабеля.
Ошибка 28
Проблема с кодом номер 28 – это еще один редкий сбой, который появляется из-за неполадок в установленном программном обеспечении. В большинстве случаев пользователь может справиться в ней самостоятельно. Отсутствие доступа к просмотру решается первоначальной перезагрузкой устройства, а после и полным сбросом настроек.
Ошибка 30
Ошибка 30 на Триколор ТВ появляется неожиданно – у этого сбоя нет никаких предпосылок и случиться он может в любой момент. Обычно она возникает у пользователей, которые подключены к телевидению через интернет или используют пакет «Триколор Онлайн».
Причины ее возникновения следующие:
- неудачно проведенное обновление ПО приемника;
- сбой активации смарт-карты – может появиться из-за неуплаты абонплаты по тарифу;
- сбой в ресивере, который требует перезагрузки устройства.
Для устранения проблемы нужно зайти на официальный сайт оператора, пройти авторизацию в личном кабинете и выполнить активацию оборудования.
Ошибка 38
Сбой под номером 38 означает отключение спутникового вещания. При появлении такой ситуации пользователь не может получить доступ к телевидению, а все платные каналы оказываются отключенными. В такой ситуации все, что можно сделать, так это проверить ресивер на наличие обновлений, выполнить перезагрузку, а после попробовать настроить каналы автоматически.
Для этого необходимо запустить встроенную программу «Мастер настройки».
Ошибка 53
Расшифровка кода 53 – проблема в подключенном оборудовании. Чаще всего она возникает из-за перегорания проводов и плат, которые отвечают за напряжение на входе и выходе приемника. Возникает она из-за нехватки мощности в розетке, куда подключено устройство или из-за поломки блока питания.
Ошибка 61
Ошибка 61 Триколор – это распространенная проблема, суть которой заключается в том, что не была проведена авторизация пользователя. В случае такого сбоя нужно перезагрузить ресивер, а если не помогло – обратиться за помощью к оператору.
Ошибка 104
Надпись «104. Ресивер не видит смарт-карту» возникает из-за проблем с картой – она может быть неправильно установлена, загрязнена или просто ее срок службы подошел к концу. Нужно аккуратно вытащить чип с SD-слота, и проверить правильность установки и на наличие загрязнений. После установки стоит перезагрузить все оборудование.
Если у смарт-карты закончился срок, то ее нужно обменять у оператора – заказать новый чип можно в любом отделении.
Код CI
Ошибка CI Триколор означает, что САМ-модуль был неправильно подключен или с ним возникли другие проблемы.
Если после подключения модуля доступа CI телевидение не работает, то нужно сделать следующее:
- вытащить модуль и достать из него смарт-карту;
- проверить оба предмета на целостность, а после внимательно вставить карту обратно в модуль до упора;
- после обратной установки модуля в гнездо нужно провести повторную настройку – установить правильную дату и время, провести автоматический или ручной поиск каналов и сохранить их;
- если такая перезагрузка не помогла, то остается одно – выполнить полный сброс до заводских настроек.
Если самостоятельно устранить проблему с CI-модулем не получилось, то нужно обратиться в службу технической поддержки провайдера.
Ошибки пополнения баланса
Иногда пользователь забывает о том, что пришел день оплаты телевидения и не переводит средства на баланс.
Так как деньги не поступают на счет, доступ к ТВ ограничивается оператором и на экране всплывают различные ошибки:
- код 9 означает, что абонентская плата по тарифу не поступала или тарифный план не был активирован;
- код 10 появляется, когда не была выбрана и оплачена подписка;
- 11 номер – это обозначение того, что ключи активации не были вовремя активированы, поэтому необходимо провести оплату и подождать обновления (до 8 часов), не выключая ресивер и не переключая каналы.
Куда обращаться, если самостоятельно решить проблему не удалось
Если при возникновении любой ошибки, в случае возникновения механического или программного сбоя, например, когда индикаторы приемника начинают мигать красным, устранить ее самостоятельно не получается, то нужно обратиться за помощью к оператору горячей линии по телефону 8-800-500-01-23. Доступны и другие способы связи – уточнить нужные контакты для выбранного региона можно на официальном сайте компании.
Система кодов от Триколор, которая сортирует ошибки, помогает пользователям сразу понять, с каким сбоем он имеет дело. Большинство возникающих проблем с телевидением можно решить самостоятельно. Если ничего из простых методов не помогает, то стоит позвонить консультанту или вызвать мастера на дом.
что это, как исправить, пошаговая процедура
Ошибка 3 возникает реже, чем другие номера ошибок ТриколорТВ, но все также не дает пользователю наслаждаться просмотром телеканалов. Порой бывает, что достаточно просто подождать, чтобы она исчезла, но на следующий день «тройка» снова возвращается, портя вечер или утро заблокированными каналами.
Что случилось, если телевизор выдает именно ошибку номер 3, и что делать – далее.
Содержание:
- 1 Что значит
- 2 Что делать, чтобы устранить: иснтрукция
- 2.1 Перезагрузка приемника
- 2.2 Повторная раскодировка
- 2.3 Сброс до заводских настроек
- 3 Что делать, если не помогло
Что значит
У ошибки 3 нет одной явной причины возникновения.
Она может сменяться другими ошибками на экране, просто оповещая пользователя, что что-то не так с оборудованием или сигналом. Официальной же причиной значится кодированный канал с просьбой просто оставить телевизор в покое на 8 часов, но, как правило, это не работает, потому что причина кроется в чем-то еще.
Итак, при ошибке 3 проблема может быть с:
- Смарт-картой – любое повреждение этой карточки способно прервать или нарушить кодировку оплаченных каналов.
- Ключами, которые Триколор отправляет на ресивер для активации подключения и распознавания сигналов со спутника.
- Оборудованием – тарелкой, ресивером.
Основную проблему – сбой в кодировке – также не стоит списывать со счетов. Эта проблема не совсем понятна пользователям, но ее суть лежит в том, что ресивер случайно поймал «чужой» платный канал вместо такого же, но с кодировкой ТриколорТВ, и не может его воспроизвести, так как вы платите своему провайдеру, а не чужому.
Решение такой проблемы также будет далее.
Что делать, чтобы устранить: иснтрукция
Есть несколько способов исправить ошибку самостоятельно – это простые действия, требующие лишь следовать инструкциям от ТриколорТВ.
Перезагрузка приемника
Самым первым действием при любом «затыке» приемника, включая сбой в кодировке, является простая перезагрузка приемника. Это не хард-ресет приемника, и не жесткий сброс. Просто короткое выключение и включение ресивера, чтобы система перезапустилась и бага-препятствия не было.
Чтобы это сделать:
- Выключите ресивер из розетки и оставьте его на 10 сек.-5 минут. Рекомендуемое время 2 минуты, но этого может не хватить. Не торопитесь, лучше подождать дольше, чем повторять.
- Включите ресивер обратно, и дождитесь, пока система загрузится и пересчитает каналы.
- Если ошибка все еще присутствует – совершите новый поиск каналов, и оставьте в покое приемник на ближайшие 8 часов.
Новый поиск можно и не совершать. Если проблема в неправильной кодировке и захвате «чужой», каналы «прояснятся» за пару следующих часов самостоятельно.
Повторная раскодировка
Часто банальная загрузка не помогает, потому что проблема лежит глубже. Например, в сбое программ активации. Подобный сбой может происходить, если вы оставили приемник надолго в выключенном состоянии, либо компания обновляла системы или вы переходили на другой тарифный план. Ошибка 3 при этом может возникать вместе с целым снопом других ошибок, сигнализирующих о проблеме.
Чтобы раскодировать сигнал спутника еще раз, нужно:
- Иметь доступ к личному кабинету ТриколорТВ – войти в него с логином и паролем.
- На главном экране ЛК найти кнопку «Отправить ключи активации повторно» или «Повтор команд активации», и нажать его.
- Оставить ресивер на 8 часов на одном из кодированном и заблокированном ошибкой канале. Обычно система справляется и исправляет себя за 2 часа, 8 – это максимальный порог.
Сам телевизор можно при этом выключить. Главное, чтобы приемник оставался включенным на заблокированном канале.
Сброс до заводских настроек
Некоторые поломки требуют серьезных мер – и это сброс приемника «до нуля». Если ни повтор команд, ни обычная перезагрузка не помогли, возможно, что проблема лежит еще глубже – в новой версии ПО или неправильно сохраненных ключах активации.
Чтобы сделать hardreset, нужно:
- При помощи пульта зайти в раздел «О приемнике» или «Информация» (зависит от приемника).
- Выбрать пункт «Сбросить настройки» или «Сбросить до заводских параметров».
- Подтвердить, что вы хотите это сделать.
После подтверждения приемник уйдет в принудительную загрузку – не трогайте и не выключайте его, а также не доставайте смарт-карточку. После включения, система будет «девственно чиста», исчезнут все ваши предпочтения и настройки. Также нужно совершить поиск каналов, как и при первом подключении к ТриколорТВ.
Окончательная настройка, опять же, может занять до 8 часов.
Что делать, если не помогло
Вышеизложенные решения отличные, если дело в прошивке или в системных ошибках ресивера, спутника или самого ТриколорТВ. Однако, ошибка 3 также возникает, когда в приемнике, тарелке или смарт-карте (чаще всего) есть физическая неисправность – поломка, брак или дефект. Исправить это самостоятельно невозможно, поэтому придется обращаться в техподдержку ТриколорТВ.
Смарт-карточку можно изучить на предмет повреждений, и если что-то с ней не так, техник компании либо исправит все на месте, либо предложит написать заявление по ее замене. Поломки приемника же могут обернуться несколькими днями, а то и неделями без ТВ, особенно, если оборудование устарело и кое-где оплавилось. Подчас единственным выходом является его полная замена на новую модель, и компания ТриколорТВ обязана помочь вам с этим и предложить различные варианты решения этой проблемы.
Обращаться с просьбой прислать технического специалиста нужно на горячую линию ТриколорТВ (8 800 500-01-23) – она работает в дневное время, и специалисты могут проконсультировать вас удаленно и принять заявление на проверку оборудования.
Коды ошибок переменного тока Bryant Furnace
Что такое элемент Rich Text?
Элемент форматированного текста позволяет создавать и форматировать заголовки, абзацы, цитаты, изображения и видео в одном месте вместо того, чтобы добавлять и форматировать их по отдельности. Просто дважды щелкните и легко создавайте контент.
Редактирование статического и динамического содержимого
Элемент форматированного текста можно использовать со статическим или динамическим содержимым. Для статического контента просто перетащите его на любую страницу и начните редактирование. Для динамического содержимого добавьте поле форматированного текста в любую коллекцию, а затем подключите элемент форматированного текста к этому полю на панели настроек. Вуаля!
Как настроить форматирование для каждого форматированного текста
Заголовки, абзацы, блок-кавычки, рисунки, изображения и подписи к рисункам могут быть оформлены после добавления класса к элементу форматированного текста с помощью вложенной системы выбора «Когда внутри».
Системы отопления и охлаждения Bryant обеспечивают круглогодичный контроль температуры в вашем доме. Однако такие проблемы, как неисправный воспламенитель с горячей поверхностью или неисправный двигатель вентилятора, могут привести к тому, что ваша система кондиционирования воздуха с печью Bryant перестанет работать.
