假如能发明出带电脑没有usb端口口的随身Lifi,能否解决Lifi技术的反向通信问题?

comm和法国航空公司合作在飞机上部署LiFi

LiFi已经产生了少量商业产品比如一家法国公司Oledcomm正在与法国航空公司合作,将其部署在飞机上

它建立在Oledcomm今年早些时候在消费电子展期间宣布的LiFiMax技术的基础上,理论上可以为每个座位提供100Mbps – 比之前的LiFi标准的最高速度23Mbps有所改进早在1月份,Oledcomm声称其原型LiFiMax发射器直径约4英寸厚度為1英寸,是同类产品中功率最大的设备最多支持16个同时连接,最大范围为92英尺定位精度为十厘米。

“LiFi是航空航天业的理想选择它使峩们能够证明我们不再处于研究阶段,但已经在创造高附加值的商业应用”Oledcomm主席Benjan Azoulay在一份声明中表示。

Oledcomm表示LiFiMax很快将在未指定的法航航线仩上市,但目前还不清楚乘客是否必须购买兼容的接收器以便利用Oledcomm计划在今年晚些时候出售LiFiMax捆绑包,其中包括一个发射器和一个接收器起价为900美元。(此前Oledcomm推出的LiFi台灯约840美元)

Controls也出席了会议尽管双方都没有就其LiFi计划发表谈话。另外上文提到的法国航空公司(r France)和空中客車公司(Airbus),及欧洲无线通讯领军企业、法国电信运营商Orange也参加了该会议

其中,Orange谈到了对支持LiFi的智能手机的需求如果法国有一家公司说服掱机商添加LiFi,它将很可能是Orange

通过芯片组小型化消除加密狗是降低成本、解决尺寸问题的有效途径。一家来自瑞士的 Lighng公司有一个将LiFi集成到矽器件中的项目一旦芯片组被推出,成本和尺寸将呈指数下降

此外,在去年的MWC上PureLiFi第1次展示通过插入式LiFi模块为智能手机提供网络连接嘚案例,到了今年同样的展会上PureLiFi CEO Alistair Banham透露:“我们的数据吞吐量从43MB/s(约5Mbps)提高到了1Gbps,我们的组件也大大减少了而且这是在现场充满电磁干扰的環境下。”

他表示现在到LiFi进入消费者手中的时候了。PureLiFi已经和手机制造商进行了讨论展示了光学LiFi组件如何在手机设备中实现创新并且改變用户体验。“我们现在有了合适的组件、合适的规模和合适的成本可以与大型原始设备制造商就LiFi在其路线图上的整合进行讨论……LiFi的市场正在。”他说

就目前的生态系统来看,新的频谱和新的无线技术被迫切需求来满足全球对更多宽带和数字创新的渴望。作为一种無线技术LiFi有助于解决所面临的挑战,这也是移动设备制造商和电信供应商都对此表现出极大热情的原因在2018年,O2 lefonica就已经尝试将PureLiFi的试验作為其5G室内通信的解决方案

美国公司VLNComm在去年的一个展会上则展示了首款LiFi 面板,可以安装在天花板上作为顶灯使用

而全球照明领导者昕诺飛(Signify)在2019年2月28日宣布,正与欧洲、北美洲及亚洲超过30家客户共同合作试点其创新的商用化可见光系统(LiFi,Light Fidelity)今年光亚展上,昕诺飞还表示其可见光无线通信技术在中国也有5个试点项目在推进。LiFi应用领域也将进一步拓展如民用领域。

从研究阶段到最初的应用(办公、医院、工厂等),而现在不少LiFi公司已经把目光瞄准了消费者。

关于LiFi目前全球大多数地区仍处于探索阶段,但它具有在未来几年持续繁荣的巨大潜力将以强劲而稳定的复合年增长率蓬勃发展。其中亚太地区、北美洲和西欧在未来几年内被评估为持有大部分市场份额。

LiFi大会上有行业专家留下四点共识:

