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Características de la tecnología de comunicación por luz visible

En comparación con la LAN inalámbrica (LAN inalámbrica) utilizada actualmente, el sistema de "comunicación de luz visible" puede utilizar equipos de iluminación interior para reemplazar la estación base de LAN inalámbrica para transmitir señales, y su velocidad de comunicación puede alcanzar decenas de megabytes a varios segundos por segundo, 100 Mbit/s, y la velocidad de transmisión puede superar la de la comunicación por fibra óptica en el futuro. Utilizando computadoras dedicadas y terminales de información móviles capaces de recibir y recibir señales, se pueden descargar y cargar imágenes de alta definición, animaciones y otros datos durante mucho tiempo, siempre que estén iluminados por luces interiores. El sistema también presenta alta seguridad. Bloquee la luz con cortinas para que la información no se filtre al exterior y el uso de varias computadoras al mismo tiempo no afectará la velocidad de comunicación. Dado que no utiliza ondas de radio para la comunicación, los departamentos como los hospitales que son sensibles a las señales electromagnéticas pueden utilizar libremente el sistema.

No se requiere señal WiFi, solo enciende una luz LED para conectarte. En el laboratorio se ha implementado con éxito una tecnología de comunicación de vanguardia internacional que utiliza luz visible en interiores para transmitir señales de red. Los investigadores conectaron la señal de la red a una lámpara LED de 1 W y cuatro computadoras bajo la luz pueden acceder a Internet. La velocidad máxima puede alcanzar los 3,25 G y la velocidad promedio de Internet alcanza los 150 M. Se puede llamar la "Internet ligera" más rápida. en el mundo. La comunicación de luz visible se llama Lifi.

Los equipos de transmisión de señales de radio tienen muchas limitaciones. Son raros, caros, pero poco eficientes, como los teléfonos móviles, millones de estaciones base en todo el mundo les ayudan a mejorar sus señales, pero la mayor parte de la energía se consume. en refrigeración. La eficiencia es sólo 5. Por el contrario, en todo el mundo se utilizan bombillas inagotables, especialmente en China, donde las fuentes de luz LED están reemplazando a las lámparas incandescentes tradicionales a gran escala. Simplemente agregando un microchip a cualquier humilde bombilla LED puede convertirla en un transmisor de red inalámbrica.

La comunicación con luz visible es segura y económica. Los investigadores no solo utilizan luz visible para transmitir señales de red en un entorno de laboratorio, sino que también se dan cuenta de que "de uno a cuatro", es decir, al encender una pequeña lámpara, cuatro computadoras pueden acceder a Internet y transmitir señales de red entre sí al mismo tiempo. Las ondas de luz y de radio son un tipo de onda electromagnética y los principios básicos para la propagación de señales de red son los mismos.

La instalación de un microchip en una bombilla LED común puede controlarla para que parpadee millones de veces por segundo. Encendido significa 1 y apagado significa 0. Debido a que la frecuencia es demasiado rápida, el ojo humano no puede detectarla, pero el sensor sensible a la luz puede captar estos cambios. Los datos binarios se codifican rápidamente en señales luminosas y se transmiten de forma eficaz. La computadora bajo la luz transmite señales a través de un dispositivo receptor especial. Donde hay luz, hay señal de red. Apaga las luces y la red desaparece. En comparación con el WiFi actual, la comunicación por luz visible en el futuro será segura y económica. WiFi se basa en la transmisión de ondas de radio invisibles. A medida que la potencia de los dispositivos aumenta cada vez, la radiación electromagnética local seguramente aumentará a través de las paredes, lo que hace que la información de la red sea insegura. Estos riesgos de seguridad son "barridos" con las comunicaciones de luz visible. Además, el espectro es 10.000 veces mayor que el espectro de radio, lo que significa mayor ancho de banda y velocidades más altas, y casi no se requiere nueva infraestructura para la configuración de la red.

Tecnología de comunicación óptica con iluminación LED