Прежде чем приступить к устранению неполадок в системе переменного тока печи Bryant, вам необходимо понять коды ошибок, которые указывают на неисправный газовый клапан, забитый фильтр или неисправность реле давления, чтобы перейти к необходимым шагам по устранению неполадок. Сверьтесь с руководством пользователя или обратитесь к нашему полному списку кодов ошибок ниже:
Коды поиска и устранения неисправностей печи Bryant Мигающие светодиоды: Коды ошибок печи 666
0025 Трехцветный светодиод Коды ошибок| Код ошибки | Значение |
|---|---|
ЗЕЛЕНЫЙ LED4 ВКЛ.![]() | Печь работает на низком нагреве. |
| КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД 1 ВКЛ. | Печь работает в режиме аварийного нагрева. |
| КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД2 МИГАЕТ. | Неправильная полярность сетевого напряжения. |
| КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД2 ВКЛ. | Неисправность микропроцессора. Для сброса: Установите переключатель настройки «SW-1» в положение «ВКЛ.» и перемкните клеммы термостата «R», «W/W1» и «Y/Y2» одновременно с нажатым дверным выключателем и включите питание устройства. «. Отсоедините перемычку и установите переключатель настройки в положение «ВЫКЛ». Если индикатор LED2 снова загорается, замените главную плату управления. |
| ЖЕЛТЫЙ СВЕТОДИОД 3 ВКЛ. | Печь работает на сильном огне. |
Желтый светодиод Коды ошибок| Код ошибки | Значение |
|---|---|
| ВКЛ, без вспышки | Резервный |
| 1, Пауза | Переменная емкость |
| 1 (2 с ВКЛ), более длительная пауза (1 с ВЫКЛ) | Переменная производительность (сокращение диапазона) |
| 16 | Ошибка системной связи |
| 25 | Недопустимая модель разъема/размера инвертора |
| 31 | Реле высокого давления разомкнуто (снижение ступени/скорости для каждого случая, повышается до кода неисправности 84, когда это происходит при работе на самой низкой ступени) |
| 32 | Отключение по низкому давлению (возрастает до кода неисправности 83 после 3 событий |
| 33 | Потеря связи с инвертором (происходит через 2 минуты отсутствия связи между AOC и MOC, повышается до кода неисправности 48 после 3 последовательных сбоев в течение 20 минут или 20 минут непрерывной потери связи |
| 45 | Ошибка управления |
| 46 | Событие отключения питания |
| 47 | № 230В в блоке |
| 48 | Потеря связи с инвертором (повышение уровня кода неисправности 33 после 3 случаев) |
| 49 | Ошибка перегрузки по току компрессора (Повышается до кода ошибки 95 после 5 повторений) |
| 53 | Неисправность датчика температуры наружного воздуха |
| 54 | Неисправность датчика температуры всасывания |
| 55 | Сбой датчика температуры змеевика |
| 56 | Термистор OAT-OCT вне допустимого диапазона |
| 57 | Неисправность датчика давления всасывания |
| 59 | Событие «Температура нагнетания вне допустимого диапазона» (Повышается до кода неисправности 74 после 5 событий) |
| 61 | Неисправность инвертора вентилятора (Повышается до кода неисправности 76 после 5 повторений) |
| 62 | Высокая температура инвертора вентилятора (возрастает до кода неисправности 85 после 3 событий) |
| 63 | Ошибка тока инвертора вентилятора (повышается до кода ошибки 86 после 5 повторений |
| 65 | Низкое напряжение постоянного тока — ограничение скорости |
| 66 | Наружный вентилятор выпал из строя |
| 67 | Неисправность нагревателя статора |
| 68 | 10 мин. Задержка прогрева этапа 2 |
| 69 | Внутренняя неисправность инвертора/компрессора (Повышается до этого кода неисправности после 5 повторений) |
| 71 | Компрессор выпал из строя |
| 72 | Событие перегрева всасывания (Повышается до кода неисправности 82 после 3 событий) |
| 73 | Контактор закорочен |
| 74 | Блокировка температуры нагнетания вне допустимого диапазона (код ошибки 59 повышен после 5 случаев) |
| 75 | Режим максимальной мощности — Temp (приведет к временному снижению оборотов или понижению ступени) |
| 76 | Блокировка инвертора вентилятора (повышение уровня кода неисправности 61 после 5 случаев) |
| 77 | Режим максимальной мощности — ток компаратора (приведет к временному снижению оборотов или понижению ступени) |
| 79 | Неисправность компрессора/инвертора (возрастает до кода неисправности 88 после 5 повторений) |
| 81 | Тепловая блокировка нижней ступени |
| 82 | Блокировка всасывания из-за превышения температуры (повышение уровня кода неисправности 72 после 3 случаев) |
| 83 | Блокировка по низкому давлению на 4 часа (повышение уровня кода неисправности 32 после 3 случаев) |
| 84 | Блокировка высокого давления на 4 часа (поднято с кода неисправности 31 после того, как ступень (скорость) больше не может быть снижена) |
| 85 | Блокировка инвертора вентилятора по температуре (повышение уровня кода неисправности 62 после 3 случаев) |
| 86 | Блокировка тока инвертора вентилятора (повышение уровня кода неисправности 63 после 5 случаев) |
| 88 | Блокировка компрессора/инвертора (повышение уровня кода неисправности 79 после 5 случаев) |
| 91 | Перенапряжение инвертора VDC-Out (повышение до кода неисправности 97 после 5 событий) |
| 92 | Событие пониженного напряжения инвертора VDC-Out (возрастает до кода неисправности 96 после 5 событий) |
| 93 | Событие пониженного напряжения 230 В переменного тока |
| 94 | Событие перенапряжения 230 В переменного тока |
| 95 | Блокировка компрессора из-за перегрузки по току (повышение уровня кода неисправности 49 после 5 случаев |
| 96 | Блокировка при низком напряжении В постоянного тока (код ошибки 92 повышен после 5 случаев) |
| 97 | Блокировка из-за повышенного напряжения постоянного тока (повышение уровня кода неисправности 91 после 5 случаев) |
| 98 | Событие с высоким крутящим моментом (Событие приведет к отключению ступени, а когда ступень находится на самом низком уровне, код ошибки будет повышен до 99) |
| 99 | Блокировка высокого крутящего момента (повышенный уровень по сравнению с кодом неисправности 98, когда 98 возникает на самом низком уровне) |
| Горит постоянно, без вспышки | Режим ожидания — нет запроса на работу агрегата |
| 1, пауза | Охлаждение/нагрев на низкой ступени |
| 2, пауза | Высокая ступень охлаждения/нагрева |
Коды ошибок печи Bryant| Код ошибки | 41 | Значение |
|---|---|---|
| 12;44 | Ошибка калибровки вентилятора | |
| 13 | Проблема с срабатыванием концевого выключателя (печь автоматически перезапустится через три часа) | |
| 14 | Проблема с зажиганием (контроль автоматически сбрасывается через три часа) | |
| 23 | Проблема с выбором потока воздуха вентилятора | |
| 34 | Процесс зажигания работает неправильно | |
| 41 | Вентилятор не работает с нужными оборотами в минуту | |
| 43 | Ошибка калибровки реле давления | |
| 45 | Блокировка из-за проблемы со схемой управления (печь автоматически перезапустится через час) | |
| 03 апреля | Неудачное зажигание из-за неисправного датчика пламени, неисправного газового клапана или низкого давления газа на входе.![]() | |
| 03 марта | Концевой выключатель или выключатель пламени разомкнут. | |
| 04 мая | Отказ цепи датчика пламени |
Как обнулить чернильный картридж [независимо от марки] — Продажа картриджей с тонером за наличные .
Что еще хуже, когда один цвет перестает работать, весь струйный принтер отключается, даже если вам нужен только черный текст. Аааа !
Не бойся, воин-печатник. Мы покажем вам, как обращаться с надоедливым чернильным картриджем для принтера, независимо от марки и модели. Читать дальше
Как обнулить чернильный картридж
Тсс! Хотите узнать секрет сброса чипа на чернильном картридже?
Вот как сбросить чернильные картриджи независимо от марки.
- Найдите чип . Это крошечная зеленая печатная плата размером с четверть почтовой марки.
Они часто расположены на передней или нижней части картриджа принтера. - Согните скрепку. Ты знаешь фокус. Вы сгибаете скрепки для решения компьютерных проблем со времен гибких дисков! Если вы не знаете, просто найдите крепкую скрепку и согните одну ногу прямо. Это делает идеальную «кочергу» для проникновения внутрь этих крошечных кнопок и портов извлечения, которые можно найти почти во всей современной электронике. Жесткая проволока согнутой скрепки идеально подходит для сброса чипа на чернильном картридже.
- Нажмите крошечную кнопку сброса, расположенную рядом с чипом, и удерживайте ее в течение 10 секунд. В зависимости от марки и модели картриджа вам может не понадобиться удерживать кнопку в течение 10 секунд, но это не повредит картридж, поэтому на всякий случай сделайте это.

- Готово . Замените чернильный картридж в принтере и проверьте монитор уровня чернил. Он должен быть заполнен на 100%.
Итак, теперь вы знаете, как… но почему? Что это за странные зеленые штуки и что они делают?
Ответы на эти и другие вопросы еще впереди.
Основные сведения о низком уровне чернил и уровне чернил
В большинстве моделей принтеров используются чернильные картриджи со встроенным чипом. Этот чип контролирует уровень чернил внутри картриджа. Но память этих чипов, как известно, не очень точна. Вот почему вы иногда получаете сообщение об ошибке, в котором говорится, что вас нет дома, даже если в принтере остались чернила.
Когда чернила заканчиваются, вы увидите предупреждающий индикатор на ЖК-экране принтера.
В некоторых случаях печать может прекратиться, если картридж пуст. Вам нужно будет выключить питание принтера, вынуть пустой и заменить его. После замены картриджа свежими чернилами вы можете восстановить питание принтера, включить его и возобновить печать.
Что делает чип картриджа с чернилами
Чип выполняет несколько функций. Он сообщает принтеру, какой цвет чернил печатается, и проверяет, годен ли картридж для использования.
Если вы являетесь владельцем струйного принтера, вы можете рассмотреть возможность сброса чернильных картриджей всякий раз, когда вы получаете предупреждения о низком уровне чернил.
Очистка памяти может дать более точное представление об уровне чернил в вашем принтере, количестве страниц, которые еще можно напечатать, и другую ценную информацию о печати.
Вы хотите, чтобы ваш монитор уровня чернил работал правильно. Вы бы не стали водить машину с неисправным указателем уровня топлива. Это ошибка в суждении!
Не повторяйте ту же ошибку с уровнем чернил в принтере. (Если вы испачкаете руки или одежду во время заправки, переверните этот хмурый взгляд вверх дном! Вот как очистить!)
Эй, где эта кнопка?
Прямо над печатной платой на большинстве картриджей для принтеров находится небольшая кнопка.
Вы уже видели эти крошечные кнопки на сотовых телефонах, зарядных устройствах и т. д.
Это ваша кнопка сброса , и единственный способ попасть туда – скрепка или кончик ручки (на кнопке останется крошечное чернильное пятно).
Кроме того, держите принтер в хорошем состоянии, чтобы получать наилучшие результаты печати.
Порты для заправки трехцветного картриджа HP 61. Сброс расположен справа от пурпурного порта. (Изображение из Pinterest .)Использование устройства сброса микросхем для Epson и других
Чипы некоторых чернильных картриджей необходимо сбрасывать электронным способом.
Многие сторонние компании продают устройства для сброса электронных микросхем. Вы можете купить сторонние устройства сброса чернильных картриджей практически для любого чернильного картриджа. Это позволяет заправлять эти картриджи и повторно использовать их в принтере.
Если вы покупаете устройство сброса чернильных картриджей, мы рекомендуем модель с питанием от USB.
У некоторых моделей с батарейным питанием может не хватить напряжения для полной перезагрузки картриджа, в то время как вам никогда не придется беспокоиться об источнике питания, если у вас есть устройство сброса с питанием от USB.
Технология чипов сегодня стала намного более совершенной. Производители принтеров не хотят, чтобы вы заправляли свои картриджи — они хотят, чтобы вы покупали у них новые.
Поэтому они разработали чипы с индивидуальным кодом для каждого принтера. Это не позволяет вам повторно использовать один и тот же картридж в вашем принтере, даже если вы перезаправите его и сбросите настройки.
Принтер не распознает ранее использовавшийся чип. Это верно для нескольких моделей фотопринтеров Epson.
Однако, в отличие от принтеров Epson, фотопринтеры Canon позволяют заправлять чернила и сбрасывать картриджи.
Сброс чернильных картриджей Epson
Многие чипы Epson можно сбросить с помощью программного устройства сброса.
Бонус — многие из них можно загрузить бесплатно! После сброса ваш принтер считает, что чернила закончились.
После того, как вы откроете программу сброса, на экране появятся подсказки, которые помогут вам сбросить настройки картриджей Epson.
Некоторые устройства сброса картриджей Epson представляют собой физические устройства, в которые вы фактически вставляете картридж, и они выполняют электронный сброс микросхемы. Вы можете приобрести ресеттер для Epson и других брендов в Интернете по цене от 5 до 20 долларов. Существуют разные рецепторы для разных принтеров, поэтому убедитесь, что вы ходите по магазинам и используете правильный номер модели.
Чтобы использовать устройство сброса физического чипа, просто прижмите четыре контакта на чипе к контактам устройства сброса.
На большинстве рецепторов индикатор будет мигать, а затем загорится зеленым цветом, сообщая о завершении сброса. Вставьте этот картридж обратно в Epson и проверьте уровень чернил.
Если все пойдет хорошо, они должны показать 100% заполненность!
Как сбросить чип картриджа Epson без сбростера
Эй, вы можете сбросить картридж Epson без сбростера!
Как показано выше, вы можете сбросить чипы Epson, нажав и удерживая кнопку над чипом с согнутой скрепкой в течение 10 секунд.
Сброс чернильных картриджей HP
Принтеры HP известны тем, что отказываются принимать картриджи сторонних производителей. Но есть обходные пути.
Лента указывает на сброс картриджа HP. (Изображение из Pinterest .)Странные контакты на чипе HP. Они наклоняются друг к другу, как та башня в Пизе, почти соприкасаясь вершиной. Несмотря на это, найти контакты, управляющие настройками уровня цветных чернил, довольно просто.
После заправки картриджа заклейте синий контакт уровня чернил небольшим кусочком скотча. Это самый верхний контакт во втором столбце контактов слева. Вставьте картридж, дайте принтеру прочитать его, затем снова извлеките.
Переместите ленту с синего контакта на красный. Возьмите небольшой кусочек скотча и заклейте красный контакт. Это самый верхний контакт во второй колонке справа. Убедитесь, что лента покрывает только поверхность контакта (маленький медный квадрат, который вы найдете на зеленой печатной плате).
Вставьте, прочитайте и извлеките картридж, как и раньше.
Повторите этот процесс с двумя зелеными контактами уровня чернил, расположенными сразу под красным контактом и рядом с ним, над первой колонкой справа. (Эти контакты выделены зеленым цветом на схеме выше.)
Проверьте уровень чернил после того, как принтер снова выполнит свой цикл. Они должны быть заполнены на 100%. 100524 сообщение на струйном принтере HP после установки совместимого картриджа?
Да, мы это ненавидим. Как уже было сказано выше, струйные принтеры HP славятся отказом принимать картриджи сторонних производителей. Однако вот как обойти это мигающее сообщение.
В операционной системе Windows:
- Откройте «Устройства и принтеры»
- Выберите активный принтер0545
- Нажмите кнопку «Отключить защиту картриджей HP».
- Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки. Иногда лазерные принтеры сообщают о низком или пустом тонере раньше, чем это необходимо.

На самом деле в вашем старом картридже для лазерного принтера может быть немного порошкообразного пигмента. Если тонер-картридж кажется тяжелым, когда вы его вынимаете, возможно, вам еще не нужно заправлять картридж.
