作者 CAROLYN MATHAS
愛丁堡大學移動通信系主任Harald Haas教授正在研究在電子數據傳輸中使用LED。該過程被稱為LiFi,具有保真度,該過程將數據編碼到LED燈泡上。哈斯認為,他已經找到了一種方法,可以根據光強度的變化對高速率的比特流進行編碼,以便發送超高速數據。
他正在通過pureLiFi研發LiFi,后者是他于2012年與他人共同創立的公司,聲稱Wi-Fi速度為7 Gb時,每秒100吉比特,而LiFi的速度提高了10到20倍。
無論人們在哪里使用LED燈,LiFi都是免費的。哈斯說:“只要看到LED燈,就需要將其視為高速數據傳輸器-從水壺,冰箱,房屋前的路燈,汽車前燈,交通信號燈開始。”
Haas聲稱,這些變送器也可以植入皮膚下,用于醫療監控應用。他還指出,由于Li-Fi通信不會穿過墻壁或其他障礙,因此LiFi比傳統無線技術更安全。在美國,舊金山的金州勇士籃球隊正在測試其新體育場的技術,該體育場將于2018年開業。在這種環境下,吸引人的地方是LiFi可用的帶寬,而Wi-Fi競爭對手則無法使用。
該技術基于愛丁堡大學開發的CMOS數模轉換器。超平行可見光通信依賴于多種顏色的光來提供高帶寬通信。在IEEE Photonics Conference聯盟上,成員演示了使用市售的紅色,綠色和藍色LED作為發射器和光電二極管來檢測光。該聯盟的成員創建了一種改進的LED,該LED使用接收器上的高帶寬光電二極管以5 mW的光輸出功率提供接近4 Gbps的數據速率。到目前為止,他們可以以高達1.1 Gbps的速度發送10米的數據,并且正在向15 Gbps的方向發展。
他們對雪崩光電二極管的使用也改善了接收器,從而使單個光子撞擊接收器會產生級聯的電子,從而放大信號。Haas的團隊開發了第一款用于LiFi的接收器芯片,該芯片具有在CMOS上集成的49個雪崩光電二極管。
其他人則跳上了潮流。例如,德國德累斯頓的弗勞恩霍夫光子微系統研究所在2014年美國電子展上演示了一個LiFi熱點。該熱點設置為點對點鏈接,數據速率高達1 Gbps。
該技術針對工業和消費者應用。Haas樂觀地期望LED具有當今手機的處理能力。到目前為止,他已經能夠利用PureLiFi種子資金吸引部分資金,這些資金部分來自蘇格蘭政府。
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