The history of Visible Light Communications (VLC) dates back to the 18 การแปล - The history of Visible Light Communications (VLC) dates back to the 18 ไทย วิธีการพูด

The history of Visible Light Commun

The history of Visible Light Communications (VLC) dates back to the 1880s in Washington, D.C. when the Scottish-born scientist Alexander Graham Bell invented the photophone, which transmitted speech on modulated sunlight over several hundred meters. This pre-dates the transmission of speech by radio.

More recent work began in 2003 at Nakagawa Laboratory, in Keio University, Japan, using LEDs to transmit data by visible light. Since then there have been numerous research activities focussed on VLC, notably by Smart Lighting Engineering Centre, Omega Project, COWA, ByteLight, Inc.,D-Light Project, UC-Light Centre, and work at Oxford University.

In 2006, researchers from CICTR at Penn State proposed a combination of power line communication (PLC) and white light LED to provide broadband access for indoor applications.[5] This research suggested that VLC could be deployed as a perfect last-mile solution in the future.

In January 2010 a team of researchers from Siemens and Fraunhofer Institute for Telecommunications (Heinrich Hertz Institute in Berlin) demonstrated transmission at 500 Mbit/s with a white LED over a distance of 5 metres (16 ft), and 100 Mbit/s over longer distance using five LEDs.[6]

The VLC standardization process is conducted within IEEE Wireless Personal Area Networks working group (802.15).

In December 2010 St. Cloud, Minnesota, signed a contract with LVX Minnesota and became the first to commercially deploy this technology.[7]

In July 2011 a live demonstration of high-definition video being transmitted from a standard LED lamp was shown at TED Global.[8]

Recently, VLC-based indoor positioning system has become an attractive topic. ABI research [1] forecasts that it could be a key solution to unlocking the $5 billion "indoor location market". Publications have been coming from Nakagawa Laboratory,[9][10] COWA at Penn State[11][12] and other researchers around the world.[13][14]

Another recent application is in the world of toys, thanks to cost-efficient and low-complexity implementation, which only requires one microcontroller and one LED as optical front-end.[15]

VLCs can be used for providing security.[16][17] They are especially useful in body sensor networks and personal area networks.

Recently Organic LEDs (OLED) have been used as optical transceivers to build up VLC communication links up to 10 Mbit/s.[18]

In October 2014, Axrtek launched a commercial bidirectional RGB LED VLC system called MOMO that transmits down and up at speeds of 300 Mbit/s and with a range of 25 feet.[19]

Specially designed electronic devices generally containing a photodiode receive signals from light sources,[1] although in some cases a cell phone camera or a digital camera will be sufficient.[3] The image sensor used in these devices is in fact an array of photodiodes (pixels) and in some applications its use may be preferred over a single photodiode. Such a sensor may provide either multi-channel communication (down to 1 pixel = 1 channel) or a spatial awareness of multiple light sources.[1]