- Попробуйте режим экономии чернил . Большинство принтеров HP предложат вам переключиться на печать с низким содержанием тонера, как только обнаружат низкий уровень тонера.
- Встряхните картридж . Первое, что вы должны попробовать с предположительно пустым картриджем HP LaserJet. Этот олдскульный трюк освободит частицы тонера, прилипшие к внутренним стенам и углам. После того, как вы подключите его обратно к принтеру, он может зарегистрировать его как полный. Возможно, вам придется отключить режим экономии чернил, чтобы принтер правильно определял уровень тонера.
Благодаря продуманному 128-битному шифрованию HP практически не существует средств сброса номеров страниц для тонеров HP.
Однако, если окажется, что ваш лазерный принтер HP нуждается в заправке, вы можете обойти интеллектуальное обнаружение тонера HP OEM.- Отключить контроль уровня тонера на принтере . Это позволит вам использовать повторно заправленный тонер, несмотря на то, что чип сообщает, что он пуст.
- Установите чип HP в сменный картридж . Для этого потребуются навыки мелкой моторики и хорошие инструменты. Возможно, вам также потребуется отключить мониторинг уровня тонера на принтере.
Получите чип вторичного рынка для заправленного картриджа . Большинство современных картриджей с тонером HP оснащены небольшим чипом, который передает уровень тонера в принтер.
Как уже упоминалось выше, картриджи HP поставляются с умным шифрованием, которое не позволяет сбросить страницу. Это означает, что вам придется проделать большую работу, чтобы повторно заправленный или неоригинальный тонер работал в вашем принтере LaserJet.

В случае тонеров HP JetIntelligence, таких как HP 414A, повторная заправка и сброс картриджа могут быть бесполезными. Вместо этого рассмотрите возможность приобретения OEM-тонера.
Сброс чернильных картриджей CanonПринтеры Canon оснащены термопечатающими головками. Чернила на самом деле охлаждают печатающие головки, и если вы используете пустые картриджи, печатающие головки могут перегреться и выйти из строя.
Мы видели один прием, который может помочь. Но вам понадобятся четыре OEM-картриджа Canon — заполненные или пустые — чтобы провернуть этот трюк. Принтеры Canon могут запоминать только четыре разных серийных номера чипов.
Итак, если вы замените и удалите четыре картриджа Canon, а с пятой попытки установите новый заправленный картридж, принтер должен принять картридж, а уровень чернил будет отображаться как полный. Если на вашем принтере Canon возникает ошибка 5200, вы можете попробовать другие наши решения.
Как сбросить чернильный картридж Canon PixmaВо многих случаях можно нажать и удерживать кнопку «ОК» или «Возобновить» на передней панели принтера около 10 секунд.
Это запрашивает сброс чернильного картриджа Canon и позволяет продолжить печать.
Как сбросить чип Samsung Toner ChipС блоками фотобарабана внутри лазерных принтеров Samsung происходит странная ситуация.
Блоки фотобарабана «запрограммированы на отказ» и перестают работать после определенного количества страниц. Вы можете немного продлить срок службы барабана и избавиться от этого сообщения об ошибке, сбросив чип на конце барабана.
За этой микросхемой два резистора — хлипкий на 56 кОм и толстый на 200 кОм. Замените резистор 56 кОм, и принтер увидит барабан как новый, а счетчик страниц вернется к нулю.
Как сбросить чип картриджа BrotherКогда на ЖК-дисплее принтера Brother появляется большой красный значок «X», это означает, что пришло время заменить картридж. Или вы можете пополнить и сбросить чип.
Вы можете использовать устройство для сброса чипов, чтобы сбросить чипы и купить чернила не OEM у надежного дистрибьютора.

Кроме того, принтеры Brother иногда сообщают, что чернила закончились, когда в картриджах четко видна жидкость. Эти патроны имеют небольшой четкий узел на передней части.
Принтер использует датчик для поиска чернил внутри этого прозрачного узелка. Если он не увидит чернил, он выдаст вам сообщение о пустом картридже.
Быстрое решение — просто закрыть этот датчик куском черной изоленты. Датчик принтера видит сплошной цвет и считывает, что чернила заполнены на 100%!
Как сбросить чип картриджа LexmarkСначала откройте крышку доступа к принтеру и подождите, пока каретка картриджа остановится. Установите новый чернильный картридж и закройте дверцу доступа к принтеру.
Второй , подождите, пока программное обеспечение принтера не обнаружит новый чернильный картридж. Вы получите сообщение об ошибке, предупреждающее, что картридж не является оригинальным картриджем OEM Lexmark.
Далее , щелкните параметр в программном обеспечении для мониторинга чернил, который позволит вам продолжить.
На экране принтера появится еще одно предупреждение о том, что вы используете повторно заправленные картриджи или картриджи сторонних производителей, что может привести к аннулированию гарантии на принтер. Без проблем. Нажмите «ОК» и продолжите.Каждый раз при установке повторно заправленного картриджа или картриджа стороннего производителя вам потребуется следовать инструкциям на экране, чтобы отключить программное обеспечение Lexmark для контроля уровня чернил.
Помните, поскольку программное обеспечение для мониторинга не работает, оно не будет знать уровень чернил. Не засыхайте!
Покажите своему принтеру, кто в доме хозяин, с помощью жесткого перезапуска!Иногда нужно проявить физическую силу. Выполните аппаратный перезапуск, отключив шнур питания от принтера.
Нажмите и удерживайте кнопку запуска принтера не менее 10 секунд, чтобы перезагрузить принтер.
Перед повторным подключением отправьте задание на печать на принтер.
После отправки задания на печать снова подключите устройство, и принтер должен переопределить настройки картриджа.И наоборот, вы можете нажать и удерживать кнопку питания, которая перезапустит принтер.
Обналичивание излишков канцелярских принадлежностейВ какой-то момент вы обнаружите, что у вас есть лишние картриджи с чернилами и/или тонером.
Может быть, вы купили новый принтер и у вас остались остатки расходных материалов. Возможно, вы заказали не те картриджи для принтера и забыли их вернуть. В любом случае вы можете превратить дополнительные расходные материалы для печати в деньги с помощью тонеров Cash 4. Посетите нас онлайн… нам нужны ваши оставшиеся картриджи с чернилами и тонером!
Триколор R/G/B Лазерный диод на основе безопасного для глаз белого освещения Связь со скоростью свыше 8 Гбит/с
Введение
Охват систем внутреннего освещения и связи видимым светом (VLC) является одним из перспективных подходов к разработке умных домов потому что он может одновременно обеспечивать компактную точность освещения и удобную передачу данных 1,2,3,4,5,6 .
По сравнению с синими светодиодами с люминесцентным покрытием использование красных, зеленых и синих (RGB) светодиодов (LED) для создания источника белого света представляет собой привлекательную систему освещения с высоким индексом цветопередачи (CRI)9.0858 7,8,9 . Такой высоконаправленный источник белого света, генерируемый с помощью RGB-светодиодов, можно использовать в качестве настольных ламп или ламп дневного света. В 2002 г. Muthu и др. предложил создание источника белого светодиода путем смешивания светодиодов RGB разной яркости 10 . В 2008 г. Gilewski et al. сообщил об использовании схемы оптической обратной связи для дальнейшего управления световым индексом цветопередачи и яркостью источника смешанного белого света RGB LED 11 . В 2010 году Wang et al. сообщил об использовании новой системы управления для гибкого изменения цвета и силы света белого света RGB-LED 9.0858 12 . В 2015 г. Хунг и др. Компания предварительно сконструировала источник белого света на основе RGB-светодиодов с многоцветной визуализацией путем вращения управляемого механизма 13 .
Чтобы удовлетворить потребность в передаче данных, RGB-светодиоды в модуле белого освещения использовались для создания канала VLC с мультиплексированием по длинам волн (WDM). В 2012 г. Cossu и др. впервые продемонстрировал одноканальную передачу данных со скоростью 1,5 Гбит/с и трехцветную WDM-передачу со скоростью 3,4 Гбит/с через 10-сантиметровый канал в свободном пространстве с использованием модуля белого свечения RGB-светодиодов 14 . В 2013 году Wang et al. представила систему WDM-VLC на основе источника белого света RGB-LED с общей скоростью передачи данных 575 Мбит/с на расстоянии 66 см за счет использования квадратурной амплитудной модуляции (QAM) и мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) с высокой эффективностью использования спектра 15 . В 2014 г. Brandl et al. сообщил об использовании 680-нм вертикального лазера поверхностного излучения и PIN-фотодиода (PD) для передачи псевдослучайной двоичной последовательности со скоростью 3 Гбит/с в течение 19м свободного места 16 .
Используя высокочувствительный комплементарный металл-оксид-полупроводник (КМОП) лавинный ФД (первоначально использовавшийся для обнаружения одиночных фотонов), Kosman et al. успешно продемонстрировал систему VLC на основе светодиодов RGB при окружающем освещении 1000 люкс при скорости 60 Мбит/с на расстоянии 2 м в свободном пространстве 17 . Недавно Wu et al. адаптировал потоки данных амплитуды, фазы и OFDM без несущей для прямого кодирования светодиодов RGB для реализации системы WDM-VLC на расстоянии более 25 см с максимальной скоростью передачи данных 3,2 и 2,9.Гбит/с соответственно 18 . Ли и др. продемонстрировал самое большое расстояние передачи более 70 см при использовании системы WDM OFDM VLC на основе модуля RGB-светодиодной подсветки на скорости 750 Мбит/с 19 . В 2015 году Чен и др. предложил иерархическую схему для обнаружения передачи данных от вращающихся массивов RGB-светодиодов, которые были разработаны для использования в качестве ламп-вспышек для камер мобильных телефонов 20 .
В аналогичном исследовании была построена связь оптической камеры на основе RGB-светодиодной лампы-вспышки белого света со скоростью передачи данных 150 бит/с.0858 21 .Однако из-за таких недостатков, как узкая полоса модуляции и низкокогерентное и ненаправленное спонтанное излучение, система VLC на основе светодиодов редко может выполнять высокоскоростные передачи с большой пропускной способностью и на большие расстояния. Поэтому лазерные диоды (ЛД) разных цветов с широкой полосой модуляции и высокой выходной мощностью считаются одним из оптимальных решений для построения быстродействующей и дальнобойной системы VLC 22,23,24,25,26 . В 2007 г. Ху и др. продемонстрировал соединение VLC со скоростью 10 Мбит/с и дальностью передачи до 300 м с использованием LD 27 650 нм. В 2012 году сообщалось о строительстве системы WDM-VLC со скоростью 500 Мбит/с на расстоянии более 10 м с использованием красных и зеленых лазерных указок 28 .
Кроме того, в 2015 г. Chi et al. сообщил о 450-нм VLC на основе нитрида галлия для передачи QAM-OFDM со скоростью 9 Гбит/с на расстояние более 5 м в свободном пространстве 29 . Чтобы совместить VLC с внутренним белым освещением, были использованы трехцветные RGB LD для генерации белого света после расхождения с помощью рассеивателя, который можно применять как для внутреннего освещения, так и для передачи данных. В 2011 году Нойманн и др. сообщил о смешивании компонентов красного, зеленого, синего и желтого света, генерируемых LD, для получения очень яркого белого света 30 . В 2013 г. Soltic и др. предложил оптимизацию системы белого освещения на основе RGB LD с использованием спектров дельта-функции 31 . В 2015 году Haas и др. предположил, что за счет использования 36 параллельных потоков данных скорость передачи данных до 100 Гбит/с может быть достигнута в системе WDM-VLC на основе RGB LD 32 . Согласно этим исследованиям, реализация универсальных каналов WDM-VLC на основе RGB LD, таких как модули VLC на основе RGB LD, имеет большой потенциал для обеспечения достаточно яркого белого света для внутреннего освещения, что одновременно демонстрирует возможность передачи данных за очень короткое время.
.В этом исследовании был установлен трехцветный набор RGB LD для построения системы WDM-VLC с белым освещением внутри помещений с допустимой общей скоростью передачи необработанных данных 8,8 Гбит/с и максимальным расстоянием передачи 0,5 м с прямой ошибкой. была продемонстрирована коррекционная (ФЭК) квалификация. Белый свет был получен путем объединения выходов RGB LD с тремя дихроичными зеркалами и их рассеивания с помощью матового стекла. Были измерены освещенность, координаты Международной комиссии по освещению (CIE) и коррелированная цветовая температура (CCT) трехцветного белого света RGB LD. Чтобы избежать риска повреждения человеческого глаза, вызванного остаточным компонентом синего света в выходном сигнале RGB-LD, мощность остаточного синего света дополнительно определялась с помощью измерителя мощности со спектральной фильтрацией, чтобы оценить, соответствует ли он опасности группы риска для человеческие глаза, как определено в стандартных спецификациях IEC 62471.
Перед оценкой производительности трехцветного RGB LD для внутреннего освещения WDM-VLC каждый R, G и B LD был отдельно использован для анализа двухточечного VLC на расстоянии 1 м, чтобы продемонстрировать максимальную производительность передачи одного ЛД. Токи смещения RGB LD были оптимизированы для повышения их характеристик передачи данных OFDM 16-QAM с прямой модуляцией. Были определены средняя величина вектора ошибок (EVM), отношение сигнал-шум (SNR) и частота ошибок по битам (BER) принятых данных OFDM 16-QAM с максимально допустимой полосой пропускания, переносимой RGB LD. Кроме того, была охарактеризована максимальная скорость передачи данных, обеспечиваемая набором RGB-LD с прямым кодированием. Кроме того, было также всесторонне проанализировано изменение максимально допустимой пропускной способности синего LD при изменении CCT белого света, генерируемого RGB-LD.Результаты
Характеристики RGB LD и поставленного источника белого света
Экспериментальная схема смешанных RGB LD как для внутреннего люминесцентного освещения, так и для передачи данных показана на рис.