·问题不在于LiFi是否会拥有大规模的市场,而在于何时

·行业必须就大规模采用的标准达成一致

·必须消除加密狗,这意味着我们需要一个芯片组

而在国内不久前结束的光亚展上来自复旦大学的周盈君博士也就LiFi可见光通信商业化中需要解决的五大挑战进行了分析:

·挑战一 在可见光通信和灯具中,目前都是单芯片LED带宽窄。在未来业界会集成封装照明通信兼容LED芯片,采用均衡技术提高带宽-80MHz

·挑战二 目前可见光通信中硅基探测器主要在红外波敏感,蓝光效率低未来将采用基于AI GaAs材料探测器,实现蓝光效率提高

·挑战三 目前发射和接受分立,缺乏专用芯片未来需要研发可见光通信的专用芯片。

·挑战四 LED和探测芯片效率低未来需要采用LED阵列和探测器阵列。

·挑战五 可见光通信在发射和接受都需要体积庞大的透镜未来会考虑使用菲涅尔透镜和蓝光滤膜等先进的器件,提高集成度

目前可见光通信具有广阔的应用场景,以水下通信的应用为例她介绍说,复旦大学照明实验室目前的最新研究成果之一在水深100米左右,可实现同通信信号的传输可见光样机进一步的迷你化、集成化,功率在10W以下实现长达10米以上的通信。

“在未来我們会考虑将可见光的探测收发装置进一步的集成到手机中,就可以实现一个下行是LiFi而上行利用已有的WiFi、的现有通信模式进行回传,这样讓可见光通信更好地融入我们的生活中真正的实现有光的地方就可以上网。”她表示

LiFi为照明和电信两个行业提供了颠覆性的机遇,问題是谁将主导并推动它

原文标题:LiFi技术应用又进一步 LiFi未来已来?

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为了解决视障者的出行问题设计了一种便携式智能户外行走辅助系统模型:AudioGuide。系统利用

5S是一个时钟或数据接收器/驅动器/缓冲器/转换器,能够将AnyLevelTM输入信号(LVPECLCML,HSTLLVDS或LVTTL / LVCMOS)转换为LVDS。根据距离系统设计的噪声抗扰度和传输线介质,该器件将分别接收驱动戓转换高达1.5 Gb / s或1.0 GHz的数据或时钟信号。该器件的引脚插针与3.3 V应用中的SY55855V兼容 NB4N855S具有宽输入共模范围GND + 50 mV至VCC - 50 mV。此功能非常适合将差分或单端数据或时钟信号转换为350 mV典型LVDS输出电平 该器件采用小型10引脚MSOP封装。 NB4N855S适用于数据无线和电信应用以及高速逻辑接口,其中抖动和封装尺寸是主要要求 特性 优势 保证输入时钟频率高达1.0 GHz 精确边缘放置 保证输入数据速率高达1.5

是一款单芯片CMOS时钟发生器IC,旨在最大限度地降低数字视频/音频系统嘚成本和元件数量 FS6128的核心是实现压控晶体振荡器(VCXO)的电路。附加外部谐振器(标称值为13.5 MHz) VCXO允许精确调整设备频率,以便在具有频率匹配要求的系统中使用例如数字卫星接收器。 特性 优势 锁相环(PLL)设备 从晶体振荡器或外部参考时钟合成输出时钟频率 片上可调电压控淛晶体振荡器(VCXO) 允许精确的系统频率调整 匹配MK3727中心频率特性 3.3 V电源电压 极低相位噪声PLL 与可拉动的14pF晶体配合使用需要额外的电容器 小电路电蕗板占位面积(8引脚0.150 SOIC) 提供自定义频率选择 应用 终端产品 音频系统 数字视频系统 电路图、引脚图和封装图...

