211service.com
Wysoka rozdzielczość jest w powietrzu
Wycieczka po salonie na zeszłotygodniowych targach Consumer Electronics Show (CES) w Las Vegas wskazała na trend w domowej rozrywce: nieporęczne szafki na telewizory pudełkowe, wieże stereo i odtwarzacze multimedialne są niedostępne, a płaskie wyświetlacze na ścianach są w środku. Ale choć te chude wyświetlacze wyglądają dobrze, nadal stanowią estetyczne i logistyczne wyzwanie, co zrobić z podłączonymi do nich przewodami. Teraz kilka firm ściga się, aby wyposażyć telewizory, odtwarzacze multimedialne, kamery wideo i systemy do gier w bezprzewodowe chipy, które mogą przeciąć niektóre z tych przewodów.

Duża przepustowość: Ten chipset SiBeam, który jest wielkości talii kart, umożliwia bezprzewodową transmisję wideo w wysokiej rozdzielczości między telewizorami i innymi urządzeniami elektronicznymi. Złoty kwadrat po prawej stronie chipsetu to szereg anten, które kształtują sygnał danych w ukierunkowaną wiązkę. Obwód radiowy znajduje się pod szykiem antenowym i nie jest widoczny. Czarny chip w środku koduje sygnał i steruje anteną i radiem.
Na targach CES SiBeam zademonstrował swój bezprzewodowy chipset, który może przesyłać strumieniowo wideo i dźwięk w wysokiej rozdzielczości z odtwarzacza multimedialnego do telewizora. Dzięki technologii SiBeam możliwe byłoby powieszenie telewizora na ścianie i umieszczenie odtwarzacza multimedialnego w tym samym pomieszczeniu, ale daleko i poza zasięgiem wzroku, bez okablowania ich razem. Podczas demonstracji firma wysłała dane z odtwarzacza multimedialnego do telewizora z szybkością dwóch gigabitów na sekundę, co jest wystarczająco szybkie dla standardowego wideo w wysokiej rozdzielczości, znanego jako 1080i. Ale pierwsze komercyjne chipy firmy – dostępne w wyświetlaczach Panasonic na początku 2009 roku – będą lepsze. Będą przesyłać dane z prędkością czterech gigabitów na sekundę, wystarczająco szybko, aby przesyłać strumieniowo najwyższej jakości wideo w wysokiej rozdzielczości 1080p.
Technologie bezprzewodowego przesyłania danych są już znane większości ludzi. Ale Wi-Fi i Bluetooth, najpopularniejsze, nie zostały zaprojektowane do wysyłania i odbierania takiej ilości danych, jaka jest potrzebna do stworzenia bezprzewodowego centrum rozrywki, wyjaśnia John Marshall, wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w SiBeam i prezes Bezprzewodowe HD , zbiór firm opracowujących wytyczne technologiczne dla branży elektroniki użytkowej, których należy przestrzegać.
W przeciwieństwie do Wi-Fi, które działa w zakresie 2,4 gigaherca widma elektromagnetycznego, Wireless HD działa w zakresie 60 gigaherców, który jest wcześniej nieużywanym regionem, który ma znaczną ilość wolnego pasma. W rezultacie Wireless HD może przesyłać w szerokim zakresie widma, od 59 do 66 gigaherców, znacznie zwiększając pojemność danych. Jednak transmisja w zakresie 60 gigaherców stwarza również poważne wyzwania techniczne.
Po pierwsze, obiekty, takie jak ściany lub ludzie, z łatwością pochłaniają sygnały o tej częstotliwości, mówi Jeff Gilbert, dyrektor ds. technologii w SiBeam. Oznacza to, że gdyby sygnał został po prostu wysłany z odtwarzacza multimedialnego do wyświetlacza, a ktoś przeszedłby przed odtwarzaczem, jakość obrazu uległaby pogorszeniu. SiBeam rozwiązał ten problem, budując radio, które wykorzystuje sterowanie wiązką, mówi Gilbert. W przeciwieństwie do sygnałów Wi-Fi, które przesyłają dane we wszystkich kierunkach, chipy SiBeam tworzą wiązkę informacji i przesyłają ją bezpośrednio między dwoma urządzeniami – zasadniczo tworząc przewód bezprzewodowy. Ale układy antenowe chipów mogą również kierować sygnał wieloma ścieżkami. Aby zapewnić, że połączenie między urządzeniami nigdy nie zostanie zerwane, wyjaśnia Gilbert, oprogramowanie radia jest gotowe do niemal natychmiastowego przełączenia się na alternatywną ścieżkę. Mówi, że w mniej niż milisekundę może zmienić kierunek.