Рисунок 1
1(a). Отклик мощность-ток (P-I) и соответствующие оптические спектры RGB LD представлены на рис. 1 (b). RGB LD продемонстрировали пороговые токи 85/148/31 мА и dP / dI наклоны 0,9, 0,4 и 0,7 Вт/А с соответствующими внешними квантовыми выходами 0,32, 0,14 и 0,25 соответственно. После генерации их пиковые длины волн составляли 659, 516 и 452 нм, с соответствующей полной шириной на полувысоте 5,43, 3,26 и 6,52 нм соответственно. Для эманативного белого освещения после смешивания света трехцветного лазера коллимированный пучок RGB-LD просто рассеивался с помощью выпуклой линзы на первом этапе, как показано на левой панели рис. 1(c). Примечательно, что такая толстая линза, вызванная расходимостью луча, вызывала сильную оптическую аберрацию, а выпуклая линза не могла полностью смешивать и равномерно рассеивать коллимированный смешанный лазерный луч RGB. Поэтому пластина из матового стекла с двусторонней шероховатой поверхностью была использована для замены выпуклой линзы в качестве рассеивающего рассеивателя, который идеально смешивал и рассеивал коллимированный лазерный луч RGB для получения чистого белого света, как показано на правой панели рис.
. 1(с). Чтобы исследовать зависимость освещенности от угла, источник смешанного и рассеянного белого света RGB-LD был установлен в центре вращающегося предметного столика, и его освещенность была измерена на расстоянии 10 см от точки источника путем вращения ориентации луча (рис. 1( г)). Следовательно, максимальная освещенность 7540 люкс наблюдалась при угле ориентации 0°. Чтобы соответствовать требуемой освещенности в 600 люкс в среде для чтения, смешанный белый свет RGB-LD имел угол расхождения ±35°. Для общего освещения помещений источник смешанного/рассеянного белого света RGB-LD также может обеспечивать освещенность 100 люкс с углом расхождения ±55°, как это требуется для внутреннего освещения. Увеличив измеренное расстояние между источником смешанного/рассеянного белого света RGB-LD и иллюминометром до 50 см, освещенность области освещения была проанализирована путем смещения положения иллюминометра от коллимированной оси (рис. 1(e)). ). Примечательно, что освещенность центра в люксах уменьшилась вдвое на площади 407 см 9 .
0858 2 . При площади облучения 1,26 × 1,26 см 2 получаемая освещенность может превышать 600 люкс для чтения. Для внутреннего освещения площадь облучения может быть увеличена до 36 × 36 см 2 . Для общего освещения освещенность такого источника смешанного белого света RGB-LD может быть дополнительно улучшена за счет увеличения тока смещения отдельных R, G и B LD; однако компромисс в отношении ухудшения характеристик связи также возникает при увеличении смещения R, G и B LD.Источник смешанного белого света RGB-LD. ( a ) Экспериментальная компоновка системы внутреннего освещения WDM-VLC на основе RGB LD. ( b ) Отклик PI и оптические спектры RGB LD. ( c ) Изображения смешанного белого света RGB-LD с различными рассеивателями. ( d ) Освещенность генерируемого белого света под различными углами приема. ( e ) Освещенность белым светом в различных принимаемых областях.

Полноразмерное изображение
Оптические спектры, координаты CIE и значения CCT для смешанного белого света RGB-LD с добавлением фильтра оптической плотности (OD) и без него сравниваются на рис. 2. Без использования фильтра OD исходный смешанный белый свет RGB-LD имел координаты CIE, значение CCT и CRI (0,29).28, 0,2981), 8382 K и 54,4 соответственно (рис. 2(а)). Равномерность CCT источника смешанного белого света RGB-LD в зоне освещения представлена на рис. 2(b). Самая высокая CCT 8382 K достигается при угле ориентации 0°. При увеличении угла раскрытия до ±15° КЦТ уменьшается с 8382 К до 5500 К.ЦКТ продолжает уменьшаться до 2000 К и далее при увеличении угла раскрытия до ±60°. Конечно, правильный выбор длин волн RGB будет определять индекс цветопередачи с ухудшенной светоотдачей. Как правило, длина волны красного цвета устанавливается на уровне 625–630 нм для светодиодных приложений. Выбор красного LD с более длинной длиной волны улучшает цветопередачу, снижает светоотдачу из-за ухудшения чувствительности человеческого глаза.
Рисунок 2
Чтобы немного ослабить мощность синего лазерного луча, чтобы уменьшить опасность предлагаемого белого света для человеческого глаза, перед синим ЛД был закреплен фильтр 0,3-OD, который изменил координаты CIE, значение CCT и CRI на (0,2938, 0,3513), 7275 К и 22,2 соответственно (рис. 2(в)). Ослабление мощности синего света вместо уменьшения тока смещения обеспечило получение достаточной ширины полосы модуляции для передачи данных OFDM в этом исследовании. Согласно IEC 62471, опасность, создаваемая синим светом для человеческого глаза, является серьезной проблемой; поэтому остаточная мощность синего света должна быть меньше мощности, определяемой критерием группы риска-1 (RG1) для белого света в условиях общего освещения 33 . По критерию RG1 предел воздействия синего света на человеческий глаз составляет 100–10000 Вт/м 2 ср. Когда человеческий глаз подвергается воздействию точечного источника света с яркостью <0,01 кд/м 2 , диаметр зрачка ( D Ученик ) глаза увеличиваются примерно до 7 мм.
Поэтому для оценки опасности синего лазерного луча для человеческого глаза диаметр зрачка был принят равным 7 мм 34 . Учитывая расстояние в свободном пространстве ( d ), равное 0,5 м, угол облучения от предполагаемого источника белого света до зрачка человеческого глаза можно рассчитать, используя Д ученик / 2д) . Установив d = 0,5 м и α = 1,6° (0,028 рад), получаем соответствующий телесный угол (Ω = πα 2 / 4) из 6,16 × 10 −4 ср. Кроме того, мощность компонента синего света в предлагаемом источнике белого света составляла 1,78 мкВт, что соответствует связанной энергетической освещенности ( I ) 62,95 × 10 −3 Вт/м 2 , учитывая, что вся зрачок человеческого глаза подвергался всему облучению. Впоследствии сияние ( L с ) источника смешанного белого света RGB-LD можно получить как л с = ω/ I = 62,95 × 10 −3 /6,16 × 10 −4 = 102,19 Вт/м 2 SR, который удовлетворяет критерию IEC 62471 RG1.
Остаточная мощность синего лазерного луча в смешанном белом свете RGB-LD при использовании фильтра 0,3-OD представлена на рис. 2(d). Путем ослабления мощности и интенсивности компонента синего света до 1,01 мкВт и 35,72 × 10 −3 Вт/м 2 с использованием аттенюатора 0,3-OD соответственно, соответствующие л с можно уменьшить до 57,98 Вт/м 2 ср, что соответствует критерию RG0 (0–100 Вт/м 2 ср).Световые характеристики источника смешанного белого света RGB-LD. ( a ) Оптические спектры и графики цветности CIE1931 источника смешанного белого света RGB-LD без оптического фильтра. ( b ) Равномерность CCT источника смешанного белого света RGB-LD при различных углах приема. ( c ) Оптические спектры и графики цветности CIE1931 источника смешанного белого света RGB-LD с OD-фильтром. ( d ) Мощность синего лазерного луча в смешанном белом свете RGB-LD при различных значениях оптической плотности.

Полноразмерное изображение
Система VLC «точка-точка» на основе отдельных R, G и B LD
Для проверки пропускной способности отдельных R, G и B LD, была установлена точечная система VLC (рис. 3(а)). Нормированные частотные характеристики отдельных передатчиков R, G и B LD при токах смещения 135 (1,6 I th ), 230 (1,6I th ) и 75 (2,4I th ) мА соответственно представлены на рис. 3(b). При прямой модуляции малым сигналом мощностью 0 дБм ЛД RGB передавали синусоидальные сигналы после передачи на 0,5 м в свободном пространстве, принимались тем же ПИН-ФД с полосой пропускания 3 дБ на частоте 3 ГГц и анализировались. тем же анализатором спектра ВЧ (Agilent, 85651). Следовательно, ПИН-ФД проявлял разную чувствительность на разных длинах волн; красный LD показал самую высокую пропускную способность среди трех отдельных передатчиков LD до нормализации. Кроме того, синий ЛД показал более благоприятную неравномерность во всех частотных диапазонах, чем красный и зеленый ЛД.
Рисунок 3
Примечательно, что ширина полосы модуляции 6 дБ отдельных ЛД R, G и B была определена как 0,8, 1,2 и 1,5 ГГц соответственно. Для оптимизации смещения постоянного тока для прямой модуляции RGB LD использовались данные OFDM 16-QAM со скоростью 6 Гбит/с и полосой пропускания 1,5 ГГц (рис. 3(c)). Во время эксперимента EVM, который показывает влияние шума интенсивности и фазового шума на передаваемые данные OFDM, использовался для получения SNR и BER для оценки характеристик передачи предложенной системы связи белого света. Кроме того, отклик SNR поднесущей может помочь в анализе и оптимизации комбинированной частотной характеристики всех используемых компонентов. Кроме того, BER является наиболее распространенным параметром для оценки характеристик передачи системы связи. Для оценки производительности передачи данных 16-QAM-OFDM с использованием смешанного белого света RGB-LD требуется EVM 17,3%, SNR 15,2 дБ и BER 3,8 × 10 −3 были установлены для соответствия критерию FEC. Чтобы избежать ограничения данных ниже порогового значения, ток смещения был увеличен со 125 до 140 мА для красного LD, чтобы уменьшить принимаемый BER с 1,3 × 10 -4 до 5,9 × 10 -5 .
Когда смещение было дополнительно увеличено до 145 мА, BER обратно пропорционально ухудшился до 1,21 × 10 -4 из-за уменьшенной глубины модуляции после прямой модуляции LD со смещением высокого уровня. Хотя частотные характеристики синего и зеленого ЛД были более благоприятными, чем у красного ЛД, чувствительность ПИН-ФД на красной длине волны была заметно выше, чем у синего и зеленого ЛД; это приводит к сходным тенденциям BER для LD разного цвета. При оптимизированных токах смещения 230 и 75 мА для зеленого и синего ЛД соответственно полученные значения BER улучшились до 1,81 × 10 -4 и 7,4 × 10 -5 соответственно. Примечательно, что BER во всех условиях уже соответствует критерию FEC, требуемому BER 3,8 × 10 −3 35,36,37 . Впоследствии ширина полосы пропускания используемых данных OFDM 16-QAM была увеличена, чтобы определить оптимизацию пропускной способности отдельных R, G и B LD в 1-метровой системе VLC «точка-точка» (рис.
3(d). )). Увеличение полосы пропускания данных с 1,5 до 2,7 ГГц снизило средний показатель BER с 5,9 × 10 -5 до 2,6 × 10 -3 для красного LD, передающего данные QAM-OFDM, что обеспечивает скорость передачи данных, соответствующую FEC, всего 10,8 Гбит / с. Примечательно, что полученный BER был снижен до 8,5 × 10 −3 за счет постоянного увеличения полосы пропускания данных до 2,8 ГГц под влиянием ограниченной полосы пропускания LD и PIN PD. Для сравнения, максимально допустимые полосы пропускания для зеленых и синих несущих LD составляли 2 и 2,6 ГГц с соответствующими значениями BER 3,2 × 10 −3 и 3,7 × 10 −3 9.0859 соответственно. Следовательно, максимальные скорости передачи данных отдельных ЛД R, G и B были определены как 10,8, 8 и 10,4 Гбит/с соответственно. Отклики SNR данных 16-QAM на различных поднесущих OFDM и соответствующие графики созвездия после передачи отдельными R, G и B LD на расстоянии более 1 м в свободном пространстве представлены на рис.
3 (e). Красный LD обеспечивает скорость передачи данных 10,8 Гбит/с со средним EVM 16,6% и средним SNR 15,6 дБ. Напротив, зеленый LD поддерживал передачу только на скорости 8 Гбит/с с соответствующими значениями EVM и SNR 17 % и 15,4 дБ соответственно из-за недостаточной ширины полосы модуляции. Более того, синий LD обеспечивает сравнимую передачу на скорости 10 Гбит/с с соответствующим средним значением EVM 17,4% и отношением сигнал-шум 15,2 дБ. Примечательно, что большинство коммерчески доступных R, G и B LD предназначены для использования в дисплеях или DVD (красные), а не для высокочастотных характеристик. Хотя частотная характеристика RGB LD может быть улучшена за счет улучшения их структуры в ближайшем будущем, в настоящее время изготовление экономичного устройства с улучшенной частотной характеристикой для практического применения отличается.Индивидуальные системы VLC «точка-точка» на основе LD R, G и B. ( a ) Иллюстрация зеленой системы VLC «точка-точка» на основе LD.