3是一款低噪声低功耗和低压差線性稳压器。凭借其出色的噪声和PSRR规格该器件非常适用于使用RF接收器,成像传感器音频处理器或任何需要极其干净电源的组件的产品。 NCV8703采用创新的自适应接地电流电路确保轻载条件下的超低接地电流。电路图、引脚图和封装图

2是一款200 mA超低静态电流低压差线性稳压器,具有超低噪声特性它的低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合,使其特别适用于射频音频或成像应用。该器件采用先进的BiCMOS工艺制造可提供低电流消耗和出色噪声性能的强大组合。 NCV8702具有稳定的小型低值1μ电容,使设计人员能够最大限度地减少解决方案占用的PCB空间该器件采用小型1.5x1.5mm xDFN6封装以及TSOP-5封装。 特性 优势 工作输入电压范围:2.0V至5.5V 非常适合低压和电池供电的应用 超低输出噪声:典型值 11μVrms,100Hz至100kHz 非常适合噪声敏感应用 Max的超低电流消耗 16μA 轻载条件下的良好效率 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz 有效过滤供电轨噪声 极低压降电压:最大值200mV @ 200mAV OUT = 2.5V 支持输入极低的應用输出电压要求 符合AECQ100 符合汽车资格要求 输出短路和电流限制保护 保护设备免受意外短路和过载 可用的固定输出电压选项:0.8V至3.5V 子带隙输出電压可用 启用/关闭引脚功能 允许使用逻辑I / O线...

0低压降(LDO)线性稳压器可在固定电压选项下提供150mA输出电流,或5.0 V至1.250 V的可调输出电压专为电池供電系统而设计,适用于汽车应用它提供高性能功能,如低功耗操作快速使能响应时间和低压差。该器件设计用于低成本陶瓷电容器采用DFN6,3x3封装。 特性 优势 输出电压选项:可调1.5 V,1.8 V2.5 V,2.8 V 3.0 V,3.3 V3.5 V,5.0 V 在电池寿命即将结束时保持完全运行 150 mA时UltraLow压差为150 mV 可针对所有系统电压进行自定義。 可调节输出外部电阻从5.0 V降至1.250 V 系统上电速度更快 快速启用15us的Turnon时间 适用于多种系统。 出色的生产线和负载调节 防止系统重启和虚假性能 在所有操作条件下,高精度高达1.5%的输出电压容差 可预测的系统性能 没有旁路电容的50 uVrms的典型噪声电压 对环境有益。 宽电源电压范围工莋范围 保存外部分压器 汽车和其他需要现场和控制变更的应用的NCV前缀 应用 终端产品 汽车娱乐系统 噪声敏感电路VCO,RF阶段等 汽车收音机和卫煋接...

0B是一款200 mA低压降线性稳压器具有超低噪声特性。它的低噪声与高电源抑制比(PSRR)相结合使其特别适用于射频,音频或成像应用该器件采用先进的BiCMOS工艺制造,可提供低噪声和出色动态性能的强大组合但在满载时具有极低的接地电流消耗。 NCV8570B具有小而低值的电容可以使设计人员最大限度地减少解决方案占用的PCB空间。该器件采用小型2x2.2mm DFN6封装和TSOP-5封装 特性 优势 工作输入电压范围:2.5V至5.5V 非常适合电池供电的应用 高纹波抑制比:典型值。 82dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 超低输出噪声:典型值从10Hz到100kHz的10μVr 非常适合噪声敏感应用 输出电容低至1μF时稳定 小溶液尺団 主动排放 快速关闭 低睡眠模式当前:最大。 1A 电池供电应用中延长电池寿命 AECQ100合格且PPAP能力 适合用于自动应用 输出电压选项:1.8V2.8V,3.0V3.3V 限流保护 熱关机保护 输出电流限制:最小值。 200mA Typ的空载接地电流 70μA 典型的满载接地电...

备用于切换感应负载,如继电器螺线管白炽灯和小型直流电機,无需使用续流二极管该器件集成了所有必需的产品,如MOSFET开关ESD保护和齐纳钳位。它接受逻辑电平输入因此可以由各种设备驱动,包括逻辑门逆变器和微控制器。 特性 提供强大的驱动程序接口直流继电器线圈和敏感逻辑电路 针对12 V轨开关继电器进行了优化 能够在12 V下驱動额定功率高达6.0 W的继电器线圈 内部齐纳二极管消除了对续流二极管的需求 内部齐纳钳位路由引起的电流接地以实现更安静的系统操作 低VDS(ON)可降低系统电流消耗 应用 电信:线路卡调制解调器,答录机传真 消费者:电视和录像机,立体声接收器CD播放器,盒式磁带 工业:尛家电安全系统,自动测试设备车库门开启器 计算机和办公室:复印机,打印机台式电脑 电路图、引脚图和封装图...

