##灯泡上网这一科技幻想 为何没能真正“发光”?2020-07-21 11:56:120阅( 二 )
2015年11月 , 爱沙尼亚一家创业公司在小型环境中部署了名为Jungru的Li-Fi技术 , 第一次成功完成了对Li-Fi在“现实生活中的测试” , 在LED灯照射范围内 , 数据传输速率达到了Gbps级别 。
事实上 , 在2013年10月 , 复旦大学就成功将网络信号接入1W的LED灯珠 , 在灯光的照射下就已实现了最高速率达到为3.25Gbps的四台电脑的联网 。
不过由于通信介质空间存在反射、漫射光等各种干扰光源 , 导致“灯泡上网”通信误码率偏高 。 因此 , 为了保证可靠通信 , 科研界在改进驱动电路、接收电路、光学系统及一些纠错编码技术上也做了不少努力 。
但与5G一步一个阶梯的道路不同 , Li-Fi近十年来的发展 , 用举步维艰来形容也不为过 。
风口 , 或许还在遥远的未知
从Hass教授的TED演讲 , 到国内外科研界踊跃投入研发 , 到陆续出现可用于实际场景的Li-Fi解决方案 , “灯泡上网”在全球掀起了一阵热潮 , 不少LED生产厂商也开始进行可见光通信领域的研发 , 但长期以来却仍然停留在学术讨论阶段 。
军事、水下通信、物联网、路灯、汽车通信、保密通信 , 都一度被列为Li-Fi的重点应用领域 。
例如在军事方面 , Li-Fi的覆盖范围可以限制在一个小的照明区域 , 在特定光线下和不能使用移动电话的区域实现(如弹药房)中对敏感信息的访问 。
水下通信 , 是鉴于光可以在水中传播 , 而Wi-Fi的无线电信号会被水吸收 。 这可能会改变水下航行器之间的通讯方式 。
而代替Wi-Fi , 则Li-Fi吸引众多企业参与、最被给予厚望的一个前景 。 当时曾有企业代表说 , 当智能门锁、健康手环、摄像头跑步机等等都被串联在同一个Wi-Fi系统下 , 一旦单个硬件的漏洞被攻破 , 所带来的连环风险恐怕是很大的 。
【##灯泡上网这一科技幻想 为何没能真正“发光”?2020-07-21 11:56:120阅】而Li-Fi的吞吐量也远远超过Wi-Fi , 理论上可达到200+Gbps , 被认为可以支持上亿物联设备 , 在汽车通信、交通信号灯等方面可大有作为 。
甚至在5G技术快速成熟的几年中 , Li-Fi也出现在不少ICT企业的研发课题中 , 除了超高的吞吐量被看好 , 与5G需要建立大量通信基站的规模化投入不同 , Li-Fi几乎不需要很高的运营成本 , 将城市的可见光源更替成带有传输芯片的LED就可以 , 这样的低成本前景显然有着巨大的吸引力 。
但要想替代Wi-Fi , 显然不是技术特点能决定了的 。 数十年来 , Wi-Fi的发展已经盘根错节无所不在 , 到2020年 , 市面上支持Wi-Fi 6的路由器和手机等终端越来越多 , 以双频并发、500M 以上的网络带宽等特点 , 把家庭、企业、商家的Wi-Fi网络体验又提升了一大截 。
但Li-Fi要想获得超大带宽 , 首先在技术稳定性上就给研发者提出了不少难题 。
例如在反向传输上 , Li-Fi终端设备如何反射信号给LED灯 , 需要专业的集成芯片来支撑 , 多年来尚没有突破性进展 。
例如在传输距离上 , 要在各种场景中保证一个无死角、不间断、无遮挡的LED光源 , 每一个场景都需要仔细打磨 , 学习和适应成本较高 。
即便是“有光就有网” , 但现实中每个场景出现的遮挡物远比科研预想的要多得多 。
再加上一直没能很好解决原型机体积庞大、不利于集成化微型化设计的问题 , “有光就有网”的长板难以弥补上述各类短板 , 落地和商业变现的道路依旧漫长 。
如文章最前面提到的 , 军事、机舱里等特殊场景 , 加上其没有频谱限制 , 或许是Li-Fi在5G、Wi-Fi日益成熟的无线通信舞台上 , 可发挥作用的小众战场 。
但至少现在看来 , 并不是一个有能力挥舞大棒驱赶Wi-Fi的神秘大将 。
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