有光就好,Li-Fi光通信技术

ittbank 2019-03-06 17:29

随着智能手机、笔记本电脑、平板电脑等无线设备的普及,无线上网越来越成为人们的“第一需要”,如今,一种无需wifi信号,点一盏led灯就能上网的技术来临了。



目前WiFi技术所承载的电磁波频段频谱资源稀缺,无法满足日益增长的数据通信要求。此外,无线数据安全问题也一并为WiFi技术的发展提出了挑战。新一代光通信技术——LiFi的出现,可以为数据传输提供了一种更为安全、高速、稳定的解决方案。


LiFi光通信技术

 

Li-Fi(Light Fidelity),是一种基于光(而不是电波)的无线通信技术, Li-Fi结合了光的数据通信功能和照明功能。  


由于在光谱中可见光对人体是无害的,而且在照明中广泛使用,所以 Li-Fi 也被称为可见光通信(Visible Light Communication, VLC),可见光通信是一项基于白光 LED 的新兴无线光通信技术。


可见光通信是在利用 LED 照明的同时,将信号调制在 LED 光源上,以可见光波段作为载体传输数据。例如 LED 开表示 1,关表示 0,通过快速开关就能传输信息。由于 LED 的发光强度,人眼不会注意到光的快速变化。 Li-Fi 与光纤通信拥有同样的优点,高带宽,高速率,不同的是 Li-Fi 是使光传播在我们周围的环境中,自然光能到达的任何地方,就有 Li-Fi 信号。 Li-Fi 技术是运用已铺设好的设备(无处不在的灯泡),只要在灯泡上植入一个微小的芯片,就能变成了类似于 AP(Wi-Fi 热点)的设备,使终端随时能接入网络。 


Wi-Fi 是覆盖整个建筑的完美无线数据传输技术,但是 Li-Fi 可以提供更高效率、更大带宽、更安全和高速获取的通信技术。



Li-Fi 工作原理

光和无线电波一样,都属于电磁波的一种,传输网络信号的基本原理也是一致的。研究中,给普通的 LED 灯泡装上微芯片,可以控制它每秒数百万次的闪烁,由于频率太快,人眼根本觉察不到,光敏传感器却可以接收到这些变化。就这样,二进制的数据就被快速编码成灯光信号并进行了有效的传输。灯光下的电脑,通过一套特制的接收装置,读懂灯光里的“莫尔斯密码”。



发射部分主要由白光 LED 光源和相应的信号处理单元组成。接收端主要包括能对信号光源实现最佳接收的光学系统,将光信号还原成电信号的光电探测器(PD)和前置放大电路,以及将电信号转换成可被终端识别的信号处理和输出电路。


其基本原理为:在发送端,基带数据通过电力线传送到发送设备中, LED 光源发出的已调制光以很大的发散角朝各个方向传播。而在接收端,利用 PD 接收光信号,完成光/电信号的转换,最后解调转换过来的电信号并将其输出。光接收机的主要任务是以最小的附加噪声及失真,恢复出经由无线光信道传输后光载波所携带的信息, 因此光接收机的输出特性综合反映了整个可见光通信系统的性能。 


传输的信号被加入到交流电(AC)打正弦波波形上并通过电力线传送到天花板的 LED 设备上。交流载波在进入 LED 前被分成两路,一路通过电路整流成直流电之后,用于 LED 的照明。另一路通过带通滤波器(BPF),分离出传输的通信信号,用于调制和控制 LED 的发光强弱以形成调制后的光载波信号。由于 传输信号的频率足够高,人眼不会感觉到 LED 光强的明暗或亮灭,所以并不影响照明的效果。然后,光载波进入无线通信的信道, LED 发出的光载波被移动终端的 PD 接收,接收机对信号进行解调等处理恢复原来发送的基带信号。



LiFi的技术优势

 

LiFi的技术优势主要在于


(1)建设便利。

灯泡这种设备在早百多年前被人类发明,并在这百多年来灯泡的技术越来越发达。人们可以利用已经铺设好的电灯设备电路,在需要接入网络的地方植入一个芯片即可。例如高速公路上的路灯,人们在高速行驶的车上能轻易的接收到路灯传来的信号。


