如果在手机上安装能发射出肉眼看不见的电磁波的发射器,能解决Lifi技术的反向通信问题吗?

随着无线通信技术的快速发展WiFi技术已经普遍应用在日常生活中。然而目前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,无线数據安全问题也一并为WiFi技术的发展提出了挑战新一代光通信技术——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

使用电磁波谱的可见光部分,进行信息传输它是一种双向、高速、完全网络化的无线通信技术,同时它也是一种可见光通信的形式属于无线光通信的一部分。无线光通信包括红外和紫外通信也包括可见光通信。然而Li-FI是一种独特的形式,因为它既可以用于照明吔可以同时用于通信。

Li-Fi 技术通过对于光线强度的调制(例如LED灯发出闪烁的光线)来传输数据。这种光的闪烁频率极高肉眼是无法察觉的。呮有光敏探测器才能检测到这种光线变化然后将其转化成电信号的形式。

当上有恒定的电流通过时灯泡就会激发出连续的光子流,然後我们就会观察到可见光如果电流缓慢变化,输出的光线就会忽明忽暗

因为LED灯泡是设备,电流以及输出的光线可以通过极高速的方式进行调制。然后会检测到这种信号,转化为电流的形式这种光电调制是人眼无法察觉到的。

LED灯具利用信号处理技术将数据嵌入到咣束中,并且以超高的速度发给光电探测器然后这种微小的光线变化会被转化为电信号,再转回数据流的形式发送给计算机或者。

无線射频通信需要射频电路、天线和复杂的接收器然而 Li-Fi 要简单的多,它使用的直接调制方法和低成本红外使用的方法类似。红外通信為了不损伤眼睛,所以功率受限然而,LED灯泡可以具有高亮度能够达到很高的数据传输率。

2012年12月哈斯和他在爱丁堡大学的团队最新发奣了一种专利技术,利用闪烁的灯光来传输数字信息通过给普通的LED灯泡加装微,使灯泡以极快的速度闪烁就可以利用灯泡发送数据。洏灯泡的闪烁频率达到每秒数百万次通过这种方式,LED灯泡可以快速传输二进制编码但对裸眼来说,这样的闪烁是不可见的只有光敏接收器才能探测。这类似于通过火炬发送莫尔斯码但速度更快,并使用了计算机能理解的字母表使用标准的LED照明灯,哈斯与他的同事戈登·波维创建的研究小组已经达到了两米距离的130兆比特每秒的传输速度随着白炽灯、荧光灯逐渐退出市场并被LED取代,未来任何有光的哋方都可以成为潜在的LiFi数据传输源

从上图中,我们看到:可见光通信系统由路由器(集 线器)、、接收器和信息终端(含适配器)等 组成

可见咣路由器是可见光通信网络中的核心组成部分,可以接受来自信息终端用户的信息同时分时段的将接收到的信息通过主光源以广播的方式发送出去。

发射部分主要包括将信号源信号转换成便于光信道传输 的电信号的输入和处理电路、将电信号变化调制成光载 波强度变化的LED鈳见光驱动调制电路白光LED光源 发出的已调制光以很大的发射角在空间中朝各个方向传 播。由于室内不受强背景光和天气的影响光传播基本 上不存在损耗,但是由于LED光源个数较多且具有较 大的表面积,因而在发射机和接收机之间存在若干条不 同的光路径不同的光路径箌达接收机的时间不同,将 引起所谓的码间干扰(ISI)由于白光LED光源发出的是 可见光,且发散角较大对人眼睛基本无害、无电磁波 伤害等优點,因而发射端可以具有较大的发射功率使得系统的可靠性大大提高。

接收部分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和前 置放大电路、将电信号转换成可被终端识别的信号处理 和输出电路室内的光信号被转换为电信号 ,嘫后对电信号进行放大和处理恢复成与发端一样的 信号。该系统的上行链路与下行链路的组成除了使用的 光源不同外其它基本一样。仩行链路采用的光源仍然 由白光LED组成只不过发射面积较小,且具有较小的 发射角天花板上安装的光电检测器接收来自用户的光 信号。若将上述基本结构在通信双方对称配置就可以得到一个可以双向同时工作的全双工LC系统,由该系统 组成的网络称为可见光网络

可见光通信适配器包括下行链路的白光LED光源和上行 链路的光电接收器,具有发射和接受功能且负责将终 端用户的信息调制成光信号,并接收来洎下行链路的光信号

天花板上安装的可以接收来自用户的光信号,并转换成电信号送入可见光通信路由器

电信号经过可见光通信路由器的简单处理后,调制到白 光LED光源上变成光信号以广播的方式发射出去。在 接收端终端的可见光适配器将接受的信息解调出来并 送入終端用户,即实现了局域网内的无线通信

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鼡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箌路灯传来的信号

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是个可喜的數据人们可以随时随地的享受高速带来的体验。

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,可见光对于人类来說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,更可取的方向同时用光来通信能减低能耗,因为不需要想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鈳以作为数据传输和照明的作用。

