IMDEA網(wǎng)絡研究所的一個研究團隊推出了PassiveLiFi,這是一種使用LiFi傳輸射頻反向散射的無電池系統(tǒng)。
上圖為Muhammad Sarmad Mir,IMDEA Networks 博士生,科學論文“PassiveLiFi:重新思考用于低功率和長距離射頻反向散射的LiFi”的作者之一。
馬德里IMDEA網(wǎng)絡研究所的研究副教授Domenico Giustiniano領導的研究小組,介紹了一種名為PassiveLiFi的新系統(tǒng)。該系統(tǒng)使用LiFi技術以微薄的功率預算傳輸RF反向散射,并證明了LiFi和RF反向散射的相互補充性及其未開發(fā)的潛力。
研究團隊克服了LiFi發(fā)射器、標簽和射頻接收器系統(tǒng)設計中的許多挑戰(zhàn):
Earth Hour
設計了第一個使用可見光譜實現(xiàn)線性調頻擴頻 (CSS) 的LiFi發(fā)射器。
02
利用一小塊太陽能電池進行通信和能量收集,并根據(jù)收集的能量和所需的數(shù)據(jù)速率重新配置系統(tǒng)。
03
通過采用新型低功率接收器設計,進一步解決了太陽能電池低響應性的問題。
實驗結果顯示,使用17 dBm射頻載波時,他們的系統(tǒng)可以實現(xiàn)標簽消耗范圍為80.3米/W的射頻反向散射,幾乎是之前研究成果的兩倍。
Giustiniano 博士說:
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“我們的工作為遠程、無電池物聯(lián)網(wǎng)應用打開了大門,這些應用改造了用于通信的照明基礎設施,這在以前是不可能實現(xiàn)的。這是三年研究的結果;最初,LiFi技術和射頻反向散射被認為是相互獨立的技術,我們證明了LiFi可以解決射頻反向散射的局限性,并且LiFi可以應用于一個新的領域,即無電池通信。”
論文的作者表示:
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“太陽能電池已被廣泛用于能量收集。在這項工作中,我們進一步證明了它們可以同時作為能量收集源和通信接收器。我們的解決方案克服了物聯(lián)網(wǎng)設備在捕獲能量和所需數(shù)據(jù)速率之間的權衡問題,使我們的系統(tǒng)能夠無需使用電池運行。”
這一創(chuàng)新可能帶來許多潛在應用,例如智能城市、工業(yè)自動化和農(nóng)業(yè)監(jiān)測等領域。通過利用可見光譜和微薄的功率預算,PassiveLiFi可以提供低功耗、長距離的通信解決方案。
IMDEA網(wǎng)絡研究所的研究團隊將繼續(xù)努力推動PassivLiFi技術的發(fā)展,并期待進一步探索無電池通信的潛力。他們的研究成果為未來智能物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展鋪平了道路,為無線通信提供了更加可持續(xù)和可靠的解決方案。
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