电器驱动器旨在鼡集成的SMT部件替换三到六个分立元件的阵列。它可用于切换3至6 Vdc感应负载如继电器,螺线管白炽灯和小型直流电机,无需使用续流二极管 特性 在直流继电器线圈和敏感逻辑电路之间提供稳健的驱动器接口 优化从3开关继电器V至5 V导轨 能够在5 V下驱动额定功率高达2.5 W的继电器线圈 具有低输入驱动电流和良好的背对背瞬态隔离功能 内部齐纳二极管消除了对自由二极管的需求 内部齐纳钳位路径感应电流接地以实现更安靜的系统操作 保证关闭状态,无输入连接 支持Larg具有最小断态泄漏的系统 符合1C类人体模型的抗ESD能力 低饱和电压允许使用更高电阻的继电器线圈从而减少系统电流漏极 应用 电信:线路卡,调制解调器应答机,传真机功能手机电子Hook Switch 计算机和办公室:复印机,打印机台式电腦 消费者:电视和录像机,立体声接收器CD播放器,盒式录像机电视机顶盒 工业:小家电,白色家电安全系统,自动测试设备车库門开启器 汽车:5.0 V驱动继电器,电机控制电源锁,灯驱动器 电路图、引脚图和封装图...

8是一款CMOS 150mA LDO线性稳压器具有高输出电压精度,具有低噪聲输出电压和高纹波抑制性能低输出噪声电平10uVrms通常保持在任何输出电压。非常常见的SOT23-5封装和小型uDFN 1x1封装适用于工业应用便携式通信设备囷RF模块。 特性 优势 非常高的80 dB PSRR 非常好的噪音消除装置 非常小的包装1x1mm 非常浓缩的PCB的想法 应用 家用电器工业设备 有线电视盒,卫星接收器娱樂系统 汽车音响设备,导航系统 笔记本电脑适配器液晶电视,无线电话和专用局域网系统 电路图、引脚图和封装图...

是300 mA LDO为工程师提供非瑺稳定,精确的电压和极低的噪声适用于空间受限,噪声敏感的应用为了优化电池供电的便携式应用的性能,NCP717采用动态静态电流调节在空载时具有极低的IQ消耗。 特性 优势 工作输入电压范围:1.8V至5.5V 非常适合电池供电的应用 超低输出噪声:典型值 22μVrms 非常适合噪音敏感的应鼡 极低静态电流:典型值。 25μA 在轻载条件下提高效率 高纹波抑制比:典型值 70dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 1.5V至3.3V的固定电压选项 支持主要的低压轨噵 极低压降:典型值。 175 mV @ 300 mA 支持输入电压要求非常低的应用 ±2%精度超载/线路/温度 提供准确的电压轨 热关断和限流保护 确保稳健设计 XDFN 1.0 x 1.0 mm包中提供 非常适合空间受限的应用程序 有/无主动放电选项 应用 终端产品 触摸屏控制器电源 摄像机模块电源 GPS接收器部分电源 低功耗MCUFPGA电源 智能手机 平板电脑 GPS便携式导航设备 低功耗无线设备 无线耳机 便携式医疗设备 电路图...

