Южнокорейские ученые разработали технологию связи с помощью видимого света (VLC), которая позволяет передавать данные с помощью обычного освещения, используемого дома и в офисах.
Система VLC использует красный, синий и зелёный свет. Фото: Research Gate
В отличие от технологии беспроводной связи (Wi-Fi), которая использует радиоволны для передачи сигналов, технология световой связи (Li-Fi) использует источник света, который теоретически может развивать скорость в 100 раз выше. В то время как Li-Fi представляет собой полноценную сетевую систему, способную интегрировать инфракрасное и ультрафиолетовое излучение, VLC использует только видимый спектр света. Технология VLC непопулярна, поскольку источник света должен быть включен постоянно, требует прямой видимости принимающего устройства и не может использоваться вне помещений. Развертывание системы VLC с использованием белого света также снижает стабильность и точность передачи данных из-за помех. В будущем эта технология может заменить Wi-Fi в беспроводной связи, сообщил журнал Live Science 17 января.
Теперь исследователи имитируют белый свет, создав трёхцветную систему VLC, которая использует красный, синий и зелёный свет, излучаемый матрицей органических светодиодов (OLED), и снижая при этом уровень шума. В качестве приёмного устройства они также использовали матрицу органических фотодиодов (OPD). Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Materials.
«Наш источник света объединяет три длины волн, снижает помехи и повышает стабильность и точность передачи данных», — объясняет профессор химического машиностроения в Пхоханском университете науки и технологий в Южной Корее. «Мы рассматриваем эту технологию как полезный инструмент для многих отраслей промышленности в качестве решения беспроводной связи нового поколения с использованием традиционных систем освещения».
OLED-дисплеи используют органический слой для генерации света и широко используются в дисплеях многих современных телевизоров, смартфонов и ноутбуков. По сравнению со светодиодами, OLED-дисплеи более экологичны, экономичны и легче по конструкции. OLED-дисплеи также лучше подходят для использования в приёмниках благодаря более высокой чувствительности к определённым длинам волн. OPD-дисплеи, в отличие от OLED-дисплеев, работают на органических полупроводниках для поглощения света и преобразования его в электричество, подобно фотоэлектрическим элементам.
В ходе исследования исследователи настроили OPD на использование интерферометра Фабри-Перо, состоящего из двух изогнутых зеркал, расположенных напротив друг друга. В такой конфигурации OPD регистрирует определенную длину волны света, излучаемого OLED-кластером. Передавая данные с передатчика на приемник, команда продемонстрировала, что даже освещение в помещении может быть использовано в качестве источника света для передачи данных в системе Li-Fi.
Учёные протестировали технологию в лабораторных условиях, чтобы снизить уровень шума и повысить точность данных. Однако теперь они планируют протестировать систему в реальных условиях, чтобы лучше понять, как она работает. Они также хотят проверить, работает ли система Li-Fi с приёмником, который движется, а не стоит на месте. В будущем ближний инфракрасный (NIR) канал может ещё больше снизить уровень шума, что позволит VLC расширить радиус действия.
Ан Кханг (по данным Live Science )
Ссылка на источник
Комментарий (0)