肖優明
近年來,隨著各種無線電和物聯網技術的蓬勃發展,無線設備不斷增加,傳輸的數據越來越多,致使頻譜資源日益匱乏,網絡變得更加擁擠和緩慢,所以業界一直在嘗試尋找其他更快更有效的無線傳輸方案。最近,荷蘭埃因霍芬理工大學寬帶通信技術托恩·科寧教授領導的BROWSE項目,有效應對上述挑戰。
精確引導 消除干擾
BROWSE項目由歐洲研究委員會資助,項目成員喬安妮·奧著重于研究通過直接紅外線的數據傳輸技術,其他博士生的工作包括所有無線設備的精確定位和連接“光天線”的中央光纖網絡研究。喬安妮進行創新探索,開發出一種基于“無害的紅外線”的新型無線網絡,名叫“無線紅外光通信系統”。因為成功地開發這項前沿科技項目,她不久前以優等畢業生的榮譽獲取了博士學位。新系統不僅數據帶寬巨大(每條光線的傳輸速度大于每秒40千兆比特),而且由于每個設備都得到自己專有的紅外射線,無需與其他設備共享。
“無線紅外光通信系統”結構簡單,搭建成本較低。“光天線”是該系統的核心,用于傳輸無線數據。它們可以安裝于房間中間的天花板上,十分精確地引導管理由光纖供應的光線。由于系統中不存在移動的部分,因此無需維護,也無需電力供應。天線包含了一對以不同角度發射不同波長光線的光柵(被動衍射光柵),改變光線波長就改變了光線的方向。該系統使用安全的紅外波長,無法被人類雙眼看到,不會傷害人眼脆弱的視網膜區域。
如果用戶攜帶智能手機或者平板電腦,在房間內隨意走動時,走出了一條“光天線”的視野,那么另外一條“光天線”將接管,從而確保你的通信聯絡不會中斷。這種以光線為基礎的網絡傳輸方式,可以根據無線信號,追蹤每一臺無線設備的準確位置。
如果你要想增加更多的設備,只需從同一個“光天線”分配一個不同的波長即可,這意味著每臺設備無需分享網絡傳輸能力,因而連接速度會更快。不同設備之間發生網絡擁擠的情況將不會出現,同時可消除周邊其他網絡的干擾,使微信傳輸的速度和質量得到顯著提升。更重要的是,由于無需共享帶寬,因此不會像 Wi-Fi 網絡一樣接收到來自相鄰網絡的干擾。
能力超強 前景廣闊
無線網絡目前使用2.5千兆赫或者5千兆赫的無線信號。而“無線紅外光通信系統”使用1500納米以上波長的紅外線,可達到200 兆兆赫,是當前網絡頻率的數千倍,數據傳輸能力更強。喬安妮博士甚至實現了2.5米內每秒42.8千兆比特的傳輸速度,與此相對,荷蘭的平均連接速度僅為其2000分之一,即使你有最好的無線系統,速度也不會超過每秒300兆比特,僅為新系統無線網絡速度的幾百分之一。
除了埃因霍芬理工大學之外,國際上還有許多其他大學和研究所也在研究“室內光學無線網絡”。有的試圖通過室內LED燈光傳輸數據,然而最大的瓶頸是帶寬不高而且設備之間必須共享無線網絡。還有的嘗試使用移動鏡面導引紅外線,但是缺點是需要對鏡面主動控制,需要消耗能量,而且每個鏡面一次只能引導一條光線。而喬安妮博士使用的光柵能處理許多光線,可同時連接數臺設備而且彼此互不會干擾。
由于大多數應用對于上傳的速度要求較低,因此上傳仍然使用無線信號。迄今為止,“無線紅外光通信系統”僅使用光線進行了下載測試。科寧教授和喬安妮博士希望,能在五年或者更長的時間推廣使用新系統。他們認為首先連接這項新型無線通信技術的設備,應該是視頻監控,筆記本或平板電腦,因為它們要求數據傳輸率較高。
編輯:成韻 chengyunpipi@126.comendprint