从哪里开始创建无线红外 HDMI 电缆?

从哪里开始创建无线红外 HDMI 电缆?

我想要做的是能够修改或创建自己的无线 HDMI 红外发射器和接收器,以便能够传输媒体/内容或其他内容。我精通各种编程语言和电子技术。请不要告诉我这不切实际/不可能或不可行,但我可以从哪里开始,用什么材料,或者你如何找到 HDCP 的源代码才能了解它的工作原理或修改它?如果由于某种原因这不可能,那么其​​他使用这项技术的公司/个人如何获得信息或“操作方法”来制造自己的产品,无论这是我想要做的还是他们自己的标准电缆版本?我无休止地在谷歌上搜索信息或任何类型的基本教程或任何哪怕是小东西来帮助我入门,但我甚至无法迈出第一步。请问我怎么能做到,而不是为什么我不能。

答案1

https://en.wikipedia.org/wiki/Infrared_Data_Association

GigaIR 是千兆位,但对于 HDMI 来说这还不够。

“距离可达3米”。

“IrDA 通信的最佳距离是 5 至 60 厘米(2.0 至 23.6 英寸)”

“设备的接收器被其自身发射器的光所遮蔽,因此全双工通信是不可行的。”这里:http://www.irda.org/

HDMI 1.0 允许最大 TMDS 时钟为 165 MHz(每个链路 4.95 Gbit/s 带宽),但缺乏 DVD 质量的音频。

甚至这几乎也超越了最先进的红外线技术。

这是另一个资源: https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_comparison

irda.org 网站称,一个国际组织正在开发 5 到 10gbps 的带宽,但没有给出任何时间表。这项工作可能会或不会放弃。如果你能获得 10gbps 带宽,在最佳条件下,你也许能够获得 hdmi 1.3。

最新一次董事会会议是在 2013 年 10 月 15 日星期二,所以看来他们已经死了。

追查一些 irda 维基百科链接 https://books.google.com/books?id=xodkPAAACAAJ&dq=9780975389201&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwil6PzJ2OrYAhWlS98KHS04AVMQ6AEIKTAA

2016 年 8 月 14 日,上午 11:52 https://motherboard.vice.com/en_us/article/nz74gm/researchers-set-new-record-for-data-transmission-using-led-light 这项新技术将蓝光转化为白光,数据速率高达 2 GB/s。

https://www.tue.nl/en/university/news-and-press/news/17-03-2017-wi-fi-on-rays-of-light-100-times-faster-and-never-overloaded/#top 需要在天花板上安装一排光纤。

您必须与这些人联系,看看他们是否愿意分享他们的研究成果。

我认为,如果范围约为 4 英尺,那么整个努力似乎不切实际,而且浪费时间。而且,那是在配备高端设备的实验室中。我认为最小有用范围是 20 英尺,我们距离这个目标还有几年的时间。

https://electronics.stackexchange.com/questions/15818/fastest-way-of-doing-on-off-modulation-of-a-led 请注意上面的链接来自 2014 年,因此可能存在更新的方法,但这是一个起点。

PS:你的 GoogleFu 很弱,我花了 30 分钟就找到了所有这些

https://www.prnewswire.com/news-releases/vlncomm-introduces-the-worlds-most-advanced-li-fi-usb-adapter-300574512.html

108mbps,这是一个真正的产品,其质量太差,速度慢了几个数量级。

https://www.fraunhofer.de/en/research/fields-of-research/communication-knowledge/broadband-communications/visible-light-communication.html 仍然需要加速 10 倍。

这里是: http://www.ibtimes.co.uk/lifi-internet-breakthrough-224gbps-connection-broadcast-led-bulb-1488204 报告指出:“该链路在 224 Gb/s(6 x 37.4 Gb/s)和 112 Gb/s(3 x 37.4 Gb/s)的速率下工作在约 3 米的范围内,视场 (FOV) 分别为 60° 和 36°。据我们所知,这是首次演示这种类型的无线链路,其视场可提供实用的房间覆盖范围。” http://ieeexplore.ieee.org/document/6967750/?reload=true&arnumber=6967750

经过进一步的互联网筛选

https://www.lifi.eng.ed.ac.uk/lifi-news/2015-11-28-1320/how-fast-can-lifi-be

基于激光的白色 LED 配有扩散器,可产生宽光束,传输速率高达 100 Gbps(https://www.osapublishing.org/oe/abstract.cfm?uri=oe-23-2-1627https://spectrum.ieee.org/tech-talk/semiconductors/optoelectronics/laser-lifi-could-blast-100-gigabits-per-second)。

在《光学快讯》上发表的一项研究中,哈斯和他的团队表明,用现成的激光二极管代替 LED 可以大大改善这种情况。激光具有高能量和光学效率,可以以 LED 的 10 倍速率进行调制。激光照明不使用荧光粉,而是通过混合几种不同波长的激光器的输出来产生白光。这意味着每个波长都可以用作单独的数据通道,与光通信承载如此多数据的波分复用相同。爱丁堡研究小组的实验使用了九个激光二极管。

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