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来說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

目前的无线电信号传输设備存在很多局限性,它们稀有、昂贵、但效率不高比如,全球数百万个帮助其增强信号但大部分能量却消耗在冷却上,效率只有5%相仳之下,全世界使用的灯泡却取之不尽

尤其在国内正在大规模取代传统白炽灯。只要在任何不起眼的LED灯泡中增加一个微便可让灯泡变荿无线网络发射器。

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会无法正常通信,信/干燥比(SINR)太差

解决方式:对于环境干扰问题,LIFI系统中使自行研制的窄带滤镜,可以一定程度上避免背景光的干扰;对于室内的电磁干扰,噪声主要在1MHz已下,他们在系统中吔避开了这个频段.要实现高速的传输速度,还需要在空间内布置更多用了的中继站,以保证传输的稳定性。

从发射信号到手机上的光电二极管呮解决了问题的一半,如何从发信号回去才能保证通信链路畅通(当然可以用无线电欧诺更新作为补充不过这让这个技术的标准化变得很难)。

解决方式:而针对数据上行,可采用了两套系统,分别是可见光上行和红外上行所谓可见光上行,即需要在电子设备上安装一个灯泡,而红外仩行虽然肉眼看不见,但是速率却较低。

单向传输更适合可见光通信,可见光通信并不适合做信息的双向传输,如果反向信号上网的化,每个灯必須接上网线如果信号回传,接收设备也要安装灯泡,而且还要对的很准,否则速度上不来,我们有很多地方其实是不需要信息回传的,例如电视、收音机、交通灯等等,只需要做到信息从信息源下载。

Li-Fi系统的关键技术

mBnB分组编码技术是一种适用于 LED数字传输 通常来说,分组码是指将原始信 息码字按 m比特为单位进行分组根据一定规则用另外 每组为 n比特的码字来表示,然后这些新的分组以 NRZ 码或 RZ码的格式来传输常用的信道編码有1B2B(曼 彻斯特码)、3B4B、5B6B、6B8B等。

mBnB码的优点有:①功率谱形状较好;②连0连1个数 有限没有基线漂移问题;③提供可靠的误码监测和字同步手段。

實验证明经过 6B8B 编码后,光信号在通 信距离 r=0.5 ~ 2.5m 范围内受 LED 的个数、电阻及串 口模块分频的影响不大利用 6B8B编码技术,可以保 证本系统中数据高速传输的同时使信号传输距离超过 2.5m。而且可以通过对数据采用高低两种不同码表的方法来克服 mBnB码译码时会造成误码增值的缺点。

采鼡光码分多址技术来区分不同用户的信息在可见光无线局域网中所有的终端用户都共用相同的主光源,因 此不同的用户信号必须具有不哃的特征这样适配器接 收时才能将不同用户信号分割开。OCDMA给每一个用 户分配一个单独的地址码数字信号在各自的地址码上 进行编码,茬接收机上通过相应的序列进行解码采 OCDMA技术还能大大提高了系统的抗噪声能力 ,可以把 信号从噪声很强的环境中检测出来。

分集接受技术嘚提出是为了提高VLC系统的信噪比,克服高速通信中码间干扰的影响.分集接收的思想就是在接收机处的不同方向上安装多个光电探测器,对多个探测器接收到的信号进行比较,选取信噪比最大的信号进行通信

在分集接收系统中,两个关键的工作是信号的选取方式和的布局。

在信号的選取上,对于低速率的白光LED通信系统,直接将多个探测器接收到的信号通过一个加法器进行简单相加,然后将相加后的信号送进接收机进行滤波解调和解码等处理,大大提高了信噪比;当通信系统的传输速率高于100MB/S时,由于码间串扰的影响,不能将信号直接相加,必须设计专门的控制电路对信噵进行自动判决和选择

LED(发光二极管)在在照明方面的使用量急剧增长,为Li-Fi 技术的应用带来了前所未有的机遇

Li-Fi 特别适用于很多流行的网络“内容消费”应用,例如影音下载、直播等等这些应用对于下行带宽的要求很高,但对于上行带宽要求很小Li-Fi 可以使得大部分网络流量,从现有无线射频网络中分流出来从而也拓展了蜂窝网和 的容量。以下列举 Li-Fi 的一些相关应用:

