главная   оптика   волоконная оптика   спектроскопия   лазеры   лазерные системы
 
     
 
Оптика /
  Тысячелетняя история развития оптики
  Природа света. Свойства электромагнитного излучения
  Законы оптики и оптические эффекты
  Компоненты оптических схем
  Оптические материалы
  Оптические системы
  Адаптивная оптика
  Формирование 3D изображения. Основные принципы
  Характеристики оптических систем
  Интерферометры
  Датчики волнового фронта
  Оптика смартфона
  Оптическая связь
  Автокорреляторы
  Тепловизоры
  Коноскопия
  Фурье-оптика
  Осветительные приборы
  Проекционные оптические системы
  Медицинские оптические системы
  Оптические системы, расширяющие возможности зрения
  Авиационные оптические системы
  Объективы
  Сенсоры беспилотных автомобилей
  Свет и энергетика
  Зрение
Волоконная оптика
Спектроскопия
Лазеры
Лазерные системы
Телекоммуникации и связь
 
Выставки и конференции
Новости науки и лазерной техники
 
О проекте
Ссылки

 

Передача данных через Li-Fi

Принцип работы Li-Fi Поскольку объем использования Wi-Fi и количество точек доступа к интернету, и рост объема облачных вычислений быстро растет, надежность подключения снижается из-за взаимных помех.
Скорость и безопасность передачи данных также под угрозой. Эта технология уязвима для хакеров, т.к. легко проникает сквозь стены. Li-Fi позволит обойти вышеперечисленные недостатки. Эта технология сравнима с инфракрасными пультами дистанционного управления, которые посылают данные через светодиодные лампочки, которые работают незаметно для человеческого глаза. В ближайшем будущем мы можем увидеть данные, которые в реальном времени передаются на ноутбуки, смартфоны и планшеты.

Основным компонентом этой системы связи является белый светодиод высокой яркости, который выступает в качестве источника связи, и кремниевый фотодиод, который хорошо улавливает изменения в видимом диапазоне длин волн и выступает в качестве приемника. Светодиод включается и выключается для создания цифрового потока нулей и единиц. Данные могут быть закодированы в свет, чтобы создать новый поток данных путем изменения скорости мерцания светодиода.

Если быть точнее, путем модуляции света с сигналом данных, светодиодная подсветка может быть использована в качестве источника связи. Мерцание происходит настолько быстро, что неуловимо для человека. Скорость передачи данных больше, чем 100 Мбит/с, можно добиться с помощью светодиодов высокой скорости с соответствующими методами мультиплексирования. Скорость передачи данных может быть увеличена путем параллельной передачи данных с помощью матрицы светодиодов, где каждый светодиод передает свой поток данных.

Есть причины использовать именно светодиоды в качестве источника света, в то время как существует много других приборов, таких как люминесцентные лампы, лампы накаливания и т.д.

Технология Li-Fi использует полупроводниковые приборы со светодиодными лампочками, которые способны передавать двоичные сигналы с помощью крошечных изменений амплитуды. Использование этой инновационной технологии позволяет передавать от 10000 до 20000 бит в секунду, данные могут быть переданы одновременно в параллельном режиме с использованием уникальной технологии обработки сигнала и специальной модуляции.
 

 
Кафедра Лазерной техники БГТУ 'Военмех'

Онлайн-конвертер

 
         
 
  разработка сайта NINSIS   190005, Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармейская, д. 1
тел/факс: +7 (812) 316-49-09
www.laser-portal.ru