2013年,英国科研人员又把离线速率刷新到10Gbps。 2015年,中国把实时通信速率提高至50Gbps。 不过在这个记录出来以后,后面就少有竞争者了,因为这个带宽基本上已经绝对领先于现实的各种通信需求了,再快也没有用武之地了。除了高速率之外,光通信还有频谱资源丰富的优势。频谱这东西虽然看不见摸不到,但在电磁波通信界可绝对是硬通货,用一个就少一个。

尤其在各种通讯技术日新月异的当下,无线频谱资源非常紧张,很多频段都已经被占用。可见光波段的波长介于780nm~375nm之间,而且可见光波段尚属空白频谱,无需授权即可使用,因此VLC技术几乎是抢占了空白频谱,可以有效地利用频谱资源,拓展了下一代宽带通信的频谱技术。可见光的频谱带宽是目前电磁波带宽10000多倍,频谱资源可以说是要多少有多少。

Li-Fi不仅看起来美,安装使用起来也更便宜。想要实现WiFi覆盖就需要安装部署有线网络和无线路由器,基础设施投资成本较大。而Li-Fi的主要基础设施——LED灯在城市里则几乎无处不在,只需稍加改造便可利用,不必新建基础设施,成本要比WiFi热点低的多。甚至连整体耗电量也要低很多。据相关数据显示,2018年中国三大运营商的移动基站共耗电270亿度(总电费240亿元)。

在同样覆盖情况下,5G的网络能耗预计将达到2430亿度,电费达到2160亿元。可见光通信可以利用照明、显示LED来复用实现通信功能,近似于零能耗通信。2016年中国照明用电约7318.7亿度,2017年中国照明用电约7963.3亿度(功率大)。2017年,中国LED灯在用数量约为93.6亿只(数量多)。

如果利用室内灯泡充当可见光通信的无线基站来做高速大容量的无线光通信,节能意义显著。可见光通信为啥在生活中还不可见呢?Li-Fi这么厉害,为啥咱们日常生活中并不多见呢,这就不得不说它的缺点了。首先,要有光,要有光,要有光。没光咋办呢?歇菜了呗。两盏灯之间传数据没问题,但对于手机、电脑、平板这些终端设备没有光可就不行了,总不能一直开着相机闪光灯上传数据吧?其次,群光乱舞怎么办?封闭的室内光通信还能凑乎,但要到了室外,这里一个广告牌,那里一个霓虹灯,根本找不到我想要的那束光啊。

这也成了阻止Li-Fi从室内走向室外的关键问题。再者,光很强,但有墙,咋办?还是得歇菜。也就是说光源的传输距离无法保证,离得远了光太弱,离得近了隔着墙,总不能开着门上厕所吧?实际应用场景中更是有很多无光的情况,比如你钟爱的睡前蒙头躲被窝式手机上网大法。如果换成了Li-Fi,刚一钻进被窝,然后,网断了。

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