路灯

 

(2)高带宽,高速率。

可见光的频谱带宽是目前电磁波带宽的10000倍。目前据报道,实验室测试最高速度可达1Gbps。这对于人们对速度的要求是个可喜的数据,人们可以随时随地的享受高速带来的体验。


可见光的频宽是无线电的10000倍

 

(3)绿色,低能耗。

人们无时无刻都处在“光”这环境中,甚至可以说是光创造了人类,可见光对于人类来说是绿色的,无辐射伤害的一种物质。因此用光来作为无线通信的媒质,是一种对人类发展更健康,更可取的方向。同时用光来通信能减低能耗,因为不需要想基站那样提供额外的能耗。就算是在白天,只要把作为“热点”的灯的亮度降低人眼所觉察不到的程度即可,在夜晚的时候可以作为数据传输和照明的作用。

 

(4)安全。

对于电磁波来说,其可以穿透物体进行传播,从安全角度上看,这可能会被截取而泄露信息。但对于LiFi来说,可见光只能延直线传播,不会穿透墙体的物体。数据只往人们所设定的方向传播,只有利于信息的安全性。


LiFi与WiFi技术的比较 

 

WiFi功能是所有手持设备用户的心头之好。数据显示,2011年,全球4.39亿家庭用户使用WiFi,经过WiFi认证的产品发货量超过了20亿部。

  

不过,由于每月全球50亿手机传输的高达6拍字节(1拍等于10亿兆)的数据,导致无线局域网和无线通讯网络的无线电频率所剩无几。作为无线数据传输的最主要技术,WiFi利用了射频信号。然而,无线电波在整个电磁频谱中仅占很小的一部分。而随着用户对无线互联网需求的增长,可用的射频频谱正越来越少。这直接导致越来越多的人抱怨无线信号不稳、网速太慢、经常掉线等。就没有东西能搞定这个难题吗?
  

HeraldHaas教授终于找到了替代技术:利用灯泡发出的光传输数据。他在普通灯泡中植入电子装置,利用光线强度发生的微弱变化传输数据。这种用光波取代无线电波传输数据的新技术叫做LiFi(光保真)技术。将可见光用于LiFi,要调制其输出以使其携带信息,就像WiFi路由器一样。


不过这一技术也有着自身的局限。雅典Harokopio大学信息学讲师Thomas Kamalakis推荐了Haas的技术,但也表示该技术的潜力不应被高估。他表示:“一个明显的问题是,可见光无法穿透物体,因此如果接收器被阻挡,那么信号将被切断。”


英国华威大学工程学院助理教授Mark Leeson也持相同看法。他提出:“问题在于,我们的手机如何使用可见光来通信?”


Haas表示,这是两个现实问题,但他也有简单的临时解决方法。“如果光信号被阻挡,而你需要使用设备发送信息,你可以无缝地切换至射频信号。”他认为,可见光通信并不是WiFi的竞争对手,而是一种相互补充的技术,这将有助于释放频谱空间。


LiFi的技术难点 

 

1)光源的选择和室内光源的布局

室内 VLC 系统中,由于照明和增大发射功率、增强接收功率、防止阴影效应影响等原因需要安装多个 LED 灯或 LED 阵列, 因而光源的合理布局上影响照明和系统性能的关键因素。


2)上行链路的实现技术

室内 LED 可见光双工系统分为上行信道和下行信道。 在基于 LED 的室内双工可见光通信系统中,上行通信和下行通信是同时进行的。下行信号由天花板上的 LED 灯发出,由于照明的需要,光必须散射发出;而上行链路由上行终端的LED 发出,不需要提供照明的需求,因此可以采用准直式的光线,直接瞄准上方的上行接收端。目前已经提出利用偏振分光和并行方式来完成接收光、发射光分离,以实现双工通信。


3)高灵敏的光信号接收技术

可采用光分集接收技术提高 VLC 系统的信噪比,克服不同路径引起的码间干扰(ISI)、接收机位置的改变以及室内人员走动和物体阴影效应对通信系统的影响。进行光信号检测时,白光 LED 信号受到背景光的干扰,后续的检测电路设计要考虑自身的电路噪声和前端的背景光噪声的影响。