VLC can be used as a communications medium for ubiquitous computing, because light-producing devices (such as indoor/outdoor lamps, TVs, traffic signs, commercial displays, car headlights/taillights, etc.[4]) are used everywhere.[3]
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
ประวัติวันเห็นแสงสื่อสาร (VLC) กลับไปยังปัจจุบันใน Washington, dc เมื่อเกิดอตภาษานักวิทยาศาสตร์อเล็กซานเดอร์เกรแฮมเบลล์คิดค้น photophone การส่งเสียงบนแสงซ้อนมากกว่าหลายร้อยเมตร นี้ก่อนวันส่งของเสียงจากวิทยุล่าสุดงานเริ่มใน 2003 ที่นาคางาวะปฏิบัติ มหาวิทยาลัย ญี่ปุ่น ใช้ไฟ Led ในการส่งข้อมูล ด้วยแสงที่มองเห็น ตั้งแต่ นั้นมีมีกิจกรรมวิจัยมากมาย focussed ใน VLC ยวดโดยสมาร์ทแสงวิศวกรรมเซ็นเตอร์ โอเมก้าโครงการ COWA, ByteLight, Inc. โครงการแสง D, UC-ไฟเซ็นเตอร์ และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดนักวิจัยจาก CICTR ในรัฐเพนน์นำเสนอสื่อสารรายการไฟฟ้า (PLC) และไฟสีขาว LED เพื่อให้เข้าถึงบรอดแบนด์สำหรับการใช้งานในร่มในปี 2006[5] งานวิจัยนี้แนะนำว่า VLC สามารถจัดวางเป็นทางออกสุดท้ายไมล์ในอนาคตในเดือน 2010 มกราคม ทีมนักวิจัยจาก สถาบันฟรอนโฮเฟอร์สำหรับโทรคมนาคม (ไฮน์ริชเฮิรตซ์ สถาบันในกรุงเบอร์ลิน) และซีเมนส์สาธิตส่งที่ Mbit 500 s กับ LED ขาวกว่าระยะ 5 เมตร (16 ฟุต), และ 100 Mbit/s มากกว่าระยะยาวโดยใช้ Led 5[6]กระบวนการมาตรฐาน VLC จะดำเนินภายใน IEEE ไร้สายส่วนบุคคลเครือข่ายทำงานกลุ่ม (802.15)ในเดือน 2553 ธันวาคม เซนต์ Cloud มินเนโซต้า สัญญา มี LVX มินเนโซต้า และกลายเป็น คนแรกที่พยายามปรับใช้เทคโนโลยีนี้[7]ในเดือน 2554 กรกฎาคม การสาธิตสดวิดีโอความละเอียดสูงที่ถูกส่งจากหลอดไฟ LED แบบมาตรฐานที่แสดงที่ TED สากล[8]ล่าสุด ใช้ VLC ภายในจีพีเอสได้กลายเป็น หัวข้อน่าสนใจ ABI วิจัย [1] การคาดการณ์ว่า อาจเป็นการแก้ไขคีย์ปลดล็อก $5 พันล้าน "ที่ตั้งภายในตลาด" สิ่งพิมพ์ได้รับมาจากห้องปฏิบัติการนาคางาวะ, [9] [10] COWA ที่รัฐเพนน์ [11] [12] และนักวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก[13][14]โปรแกรมประยุกต์อื่นล่าสุดในโลกของเล่น ด้วย ประสิทธิภาพต้นทุน และความ ซับซ้อนต่ำนำ ซึ่งเพียง ต้องการไมโครคอนโทรลเลอร์หนึ่งและหนึ่ง LED เป็นแสงเวอร์ ได้[15]VLCs สามารถใช้สำหรับการรักษาความปลอดภัย[16][17] จะมีประโยชน์ในตัวเซ็นเซอร์เครือข่ายและเครือข่ายส่วนบุคคลล่าสุด ไฟ Led อินทรีย์ (OLED) ใช้เป็น transceivers แสงเพื่อสร้างการเชื่อมโยงสื่อสาร VLC Mbit 10 s. [18]ในเดือน 2014 ตุลาคม Axrtek เปิดตัวทิศทางการค้าเรียกว่า MOMO ที่ส่งลง และค่าที่ความเร็ว 300 Mbit/s และ มี 25 ฟุต ระบบ RGB LED VLC[19]อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกแบบมาเป็นพิเศษโดยทั่วไปประกอบด้วย photodiode รับสัญญาณจากแหล่งแสง, [1] แม้ว่าในบางกรณี กล้องโทรศัพท์มือถือหรือกล้องดิจิตอลจะเพียงพอ[3] การเซ็นเซอร์ภาพที่ใช้ในอุปกรณ์เหล่านี้มีในความเป็นจริง photodiodes (พิกเซล) และในโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม ใช้อาจต้องผ่าน photodiode ที่เดียว เซนเซอร์ดังกล่าวอาจมีการสื่อสารหลายช่อง (ลงพิกเซล 1 = 1 ช่อง) หรือรับรู้พื้นที่ของแหล่งแสงต่าง ๆ ได้[1]VLC สามารถใช้เป็นสื่อการสื่อสารสำหรับการใช้งานแพร่หลาย เนื่องจากผลิตไฟอุปกรณ์ (เช่นโคมไฟในร่ม/กลางแจ้ง ทีวี จราจรสัญญาณ แสดงเชิงพาณิชย์ รถยนต์ไฟ หน้า/taillights, etc.[4]) ใช้ทุก[3]
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
The history of Visible Light Communications (VLC) dates back to the 1880s in Washington, D.C. when the Scottish-born scientist Alexander Graham Bell invented the photophone, which transmitted speech on modulated sunlight over several hundred meters. This pre-dates the transmission of speech by radio.

