斯坦福大学的研究人员开发出新的无线技术(中文),能让传输更快和更高效。无线通讯是单向的,每次只能在特定频率朝某一方向发送。斯坦福电机工程研究生 Jung Il Choi、Mayank JainKannan Srinivasan开发出新的双向无线技术,能同时发送和接收信号。这将使得速度提高至少一倍。他们申请了临时专利,计划将研究商业化,目前正试图增加 传输的强度以及它们的有效距离。
无线电流量每次只能就一特定频率朝某一方向流动,因此,当机师与航管人员、对讲机使用者与紧急应变人员在轮番交谈时,经常使用「over」。但现在,史丹 佛研究者开发出第一套无线电(wireless radios),能同时发送与接收讯号。
这即刻使它们比现有技术快上二倍,而且未来经进一步调整後,将有可能导致甚至更快与更有效率的网路。
“教科书说你无法办到这件事,” Philip Levis 表示,电脑科学以及电机工程助教授。”这套新系统修订我们关於无线网路如何能被设计的假设,” 他说。
行动电话网路让使用者同时讲话与聆听,不过它们使用一种变通方案,那很昂贵且需要小心计画,使得这项技术较其他无线网路更难推行,包括 Wi-Fi。
当三人一组的电机工程毕业生,Jung Il Choi, Mayank Jain 与 Kannan Srinivasan,得到一个看似简单的点子时,他们开始研究新方法。当我们同时聆听与说话时,无线电是否能办到我们脑袋所办到的事:筛选出我们自己的声音?
在绝大多数的无线网路中,每个装置得要轮流发言或倾听。”那好像二人在同一时间对彼此喊话,” Levis 说。”如果二人同时喊出来,没人能听到另一人在说什麽。”
在 Levis 与 Sachin Katti(另一位助教授)的协助下,学生们花了几个月的时间想出如何打造这种新无线电。
其双向同步交谈(two-way simultaneous conversation)的主要障碍是:进来的讯号被无线电自己的传输所压制(overwhelmed),使其不可能同时谈话与聆听。
“当无线电在传输时,它自己的传输比它所能听到的任何东西(来自另一个无线电)都要强上几百万、几十亿倍,” Levis 说。”那就好像你自己在喊叫时试图要聆听耳语。”
但,研究者领悟道,如果一具无线电接受器能滤掉来自自己传送器的讯号,进来的微弱讯号就能被听到。”你能办到这件事,所以你不会听到你自己的叫喊而且你能听见其他人的耳语,” Levis 说。
他们的设置利用「每个无线电明确知道它在传输什麽」这个事实,因是之故其所接收的应能被滤出。此过程类似於噪音消除耳机(noise-canceling headphones)。
当 研究者去年秋天在 MobiCom 2010(一个有超过 500 位世界顶尖行动网路专家的国际性集会)示范其装置时,他们赢得最佳展示奖。直到那时,人们都不相信能办到同时传送与接收讯号,Jain 说。Levis 表示,一位研究者甚至告诉学生,他们的点子 “如此简单且有效”,因为某件显然试不成的事,”以至於行不通” 。
但那可行,对於未来通讯网路有重大影响。同时传送与接收讯号最显着的效应是你能传送的资讯总量会立即加倍,Levis 说。那意味着大幅改善过的家庭与办公室网路,较快且较不会壅塞。
Levis 也看见这种技术有更大规模的冲击,诸如克服航管通讯的一大问题。在目前的系统中,如果二架飞机试图同时在相同频率下呼叫塔台,没人能呼叫成功。Levis 这些被封锁的传输会造成飞机碰撞,新系统将能帮助避免这件事。
该小组就此技术申请了临时专利,并且在研究将之商业化。他们目前正试图增加传输的强度以及它们的有效距离。当这项技术能实际用在 Wi-Fi 网路前,这些改善是必要的。
但更有希望的是这套系统对於未来网路的影响。一旦利用同步双向传输优势的软、硬体被打造出来,”前途无量,” Levis 说。
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