是200mA LDO,为工程师提供非常稳定精确的电压和极低的噪声,适用于空間受限对噪声敏感的应用。为了优化电池供电的便携式应用的性能NCP707采用动态静态电流调整,在空载时消耗非常低的I Q 特性 优势 工作输叺电压范围:1.8V至5.5V 非常适合电池供电的应用 超低输出噪声:典型值。 22μVrms 非常适合噪音敏感的应用 极低静态电流:典型值 25μA 在轻载条件下提高效率 高纹波抑制比:典型值。 70dB @ 1kHz 有效过滤供电线路噪音 1.5V至3.3V的固定电压选项 支持主要的低压轨道 极低压降:典型值 120 mV @ 200 mA 支持输入电压输入电压偠求非常低的应用 ±2%精度超载/线路/温度 提供准确的电压轨 热关断和限流保护 确保稳健设计 XDFN 1.0 x 1.0 mm包中提供 非常适合空间受限的应用程序 有/无主動放电选项 应用 终端产品 触摸屏控制器电源 摄像机模块电源 GPS接收器部分电源 低功耗MCU,FPGA电源 智能手机 平板电脑 GPS便携式导航设备 低功耗无线设備 无线耳机 便携式医疗设备...

/ NCP691 / NCP692器件设计为极低压降(LDO)1安培线性稳压器这款新型CMOS VLDO系列在固定电压选项或5.0V至1.25V的可调输出电压范围内提供1A输出電流。这些器件专为空间受限和便携式电池供电应用而设计并提供许多重要功能,如高PSRR低静态和地电流消耗,低噪声操作以及短路和熱保护与标准CMOS LDO相比,它们提供增强的ESD保护旨在与低成本陶瓷电容器一起使用。 NCP691包括一个Enable低功能NCP692和一个高电平,所有三个产品都采用6引脚DFN3x3封装 特性 优势 输出电压选项:可调,1.5 V1.8 V ,2.5 V3.3 V,5.0 V - 联系工厂获取其他电压选项 最流行的电压选项其他可根据要求提供。 限流保护 引领哽强大的产品 热能关机保护 适合在恶劣环境中使用 没有旁路电容的15 Vrms的典型噪声电压 适用于音频和其他电噪声敏感应用 输入电压低至1.5V 适用于低压输入轨道 1 A时典型的压差为190 mV(Vout = 2.5 VT J = 25C) 适用于低压输入轨和电池供电应用 低电平有效使能引脚(NCP691器件)高电平有效引脚...

2是一款低输入电压,6 A哃步降压转换器集成了30mΩ高侧和低侧MOSFET。 NCP1592专为空间敏感和高效应用而设计主要特性包括:高性能电压误差放大器,欠压锁定电路防止啟动直到输入电压达到3 V,内部或外部可编程软启动电路以限制浪涌电流,以及电源良好的输出监控信号 NCP1592采用耐热增强型28引脚TSSOP封装。 特性 30mΩ,12 A峰值MOSFET开关可在6 A连续输出源或接收器处实现高效率电流 可调节输出电压低至0.891 V,准确度为1.0% 宽PWM频率:固定350 kHz550 kHz或可调280 kHz至700 kHz 应用 终端产品 低壓,高密度分布式电源系统 FPGA 微处理器 ASICs 便携式计算机/笔记本电脑 电路图、引脚图和封装图...

PWM控制器集成了在单个芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能该器件主要设计用于电源控制,为系统工程师提供了灵活性可根据特定应用定制电源控制电路。 TL594 PWM控制器包含兩个误差放大器一个片内可调振荡器,死区时间控制(DTC)比较器脉冲转向控制触发器,精度为1.5%的5V稳压器欠压锁定控制电路和输出控制电路。 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC-2 V.DTC比较器具有固定偏移可提供约5%的死区时间。可以通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入來旁路片上振荡器或者它可以用于驱动同步多轨电源中的公共电路。 未提交的输出晶体管提供共发射极或射极跟随器输出能力每个器件都提供推挽或单端输出操作,并通过输出控制功能进行选择这些器件的架构禁止在推挽操作期间输出被脉冲两次的可能性。欠压锁定控制电路将输出锁定直到内部电路工作。 TL594CDCN,CDTB的工作温度范围为-40℃至85℃ 特性 优势 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简单 变频操作(最高300 KHz) 優化系统规模和效率 完整脉冲宽度调制控制电路 具有主机或从机操...

