Инфракрасная передача данных превысит Wi-Fi
На рубеже веков инфракрасные порты для беспроводной передачи данных были обычной принадлежностью мобильных телефонов и некоторых ноутбуков. Позже технологии инфракрасной связи уступили свое место универсальным технологиям радиосигналов, таких Wi-Fi и Bluetooth. Новый инфракрасный модуль, разработанный Frank Deicke может производить передачу данных в 46 раз быстрее, чем Wi-Fi и 1430 раз быстрее, чем Bluetooth.
Ученые из института фотонных микросхем Фраунгофера разработали модуль беспроводной передачи данных, работающий в инфракрасном диапазоне, скорость которого уже сейчас достигает 1 гигабита в секунду, а в перспективе – может достигнуть 10 Гб/с.
Таким образом, передача данных при помощи инфракрасных модулей не только в разы быстрее других беспроводных технологий, таких как Wi-Fi и Bluetooth, но даже быстрее передачи данных по физическому порту USB 2.0. Ученые снабдили свой модуль системой коррекции ошибок и преобразователем сигнала из инфракрасного в цифровой и обратно.
Отмечается, что новая технология не призвана заменить Wi-Fi. Главный ее недостаток заключается в необходимости нахождения передающего и принимающего устройств в непосредственной близости друг от друга. Тем не менее, инфракрасные модули окажутся полезными при передаче данных, например, с компьютера на телефон.
Комментарии
Можно подумать, что, будучи инфракрасным, сигнал не является цифровым. А каким же тогда?
Учите физику товарищ - это ж восьмой класс! =)
"Расшифровывается дешифратором в цифровой сигнал" - бред. Он и не уходил из цифрового в аналоговый. Как был цифровым, так цифровым и остался. Он был цифровым электрическим, затем стал цифровым инфракрасным, затем снова цифровым электрическим. В инфракрасный он переводился с единственной целью - беспроводность.
Отличие цифрового сигнала от аналогового в том, что он описывается фиксированными состояниями. В двоичном коде это 0 и 1(есть сигнал, нет сигнала). Информацию в цифровом виде можно передать даже по водопроводной трубе: льется вода из крана - 1, не льется - 0. Скорость передачи информации будет невысокой.
Информация в аналоговом виде описывается как НЕПРЕРЫВНАЯ последовательность значений.
Что такое цифровой и аналоговый я знаю, тем не менее, при передаче данных по например оптико-волоконному кабелю, устройство посредник, преобразователь оперирует аналоговым сигналом для передачи 1-единицы и 0-нуля по опто-кабелю!
Или вы несогласны со мной? =)
Научимся оперировать единичным фотоном (электроном) - получим идеальный цифровой сигнал.
(для наглядности моего сказанного приведу пример: У меня в руках нарисованные цифры 1 и 0, я могу их вертеть в руках, носить по квартрире, но для того чтобы мне передать эти цифры человеку с соседнего дома напротив, я закодирую значение цифры 1 двумя камнями в стекло соседу =), а значение цифры 0 - одним камнем в стекло, при получении кодированных данных в свое окно сосед как декодер сигнала рисует цифру!) =) пример конечно идиотский, зато веселый и наглядный.
Насчет оперирования отдельным фотоном.... Если, например, мы смогли оперировать фотоном, то да, у нас будет идеальный цифровой сигнал, однако передать такой сигнал мы сможем на ничтожно маленькие расстояния, так как устройства для передачи данных, средства коммуникаций (электропровода, радиоволны и пр.) имеют значительные потери, т.е. электрон попусту потеряется... Именно поэтому избыточность аналогового сигнала является хорошей несущей для кодированной в нее цифры.
Еще раз о фотоне. Это уже не фантастика, а реальность.
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_37_aId_93457.html
http://www.dailytechinfo.org/electronics/1357-uchenye-sozdali-samyj-malenkij-rabotosposobnyj-tranzistor-sostoyashhij-vsego-iz-semi-atomov.html
Там же найдете про "ничтожно маленькие расстояния".