( b ) Частотные характеристики RGB LD. ( c ) Полученные BER данных 16-QAM-OFDM со скоростью 6 Гбит/с, передаваемых RGB LD при различных токах смещения. ( d ) Средние значения BER для данных 16-QAM-OFDM в различных полосах частот OFDM, передаваемых отдельными R, G и B LD. ( e ) Отклик SNR поднесущей и соответствующие графики созвездия отдельных R, G и B LD передали данные 16-QAM-OFDM после передачи в свободном пространстве на 1 м.Полноразмерное изображение
Система WDM-VLC со скоростью 8,8 Гбит/с на основе источника смешанного белого света RGB-LD
Для создания несущей смешанного белого света RGB-LD с WDM VLC для белого освещения внутри помещений используются лазерные лучи светодиодов RGB были коллимированы, а для рассеивания смешанного и коллимированного лазерного луча использовалось матовое стекло (рис. 4(а)). Поскольку интенсивность источника смешанного белого света RGB-LD ослабевала после прохождения через матовое стекло, PIN-PD был заменен лавинным PD (APD, Hamamatsu, S9).
Рис. 4
073) с частотой среза 0,9 ГГц ЧР для улучшения обнаружительной способности. На рисунке 4(b) представлена АСМ-характеристика матового стекла с шероховатостью поверхности 492,3 нм (в среднеквадратичном значении). После передачи в свободном пространстве на расстояние более 0,5 м характеристики передачи отдельных ЛД R, G и B были охарактеризованы с использованием полосового фильтра в свободном пространстве (рис. 4(c)). Для достижения требуемой FEC BER 3,8 × 10 −3 максимально допустимые полосы пропускания данных R, G и B LD составляют 1,3, 0,4 и 0,5 ГГц с соответствующей пропускной способностью 5,2, 1,6 и 2 Гбит/с соответственно. , были использованы. Это обеспечило общую скорость необработанных данных до 8,8 Гбит/с для предложенной системы WDM-VLC со смешанным белым освещением RGB-LD. Кроме того, на рис. 4 (d) представлены спектры SNR и соответствующие графики созвездия данных 16-QAM-OFDM, переданных в свободном пространстве на расстоянии 0,5 м, доставленных несущими R, G и B LD после смешивания с белым светом.
. Для источника смешанного белого света RGB-LD лучи красного/зеленого/синего лазера могут достигать скорости передачи данных 5,2-/1,6-/2 Гбит/с с соответствующими EVM, SNR и BER 17,3%/17,4%/17,2%, 15,2 /15,2/15,3 дБ и 3,6 × 10 -3 /3,8″×»10 -3 /3,5″×»10 -3 соответственноСмешанная система RGB LD на основе WDM-VLC. ( a ) Иллюстрация смешанной системы WDM-VLC на основе RGB LD. ( b ) АСМ изображение матового стекла. ( c ) BER данных 16-QAM-OFDM, передаваемых красным, зеленым и синим лазерными лучами в смешанном белом свете. ( d ) Спектры SNR поднесущей и соответствующие графики созвездия 0,5-метрового свободного пространства, передаваемые со скоростью 2, 1,2 и 2 Гбит/с, данные 16-QAM-OFDM, передаваемые лазерными лучами RGB в смешанном источнике белого света .
Полноразмерное изображение
В этом исследовании оценивались предельные характеристики, такие как максимально допустимая пропускная способность источника смешанного белого света RGB-LD, с использованием цифрового последовательного анализатора (DSA) с высокой частотой дискретизации (100 GS/ s) для преодоления частотно-избирательного замирания передаваемых данных.
Рисунок 5
Для практического применения предлагаемого источника смешанного белого света RGB-LD LD R, G и B облегчают передачу данных 16-QAM-OFDM со скоростями передачи данных 5,2, 1,6 и 2 Гбит / с соответственно, что требует частоты дискретизации всего 5,2, 1,6 и 2 Гвыб/с (в четыре раза больше ширины полосы модуляции) соответственно. Эти низкие частоты дискретизации относительно легко реализовать с помощью экономичных интегральных схем на КМОП или специализированных интегральных схем для массового применения. При прикреплении фильтров OD с разными значениями OD перед синим LD, пропускная способность синего лазерного луча и значение CCT источника смешанного белого света RGB-LD соответственно менялись (рис. 5 (a)). Когда значение OD было увеличено с 0,1 до 0,3, значение CCT смешанного белого света уменьшилось с 8024 до 7275 K, а максимально допустимая скорость передачи данных, обеспечиваемая несущей синего лазера, неизбежно уменьшилась с 1,6 до 0,8 Gbps. Очевидно, что SNR и графики созвездия синих данных 16-QAM-OFDM, доставленных LD, также ухудшались с увеличением значений OD (рис.
5 (b)). Использование фильтра 0,1-OD обеспечивает передачу QAM-OFDM со скоростью 1,6 Гбит/с со средним значением EVM, SNR и BER, равным 16,9.%, 15,5 дБ и 3 × 10 -3 соответственно. Среди всех случаев фильтр 0,3-OD обеспечил самую низкую скорость передачи данных всего 0,8 Гбит/с, что обеспечило средние значения EVM, SNR и BER, равные 17%, 15,4 дБ и 3,3 × 10 -3 соответственно. Максимальная пропускная способность смешанного белого света RGB-LD сильно коррелирует с пропускной способностью несущей синего LD. Для теплого белого света синяя составляющая света ослабевает; однако скорость передачи данных системы WDM-VLC со смешанным белым освещением RGB-LD снизилась.Белое свечение и характеристики передачи синего лазерного луча в смешанном белом свете при различных значениях оптической плотности. ( a ) Максимально допустимая скорость передачи данных синего LD и CCT белого света при различных значениях OD.
( b ) Спектры SNR и соответствующие графики созвездий для данных со скоростями 1,6, 1,2 и 0,8 Гбит/с, переданных синим лазерным лучом в смешанном белом свете при различных значениях оптической плотности.Полноразмерное изображение
Обсуждение
Схема RGB-LD использовалась для создания внутренней системы связи с белым освещением. Отдельные VLC точка-точка на основе R, G и B LD с соответствующими скоростями передачи данных 10,8/10,4/8 Гбит/с были продемонстрированы с допустимым расстоянием передачи более 1 м. Затем с помощью пластины из матового стекла были продемонстрированы рассеивание света и расходимость луча. Данные 16-QAM-OFDM, переданные на скорости 10,8 Гбит/с одним красным LD, показали средние значения EVM, SNR и BER 16,6%, 15,6 дБ и 2,6 × 10 9 .0858 -3 соответственно. Для сравнения, отдельные синие и зеленые LD обеспечивали передачу данных 16-QAM-OFDM со скоростью 10,4 и 8 Гбит/с со средним значением EVM 17,4 и 17%, средним SNR 15,2 и 15,4 дБ и BER 3,7 × 10 −3 .
и 3,2 × 10 -3 соответственно. Когда использовалась пластина из матового стекла, рассеянный и расходящийся белый свет, смешанный с трехцветными RGB-светодиодами, показал скорость передачи необработанных данных 8,8 Гбит/с на расстоянии 0,5 м в условиях внутреннего освещения. Освещенность белого света, генерируемого RGB-LD, измеренная на расстоянии 10 см, была выше требуемых 600 люкс с погрешностью ±35° для лампы для чтения и выше требуемых 100 люкс с погрешностью ±55° для лампы внутреннего освещения. . Согласно китайскому национальному стандарту CNS-12112-Z1044 на Тайване, для внутреннего освещения требуется яркость <1000 люкс. Обычное офисное помещение требует освещения в диапазоне от >200 до <700 люкс. Эта предложенная система продемонстрировала высокую производительность и совместимые характеристики в практических приложениях. При дальнейшем увеличении измеренного расстояния до 50 см полученная освещенность белого света оставалась >600 люкс на облучаемой площади 1,6 см9.
0858 2 и >100 лк в зоне облучения 1296 см 2 . Кроме того, координаты CIE и CCT трехцветного RGB-LD белого света составляли (0,2928, 0,2981) и 8382 K соответственно, а CCT белого света была дополнительно снижена до 7275 K за счет приклеивания фильтра 0,3-OD на синий выход LD. Примечательно, что весь белый свет, генерируемый RGB LD при различных рецептах смещения, находился в пределах критерия RG1. Красно-зелено-синие LD передавали данные 16-QAM-OFDM с максимально допустимой скоростью передачи данных 5,2-/1,6-/2-Гбит/с со средним значением EVM 17,3%/17,4%/17,2%, SNR 15,2/15,2/ 15,3 дБ и BER 3,6 × 10 -3 /3,8″×»10 -3 /3,5″×»10 -3 соответственно Кроме того, скорость передачи данных 16-QAM-OFDM синего LD уменьшилась с 1,6 до 0,8 Гбит/с, когда CCT смешанного белого света RGB-LD уменьшилась с 8024 K до 7275 K с увеличением значения OD фильтра OD. от 0,1 до 0,3. Цветовая температура источника смешанного белого света RGB может быть снижена путем ослабления интенсивности синего лазерного луча или увеличения интенсивности красного и зеленого лазерных лучей.
Однако такие операции могут снизить его максимально допустимую пропускную способность, потому что токи смещения красного, зеленого и синего лазерных диодов уже оптимизированы для подавления шума относительной интенсивности и отклонения частотной характеристики. В этом исследовании максимальная допустимая скорость передачи данных 8,8 Гбит/с была получена для предложенного источника смешанного белого света RGB при относительно высокой цветовой температуре 8382 К. Когда перед синим ЛД был прикреплен аттенюатор 0,3-OD, цвет температура RGB-источника смешанного белого света снизилась до 7275 K, а его пропускная способность неизбежно уменьшилась до 4 Gbps. Несмотря на то, что CCT и мощность синего света белого света, генерируемого RGB-LD, можно дополнительно уменьшить, наклеив фильтр OD на синий LD, чтобы сделать белый свет безвредным для человеческого глаза, максимально допустимая скорость передачи данных 16-QAM — Поток OFDM, доставляемый синим LD, одновременно скомпрометирован.В таблице 1 представлено сравнение характеристик передачи и освещения источников белого света на основе LD, предложенных в предыдущих исследованиях.
Таблица 1. Сводная информация о характеристиках освещения и передачи источников белого света на основе LD.
В 2015 г. Цонев и др. использовал RGB LD для связи с белым светом с отдельными LD со скоростью передачи данных более 4 Гбит / с 32 , что также позволило достичь освещенности 843,69 люкс для линии связи в свободном пространстве на расстоянии более 0,3 м. Кроме того, Janjua et al. продемонстрировал источник смешанного белого света RGB-LD 23 для передачи данных 16-QAM-OFDM длиной примерно 0,2 м на скорости >4 Гбит/с со значением CCT 5835 K; однако диффузор, использованный в исследовании, подробно не обсуждался. Комбинируя синий LD с удаленным люминофором, Chun и др. продемонстрировал систему VLC с белым освещением со значением CCT 7092 K при скорости 6,52 Гбит/с для свободного канала на расстоянии более 0,15 м 5 . Впоследствии Chi et al. предложил VLC белого света с общей скоростью передачи данных до 5,2 Гбит/с на 0,6 м в свободном пространстве при значении CCT 5217 K за счет рассеивания синего LD с помощью фосфорного рассеивателя 24 .
Это простейшая система VLC с белым освещением; однако высокое отражение/рассеяние/поглощение люминофора с длительным сроком службы неизбежно ухудшает характеристики передачи. С использованием коммерческих LD R, G и B настоящее исследование продемонстрировало метод повышения общей пропускной способности до 8,8 Гбит/с на расстоянии 0,5 м и поддержания мощности синего света немного выше критерия RG-0, чтобы избежать опасности для человеческого глаза. . Кроме того, в отличие от предыдущих исследований, была специально проанализирована соответствующая шероховатость матового стекла.Полноразмерная таблица
В отличие от других подходов VLC белого освещения на основе светодиодов, коммерческая система VLC белого освещения на основе R, G и B-LD обеспечивает большую гибкость в настройке CCT. R, G и B LD с почти монохроматической шириной цветной линии, по существу, поддерживали освещение с улучшенной цветностью после пропорционального смешивания, что позволяет воспроизводить широкополосное цветное освещение с его расширенной диаграммой цветности, более широкой, чем у доступных в настоящее время источников.
Потому что исходный LD-пучок имел более высокую направленность с меньшей расходимостью луча, что обеспечивает большую плотность мощности для более высокого риска синего света, чем у светодиодного луча. Однако в нашей системе этот недостаток был преодолен за счет использования сильно шероховатой пластины из матового стекла. Кроме того, настоящее исследование продемонстрировало повышенную пропускную способность без риска вредного воздействия синего света на человеческий глаз (близко к критерию RG-0).Методы
Экспериментальная установка трехцветной системы RGB LD на основе WDM-VLC
Экспериментальная установка трехцветной системы RGB LD — на основе WDM-VLC включала 450- (OSRAM, PL 450B), 520- (OSRAM , PLP 520) и 650-нм (Mitsubishi, LPC-836) ЛД. Каждый ЛД контролировался при комнатной температуре 25 °C с помощью термистора для измерения температуры и термоэлектрического охладителя для отвода тепла. Для трехцветного микширования для генерации белого света выходные сигналы RGB LD объединялись с помощью трех дихроичных зеркал.
Во-первых, зеленый лазерный свет отражался первым дихроичным зеркалом, чтобы объединиться с красным лазерным светом, отраженным вторым дихроичным зеркалом. Впоследствии желтый лазерный свет был сформирован комбинированным красным + зеленым выходным сигналом, который далее был преобразован в луч белого света после смешивания с синим лазерным светом, отраженным третьим дихроичным зеркалом. После этого белый лазерный свет рассеивался и расходился с помощью матового стекла, чтобы удовлетворить требования расходящегося внутреннего освещения с расширенным углом излучения. Объем РГД-ЛД составлял 18 000 см 3 (длина × ширина × высота = 40 × 30 × 15 см 3 ). Освещенность белого света измеряли с помощью люминометра (TECPEL, DLM-530). Координаты CIE и CCT также измерялись с помощью спектрометра с интегрирующей сферой (OKTEK, GL-2). Для построения системы WDM-VLC с белым освещением электрические данные 16-QAM-OFDM с соотношением циклических префиксов 1/32, размером быстрого преобразования Фурье (БПФ) 512 и различными номерами поднесущих были экспортированы из генератора сигналов произвольной формы.
