Блог Апертуры Блог Филиалов Блог Отрасли

 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного центра, улица Луговая, дом 4, корпус 5, пом. 6

смотреть на карте

+7-800-700-48-78

info@apertura.su

Пользовательское соглашение

Условия использования

Политика конфиденциальности

2016 © ООО «ЦНИИ «Апертура»
Все права защищены
wwww.apertura.su

16+

Блог

Принцип работы технологии оптической передачи данных Li-Fi

Применение оптических линий связи в настоящее время является одним из значимых трендов в развитии внешних и внутренних космических систем связи. Их использование снижает массу и энергопотребление устройства, а так же требуемое место на плате для радиокомпонентов. В результате происходит резкое увеличение пропускной способности, помехоустойчивости и степени конфиденциальности линии передачи. В отличие от США, Японии и Западной Европы, эти системы связи предназначены не только для решения гражданских, но и для военных задач. Чтобы решить военную задачу, министерство обороны США предлагает использовать лазерные линии для передачи изображений в реальном времени на Землю с большого расстояния с помощью космического спутника связи и спутниковой группировки систем геопозиционирования.

Лазерное соединение, в отличие от GSM-связи, позволяет устанавливать соединение между точками со скоростью передачи данных до 155 Мбит / с. Лазерная связь в компьютерных и телефонных сетях позволяет осуществлять обмен информацией в дуплексном режиме. Для приложений, не требующих высокой скорости передачи данных, существует специальное недорогое полудуплексное решение. Если необходимо объединить не только компьютер, но и телефонную сеть, данное устройство со встроенным мультиплексором может использоваться для одновременной передачи трафика локальной сети и цифровой групповой телефонной передачи (E1 / PCM30).

Лазерные устройства могут осуществлять передачу любого сетевого потока, который доставляется им при помощи оптоволокна или медного кабеля в прямом и обратном направлениях. Лазерная связь использует атмосферу как среду распространения сигнала. Затем лазерный луч попадает в приемник, имеющий максимальную чувствительность в диапазоне длины волны излучения. Приемник преобразует лазерный луч в сигнал от используемого электрического или оптического интерфейса. Так осуществляется связь с помощью лазерных систем.

Водные и транспортные линии не являются препятствием для систем лазерной связи, а также для любой непроходимой местности, где прокладка кабельных соединений невозможна или затруднена. Системы могут использоваться только в соединениях типа «точка-точка» и работать с очень узкой диаграммой направленности.

Безопасность имеет особое значение в системах беспроводной связи. Трудно перехватить однонаправленный луч света атмосферной оптической линии связи. Эти системы связи нечувствительны к электромагнитным помехам и не генерируют их. Они имеют более высокую степень безопасности, чем радиосвязь. Военные ведомства могут использовать лазерную оптическую связь, так как она более безопасна, чем радиосвязь.

Таким образом, лазерная оптическая связь имеет ряд преимуществ и технически может применяться в различных сферах жизни общества. Она сочетает в себе удобство использования, качество работы технологии и большое количество способов использования.

Резиденты Сколково Фонд содействия инновациям

здесь рождаются инновации