无线上网新技术
有光,有水,有WIFI
本报特约撰稿 杨桀斯
《
青年参考
》(
2013年11月06日
39
版)
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如今,WIFI几乎覆盖了城市的每个角落,家里、餐厅、商场、写字楼,甚至连很多公交车上都有。但是,科技的力量不仅止于此,它总会朝着更加高远的目标发起挑战,力图实现人们的美好构想。WIFI技术也迎来了新一轮的变革,近乎“天方夜谭”的灯光WIFI技术以及水下WIFI技术正一步步向我们走来。
有光就有网
据英国广播公司(BBC)报道,10月17日,中国复旦大学信息科学与工程学院传出好消息,利用屋内可见光传输网络信号的国际前沿通讯技术LIFI在其实验室成功实现。这意味着通过“灯光上网”的设想离我们又近了一步。
LIFI全称“可见光无线通信”(VLC),又称“光保真技术”(light fidelity)。源于2011年英国爱丁堡大学光无线通信专家哈拉尔德·哈斯教授所主导的实验项目。哈斯教授和他的研究团队依赖一盏小小的LED灯,通过闪烁的灯光来传输数字信息,将看不见的网络信号转换成了“看得见”的网络信号。
一盏植入芯片的特殊灯泡能够产生高达150MB/秒的数据传输速度,而一个功率为1瓦的LED灯泡足够为4台电脑提供网络连接,来自上海复旦大学的IT教授迟楠表示。
今年,德国弗朗霍夫海因里希赫兹研究所宣称,在实验室条件下,一个LED灯泡实现了1MB/秒的数据传输速度,而一个三色灯泡可实现3MB/秒的传输速度。
可见光属于电磁光谱的一部分,光谱比无线电频谱大1万倍,意味着可以提供更大的网络带宽和更快的上网速度,因此,这种技术潜力无限。
不过,LIFI也存在明显的缺点,一旦光线被挡住,信号传递便会受阻。但从安全角度考虑,这反倒成了它的优势。光信号无法像无线电信号那样穿透墙壁,因此,黑客们无法轻易入侵“灯光上网”所构建的网络,可谓名副其实的“见光死”。
迟楠坦言,这项技术正处于起步阶段,在大规模投入市场之前,还需要深入解决微芯片设计和光通信控制两个难题。
水下不断网
与此同时,来自纽约布法罗大学的研究团队进行了一项“水下WIFI”的测试项目,试图让用户处在深海也能上网。团队人员在位于美国布法罗的伊利湖,将两个18千克的传感器沉入水下,通过笔记本电脑将信息传递给传感器。该团队表示,这项技术还有助于监测海啸,提供更为可靠的警报系统。
常见的WIFI通过无线电波进行数据交换,水下WIFI则采用了声波实现普通WIFI的功能。虽然,无线电波也可以在水中传播,但传播范围有限,稳定性也欠佳。声波在这方面表现更为优异,鲸鱼和海豚等水生生物利用声波进行定位即是最好的证明。
此外,水下WIFI在实时收集和分析海底数据方面具有巨大的潜力。该团队负责人托马索·麦乐蒂亚表示,这些数据信息可以实时地传送到用户的智能手机或电脑上,尤其是当海啸灾难即将袭来时,可以挽救无数生命。
水下无线通讯在一定范围内是可行的,但问题在于如何让采用不同接收系统的机构进行信息互通互传。比如,美国国家海洋和大气管理局通过声波将从海底的海啸传感器收集的数据发送给水面的浮标。然而,由于基础设施的差异,这些数据无法迅速传送到美国海军的采集点。
该研究团队旨在创建一个受认可的标准水下通讯系统,使用户互动和数据分享更容易。有了共享标准之后,即使不同的研究团体采用不同的设备,也可以实时地结合自己的数据进行采集工作。
如今,WIFI几乎覆盖了城市的每个角落,家里、餐厅、商场、写字楼,甚至连很多公交车上都有。但是,科技的力量不仅止于此,它总会朝着更加高远的目标发起挑战,力图实现人们的美好构想。WIFI技术也迎来了新一轮的变革,近乎“天方夜谭”的灯光WIFI技术以及水下WIFI技术正一步步向我们走来。
有光就有网
据英国广播公司(BBC)报道,10月17日,中国复旦大学信息科学与工程学院传出好消息,利用屋内可见光传输网络信号的国际前沿通讯技术LIFI在其实验室成功实现。这意味着通过“灯光上网”的设想离我们又近了一步。
LIFI全称“可见光无线通信”(VLC),又称“光保真技术”(light fidelity)。源于2011年英国爱丁堡大学光无线通信专家哈拉尔德·哈斯教授所主导的实验项目。哈斯教授和他的研究团队依赖一盏小小的LED灯,通过闪烁的灯光来传输数字信息,将看不见的网络信号转换成了“看得见”的网络信号。
一盏植入芯片的特殊灯泡能够产生高达150MB/秒的数据传输速度,而一个功率为1瓦的LED灯泡足够为4台电脑提供网络连接,来自上海复旦大学的IT教授迟楠表示。
今年,德国弗朗霍夫海因里希赫兹研究所宣称,在实验室条件下,一个LED灯泡实现了1MB/秒的数据传输速度,而一个三色灯泡可实现3MB/秒的传输速度。
可见光属于电磁光谱的一部分,光谱比无线电频谱大1万倍,意味着可以提供更大的网络带宽和更快的上网速度,因此,这种技术潜力无限。
不过,LIFI也存在明显的缺点,一旦光线被挡住,信号传递便会受阻。但从安全角度考虑,这反倒成了它的优势。光信号无法像无线电信号那样穿透墙壁,因此,黑客们无法轻易入侵“灯光上网”所构建的网络,可谓名副其实的“见光死”。
迟楠坦言,这项技术正处于起步阶段,在大规模投入市场之前,还需要深入解决微芯片设计和光通信控制两个难题。
水下不断网
与此同时,来自纽约布法罗大学的研究团队进行了一项“水下WIFI”的测试项目,试图让用户处在深海也能上网。团队人员在位于美国布法罗的伊利湖,将两个18千克的传感器沉入水下,通过笔记本电脑将信息传递给传感器。该团队表示,这项技术还有助于监测海啸,提供更为可靠的警报系统。
常见的WIFI通过无线电波进行数据交换,水下WIFI则采用了声波实现普通WIFI的功能。虽然,无线电波也可以在水中传播,但传播范围有限,稳定性也欠佳。声波在这方面表现更为优异,鲸鱼和海豚等水生生物利用声波进行定位即是最好的证明。
此外,水下WIFI在实时收集和分析海底数据方面具有巨大的潜力。该团队负责人托马索·麦乐蒂亚表示,这些数据信息可以实时地传送到用户的智能手机或电脑上,尤其是当海啸灾难即将袭来时,可以挽救无数生命。
水下无线通讯在一定范围内是可行的,但问题在于如何让采用不同接收系统的机构进行信息互通互传。比如,美国国家海洋和大气管理局通过声波将从海底的海啸传感器收集的数据发送给水面的浮标。然而,由于基础设施的差异,这些数据无法迅速传送到美国海军的采集点。
该研究团队旨在创建一个受认可的标准水下通讯系统,使用户互动和数据分享更容易。有了共享标准之后,即使不同的研究团体采用不同的设备,也可以实时地结合自己的数据进行采集工作。