(Tektronix 70001A) с частотой дискретизации 24 Гвыб/с. После прохождения через широкополосный предварительный усилитель (Picosecond, 5865A) электрические данные 16-QAM-OFDM объединялись с постоянным током смещения через тройник смещения (мини-схема, ZX85-12G-S+) для прямой модуляции трехцветного RGB-сигнала. ЛД с одинаковыми форматами данных. После передачи через 0,5-метровый канал в свободном пространстве оптические данные 16-QAM-OFDM, передаваемые отдельными R, G и B LD, отфильтровывались от расходящегося белого света с помощью соответствующего полосового фильтра. Более того, доставленные оптические данные 16-QAM-OFDM были сфокусированы в лавинный PD (APD, Hamamatsu, S9073) диаметром 200 мкм с использованием выпуклой линзы, а затем преобразуются в электрические данные 16-QAM-OFDM. Затем полученные электрические данные 16-QAM-OFDM усиливались с помощью усилителя с высоким коэффициентом усиления (Mini-circuit, ZKL-1R5+) и дискретизировались с использованием DSA 100 Гвыб/с (Tektronix, 71604C).
Наконец, программа MATLAB использовалась для декодирования и анализа графика созвездия, EVM, SNR и BER полученных данных 16-QAM-OFDM.Параметры, использованные для оценки характеристик передачи данных QAM-OFDM для смешанного белого света RGB-LD 9{2}}\times 100 \% $$
(1)
где N — количество принятых символов; Р 0 — максимальная нормированная мощность идеального символа; С р ( n ) это нормализованное полученное n th символ, искаженный гауссовским шумом; 9{2}}$$
(2)
Отклик SNR поднесущей может помочь в анализе и оптимизации комбинированной частотной характеристики всех используемых компонентов. Наконец, производительность BER может быть получена с использованием следующего уравнения 41 :
$$BER\cong \frac{2(1-\frac{1}{\sqrt{M}})}{{\mathrm{log }} _ {2} M} \ times \ {erfc [\ sqrt {\ frac {3SNR} {2 (M-1)}}] + erfc [3 \ sqrt {\ frac {3SNR} {2 (M-1) )}}]\}$$
(3)
где M обозначает уровень QAM.
Во время эксперимента EVM использовался для получения SNR и BER для оценки характеристик передачи системы связи белого света.Каталожные номера
Танака Ю., Комине Т., Харуяма С. и Накагава М. Система передачи данных в видимом свете с использованием белых светодиодов IEICE Trans . Коммуна E86-B , 2440–2454 (2003).
Google ученый
Комине, Т. и Накагава, М. Фундаментальный анализ системы связи в видимом свете с использованием светодиодов. IEEE Trans. потреблять. Электрон. 50 , 100–107 (2004).
Артикул Google ученый
Эльгала, Х., Меслех, Р. и Хаас, Х. Внутренняя оптическая беспроводная связь: потенциал и современное состояние. IEEE Комм.
Маг. 49 , 56–62 (2011).Артикул Google ученый
Саготра, Р. и Аггарвал, Р. Связь в видимом свете. Междунар. Дж. Вычисл. Тренды Технол 4 , 906–910 (2013).
Google ученый
Раджагопал С., Робертс Р. Д. и Лим С.-К. Связь в видимом свете IEEE 802.15.7: схемы модуляции и поддержка затемнения. IEEE Комм. Маг. 50 , 72–82 (2012).
Артикул Google ученый
Дин, В. и др. Гибридная система связи по линии электропередач и видимому свету для применения внутри больниц. Вычисл. Инд. 68 , 170–178 (2015).
Артикул Google ученый
«>
Ку, С. Х., Вонг, С.-К. & Tse, C.K. Метод измерения температуры для стабилизации светоотдачи светодиодных ламп RGB. IEEE Trans. Инструм. Изм. 59 , 661–670 (2010).
Артикул Google ученый
Хасан Дж. и Анг С. С. Высокоэффективный драйвер RGB с цифровым управлением для светодиодных пикселей. IEEE Trans. инд. заявл. 47 , 2422–2429 (2011).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Ng, S.K., Loo, K.H., Lai, Y.M. & Tse, C.K. Система управления цветом для светодиодов RGB с применением к источникам света, подверженным длительному старению. IEEE Trans. Инд. Электрон. 61 , 1788–1798 (2014).
Артикул Google ученый
«>Гилевски М. и Карпюк А. Электронное управление световыми RGB-светодиодами. Прз. Электротехнический 84 , 194–198 (2008).
Google ученый
Ван, Ф.-К., Тан, К.-В. и Хуанг, Б.-Дж. Многопараметрическое надежное управление для красно-зелено-синей светодиодной системы освещения. IEEE Trans. Силовой электрон 25 , 417–428 (2010).
Артикул Google ученый
Хунг, К.-К., Ли, Ю.-Х. и Ян, П.-Х. Применение конструкции механизма для разработки смешивания цветов светодиодов RGB.
Междунар. Дж. Фотоэнергия 2015 , 876364 (2015).Артикул Google ученый
Коссу, Г. и др. Оптическая беспроводная передача со скоростью 3,4 Гбит/с на основе RGB-светодиода. Опц. Экспресс 20 , B501–B506 (2012 г.).
КАС Статья пабмед Google ученый
Ван, Ю.-К., Ван, Ю.-Г., Чи, Н., Ю, Ж.-Ж. и Шан, Х.-Л. Демонстрация двунаправленной связи SCM-WDM по нисходящему каналу со скоростью 575 Мбит/с и восходящему каналу со скоростью 225 Мбит/с с использованием светодиодов RGB и светодиодов на основе люминофора. Опц. Экспресс 21 , 1203–1208 (2013).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
«>Brandl, P., Schidl, S. & Zimmermann, H. PIN-фотодиодный интегрированный оптоэлектронный приемник, используемый для оптической связи в свободном пространстве со скоростью 3 Гбит/с. IEEE J. Sel. Верхний. Квантовый электрон. 20 , 6000510 (2014).
Артикул Google ученый
Ву, Ф. М. и др. Сравнение производительности сигнала OFDM и сигнала CAP при высокопроизводительной связи WDM на основе RGB-светодиодов в видимом свете. IEEE Фотоника J 5 , 7
7 (2013). 2 (2015).Артикул Google ученый
«>Ли, Р.-Л. и др. Повышение производительности системы связи в видимом свете со скоростью 750 Мбит/с с использованием адаптивного управления окнами Найквиста. Подбородок. Опц. лат. 11 , 080605 (2013).
Артикул Google ученый
Чен С.-Х. и Чоу, К.-У. Иерархическая схема для обнаружения вращающейся передачи MIMO внутренней беспроводной связи RGB-LED в видимом свете с использованием камеры мобильного телефона. Опц. коммун. 335 , 189–193 (2015).
ОБЪЯВЛЕНИЕ КАС Статья Google ученый
Луо, П. и др. Экспериментальная демонстрация связи оптических камер на основе RGB-светодиодов. IEEE Фотоника J 7 , 7
Google ученый
«>Джанджуа, Б. и др. Скорость передачи данных превышает 4 Гбит/с за счет использования лазерных диодов RGB для связи в видимом свете. Опц. Экспресс 23 , 23302–23309 (2015).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
Чи, Ю.-К. и др. Рассеивающий синий лазерный диод с фосфорным покрытием для внутреннего освещения и связи. науч. Репутация 5 , 1–9 (2015).
Google ученый
«>Oubei, H.M. и др. Передача 4,8 Гбит/с 16-QAM-OFDM на основе компактного 450-нм лазера для подводной беспроводной оптической связи. Опц. Экспресс 23 , 23302–23309 (2015).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
Ху, Г.-Ю., Чен, К.-Ю. и Чен, З.-К. Оптическая связь в свободном пространстве с использованием видимого света. J. Zhejiang Univ.-SCI A 8 , 186–191 (2007).
КАС Статья Google ученый
«>Чи, Ю.-К. и др. Лазерный диод GaN с длиной волны 450 нм обеспечивает высокоскоростную связь в видимом свете с QAM-OFDM 9 Гбит/с. Опц. Экспресс 23 , 13051–13059 (2015).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
Нойманн, А. и др. Четырехцветный лазерный белый осветитель с высоким качеством цветопередачи. Опц. Экспресс 19 , A982–A990 (2011 г.).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
Солтик С. и Чалмерс А.
Оптимизация лазерных источников белого света. Опц. Экспресс 21 , 8964–8971 (2013).ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
Цонев, Д., Видев, С. и Хаас, Х. На пути к сети беспроводного доступа со скоростью 100 Гбит/с в видимом свете. Опц. Экспресс 23 , 1627–1637 (2015).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
Международная электротехническая комиссия, «IEC 62471:2006 Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем», Международный стандарт, июль 2006 г.
Моу, Т. и Пэн, З. Измерение и стандартизация безопасности глаз для оптического излучения светодиодных продуктов. Проц. SPIE 8769 , 87690J-1–87690J-5 (2013 г.).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
«>Сильва, Э. П. и др. Передача 1,15 Тбит/с суперканала NGI-CO-OFDM DP-QPSK на 4520 км PSCF с усилением только EDFA. Дж. Микроу. Оптоэлектрон. Электромагн. Заявка 12 , 96–103 (2013).
Google ученый
Пэн, В. Р., Такахаши, Х., Морита, И. и Танака, Х. Передача оптического суперканала OFDM прямого обнаружения с одной поляризацией 213,7 Гбит / с по стандартному одномодовому волокну длиной 720 км с усилением только EDFA. 36-я Европейская конференция и выставка оптической связи, Турин, Италия , doi:10.
1109/ECOC.2010.5621385 (2010, 19–23 сентября).Чун, Х. и др. Связь в видимом свете с использованием технологии удаленного люминофора на основе лазерных диодов. Международная конференция IEEE по коммуникациям, Лондон, Великобритания, , doi:10.1109/ICCW.2015.7247373 (2015, 8–12 июня).
Шафик, Р. А. Рахман, С. и Ислам, Р. О расширенных отношениях между EVM, BER и SNR как показателями производительности. 4-я Международная конференция по электротехнике и вычислительной технике ( ICECE ), doi:10.1109/ICECE.2006.355657 (2006, 19-21 декабря).
Форестье, С. и др. Совместная оптимизация эффективности добавления мощности и измерения вектора ошибки усилителя pHEMT с частотой 20 ГГц с помощью нового метода динамического управления смещением. IEEE Trans. Микров. Теория Тех. 52 , 1132–1141 (2004).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Muthu, S., Schuurmans, F.J.P. & Pashley, M.D. Красные, зеленые и синие светодиоды для освещения белым светом. IEEE J. Сел. Верхний. Квантовый электрон. 8 , 333–338 (2002).
КАС Статья Google ученый
Косман Дж. и др. Связь в видимом свете со скоростью 60 Мбит/с, 2 м при освещенности 1 клк с использованием CMOS-приемника SPAD без линз. Серия летних тематических собраний IEEE Photonics Society ( SUM ), CA, USA , doi:10.1109/PHOSST.2016.7548773 (2016, 11–13 июля).
Атеф, М., Свобода, Р. и Циммерманн, Х. Передача 1,25 Гбит/с в режиме реального времени по 50-метровому SI-POF с использованием зеленого лазерного диода. Технология фотоники IEEE. Летт 24 , 1331–1333 (2012).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый
Lee, C. и др. Передача данных со скоростью 2 Гбит/с от системы связи белого света с преобразованием люминофора на основе лазера без фильтрации. Опц. Экспресс 23 , 29779–29787 (2015).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
Лин, В.-Ю. и др. Системы связи видимого света WDM 10 м/500 Мбит/с. Опц. Экспресс 20 , 9919–9924 (2012).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья пабмед Google ученый
Джорджевич Б., Арабачи М. и Минков Л. Л. FEC следующего поколения для связи с высокой пропускной способностью в оптических транспортных сетях. J. Lightwave Technol. 27 , 3518–3530 (2009).
ОБЪЯВЛЕНИЕ Статья Google ученый



Стоит подождать, когда проблема будет устранена разработчиком.
Если ошибка не прошла, следует проверить подключение к сети Интернет. Дальше стоит выполнить обновление приложения и самой операционной системы телевизора. Если и это не помогло, то необходимо удалить приложение и установить его повторно.
Решение такой проблемы также будет далее.
Новый поиск можно и не совершать. Если проблема в неправильной кодировке и захвате «чужой», каналы «прояснятся» за пару следующих часов самостоятельно.
Сам телевизор можно при этом выключить. Главное, чтобы приемник оставался включенным на заблокированном канале.
Окончательная настройка, опять же, может занять до 8 часов.

Задержка прогрева этапа 2
Они часто расположены на передней или нижней части картриджа принтера.

Однако, если окажется, что ваш лазерный принтер HP нуждается в заправке, вы можете обойти интеллектуальное обнаружение тонера HP OEM.

На экране принтера появится еще одно предупреждение о том, что вы используете повторно заправленные картриджи или картриджи сторонних производителей, что может привести к аннулированию гарантии на принтер. Без проблем. Нажмите «ОК» и продолжите.
После отправки задания на печать снова подключите устройство, и принтер должен переопределить настройки картриджа.
