한국   대만   중국   일본 
Li-Fi - Wikipedija, prosta enciklopedija Pojdi na vsebino

Li-Fi

Iz Wikipedije, proste enciklopedije
Li-fi moduli

Li-Fi (ang. light-fidelity) je pristop brez?i?nega prenosa podatkov, ki namesto radijskih valov standardne Wi-Fi povezave uporablja svetlobno valovanje, in sicer s posebnimi svetili LED , vgrajenimi v mikro?ipe. [1]

Zgodovina [ uredi | uredi kodo ]

Izumitelj tehnologije Li-Fi (1997) je Harald Haas, profesor mobilnih komunikacij na Univerzi v Edinburgu.

Leta 2008 se je za?el projekt pod imenom D-Light (Data Light) s ciljem, da se dose?e hitrost prenosa podatkov do 100 Mb/s na razdaliji od 1 do 4 metrov. Ta projekt je bil uspe?no zaklju?en leta 2011 (dose?ena hitrost: do 130Mb/s). [2]

Projekt D-Light [ uredi | uredi kodo ]

Potem ko je bazi?ni raziskovalni projekt D-Light na Univerzi v Edinburgu potekal med letoma 2010 in 2012 je Haas pomagal ustanoviti podjetje PureLiFi za komercializacijo. Naslednje leto je predstavil prvi prakti?ni prikaz. Na 10 metrov so lahko leta 2014 po?iljali podatke s hitrostjo 1,1 Gb/s, trenutni rekord (v laboratorijskih razmerah) je okrog 230 Gb/s. Leta 2014 so na sejmu CES predstavili prvi pametni telefon, ki je bil sposoben sprejemati signale Li-Fi. [3]

Delovanje [ uredi | uredi kodo ]

Delovanje Li-Fi je zelo preprosto, saj potrebuje le svetlobo. Pri tem se najpogosteje uporabljajo ?arnice, ki oddajajo belo svetlobo, vendar je mogo?e uporabiti tudi LED ?arnice v osnovnih barvah (rde?a, modra in zelena) in na tak?en na?in dobimo trojno hitrost prenosa iz ene ?arnice. Za Li-Fi potrebujemo vir svetlobe, ki je zmo?en hitrega pro?enja pulzov. Klasi?ne ?arnice niso primerne, ker jih hitro pri?iganje in uga?anje uni?uje. Prav tako za visoke hitrosti niso primerna svetila s fosfornim premazom, ker imajo preveliko vztrajnost. Hitrost Li-Fi signala je odvisna od vrste svetlobnega vira, ki se uporablja za prenos podatkov. Pomembno je vedeti tudi, da velikost ?arnice vpliva na hitrost (manj?a ?arnica-manj?a hitrost; ve?ja ?arnica-ve?ja hitrost). Najbolj?i rezultat se dose?e kadar se za izvor svetlobe uporablja laserska LED dioda . [4]

Razlika med tehnologijo Li-Fi in Wi-Fi [ uredi | uredi kodo ]

Med Li-Fi in Wi-Fi ne obstajajo velike razlike. Glavna razlika je v tem, da se prenos namesto iz valovanja radijskega spektra pri Li-Fi izvaja valovanje iz spektra vidne svetlobe . Ena vrsta elektromagnetnega sevanja se nadomesti z drugo. Velika prednost svetlobe pred radijskimi valovi je, da se njen obseg ?iri za celo 10000 krat. To je razlog zakaj tehnologija Li-Fi dosega mnogo ve?jo hitrost od tehnologije, zasnovane na radijskih valovih (Wi-Fi).

Pomembno je, da za razliko od tehnologije Wi-Fi pri Li-Fi ni prisoten pojav elektromagnetnih motenj, ki omejujejo uporabo radijske opreme. Vemo da, je prepovedana uporaba naprav, ki oddajajo radijske valove v notranjosti letala, v bli?ini ob?utljive medicinske opreme, v jedrskih elektrarnah in podobno. To je prav gotovo dobrodo?la re?itev v tak?nih okoli??inah.

Ena od vizij uporabe tehnologije Li-Fi govori o tem, da bi avtomobili med vo?njo preko Li-Fi medsebojno komunicirali o razmerah na cestah, in na tak na?in zagotavljali ve?jo varnost v prometu. Zanimiva pa je tudi ideja zamenjave klasi?ne uli?ne razsvetljave z Li-Fi ?arnicami, katere bi teoreti?no lahko vsako uli?no svetilko spremenile v hitro dostopno to?ko ( Hotspot ). To bi pomenilo, da bi celo mesto spremenili v ogromno mre?o z velikimi hitrostmi prenosa informacij. [5]

Viri [ uredi | uredi kodo ]

  1. Haas, Harald, Forget Wi-Fi. Meet the new Li-Fi Internet (v angle??ini) , pridobljeno 24. januarja 2017
  2. ≫Li-Fi History - Li-Fi≪ . sites.google.com . Arhivirano iz prvotnega spleti??a dne 2. februarja 2017 . Pridobljeno 24. januarja 2017 .
  3. ≫Prihodnost komunikacije je svetla | Monitor≪ . Monitor . Pridobljeno 24. januarja 2017 .
  4. ≫SVET KOMPJUTERA - NOVE TEHNOLOGIJE - Tehnologija Li-Fi≪ . www.sk.co.rs . Pridobljeno 24. januarja 2017 .
  5. ≫Li-Fi ? be?i?na tehnologija budu?nosti≪ . znanost.ba (v hrva??ini). Arhivirano iz prvotnega spleti??a dne 2. februarja 2017 . Pridobljeno 24. januarja 2017 .

Zunanje povezave [ uredi | uredi kodo ]