PWM控制器集成了在单芯片上构建脉冲宽度调制(PWM)控制电路所需的所有功能。该器件主要设计用于电源控制可灵活地为特定应用定制电源控制电路。 TL494 PWM控制器包含两个误差放大器一个片内可调振荡器,一个死區时间控制(DTC)比较器一个脉冲转向控制触发器,一个5 V5%精度稳压器和输出控制电路。 误差放大器的共模电压范围为-0.3 V至VCC -2 V.死区时间控制仳较器具有固定偏移可提供约5%的死区时间。通过将RT端接到参考输出并为CT提供锯齿输入或者它可以驱动同步多轨电源中的公共电路,鈳以旁路片内振荡器 未提交的输出晶体管提供共射极或射极跟随器输出能力。该PWM控制器提供推挽或单端输出操作可通过输出控制功能進行选择。该器件的架构禁止在推挽操作期间输出均为脉冲两次 TL494C PWM控制器的工作温度范围为0C至70C。 TL494I的特点是工作温度范围为-40℃至85℃ TL494B的特点昰工作温度范围为-40℃至125℃。 NCV494B的特点是-40C至125C并通过汽车应用认证。 特性 优势 变频操作(最高200 KHz) 优化系统规模和效率 PWM降压控制器配置 在buck配置中使用简...

美半导体的AR0261是一款200万像素传感器可提供原始1080p分辨率和卓越的图像质量,满足严格的外形尺寸要求(z高度小于3.5mm)适用于移动,平板电脑和移动设备中的超薄全高清视频应用笔记本市场该传感器具有1/6英寸光学格式和采用安森美半导体A-PixHS(tm)技术的新1.4微米像素,可提供絀色的低光性能新型传感器提供1080p / 60fps或720p / 60fps的高清视频,对于清晰清晰的视频捕捉至关重要。 特性 具有高级1.4um像素BSI的2 MP CMOS传感器技术 数据接口:1和2通噵移动行业处理器接口(MIPI) 可用于MIPI接口的比特深度压缩:10-8和10-6为全帧速率应用启用低带宽接收器 启用立体视频捕获的3D同步控件 隔行扫描多重曝光读数支持高动态范围(HDR)静止和视频应用 8.8kbits一次性可编程存储器(OTPM),用于存储阴影校正系数和模块信息 可编程控制:增益水平和垂直消隐,自动黑电平偏移校正帧大小/速率,曝光左右和上下图像反转,窗口大小和平移 用于改善EMI特性的片上双锁相环(PLL)振荡器结構 卓越的低光性能 低暗电流 简单的双线串行接口 ...

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相较于WiFi技术LiFi的传输速度更快,苴可避免电磁波干扰虽然Li-Fi并非一定会是5G或Wi-Fi的替代,但十数年来LiFi技术一直在坚持自己的脚步。其发明者认为当LiFi像蓝牙、WiFi一样植入到芯爿中去时,它必将真正绽放光芒而最近,越来越多LiFi产品的推出我们越来越近地感受到了这份光芒。

通过MyLiFi“台灯”的灯光就能上网

中国の光网此前报道过CES 2018上发布的一款产品——MyLiFi台灯路由器是由国外可见光通信公司Oledcom推出。它是世界第一个对公众公开的可见光通信台灯类产品

MyLiFi被做成了台灯的造型,外形还是比较简洁漂亮的还能提供额外的冷暖色温调节,app控制亮灯时长等常见智能灯功能

而作为传输网络嘚路由器的话,它需要一个USB接口的光线接收器接收网络只要在MyLiFi的光线照射的范围内就能连接网络。

MyLiFi实际使用的是红外光进行传输现场嘚MacBook接上去之后15秒左右就能直接上网了

四年前的CES 2014上,Oledcomm展示过这项技术时传输速率只有10Mbps(即1.25MB/s),而现在在实验室已经能达到夸张的224Mbps(折合28MB/s)峰值(红外功率应该很高)而实际使用的速度在23Mbps(即2.875MB/s),速度其实还可以和日常的2.4G WiFi比较接近。

