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電氣和電子工程師協會 (IEEE) 正式簽署 802.11bb 無線傳輸標準,即 Li-Fi,基於光波的無線傳輸。
同樣都是無線通訊技術,為人們熟知的 Wi-Fi 是使用射頻(Radio Frequency,簡稱 RF)在天線中感應電壓來傳輸資料的,而 Li-Fi 則是一種利用光在裝置之間傳輸資料和位置的無線通訊技術。
研究發現,借助使用可見光、紫外線和紅外線等專屬光譜,Li-Fi 能夠達到 224 Gbit/s 的資料速率,而下一代 Wi-Fi 標準 Wi-Fi 7 傳輸速率最高也才達到 30Gbit/s 左右。
除了傳輸速率的差異之外,由於 Li-Fi 在專有的光譜工作,可靠性也更高,這也意味著 Li-Fi 能夠在容易受到電磁干擾的區域(例如飛機機艙、醫院或軍隊)發揮作用。
例如,2020 年 4 月,Nav Wireless Technology Pvt Ltd 採用 Li-Fi 技術,借助支援 Li-Fi 的晶片和 USB 加密鎖,在即插即用的 LED 燈傳輸重要的患者資料(例如呼吸機讀數、溫度等資料),大幅度降低了醫生和醫務人員感染的風險。
在 Li-Fi 支持者看來,與 Wi-Fi 和 5G 等傳統通訊技術相比,Li-Fi 能夠提供「更快、更可靠的無線通訊,並且具有無與倫比的安全性。」
利用光在裝置之間進行傳輸資料和位置,一方面保障了特定範圍內通訊的絕對速度和絕對安全,另一方面也限制了這種傳輸方式大規模推廣的普適性。
與射頻訊號相比,光無法穿透不透明的物體並且範圍更短,所以 Li-Fi 的使用通常被限制在一個狹窄的空間內,一般不能輕易用於室外環境,否則會受到其他光源的干擾。
射頻訊號在遠距離大氣層和不透明物體的傳輸方面仍然具有明顯的優勢。相反,在狹窄集中的地方,Li-Fi 的傳輸速率和保密性則是更勝一籌。
因此,Li-Fi 與 Wi-Fi 和 5G 等傳統通訊技術(包括有線網路)更像是互補品而不是替代品。
據 tomshaidware 分析指出,IEEE 802.11bb 標準定義了使用光波進行無線通訊的物理層規範和系統架構。這一新標準為 Li-Fi 技術的廣泛採用奠定了基礎,並為 Li-Fi 系統與成功的 Wi-Fi 標準的互操作性鋪平了道路。
對此,行業分析公司 CCS Insights 網路基礎設施總監 Richard Webb 也表示:「IEEE 802.11bb 標準是 Li-Fi 技術的一個重要里程碑,使 Li-Fi 成為與非常成功的 Wi-Fi 標準並駕齊驅的補充和內建技術。這為 Li-Fi 提供了令人興奮的新機會,使其能夠與 Wi-Fi 無縫協作,並在一系列應用中實現更好的通訊,從家庭和辦公室的高速、安全Internet接入到將下一代體驗擴展到 XR 和空間等更廣泛的市場計算。」
作為一項顛覆性的技術,Mordor Intelligence 報告顯示,Li-Fi 市場在 2020 年價值 2.954 億美元,預計到 2026 年將達到 41.5738 億美元。鑑於 Li-Fi 技術的顛覆性,該技術有望充分釋放物聯網的潛力,進一步推動工業 4.0 應用,並引領照明行業即將到來的光即服務(LaaS)。
或許在不久的將來,「網路卡頓」這個概念將從我們生活中逐步退出。
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