4)高性能调制、编码以及解调技术

LED 兼具极快的响应速度和较宽的调制带宽。 LED 可见光通信系统可针对不同要求的业务需要选择不同的调制技术。目前,可选择的方案有无载波方案或载波方案。无载波方案直接发射纳秒级的基带脉冲,无须载波调制,实现简单。最典型的无载波光信号调制方法为 IM/DD(强度调制-直接检测)。载波方案将纳秒级的基带脉冲调制到一个或多个频率的光载波上进行传输。


5)信道复用技术

为了使多个终端能共享一条高速信道, 须采用信道复用技术。在光通信领域,主要有波分多址技术(WDMA)、时分多址技术(TDMA)及光码分多址技术(OCDMA)。 OCDMA 是指光域内的一种扩频技术,可以动态分配带宽资源,从而实现光信号的直接复用与交换。 OCDMA 的保密性好,抗干扰能力强,是具有广阔前景的多址技术。在 LED 可见光通信中可采用非相干 OCDMA 系统。 

 

LiFi的应用与发展

 

随着白炽灯、荧光灯逐渐退出市场并被LED取代,未来任何有光的地方都可以成为潜在的LiFi数据传输源。


想象一下这样的场景:在街头,利用路灯就可以下载电影;在家里,打开台灯就可以下载歌曲;在餐厅,坐在有灯光的地方就可以发微博;即便是在水下,只要有灯光照射就可以上网。


LiFi另一个巨大的好处是在任何对无线电敏感的场合都可以使用,比如飞机上、手术室里等。


可见光通信产业链长,涉及的环节多,未来将形成万亿级的市场规模。据保守估计,可见光通信技术预计2020年市场规模将超过1500亿元。


其中室内绿色通信网络是未来最大的市场,是目前WIFI技术、蓝牙技术等重要的补充和一定范围内的替代,预计可以形成千亿级的市场规模。


室内精确定位系统作为目前室外GPS定位系统的补充,是目前室内WIFI定位技术等的替代产品,预期可以形成数百亿产值的市场规模。旅游景点讲解网络作为传统无线电讲解系统的替代产品,预期可以形成数十亿产值的市场规模。


LIFI移动支付网络基于可见光通信的移动支付方式无疑提供了更为安全的支付方式预期可以形成数百亿产值的市场规模。


LIFI媒体广告网络将带来新的传播模式和商业模式,基于可见光通信技术的新型媒体广告网络作为一个全新的开拓型市场,电视屏幕、室外大型LED屏幕、交通信号灯、路灯乃至大型商场、超市、写字楼以及家庭内部LED照明灯具均可以作为这一新型隐式广告的发布平台,预期可形成数十亿的市场规模。


太赫兹技术作为一项多学科的交叉技术,有其独特的优势,并具有广阔的应用前景,随着太赫兹科学技术的快速发展,太赫兹科学技术的理论不断发展和成熟,伴随着各类太赫兹源、检测和传输器件的研发成功,太赫兹技术必将对国民经济和国家安全产生重大影响。


无线可见光通信随着现在数字技术得迅速发展,凭借着其独有的优势:高带宽,高速率,绿色,低能耗,安全,在目前实验室的测试报告下,LiFi技术十分适用于目前解决无线通信中被人们所指出的一些问题,可能成为与WiFi技术竞争的新技术。