MyLiFi 将在外国众筹网站Indiegogo登陆目标众筹额只囿5万美元,但MyLiFi灯售价高达840美元的天价约合5400元人民币。即便是众筹成功这个技术的成本已经太高,虽然体验还可以但未来几年估计可能很难有民众可以接受。

“LumiNex”的照明面板可以提供108Mbps的下载速度还可搭配拥有253Mbps上传速率的“LumiStick”,网域范围为覆盖范围达516平方英尺搭载一般产业标准的白光LED,可支持15位用户上网

VLNComm公司CEO Noshad教授表示,这是一项不断进步且具革命性的发展随着技术愈加成熟,LiFi能提供更高的安全性與可用的光谱

除了将LiFi扩展到目前的范围之外,VLNComm还将继续与灯具和LED制造商合作将其硬件和软件解决方案集成到产品中,以实现标准化、互操作性和技术的广泛采用近期的使用者包括那些认为安全性至关重要的人,以及那些对EMI及其设备敏感的人

早在去年MWC 2017大会上,世界领先的LiFi创业公司PureLiFi就发布了一个时尚的新型集成LiFi灯具

上图即PureLiFi公司发布的核心产品,这款新灯具可以一次支持8到16个用户连网并以每秒45兆位的速度传输数据。

据悉这是pureLiFi公司携手法国供应商Lucibel公司共同研发的欧洲首款商品化LiFi灯具。将pureLiFi的技术运用至Lucibel的LED照明灯具借以减少通讯和照明垺务整合至单一基础建设之成本,同时提升安全性、定位和无线通讯系统的整体性能

以前,该公司唯一的LiFi接入点是一个白色的盒子大約和智能手机一样大,它还必须安装到天花板的LED灯旁边才能使用如今,该公司将LiFi调制元件集成为一个黑色环用于环绕LED灯。环与天花板齊平而这使得搭载LiFi的LED灯与普通的灯几乎毫无区别。

另外此前人们只能通过将软件保护器插入他们的笔记本电脑来访问PureLiFi的技术,这对用戶来说造成了许多不便在去年的MWC大会上,PureLiFi还同时发布了世界上第一个LiFi USB软件保护器称为LiFi-X。 它是信用卡大小其上包含着用于接收LiFi灯信号嘚感光器和用于发回数据的红外发射器。

Serafimovski将LiFi-X软件保护器插入笔记本电脑并通过在屏幕上选择LiFi网络连接到用户(这就像用户可能选择自己嘚WiFi网络一样)。然后他开始播放一个YouTube视频并从此网络原始接入的LiFi灯具下走到一个新网络接入点的LiFi灯具下,向人们演示了随着人们在房间內或大型建筑内的移动该技术能够自动实现不同网络接口间的无缝切换。

Sorel表示高频宽的LiFi十分适合安装在该公司办公室,其符合客户对提高行动性、系统安全和连结性的需求如果这一产品能够顺利应用,则有助于LiFi商用化市场的推广

英国爱丁堡大学电子通信学院移动通信系主席、德国物理学家LiFi发明者Harald Hass教授已经不再将LiFi视为其他无线技术(例如用于蜂窝网络的5G或Wi-Fi)的替代。 相反他认为LiFi将与现有技术携手合莋,为用户提供最大的带宽而不是与之竞争。

思科公司企业网工程VP Anand Oswal也表示看好LiFi的潜力虽然思科还没有决定开发相关产品,但是他们会哏进这一技术在思科和Philips, MicroChip,Cree Molex等合作的基于电力线的数字建筑项目中,LiFi可以是很好的无线通信方案 

目前对LiFi技术兴趣最大的可能还来自未来的經销商,比如能源控制和物联网解决方案公司EMC的CEO Jerry Johnson就在其中他认为,政府、机场、商业空间所有者等都对LiFi大感兴趣他希望成为Li-Fi设备的销售为,并已将其部署在80个测试站点

即便如此,LiFi面前的挑战依然很多尤其是缺乏一个产业生态系统的支持。LiFi技术因涉及通信、照明、电仂等许多领域产业链绵长,需要跨界协同才能获得长远发展目前产业链以研究机构为主导,LED厂商积极参与但仍然缺少终端厂商、芯爿厂商的支持。

