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- 8 中山大学团队及其合作者
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- 10 吉大王宁教授团队与合作
现在家庭开始使用越来越多的LED灯,而随着技术的发展,LED灯也将打开为无线设备接入无线网络打开新的途径,而且LED灯所带来的Li-Fi(Light Fidelity,可见光无线通信)无线网络无论是网络带宽还是反应速度都比Wi-Fi无线网络要快。最起码,在艾登堡大学,该校移动通信学院主席Harald Hass是这么希望。
Haas说,“所有的部件、所有的技术都已经存在了。现在只需要把它们组合在一起就可以让 Li-Fi 光无线网开始运行。”
Haas的课题组中除了爱登堡大学的研究人员之外,还有来自剑桥大学、牛津大学、圣安德鲁森大学灯大学的研究人员,该课题已经持续了4年,得到了英国工程与物理科学研究委员会580万英镑的资金支持。课题组研究超并联可视光通信技术(ultra¬parallel visible light communication),即使用灯泡的多种颜色来提供数米范围内的高带宽网络连接。科研人员表示,Li-Fi光无线网可以补充甚至部分替代传统的Wi-Fi网络。但是取代Wi-Fi的射频技术是一场相当困难的战争。
在今年10月份的IEEE光电会议上,联合课题组的成员展示了他们已经取得的成绩。他们的团队展示了使用商用红绿蓝LED灯泡作为信号发射器和二极管来检测光线。这样一来,他们创造了一个能够接受和发送数据的设备,数据吞吐量达到了100Mb/s。如果信号只朝向一个方向发射,速率将提高到155Mb/s。
但是Haas说,限于当前的LED技术以及把LED灯同时当发射器和接收器,所以速度并不算快。联合课题组的成员其实已经开发出了更好的LED灯泡,这盏光输出只有5毫瓦的LED灯,而且还使用了一个高带宽二极管作为接收器,其数据传输速率已经接近4Gb/s。在使用简单的透镜进行距离增强之后,这盏LED灯在10米范围内的数据传输速率可以达到1.1Gb/s。Haas还表示,他们将很快把速率提高到15Gb/s。802.11ad Wi-Fi标准使用60GHz射频波段,速率大约为7Gb/s,所以,Li-Fi光无线网的速率是其速率的两倍。
他们使用了雪崩光电二极管(avalanche photodiode)来作为Li-Fi设备的无线信号接收器。在雪崩光电二极管中,单个光子撞击接收器的时候会激起电子“雪崩”,增加了信号的强度。Haas的团队在Li-Fi研发中心开发了第一片集成雪崩光电二极管CMOS的Li-Fi接收器。这片只有7.8平方毫米的芯片上有49个二极管。
与此同时,德国的弗劳恩霍夫研究所在2014年的慕尼黑电子交易会上展示了Li-Fi无线热点。弗劳恩霍夫研究所该项目的负责主任Frank Deicke表示,这一系统更像是红外线系统,目标工业客户而非普通消费者。该热点发射点对点的数据连接,速率可到1Gb/s。
Deicke说,“传输速率超过USB线。对于绝大多数无线技术,比如Wi-Fi和蓝牙来说,能超过 USB都是很大的挑战。”Deicke表示,该技术还有另外一大优势,Wi-Fi信号传输的延迟一般都是按毫秒来计算的,而Li-Fi的延迟是按微秒来计算的(1000微秒 = 1毫秒)。在工业应用中,数据传输需要经过传感器、促动器、控制单元,因此低延迟,高速率的Li-Fi比Wi-Fi更有用。他说,“我们不想取代Wi-Fi技术。这不是我们的目标。”
但是Deicke表示Li-Fi可以补充包括Wi-Fi和以太网在内的现有的通讯技术。到目前为止,他的团队并未将技术应用于常见的灯泡上。
欧洲的科研人员和网络公司正准备将Li-Fi技术推往消费市场。这一伙人正着手于一个名为“高级融合且以管理创新网络设计(ACEMIND)”的项目,可以帮助用户管理家庭或者小企业的本地网络。ACEMIND包括了多个项目,测试了不同的技术,其中就包括Li-Fi。参与该项目的雅典大学科研人员Dmitris Katsianis认为,Li-Fi技术在未来5年能进入实用阶段。Li-Fi 在一些电磁敏感场所具备很大的优势,比如医院、机舱、电站等。
Haas则将目标放在了更大的市场上。他希望LED灯能从光的来源不断进化,就像当年的手机一样,现在已经进化成了移动计算设备。在未来的25年里,家中的每个灯泡都将像今天的手机一样具备计算能力。未来,照明只是灯泡的一种功能而已。(责编:Flora)
来源:TECH2IPO/创见
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