По сравнению с синими светодиодами с люминесцентным покрытием использование красных, зеленых и синих (RGB) светодиодов (LED) для создания источника белого света представляет собой привлекательную систему освещения с высоким индексом цветопередачи (CRI)9.0858 7,8,9 . Такой высоконаправленный источник белого света, генерируемый с помощью RGB-светодиодов, можно использовать в качестве настольных ламп или ламп дневного света. В 2002 г. Muthu и др. предложил создание источника белого светодиода путем смешивания светодиодов RGB разной яркости 10 . В 2008 г. Gilewski et al. сообщил об использовании схемы оптической обратной связи для дальнейшего управления световым индексом цветопередачи и яркостью источника смешанного белого света RGB LED 11 . В 2010 году Wang et al. сообщил об использовании новой системы управления для гибкого изменения цвета и силы света белого света RGB-LED 9.0858 12 . В 2015 г. Хунг и др. Компания предварительно сконструировала источник белого света на основе RGB-светодиодов с многоцветной визуализацией путем вращения управляемого механизма 13 .
Чтобы удовлетворить потребность в передаче данных, RGB-светодиоды в модуле белого освещения использовались для создания канала VLC с мультиплексированием по длинам волн (WDM). В 2012 г. Cossu и др. впервые продемонстрировал одноканальную передачу данных со скоростью 1,5 Гбит/с и трехцветную WDM-передачу со скоростью 3,4 Гбит/с через 10-сантиметровый канал в свободном пространстве с использованием модуля белого свечения RGB-светодиодов 14 . В 2013 году Wang et al. представила систему WDM-VLC на основе источника белого света RGB-LED с общей скоростью передачи данных 575 Мбит/с на расстоянии 66 см за счет использования квадратурной амплитудной модуляции (QAM) и мультиплексирования с ортогональным частотным разделением (OFDM) с высокой эффективностью использования спектра 15 . В 2014 г. Brandl et al. сообщил об использовании 680-нм вертикального лазера поверхностного излучения и PIN-фотодиода (PD) для передачи псевдослучайной двоичной последовательности со скоростью 3 Гбит/с в течение 19м свободного места 16 .
Используя высокочувствительный комплементарный металл-оксид-полупроводник (КМОП) лавинный ФД (первоначально использовавшийся для обнаружения одиночных фотонов), Kosman et al. успешно продемонстрировал систему VLC на основе светодиодов RGB при окружающем освещении 1000 люкс при скорости 60 Мбит/с на расстоянии 2 м в свободном пространстве 17 . Недавно Wu et al. адаптировал потоки данных амплитуды, фазы и OFDM без несущей для прямого кодирования светодиодов RGB для реализации системы WDM-VLC на расстоянии более 25 см с максимальной скоростью передачи данных 3,2 и 2,9.Гбит/с соответственно 18 . Ли и др. продемонстрировал самое большое расстояние передачи более 70 см при использовании системы WDM OFDM VLC на основе модуля RGB-светодиодной подсветки на скорости 750 Мбит/с 19 . В 2015 году Чен и др. предложил иерархическую схему для обнаружения передачи данных от вращающихся массивов RGB-светодиодов, которые были разработаны для использования в качестве ламп-вспышек для камер мобильных телефонов 20 .
В аналогичном исследовании была построена связь оптической камеры на основе RGB-светодиодной лампы-вспышки белого света со скоростью передачи данных 150 бит/с.0858 21 .
Кроме того, в 2015 г. Chi et al. сообщил о 450-нм VLC на основе нитрида галлия для передачи QAM-OFDM со скоростью 9 Гбит/с на расстояние более 5 м в свободном пространстве 29 . Чтобы совместить VLC с внутренним белым освещением, были использованы трехцветные RGB LD для генерации белого света после расхождения с помощью рассеивателя, который можно применять как для внутреннего освещения, так и для передачи данных. В 2011 году Нойманн и др. сообщил о смешивании компонентов красного, зеленого, синего и желтого света, генерируемых LD, для получения очень яркого белого света 30 . В 2013 г. Soltic и др. предложил оптимизацию системы белого освещения на основе RGB LD с использованием спектров дельта-функции 31 . В 2015 году Haas и др. предположил, что за счет использования 36 параллельных потоков данных скорость передачи данных до 100 Гбит/с может быть достигнута в системе WDM-VLC на основе RGB LD 32 . Согласно этим исследованиям, реализация универсальных каналов WDM-VLC на основе RGB LD, таких как модули VLC на основе RGB LD, имеет большой потенциал для обеспечения достаточно яркого белого света для внутреннего освещения, что одновременно демонстрирует возможность передачи данных за очень короткое время.
.
Перед оценкой производительности трехцветного RGB LD для внутреннего освещения WDM-VLC каждый R, G и B LD был отдельно использован для анализа двухточечного VLC на расстоянии 1 м, чтобы продемонстрировать максимальную производительность передачи одного ЛД. Токи смещения RGB LD были оптимизированы для повышения их характеристик передачи данных OFDM 16-QAM с прямой модуляцией. Были определены средняя величина вектора ошибок (EVM), отношение сигнал-шум (SNR) и частота ошибок по битам (BER) принятых данных OFDM 16-QAM с максимально допустимой полосой пропускания, переносимой RGB LD. Кроме того, была охарактеризована максимальная скорость передачи данных, обеспечиваемая набором RGB-LD с прямым кодированием. Кроме того, было также всесторонне проанализировано изменение максимально допустимой пропускной способности синего LD при изменении CCT белого света, генерируемого RGB-LD.
1(a). Отклик мощность-ток (P-I) и соответствующие оптические спектры RGB LD представлены на рис. 1 (b). RGB LD продемонстрировали пороговые токи 85/148/31 мА и dP / dI наклоны 0,9, 0,4 и 0,7 Вт/А с соответствующими внешними квантовыми выходами 0,32, 0,14 и 0,25 соответственно. После генерации их пиковые длины волн составляли 659, 516 и 452 нм, с соответствующей полной шириной на полувысоте 5,43, 3,26 и 6,52 нм соответственно. Для эманативного белого освещения после смешивания света трехцветного лазера коллимированный пучок RGB-LD просто рассеивался с помощью выпуклой линзы на первом этапе, как показано на левой панели рис. 1(c). Примечательно, что такая толстая линза, вызванная расходимостью луча, вызывала сильную оптическую аберрацию, а выпуклая линза не могла полностью смешивать и равномерно рассеивать коллимированный смешанный лазерный луч RGB. Поэтому пластина из матового стекла с двусторонней шероховатой поверхностью была использована для замены выпуклой линзы в качестве рассеивающего рассеивателя, который идеально смешивал и рассеивал коллимированный лазерный луч RGB для получения чистого белого света, как показано на правой панели рис.
. 1(с). Чтобы исследовать зависимость освещенности от угла, источник смешанного и рассеянного белого света RGB-LD был установлен в центре вращающегося предметного столика, и его освещенность была измерена на расстоянии 10 см от точки источника путем вращения ориентации луча (рис. 1( г)). Следовательно, максимальная освещенность 7540 люкс наблюдалась при угле ориентации 0°. Чтобы соответствовать требуемой освещенности в 600 люкс в среде для чтения, смешанный белый свет RGB-LD имел угол расхождения ±35°. Для общего освещения помещений источник смешанного/рассеянного белого света RGB-LD также может обеспечивать освещенность 100 люкс с углом расхождения ±55°, как это требуется для внутреннего освещения. Увеличив измеренное расстояние между источником смешанного/рассеянного белого света RGB-LD и иллюминометром до 50 см, освещенность области освещения была проанализирована путем смещения положения иллюминометра от коллимированной оси (рис. 1(e)). ). Примечательно, что освещенность центра в люксах уменьшилась вдвое на площади 407 см 9 .
0858 2 . При площади облучения 1,26 × 1,26 см 2 получаемая освещенность может превышать 600 люкс для чтения. Для внутреннего освещения площадь облучения может быть увеличена до 36 × 36 см 2 . Для общего освещения освещенность такого источника смешанного белого света RGB-LD может быть дополнительно улучшена за счет увеличения тока смещения отдельных R, G и B LD; однако компромисс в отношении ухудшения характеристик связи также возникает при увеличении смещения R, G и B LD.
Чтобы немного ослабить мощность синего лазерного луча, чтобы уменьшить опасность предлагаемого белого света для человеческого глаза, перед синим ЛД был закреплен фильтр 0,3-OD, который изменил координаты CIE, значение CCT и CRI на (0,2938, 0,3513), 7275 К и 22,2 соответственно (рис. 2(в)). Ослабление мощности синего света вместо уменьшения тока смещения обеспечило получение достаточной ширины полосы модуляции для передачи данных OFDM в этом исследовании. Согласно IEC 62471, опасность, создаваемая синим светом для человеческого глаза, является серьезной проблемой; поэтому остаточная мощность синего света должна быть меньше мощности, определяемой критерием группы риска-1 (RG1) для белого света в условиях общего освещения 33 . По критерию RG1 предел воздействия синего света на человеческий глаз составляет 100–10000 Вт/м 2 ср. Когда человеческий глаз подвергается воздействию точечного источника света с яркостью <0,01 кд/м 2 , диаметр зрачка ( D Ученик ) глаза увеличиваются примерно до 7 мм.
Поэтому для оценки опасности синего лазерного луча для человеческого глаза диаметр зрачка был принят равным 7 мм 34 . Учитывая расстояние в свободном пространстве ( d ), равное 0,5 м, угол облучения от предполагаемого источника белого света до зрачка человеческого глаза можно рассчитать, используя Д ученик / 2д) . Установив d = 0,5 м и α = 1,6° (0,028 рад), получаем соответствующий телесный угол (Ω = πα 2 / 4) из 6,16 × 10 −4 ср. Кроме того, мощность компонента синего света в предлагаемом источнике белого света составляла 1,78 мкВт, что соответствует связанной энергетической освещенности ( I ) 62,95 × 10 −3 Вт/м 2 , учитывая, что вся зрачок человеческого глаза подвергался всему облучению. Впоследствии сияние ( L с ) источника смешанного белого света RGB-LD можно получить как л с = ω/ I = 62,95 × 10 −3 /6,16 × 10 −4 = 102,19 Вт/м 2 SR, который удовлетворяет критерию IEC 62471 RG1.
Остаточная мощность синего лазерного луча в смешанном белом свете RGB-LD при использовании фильтра 0,3-OD представлена на рис. 2(d). Путем ослабления мощности и интенсивности компонента синего света до 1,01 мкВт и 35,72 × 10 −3 Вт/м 2 с использованием аттенюатора 0,3-OD соответственно, соответствующие л с можно уменьшить до 57,98 Вт/м 2 ср, что соответствует критерию RG0 (0–100 Вт/м 2 ср).
Примечательно, что ширина полосы модуляции 6 дБ отдельных ЛД R, G и B была определена как 0,8, 1,2 и 1,5 ГГц соответственно. Для оптимизации смещения постоянного тока для прямой модуляции RGB LD использовались данные OFDM 16-QAM со скоростью 6 Гбит/с и полосой пропускания 1,5 ГГц (рис. 3(c)). Во время эксперимента EVM, который показывает влияние шума интенсивности и фазового шума на передаваемые данные OFDM, использовался для получения SNR и BER для оценки характеристик передачи предложенной системы связи белого света. Кроме того, отклик SNR поднесущей может помочь в анализе и оптимизации комбинированной частотной характеристики всех используемых компонентов. Кроме того, BER является наиболее распространенным параметром для оценки характеристик передачи системы связи. Для оценки производительности передачи данных 16-QAM-OFDM с использованием смешанного белого света RGB-LD требуется EVM 17,3%, SNR 15,2 дБ и BER 3,8 × 10 −3 были установлены для соответствия критерию FEC. Чтобы избежать ограничения данных ниже порогового значения, ток смещения был увеличен со 125 до 140 мА для красного LD, чтобы уменьшить принимаемый BER с 1,3 × 10 -4 до 5,9 × 10 -5 .
Когда смещение было дополнительно увеличено до 145 мА, BER обратно пропорционально ухудшился до 1,21 × 10 -4 из-за уменьшенной глубины модуляции после прямой модуляции LD со смещением высокого уровня. Хотя частотные характеристики синего и зеленого ЛД были более благоприятными, чем у красного ЛД, чувствительность ПИН-ФД на красной длине волны была заметно выше, чем у синего и зеленого ЛД; это приводит к сходным тенденциям BER для LD разного цвета. При оптимизированных токах смещения 230 и 75 мА для зеленого и синего ЛД соответственно полученные значения BER улучшились до 1,81 × 10 -4 и 7,4 × 10 -5 соответственно. Примечательно, что BER во всех условиях уже соответствует критерию FEC, требуемому BER 3,8 × 10 −3 35,36,37 . Впоследствии ширина полосы пропускания используемых данных OFDM 16-QAM была увеличена, чтобы определить оптимизацию пропускной способности отдельных R, G и B LD в 1-метровой системе VLC «точка-точка» (рис.
3(d). )). Увеличение полосы пропускания данных с 1,5 до 2,7 ГГц снизило средний показатель BER с 5,9 × 10 -5 до 2,6 × 10 -3 для красного LD, передающего данные QAM-OFDM, что обеспечивает скорость передачи данных, соответствующую FEC, всего 10,8 Гбит / с. Примечательно, что полученный BER был снижен до 8,5 × 10 −3 за счет постоянного увеличения полосы пропускания данных до 2,8 ГГц под влиянием ограниченной полосы пропускания LD и PIN PD. Для сравнения, максимально допустимые полосы пропускания для зеленых и синих несущих LD составляли 2 и 2,6 ГГц с соответствующими значениями BER 3,2 × 10 −3 и 3,7 × 10 −3 9.0859 соответственно. Следовательно, максимальные скорости передачи данных отдельных ЛД R, G и B были определены как 10,8, 8 и 10,4 Гбит/с соответственно. Отклики SNR данных 16-QAM на различных поднесущих OFDM и соответствующие графики созвездия после передачи отдельными R, G и B LD на расстоянии более 1 м в свободном пространстве представлены на рис.