More recent work began in 2003 at Nakagawa Laboratory, in Keio University, Japan, using LEDs to transmit data by visible light. Since then there have been numerous research activities focussed on VLC, notably by Smart Lighting Engineering Centre, Omega Project, COWA, ByteLight, Inc.,D-Light Project, UC-Light Centre, and work at Oxford University.

In 2006, researchers from CICTR at Penn State proposed a combination of power line communication (PLC) and white light LED to provide broadband access for indoor applications.[5] This research suggested that VLC could be deployed as a perfect last-mile solution in the future.

In January 2010 a team of researchers from Siemens and Fraunhofer Institute for Telecommunications (Heinrich Hertz Institute in Berlin) demonstrated transmission at 500 Mbit/s with a white LED over a distance of 5 metres (16 ft), and 100 Mbit/s over longer distance using five LEDs.[6]

The VLC standardization process is conducted within IEEE Wireless Personal Area Networks working group (802.15).

In December 2010 St. Cloud, Minnesota, signed a contract with LVX Minnesota and became the first to commercially deploy this technology.[7]

In July 2011 a live demonstration of high-definition video being transmitted from a standard LED lamp was shown at TED Global.[8]

Recently, VLC-based indoor positioning system has become an attractive topic. ABI research [1] forecasts that it could be a key solution to unlocking the $5 billion "indoor location market". Publications have been coming from Nakagawa Laboratory,[9][10] COWA at Penn State[11][12] and other researchers around the world.[13][14]

Another recent application is in the world of toys, thanks to cost-efficient and low-complexity implementation, which only requires one microcontroller and one LED as optical front-end.[15]

VLCs can be used for providing security.[16][17] They are especially useful in body sensor networks and personal area networks.

Recently Organic LEDs (OLED) have been used as optical transceivers to build up VLC communication links up to 10 Mbit/s.[18]

In October 2014, Axrtek launched a commercial bidirectional RGB LED VLC system called MOMO that transmits down and up at speeds of 300 Mbit/s and with a range of 25 feet.[19]

Specially designed electronic devices generally containing a photodiode receive signals from light sources,[1] although in some cases a cell phone camera or a digital camera will be sufficient.[3] The image sensor used in these devices is in fact an array of photodiodes (pixels) and in some applications its use may be preferred over a single photodiode. Such a sensor may provide either multi-channel communication (down to 1 pixel = 1 channel) or a spatial awareness of multiple light sources.[1]

VLC can be used as a communications medium for ubiquitous computing, because light-producing devices (such as indoor/outdoor lamps, TVs, traffic signs, commercial displays, car headlights/taillights, etc.[4]) are used everywhere.[3]
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ประวัติความเป็นมาของแสงที่มองเห็น ( VLC ) การสื่อสารวันที่กลับไปในยุค 1880 ในวอชิงตัน ดี.ซี. เมื่อสกอตแลนด์เกิดนักวิทยาศาสตร์ Alexander Graham Bell คิดค้น photophone ซึ่งถูกกล่าวถึงโดยแสงแดด กว่าหลายร้อยเมตร ก่อนนี้วันที่ส่งของการพูดโดยวิทยุ

งานล่าสุดเริ่มในปี 2003 ที่ห้องปฏิบัติการ นากางาวะ ในมหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่นการใช้ไฟ LED ในการส่งข้อมูลด้วยแสง . ตั้งแต่นั้นมามีหลายงานวิจัยเน้น VLC , โดยเฉพาะอย่างยิ่งโดยศูนย์วิศวกรรมการส่องสว่างสมาร์ทโอเมก้า cowa bytelight , Inc , โครงการ , โครงการดี ไลท์ , UC เบา ศูนย์บริการ และทำงานที่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ในปี 2006นักวิจัยจาก cictr ที่เพนน์รัฐเสนอการรวมกันของสายการสื่อสารอำนาจ ( PLC ) และไฟ LED สีขาวเพื่อให้เข้าถึงบรอดแบนด์สำหรับการใช้งานในร่ม [ 5 ] งานวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า VLC สามารถใช้งานเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์แบบ เมื่อไมล์ในอนาคต