Technologia sterowania wiązką SiBeam może odbijać sygnały od powierzchni, aby utrzymać bezprzewodowe połączenie między urządzeniami. Jeśli wiązka zostanie przerwana przez obiekt lub osobę, chip SiBeam automatycznie i natychmiast przekieruje ją.
Źródło: SiBeam
Kolejnym wyzwaniem dla SiBeam było uczynienie chipa opłacalnym. Historycznie rzecz biorąc, przesyłanie danych z częstotliwością 60 gigaherców wymagało radiotelefonów wykonanych z półprzewodnika zwanego arsenkiem galu, który ma korzystne właściwości elektryczne, ale jest drogi w masowej produkcji. Chociaż taniej byłoby zbudować radiotelefony z krzemu, projekty obwodów stosowane w radiotelefonach z arsenku galu nie przekładały się dobrze na krzem. Więc SiBeam zwrócił się do Bob Brodersen , inżynier elektryk na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, który jest również przewodniczącym zarządu firmy. Zespół Brodersena opracował obwody do wytwarzania 60-gigahercowych radiotelefonów z krzemu i doradzał firmie w zakresie technologii. SiBeam obecnie zwiększa masową produkcję tych radiotelefonów w standardowych zakładach produkujących krzem.
60-gigahercowy układ SiBeam rozwija się szybciej, niż oczekiwało wielu obserwatorów branży. To ezoteryczna część spektrum, mówi Brian O’Rourke, starszy analityk w In-Stat, firmie zajmującej się badaniami technologicznymi. Myślałem, że znalezienie rozwiązania zajmie im więcej czasu. Jedną z cech technologii SiBeam, zauważa O’Rourke, jest to, że działa ona tylko w jednym pomieszczeniu. Gdy 60-gigahercowe sygnały przechodzą przez ściany, ulegają degradacji, co oznacza, że ich szybkość transmisji danych spadłaby na tyle, że ucierpiałaby jakość obrazu.
Firma SiBeam nie jest jednak osamotniona w swoim dążeniu do dostarczania bezprzewodowych treści o wysokiej rozdzielczości do domów. Inna firma, zwana Połączenie impulsowe , zademonstrował swoje chipy również na targach CES i spodziewa się, że do końca tego roku pojawią się produkty dla konsumentów. Podobnie jak chip SiBeam, Pulse-Link zwiększa przepustowość, działając w szerokim zakresie częstotliwości, od 3,5 do 4,7 gigaherca – częstotliwości, które mają większy zasięg transmisji niż sygnały 60 gigaherców. Oznacza to, że technologia Pulse-Link może być wykorzystana do bezprzewodowej sieci całego domu, mówi John Santoff, założyciel firmy i dyrektor ds. technologii. Jednak sygnały w zakresie od 3,5 do 4,7 gigaherca nie mają przepustowości takiej jak w zakresie od 59 do 66 gigaherców, więc szybkości transmisji danych Pulse-Link nigdy nie dorównają SiBeam. Jednak Santoff mówi, że chipy jego firmy mogą obsłużyć nieco więcej niż gigabit danych na sekundę. Ponadto firma Pulse-Link opracowała oprogramowanie, które zmniejsza rozmiar pliku wideo o wysokiej rozdzielczości, gdy jest on wysyłany w powietrzu, i dekompresuje go, gdy dociera do telewizora. Chipy firmy działają również z mediami przewodowymi, mówi Santoff. Innymi słowy, chip w urządzeniu multimedialnym może odbierać sygnał z internetowego kabla koncentrycznego i przesyłać go bezprzewodowo do telewizora.
Chociaż oczekuje się, że pierwsze bezprzewodowe produkty HD będą dostępne jeszcze w tym roku, eksperci, którzy je śledzą, nie spodziewają się, że w najbliższym czasie wyprzedzą one domowe centra rozrywki. Moje wielkie pytanie brzmi: jak bardzo konsumenci chcą pozbyć się kabli? mówi O’Rourke. Mówi, że kiedy technologia bezprzewodowa HD po raz pierwszy pojawi się na rynku, będzie kosztować. Jak mówi, początkowo producenci, tacy jak Panasonic, będą umieszczać go w produktach z wyższej półki, gdzie jest mniejsza wrażliwość kosztowa. W zależności od reakcji konsumentów, technologia ta może, ale nie musi, znaleźć się w produktach średniej i niskiej klasy w ciągu najbliższych kilku lat.
Mimo to technolodzy są optymistami. Najlepiej byłoby, gdyby ludzie chcieli korzystać z urządzeń bezprzewodowych, mówi Santoff z Pulse-Link. Kto lubi tę plątaninę przewodów za domowym centrum rozrywki? Chcemy podłączyć te rzeczy i połączyć je inteligentnie i bezprzewodowo. Właśnie tam zmierza branża.