3 (e). Красный LD обеспечивает скорость передачи данных 10,8 Гбит/с со средним EVM 16,6% и средним SNR 15,6 дБ. Напротив, зеленый LD поддерживал передачу только на скорости 8 Гбит/с с соответствующими значениями EVM и SNR 17 % и 15,4 дБ соответственно из-за недостаточной ширины полосы модуляции. Более того, синий LD обеспечивает сравнимую передачу на скорости 10 Гбит/с с соответствующим средним значением EVM 17,4% и отношением сигнал-шум 15,2 дБ. Примечательно, что большинство коммерчески доступных R, G и B LD предназначены для использования в дисплеях или DVD (красные), а не для высокочастотных характеристик. Хотя частотная характеристика RGB LD может быть улучшена за счет улучшения их структуры в ближайшем будущем, в настоящее время изготовление экономичного устройства с улучшенной частотной характеристикой для практического применения отличается.
( b ) Частотные характеристики RGB LD. ( c ) Полученные BER данных 16-QAM-OFDM со скоростью 6 Гбит/с, передаваемых RGB LD при различных токах смещения. ( d ) Средние значения BER для данных 16-QAM-OFDM в различных полосах частот OFDM, передаваемых отдельными R, G и B LD. ( e ) Отклик SNR поднесущей и соответствующие графики созвездия отдельных R, G и B LD передали данные 16-QAM-OFDM после передачи в свободном пространстве на 1 м.
073) с частотой среза 0,9 ГГц ЧР для улучшения обнаружительной способности. На рисунке 4(b) представлена АСМ-характеристика матового стекла с шероховатостью поверхности 492,3 нм (в среднеквадратичном значении). После передачи в свободном пространстве на расстояние более 0,5 м характеристики передачи отдельных ЛД R, G и B были охарактеризованы с использованием полосового фильтра в свободном пространстве (рис. 4(c)). Для достижения требуемой FEC BER 3,8 × 10 −3 максимально допустимые полосы пропускания данных R, G и B LD составляют 1,3, 0,4 и 0,5 ГГц с соответствующей пропускной способностью 5,2, 1,6 и 2 Гбит/с соответственно. , были использованы. Это обеспечило общую скорость необработанных данных до 8,8 Гбит/с для предложенной системы WDM-VLC со смешанным белым освещением RGB-LD. Кроме того, на рис. 4 (d) представлены спектры SNR и соответствующие графики созвездия данных 16-QAM-OFDM, переданных в свободном пространстве на расстоянии 0,5 м, доставленных несущими R, G и B LD после смешивания с белым светом.
. Для источника смешанного белого света RGB-LD лучи красного/зеленого/синего лазера могут достигать скорости передачи данных 5,2-/1,6-/2 Гбит/с с соответствующими EVM, SNR и BER 17,3%/17,4%/17,2%, 15,2 /15,2/15,3 дБ и 3,6 × 10 -3 /3,8″×»10 -3 /3,5″×»10 -3 соответственно
Для практического применения предлагаемого источника смешанного белого света RGB-LD LD R, G и B облегчают передачу данных 16-QAM-OFDM со скоростями передачи данных 5,2, 1,6 и 2 Гбит / с соответственно, что требует частоты дискретизации всего 5,2, 1,6 и 2 Гвыб/с (в четыре раза больше ширины полосы модуляции) соответственно. Эти низкие частоты дискретизации относительно легко реализовать с помощью экономичных интегральных схем на КМОП или специализированных интегральных схем для массового применения. При прикреплении фильтров OD с разными значениями OD перед синим LD, пропускная способность синего лазерного луча и значение CCT источника смешанного белого света RGB-LD соответственно менялись (рис. 5 (a)). Когда значение OD было увеличено с 0,1 до 0,3, значение CCT смешанного белого света уменьшилось с 8024 до 7275 K, а максимально допустимая скорость передачи данных, обеспечиваемая несущей синего лазера, неизбежно уменьшилась с 1,6 до 0,8 Gbps. Очевидно, что SNR и графики созвездия синих данных 16-QAM-OFDM, доставленных LD, также ухудшались с увеличением значений OD (рис.
5 (b)). Использование фильтра 0,1-OD обеспечивает передачу QAM-OFDM со скоростью 1,6 Гбит/с со средним значением EVM, SNR и BER, равным 16,9.%, 15,5 дБ и 3 × 10 -3 соответственно. Среди всех случаев фильтр 0,3-OD обеспечил самую низкую скорость передачи данных всего 0,8 Гбит/с, что обеспечило средние значения EVM, SNR и BER, равные 17%, 15,4 дБ и 3,3 × 10 -3 соответственно. Максимальная пропускная способность смешанного белого света RGB-LD сильно коррелирует с пропускной способностью несущей синего LD. Для теплого белого света синяя составляющая света ослабевает; однако скорость передачи данных системы WDM-VLC со смешанным белым освещением RGB-LD снизилась.
( b ) Спектры SNR и соответствующие графики созвездий для данных со скоростями 1,6, 1,2 и 0,8 Гбит/с, переданных синим лазерным лучом в смешанном белом свете при различных значениях оптической плотности.
и 3,2 × 10 -3 соответственно. Когда использовалась пластина из матового стекла, рассеянный и расходящийся белый свет, смешанный с трехцветными RGB-светодиодами, показал скорость передачи необработанных данных 8,8 Гбит/с на расстоянии 0,5 м в условиях внутреннего освещения. Освещенность белого света, генерируемого RGB-LD, измеренная на расстоянии 10 см, была выше требуемых 600 люкс с погрешностью ±35° для лампы для чтения и выше требуемых 100 люкс с погрешностью ±55° для лампы внутреннего освещения. . Согласно китайскому национальному стандарту CNS-12112-Z1044 на Тайване, для внутреннего освещения требуется яркость <1000 люкс. Обычное офисное помещение требует освещения в диапазоне от >200 до <700 люкс. Эта предложенная система продемонстрировала высокую производительность и совместимые характеристики в практических приложениях. При дальнейшем увеличении измеренного расстояния до 50 см полученная освещенность белого света оставалась >600 люкс на облучаемой площади 1,6 см9.
0858 2 и >100 лк в зоне облучения 1296 см 2 . Кроме того, координаты CIE и CCT трехцветного RGB-LD белого света составляли (0,2928, 0,2981) и 8382 K соответственно, а CCT белого света была дополнительно снижена до 7275 K за счет приклеивания фильтра 0,3-OD на синий выход LD. Примечательно, что весь белый свет, генерируемый RGB LD при различных рецептах смещения, находился в пределах критерия RG1. Красно-зелено-синие LD передавали данные 16-QAM-OFDM с максимально допустимой скоростью передачи данных 5,2-/1,6-/2-Гбит/с со средним значением EVM 17,3%/17,4%/17,2%, SNR 15,2/15,2/ 15,3 дБ и BER 3,6 × 10 -3 /3,8″×»10 -3 /3,5″×»10 -3 соответственно Кроме того, скорость передачи данных 16-QAM-OFDM синего LD уменьшилась с 1,6 до 0,8 Гбит/с, когда CCT смешанного белого света RGB-LD уменьшилась с 8024 K до 7275 K с увеличением значения OD фильтра OD. от 0,1 до 0,3. Цветовая температура источника смешанного белого света RGB может быть снижена путем ослабления интенсивности синего лазерного луча или увеличения интенсивности красного и зеленого лазерных лучей.
Однако такие операции могут снизить его максимально допустимую пропускную способность, потому что токи смещения красного, зеленого и синего лазерных диодов уже оптимизированы для подавления шума относительной интенсивности и отклонения частотной характеристики. В этом исследовании максимальная допустимая скорость передачи данных 8,8 Гбит/с была получена для предложенного источника смешанного белого света RGB при относительно высокой цветовой температуре 8382 К. Когда перед синим ЛД был прикреплен аттенюатор 0,3-OD, цвет температура RGB-источника смешанного белого света снизилась до 7275 K, а его пропускная способность неизбежно уменьшилась до 4 Gbps. Несмотря на то, что CCT и мощность синего света белого света, генерируемого RGB-LD, можно дополнительно уменьшить, наклеив фильтр OD на синий LD, чтобы сделать белый свет безвредным для человеческого глаза, максимально допустимая скорость передачи данных 16-QAM — Поток OFDM, доставляемый синим LD, одновременно скомпрометирован.
В 2015 г. Цонев и др. использовал RGB LD для связи с белым светом с отдельными LD со скоростью передачи данных более 4 Гбит / с 32 , что также позволило достичь освещенности 843,69 люкс для линии связи в свободном пространстве на расстоянии более 0,3 м. Кроме того, Janjua et al. продемонстрировал источник смешанного белого света RGB-LD 23 для передачи данных 16-QAM-OFDM длиной примерно 0,2 м на скорости >4 Гбит/с со значением CCT 5835 K; однако диффузор, использованный в исследовании, подробно не обсуждался. Комбинируя синий LD с удаленным люминофором, Chun и др. продемонстрировал систему VLC с белым освещением со значением CCT 7092 K при скорости 6,52 Гбит/с для свободного канала на расстоянии более 0,15 м 5 . Впоследствии Chi et al. предложил VLC белого света с общей скоростью передачи данных до 5,2 Гбит/с на 0,6 м в свободном пространстве при значении CCT 5217 K за счет рассеивания синего LD с помощью фосфорного рассеивателя 24 .
Это простейшая система VLC с белым освещением; однако высокое отражение/рассеяние/поглощение люминофора с длительным сроком службы неизбежно ухудшает характеристики передачи. С использованием коммерческих LD R, G и B настоящее исследование продемонстрировало метод повышения общей пропускной способности до 8,8 Гбит/с на расстоянии 0,5 м и поддержания мощности синего света немного выше критерия RG-0, чтобы избежать опасности для человеческого глаза. . Кроме того, в отличие от предыдущих исследований, была специально проанализирована соответствующая шероховатость матового стекла.
Потому что исходный LD-пучок имел более высокую направленность с меньшей расходимостью луча, что обеспечивает большую плотность мощности для более высокого риска синего света, чем у светодиодного луча. Однако в нашей системе этот недостаток был преодолен за счет использования сильно шероховатой пластины из матового стекла. Кроме того, настоящее исследование продемонстрировало повышенную пропускную способность без риска вредного воздействия синего света на человеческий глаз (близко к критерию RG-0).
Во-первых, зеленый лазерный свет отражался первым дихроичным зеркалом, чтобы объединиться с красным лазерным светом, отраженным вторым дихроичным зеркалом. Впоследствии желтый лазерный свет был сформирован комбинированным красным + зеленым выходным сигналом, который далее был преобразован в луч белого света после смешивания с синим лазерным светом, отраженным третьим дихроичным зеркалом. После этого белый лазерный свет рассеивался и расходился с помощью матового стекла, чтобы удовлетворить требования расходящегося внутреннего освещения с расширенным углом излучения. Объем РГД-ЛД составлял 18 000 см 3 (длина × ширина × высота = 40 × 30 × 15 см 3 ). Освещенность белого света измеряли с помощью люминометра (TECPEL, DLM-530). Координаты CIE и CCT также измерялись с помощью спектрометра с интегрирующей сферой (OKTEK, GL-2). Для построения системы WDM-VLC с белым освещением электрические данные 16-QAM-OFDM с соотношением циклических префиксов 1/32, размером быстрого преобразования Фурье (БПФ) 512 и различными номерами поднесущих были экспортированы из генератора сигналов произвольной формы.
(Tektronix 70001A) с частотой дискретизации 24 Гвыб/с. После прохождения через широкополосный предварительный усилитель (Picosecond, 5865A) электрические данные 16-QAM-OFDM объединялись с постоянным током смещения через тройник смещения (мини-схема, ZX85-12G-S+) для прямой модуляции трехцветного RGB-сигнала. ЛД с одинаковыми форматами данных. После передачи через 0,5-метровый канал в свободном пространстве оптические данные 16-QAM-OFDM, передаваемые отдельными R, G и B LD, отфильтровывались от расходящегося белого света с помощью соответствующего полосового фильтра. Более того, доставленные оптические данные 16-QAM-OFDM были сфокусированы в лавинный PD (APD, Hamamatsu, S9073) диаметром 200 мкм с использованием выпуклой линзы, а затем преобразуются в электрические данные 16-QAM-OFDM. Затем полученные электрические данные 16-QAM-OFDM усиливались с помощью усилителя с высоким коэффициентом усиления (Mini-circuit, ZKL-1R5+) и дискретизировались с использованием DSA 100 Гвыб/с (Tektronix, 71604C).
Наконец, программа MATLAB использовалась для декодирования и анализа графика созвездия, EVM, SNR и BER полученных данных 16-QAM-OFDM.
Во время эксперимента EVM использовался для получения SNR и BER для оценки характеристик передачи системы связи белого света.
Маг. 49 , 56–62 (2011).
Междунар. Дж. Фотоэнергия 2015 , 876364 (2015).
Оптимизация лазерных источников белого света. Опц. Экспресс 21 , 8964–8971 (2013).
1109/ECOC.2010.5621385 (2010, 19–23 сентября).