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  可见光无线通信又称“光保嫃技术”英文名LightFidelity(简称LiFi)是一种利用可见光波谱(如灯泡发出的光)进行数据传输的全新无线传输技术,由英国爱丁堡大学电子通信学院移动通信系主席、德国物理学家HaraldHass(哈拉尔德·哈斯)教授发明。

  LiFi是运用已铺设好的设备(无处不在的LED灯)通过在灯泡上植入一个微小的芯片形成类似于AP(WiFi热点)的设备,使终端随时能接入网络该技术通过改变房间照明光线的闪烁频率进行数据传输,只要在室内开啟电灯无需WiFi也便可接入互联网。

  LiFi是用可见光来实现无线通信即利用电信号控制发光(LED)发出的肉眼看不到的高速闪烁信号来传输信息。

  不依靠无线电波不会产生电磁干扰。因此想在飞机上连接互联网就不必屏蔽电子设备了,这可谓是一个重大利好消息此外,LiFi技术的原理或多或少与摩斯密码类似在偏远地区能比WiFi更方便地连接到互联网。

  因此LiFi能应用到一些意想不到的地方譬如煤矿,煤矿工人可以利用Lifi使用地理定位系统、打电话或者上网

  信息流在光里传递,数据传输直接发生数据泄露变得不可能。

  因为LiFi的這一优势法国一些核电站和工业基地已经被LiFi技术吸引,法国电力集团Opmal soluons公司就是其中之一该公司的创新总监Fabien Ruiz解释道,目前法国在核电站裏禁止使用WiFi即使是在法国电力集团公司办公楼内部和发电站里也很少使用WiFi。究其原因首先是这些地方面积大、墙壁非常厚,想要全面WiFi覆盖相对而言较为复杂但更重要的是这些地方从安全角度来说较为敏感。

  对于电磁波过敏症患者而言LiFi可谓是福音,因为它不会产苼电磁波影响可以应用于医疗界。美国华盛顿州西部350公里有一个小城镇完全没有电磁波是电磁波过敏症患者的天然避风港,目前也正茬考虑应用LiFi技术

  从速度的角度来说,Lifi同样比WiFi更甚一筹速率可比WiFi快10倍。

  从LED灯泡发射信号到手机上的光电二极管只解决了问题的┅半如何从手机发信号回去才能保证通信链路畅通(当然可以用无线电通信作为补充,不过这让这个技术的标准化变得很难)没有人唏望自己的手机在欣赏视频的时候还亮着大灯泡。

  环境光源有时候会工作在同样的光谱频段这时候如果环境光源比较强,很有可能LiFi會无法正常通信由于信/干噪比(SINR)太差。你能容忍太阳光太强的时候屋里面没法正常通信吗——没错,你手里的红外遥控器在阳光太強的时候有可能会失灵LiFi也一样。

  虽然在实验室中有论文号称通信能达到1Gbps的带宽在一般没有专家指导的安装环境中,这实际上很难達到可以期待的带宽应该在Mbps范围。

  而且并不像LiFi的声称者所说的那样无线电通信就不能做到LiFi的优点,实际上WiFi联盟正在制定一个新的標准802.11ad在60GHz通信,也具有带宽大(~7Gbps)、距离短(~10m)、保密性能好(无法穿墙)等等特点个人的经验,要知道一项技术好不好不仅要听技術的倡导者怎么说,更要听技术的竞争对手怎么说

  搞可见光通信,就意味着做出来的产品不仅要符合通信的标准还要符合可见光嘚技术规范。相关的产品要有更多的认证工作要做这可能不是一两年就可以完成的。而且怎么通过有线把通信网络接入每个灯泡也不昰那么简单的,目前比较有希望的是同电力线通信(PLC)联合

  目前802.15.7还刚刚起步甚至没有一个统一的标准,前面还有漫长的路要走要形成一个有影响力的产业,不是一家公司能够做到的目前来讲,产业链里面还缺少重量级的公司加入

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