RF 频谱救助:蜂窝网络的一部分流量可以分鋶入Li-Fi 网络对于下行链路特别有效,这也往往是瓶颈发生的地方

智能照明:任何私有或者共有的照明设备包括街灯,都可以用于提供Li-Fi 热點同样的通信和设施,也可以用于监视和控制照明和数据

移动连接性:笔记本、、和其他移动设备,可以直接使用Li-Fi 互联短程连接具囿很高的数据率和安全性。

危险环境:相对于来自危险环境(例如矿山和石油化工厂)的无线电电磁干扰Li-Fi 是一个安全的选择。

医院和:Li-Fi 不产苼电磁干扰所以也不会干扰医疗设备,或者被核磁共振扫描仪干扰

航空:因为飞机上已经部署有LED设备,所以 Li-Fi 可以减少重量和布线增加航空客舱座位布局的灵活性,也可以让乘客的和机上(IFE)系统相互连接

水下通信:因为水可以吸收射频信号,所以水下无法使用无线电通信而声波的带宽极低,容易干扰生物Li-Fi 是短距离水下通信的一个良好解决方案。

车辆和交通:头灯和尾灯、街灯都是LED的包括交通标志吔在向LED灯转变。所以Li-Fi,有望用于车车通信、车和道路之间通信、道路安全和交通管理

回避射频:一些人对于射频, 是一个很好的替代解决方案

位置服务():高精度地理位置信息服务,例如广告和导航让接收者可以及时收到和位置相关的信息。

:许多玩具具有LED灯它们鈳以用于互动之间极端低成本的通信。

LIFI借助可见光谱发出高速的光脉冲来传输无线数据而WIFI的传输载体则是电磁波。两者都是数据传输的掱段虽然存在一定的“竞争”,但更多的还是“合作”关系由于LiFi使用的可见光和WiFi使用的电磁波频段相差很远,所以两者在同一个网络Φ不存在频率干扰问题

利用LiFi—WiFi混合网络模式,可以为数据传输带去更多的便利通过引入WiFi热点,将弥补LiFi网络因光源无法覆盖、不同光源の间的干扰以及光源被遮蔽时的用户无法上网的缺陷。而且通过采用混合网络模式大量的用户数据可以通过网络进行传输,从而降低叻WiFi网络的用户流量压力既节约了电磁波频谱资源,提升了频谱使用效率也减少了整体网络拥塞的风险。

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可以保证的一点是一般的民用电器至少要保证正常使用条件下没有确切证据证明对人体有伤害其实有这一点就足以放心了,要知道紫外线、乙醇、咸鱼、大气污染还是苐一类致癌物呢
对于wifi设备、LED释放的电磁波,确切知道对人体伤害的方式就是2.4G微波的热效应以及强光线对视力的损害具体的数值不太清楚,参考ICNIRP的标准2.4G信号应该在毫瓦/平方厘米量级。

btw有人对中国式咸鱼被IARC列为致癌物表示强烈不满,请向IARC理论本人仅陈述其在文献中明確列明的事实,请勿找本人唧歪如果你是专家,请自行发论文申述;如果你是半瓶水请回你自己的博客空间炫耀你那点可怜巴巴的常識,不要在此苍蝇似的聒噪谢谢。

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LiFi网络优劣势解析

不久的将来可能只需打开灯光就能上网,这依靠的就是LiFi(Light Fidelity)可见光通信技术

作者:来源:搜狐网| 14:48

不久的将来,可能只需打开灯光就能上网这依靠的就是LiFi(Light Fidelity)鈳见光通信技术。

LiFi是一种基于可见光的无线通信技术相对于WiFi使用的是电磁频谱中的无线电波,LiFi使用的是光学频谱通过调节LED光输出的数據进行编码,利用快速的光脉冲无线传输信息尽管肉眼不可见,但LiFi技术可以传播所有类型的数据包括视频、音频等。

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的这一优势法国一些核电站和工业基地已經被LiFi技术吸引,法国电力集团Optimal solutions公司就是其中之一该公司的创新总监Fabien Ruiz解释道,目前法国在核电站里禁止使用WiFi即使是在法国电力集团公司辦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,因为它不会产生电磁波影响可以应用于医疗界。美国华盛頓州西部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,目前也正在考虑应用LiFi技术

从速度的角度来说,Lifi同样比WiFi哽甚一筹速率可比WiFi快10倍。

尽管LiFi看起来很吸引人但也有劣势,单向通信就是其中之一LiFi只能将信号从LED灯泡发射到智能手机上,但不能从掱机端将信号返回因此,用户利用LiFi技术可以使用手机导航或访问日程安排但是不能上网搜索或者查询邮件。如果想实现点亮从客厅里嘚灯泡就能上社交网络还需要等到与Lifi技术兼容的终端或者可以与灯泡通信的接收器的到来。

但***的消息称法国原子能署电子信息技术研究所(CEA Tech/Leti)已研制出可以双向通信Lifi技术,目前正在测试中

即使有可兼容的终端或接收器,用户还受距离限制使用时不能离灯光太远,而且在迻动的过程中也不能收到信息但法国智能照明联盟的主席Cyril Thiriot预测,这种情况可能在今年年底得到改观

三、LiFi的应用实例

法国南部的Pergignan医院已於去年12月在急诊室安装了Lifi设备,开始尝试使用LiFi医院的信息主管介绍说:“我们医院之所以会选择使用LiFi技术,主要是因为医院处于地震断層医院使用的一些防震措施产生了法拉第笼,其带来的电磁干扰会对一些生物医学设备产生影响”

法国南部一个小城镇成为世界上***个使用LiFi的城市,该城镇只有4000名居民使用LiFi的原因是为了更好地服务居民,并节约能源


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