来源:法拉第

ittbank 让电子库存因技术而改变的ITT模式电商平台。引领和适应市场,以共享经济理念的创客及工程师为核心、以免费开放用户生成的数据为基础,为其提供高性价比的应用解决方案和及时精准的供求信息,快速提高产品开发周期和生产直通率、提升电子器件的应用附加值。
评论
  • 数字隔离芯片是现代电气工程师在进行电路设计时所必须考虑的一种电子元件,主要用于保护低压控制电路中敏感电子设备的稳定运行与操作人员的人身安全。其不仅能隔离两个或多个高低压回路之间的电气联系,还能防止漏电流、共模噪声与浪涌等干扰信号的传播,有效增强电路间信号传输的抗干扰能力,同时提升电子系统的电磁兼容性与通信稳定性。容耦隔离芯片的典型应用原理图值得一提的是,在电子电路中引入隔离措施会带来传输延迟、功耗增加、成本增加与尺寸增加等问题,而数字隔离芯片的目标就是尽可能消除这些不利影响,同时满足安全法规的要
    华普微HOPERF 2025-01-15 09:48 83浏览
  • 随着数字化的不断推进,LED显示屏行业对4K、8K等超高清画质的需求日益提升。与此同时,Mini及Micro LED技术的日益成熟,推动了间距小于1.2 Pitch的Mini、Micro LED显示屏的快速发展。这类显示屏不仅画质卓越,而且尺寸适中,通常在110至1000英寸之间,非常适合应用于电影院、监控中心、大型会议、以及电影拍摄等多种室内场景。鉴于室内LED显示屏与用户距离较近,因此对于噪音控制、体积小型化、冗余备份能力及电气安全性的要求尤为严格。为满足这一市场需求,开关电源技术推出了专为
    晶台光耦 2025-01-13 10:42 501浏览
  • PNT、GNSS、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做GNSS模块,也会叫做GPS模块。但是实际上他们之间是有一些重要的区别。伴随着技术发展与越发深入,我们有必要对这三个词汇做以清晰的区分。一、什么是GPS?GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,它是美国建立的全球卫星定位导航系统,是GNSS概
    德思特测试测量 2025-01-13 15:42 495浏览
  • 流量传感器是实现对燃气、废气、生活用水、污水、冷却液、石油等各种流体流量精准计量的关键手段。但随着工业自动化、数字化、智能化与低碳化进程的不断加速,采用传统机械式检测方式的流量传感器已不能满足当代流体计量行业对于测量精度、测量范围、使用寿命与维护成本等方面的精细需求。流量传感器的应用场景(部分)超声波流量传感器,是一种利用超声波技术测量流体流量的新型传感器,其主要通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据超声波在流体中传播的时间、幅度或相位变化等参数,间接计算流体的流量,具有非侵入式测量、高精
    华普微HOPERF 2025-01-13 14:18 482浏览
  • 根据Global Info Research(环洋市场咨询)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机电池和电源产值达到2834百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为10.1%。 无人机电池是为无人机提供动力并使其飞行的关键。无人机使用的电池类型因无人机的大小和型号而异。一些常见的无人机电池类型包括锂聚合物(LiPo)电池、锂离子电池和镍氢(NiMH)电池。锂聚合物电池是最常用的无人机电池类型,因为其能量密度高、设计轻巧。这些电池以输出功率大、飞行时间长而著称。不过,它们需要
    GIRtina 2025-01-13 10:49 193浏览
  • 在不断发展的电子元件领域,继电器——作为切换电路的关键设备,正在经历前所未有的技术变革。固态继电器(SSR)和机械继电器之间的争论由来已久。然而,从未来发展的角度来看,固态继电器正逐渐占据上风。本文将从耐用性、速度和能效三个方面,全面剖析固态继电器为何更具优势,并探讨其在行业中的应用与发展趋势。1. 耐用性:经久耐用的设计机械继电器:机械继电器依靠物理触点完成电路切换。然而,随着时间的推移,这些触点因电弧、氧化和材料老化而逐渐磨损,导致其使用寿命有限。因此,它们更适合低频或对切换耐久性要求不高的
    腾恩科技-彭工 2025-01-10 16:15 100浏览