ในมกราคม 2553 ทีมนักวิจัยจากสถาบัน Fraunhofer สำหรับซีเมนส์และโทรคมนาคม ( ไฮน์ริช เฮิรตซ์ สถาบันในเบอร์ลิน ) แสดงให้เห็นถึงการส่งที่ 500 Mbit / s กับสีขาวมากกว่าระยะทาง 5 เมตร ( 16 ฟุต ) และ 100 Mbit / s กว่าระยะทางอีกต่อไปโดยใช้ 5 LEDs [ 6 ]

เพลงมาตรฐานกระบวนการ จะดำเนินการภายในเครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคลไร้สาย IEEE คณะทำงาน ( 802.15 )

ในเดือนธันวาคม 2010 เซนต์เมฆมินนิโซตา เซ็นสัญญากับ lvx Minnesota และเป็นครั้งแรกเพื่อปรับใช้เทคโนโลยีนี้ . [ 7 ]

ในเดือนกรกฎาคม 2011 สาธิตสดของวิดีโอความละเอียดสูงที่ถูกส่งจากฐานโคมไฟ LED แสดงที่เท็ดทั่วโลก . [ 8 ]

VLC ตามระบบตำแหน่งเมื่อเร็วๆ นี้ ในร่มได้กลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจABI วิจัย [ 1 ] คาดการณ์ว่ามันอาจเป็นโซลูชันคีย์เพื่อปลดล็อก $ 5 พันล้าน " ในร่มสถานที่ตลาด " สิ่งพิมพ์ที่ได้รับมาจากห้องปฏิบัติการนาคางาวะ , [ 9 ] [ 10 ] cowa ที่เพนน์รัฐ [ 11 ] [ 12 ] และนักวิจัยอื่น ๆ ทั่วโลก [ 13 ] [ 14 ]

อีกหนึ่งโปรแกรมล่าสุดในโลกของของเล่น , ขอบคุณที่ต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและความซับซ้อนต่ำซึ่งต้องใช้เพียงหนึ่งโทร และเป็นระบบแสง LED . [ 15 ]

vlcs สามารถใช้สำหรับการให้การรักษาความปลอดภัย [ 16 ] [ 17 ] พวกเขาจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในร่างกายเครือข่ายและเครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล

ช่วงนี้ไฟ LED อินทรีย์ ( OLED ) ได้ถูกใช้เป็นแสง transceivers สร้าง VLC การสื่อสารเชื่อมโยงถึง 10 Mbit / s . [ 18 ]

ในตุลาคม 2014 ,axrtek เปิดเชิงพาณิชย์แบบสองระบบ RGB LED VLC เรียกโมโม่ที่ส่งลงและขึ้นที่ความเร็ว 300 เมกะบิต / วินาที และมีช่วง 25 ฟุต [ 19 ]

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยทั่วไปที่ออกแบบมาเป็นพิเศษที่มีโฟโตไดโอดได้รับสัญญาณจากแหล่งแสง [ 1 ] แม้ว่าในบางกรณีเป็นกล้องโทรศัพท์มือถือ หรือกล้อง ดิจิตอลจะเพียงพอ[ 3 ] เซ็นเซอร์ภาพที่ใช้ในอุปกรณ์เหล่านี้ในความเป็นจริงเป็นอาร์เรย์ของการรับแสง ( พิกเซล ) และในบางโปรแกรมการใช้งานอาจต้องผ่านภายในครั้งเดียว เช่น เซ็นเซอร์อาจให้ทั้งหลายช่องทางการสื่อสาร ( เหลือ 1 จุด = 1 ช่อง ) หรือการรับรู้เชิงพื้นที่ของแหล่งแสงหลาย [ 1 ]

VLC สามารถใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารข้อมูลคอมพิวเตอร์เพราะแสงสว่างการผลิตอุปกรณ์ ( เช่นโคมไฟในร่ม / กลางแจ้ง , ทีวี , ป้ายโฆษณา , แสดง , ไฟหน้ารถ / ท้ายรถเปรียบ ฯลฯ [ 4 ] ) [ 3 ] ใช้ทุกที่
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: