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红外通信是通过红外线传输数据。
红外通讯,顾名思义,就是通过红外线传输数据。在电脑技术发展早期,数据都是通过线缆传输的,线缆传输连线麻烦,需要特制接口,颇为不便。于是后来就有了红外、蓝牙、802.11等无线数据传输技术。
在红外通讯技术发展早期,存在好几个红外通讯标准,不同标准之间的红外设备不能进行红外通讯。为了使各种红外设备能够互联互通,1993年,由二十多个大厂商发起成立了红外数据协会(IrDA),统一了红外通讯的标准,这就是被广泛使用的IrDA红外数据通讯协议及规范。2100433B
红外上的红外用于瞄准。红外线用近红外光源照射目标,目标反射红外光,使光电变换成像而进行夜间瞄准的仪器。由红外线探照灯,光电变压器,和电源等组成(有些类似于夜视镜)。
红外摄像机中红外灯的种类分析 卤素灯泡加滤光片:照射距离较远,功率较大,但能量损失也大,因为加有滤光片,大部分可见光被滤掉而转变成热能,所以这种红外灯寿命很短,售后服务问题很多; 激光管:照射距离最远...
当一束具有连续波长的红外光通过物质,物质分子中某个基团的振动频率或转动频率和红外光的频率一样时,分子就吸收能量由原来的基态振(转)动能级跃迁到能量较高的振(转)动能级,分子吸收红外辐射后发生振动和转动...
一种简易红外通信装置的设计
介绍了一种利用红外收发系统将音频信号传输出去的简易装置的设计。其中,音频传输信号采用MP3音源,通过模拟电路外加到红外发送端,接收端通过功率放大电路进行放大之后接入到MP3耳机中。将声音信息通过传输,实现对音频信号发送、接收以及通过LM386对信号的功率放大。通过红外无线信道进行传输,发送系统转化为光信号发送,通过接收系统接受光信号并且将其转化成为电信号,再通过调制解调将其重新转化为声音信号,可以实现红外光通信的全过程。
红外激光视频通信系统研究
红外激光视频通信系统研究
在红外通讯技术发展早期,存在好几个红外通讯标准,不同标准之间的红外设备不能进行红外通讯。为了使各种红外设备能够互联互通,1993年,由二十多个大厂商发起成立了红外数据协会(IrDA),统一了红外通讯的标准,这就是目前被广泛使用的IrDA红外数据通讯协议及规范。
IrDA即红外数据协会,全称The Infrared Data Association,是1993年6月成立的一个国际性组织,专司制订和推进能共同使用的低成本红外数据互连标准,支持点对点的工作模式。由于标准的统一和应用的广泛,更多的公司开始开发和生产IrDA模块,技术的进步也使得IrDA模块的集成越来越高,体积也越来越小。IrDA1.0可支持最高115.2kbps的通信速率,而IrDA1.1可以支持的通信速率达到4Mbps。
IrDA(红外数据协会)的宗旨是制订以合理的代价实现的标准和协议,以推动红外通信技术的发展。
IrDA数据通信按发送速率分为三大类:SIR、MIR和FIR。串行红外(SIR)的速率覆盖了RS-232端口通常支持的速率(9600b/s~115.2kb/s)。MIR可支持0.576Mb/s和1.152Mb/s的速率;高速红外(FIR)通常用于4Mb/s的速率,有时也可用于高于S1R的所有速率。
IrDA提出了对工作距离、工作角度(视角)、光功率、数据速率不同品牌设备互联时抗干扰能力的建议。当前红外通讯距离最长为3米,接收角度为30度。
随着红外通信技术的发展,其通信速率也将不断提高,今年IrDA将推出16Mbps的超高速红外(VFIR)标准。IrDA红外通信的作用距离也将从1米扩展到几十米。近两年兴起的蓝牙无线通信技术具有距离离远、无角度限制等优点,但数据速率较低且成本高,误码率和保密性也不如红外通信,因此蓝牙无线通信技术还未达到完全替代红外通信的程度。
要使电脑能够进行红外通讯,当然需要一个能发送和接收红外线信号的装置了。许多笔记本电脑上都有一个黑色的红外窗口,这就是笔记本电脑的红外通讯口,可以用来与其它红外设备进行红外数据传输。
台式电脑基本都没有现成的红外通讯口,为了使台式电脑也具有红外通讯能力,需要用户为台式电脑配备一个红外适配器。目前实现台式电脑红外通讯的技术有四种:一是通过串口转红外实现,即串口红外适配器;二是通过USB口转红外实现,即USB接口红外适配器;三是利用电脑主板已集成的红外解码译码功能,外接一个红外光电转换装置来实现,即主板接口红外适配器。四是通过PCI和ISA总线连接红外转换卡来实现,同样需要外接一个红外光电转换装置。
红外波段中900nm-1000nm是红外通信常用的波段,而940nm是用的最多的波段,发射装置将二进制信号高频调制后通过红外线发射管IR333发射出去,被红外线接收器PT333接收,再解调为原来的信息。这就是红外通信的过程。其中调制方式有脉宽调制(通过改变脉冲宽度调制信号PWM)和脉时调制(通过改变脉冲串口之间时间间隔调制信号PPM)两种,我们采用PPM脉时调节方式。
红外线发射是利用单片机SSU7301的串行数据发送口TXD(P3.1)控制驱动三极管BG1进行二进制数据“0”和“1”的传输(数据由串行发送缓冲器SBUF中送出),以及利用P3.4口控制驱动三极管BG2进行高频38.4kHz调制(高频驱动信号由定时器/计数器T0的方式2自动重装模式产生),从而可靠地实现了红外发射管D1在传输数据“0”时进行高频红外发射和数据“1”时被截止的发射功能。状态关系见表1。
采用51系列单片机,亿光生产超毅电子供应的红外接收器和红外发射管,以及单片机串行口、2个定时器/计数器可以有效地实现红外通信功能。
智能电表上装的都是红外接口,也是智能电能表中使用最为普遍的通信方式,能够有效的实现抄表、编程、校时、数据管理等功能,拥有可靠、直观、简便、廉价的各种优点。
红外光通信系统,由一个红外辐射源进行强度调制后进行发射,另一端用光学系统及红外探测器进行接收的光通信系统。 2100433B