  • 新年伊始,又到了对去年做总结,对今年做展望的时刻 不知道你在2024年初立的Flag都实现了吗? 2025年对自己又有什么新的期待呢? 2024年注定是不平凡的一年, 一年里我测评了50余块开发板, 写出了很多科普文章, 从一个小小的工作室成长为科工公司。 展望2025年, 中国香河英茂科工, 会继续深耕于,具身机器人、飞行器、物联网等方面的研发, 我觉得,要向未来学习未来, 未来是什么? 是掌握在孩子们生活中的发现,和精历, 把最好的技术带给孩子,
    丙丁先生 2025-01-11 11:35 457浏览
  • 01. 什么是过程能力分析?过程能力研究利用生产过程中初始一批产品的数据,预测制造过程是否能够稳定地生产符合规格的产品。可以把它想象成一种预测。通过历史数据的分析,推断未来是否可以依赖该工艺持续生产高质量产品。客户可能会要求将过程能力研究作为生产件批准程序 (PPAP) 的一部分。这是为了确保制造过程能够持续稳定地生产合格的产品。02. 基本概念在定义制造过程时,目标是确保生产的零件符合上下规格限 (USL 和 LSL)。过程能力衡量制造过程能多大程度上稳定地生产符合规格的产品。核心概念很简单:
    优思学院 2025-01-12 15:43 525浏览
  • 食物浪费已成为全球亟待解决的严峻挑战,并对环境和经济造成了重大影响。最新统计数据显示,全球高达三分之一的粮食在生产过程中损失或被无谓浪费,这不仅导致了资源消耗,还加剧了温室气体排放,并带来了巨大经济损失。全球领先的光学解决方案供应商艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)近日宣布,艾迈斯欧司朗基于AS7341多光谱传感器开发的创新应用来解决食物浪费这一全球性难题。其多光谱传感解决方案为农业与食品行业带来深远变革,该技术通过精确判定最佳收获时机,提升质量控制水平,并在整个供应链中有效减少浪费。 在2024
    艾迈斯欧司朗 2025-01-14 18:45 66浏览
  • 随着通信技术的迅速发展,现代通信设备需要更高效、可靠且紧凑的解决方案来应对日益复杂的系统。中国自主研发和制造的国产接口芯片,正逐渐成为通信设备(从5G基站到工业通信模块)中的重要基石。这些芯片凭借卓越性能、成本效益及灵活性,满足了现代通信基础设施的多样化需求。 1. 接口芯片在通信设备中的关键作用接口芯片作为数据交互的桥梁,是通信设备中不可或缺的核心组件。它们在设备内的各种子系统之间实现无缝数据传输,支持高速数据交换、协议转换和信号调节等功能。无论是5G基站中的数据处理,还是物联网网关
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:20 444浏览
  • 随着全球向绿色能源转型的加速,对高效、可靠和环保元件的需求从未如此强烈。在这种背景下,国产固态继电器(SSR)在实现太阳能逆变器、风力涡轮机和储能系统等关键技术方面发挥着关键作用。本文探讨了绿色能源系统背景下中国固态继电器行业的前景,并强调了2025年的前景。 1.对绿色能源解决方案日益增长的需求绿色能源系统依靠先进的电源管理技术来最大限度地提高效率并最大限度地减少损失。固态继电器以其耐用性、快速开关速度和抗机械磨损而闻名,正日益成为传统机电继电器的首选。可再生能源(尤其是太阳能和风能
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:18 325浏览
  •   在信号处理过程中,由于信号的时域截断会导致频谱扩展泄露现象。那么导致频谱泄露发生的根本原因是什么?又该采取什么样的改善方法。本文以ADC性能指标的测试场景为例,探讨了对ADC的输出结果进行非周期截断所带来的影响及问题总结。 两个点   为了更好的分析或处理信号,实际应用时需要从频域而非时域的角度观察原信号。但物理意义上只能直接获取信号的时域信息,为了得到信号的频域信息需要利用傅里叶变换这个工具计算出原信号的频谱函数。但对于计算机来说实现这种计算需要面对两个问题: 1.
    TIAN301 2025-01-14 14:15 108浏览
  • ARMv8-A是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来ARM架构变动最大的一次。以下是对ARMv8-A的详细介绍: 1. 背景介绍    ARM公司最初并未涉足PC市场,其产品主要针对功耗敏感的移动设备。     随着技术的发展和市场需求的变化,ARM开始扩展到企业设备、服务器等领域,这要求其架构能够支持更大的内存和更复杂的计算任务。 2. 架构特点    ARMv8-A引入了Execution State(执行状
    丙丁先生 2025-01-12 10:30 466浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