在数字家庭每个角落,或在家庭住宅网关、机顶盒、路由器和高画质电视(HDTV)或IPTV之间,藉由无线传输高画质影像和多媒体视讯内容,最主要的课题之一就是如何穿透数字家庭内环境格局,有效地让装置接收到高画质的影像传输质量。
在这里,采用传输距离较长、指向性不强、散射折射特性明显的传输频段,数字家庭内各角落房间均可接收得到,若结合动态数字波束(dynamic digital beamforming)技术,则可聚束集中360度平均散射的传输讯号,投射于特定的数字家庭装置,而装置便可有效接收到强度增加的无线高画质数字讯号,同时可延长接收距离。
目前已有厂商例如Quantenna推出以Wi-Fi/802.11n为基础,结合4×4多重输出(MIMO)功能、并采用和无线频道监控机制的芯片组设计,以无线方式传输高画质电视(HDTV)与1080p视讯内容,延长视讯传输距离,克服多数住宅环境中像是各种讯号干扰与接收死角的影响。MIMO技术的辅助,则可强化802.11n在多重路径(multi-path)的传输特性,把多重干扰和散射的问题转化成优势,利用类似解方程序的方式,把讯号清楚处理出来。Quantenna执行长David French便指出,动态数字波束技术可根据装置所处状态位置进行动态调节,用封包侦测装置点来收发传输,传输容量已可达1Gbps。
类似的技术还包括高速红外线光传输技术,是利用反射红外线(reflected infrared light)光代替无线电波(radio waves)传输数据的无线网络,不必采用多重输入多重输出(MIMO)和动态数字聚束(dynamic digital beamforming)技术,便可达到1Gbps传输速度的境界,不过这项技术尚未达到商用化阶段,而Quantenna的技术则已准备好支持电信等级无线宽带服务,可应用在IPTV、家用网关和无线视讯网桥等领域。
至于另一样类似的WHDI传输技术,也是以802.11n为基础,David French认为,4×4 MIMO并采用动态数字聚束技术的方式,目前就可以进入实际应用阶段,WHDI则可分进合击共同做大Wi-Fi无线传输高画质视讯的大饼。
不过如何进一步提高传输容量,会是Wi-Fi/802.11n为基础的各类新兴无线传输高画质技术必须面对的课题。因为可预见的未来,数字家庭可不只有1080p的Full HD高画质视讯传输需求而已,3D立体影像无线传输应用也会开始浮现。在这方面Quantenna早有深谋远虑,David French就表示4×4 MIMO Wi-Fi芯片组可将带宽提高到80GHz,让芯片组可支持更高的传输吞吐量,并进一步支持同样是采用5GHz频段的新一代802.11ac标准,以及60GHz的Wireless HD和WiGig标准。看来在无线传输HD视讯这调路上,Quantenna已经准备就绪。
How Data Travels From a Wireless Device ?
[TWC Untangled via Business Insider]
無線資料傳輸基本上也是需要走長距離的有線與設備,並非從頭到尾都透過空氣介質
就我所知,Quantenna強調採用動態波束技術,就可有效避免干擾問題,因為這不僅可集中訊號,亦可擴大傳輸距離,在這裡干擾問題亦可有效獲得解決。如果有其他的疑問,或許我可以請Quantenna就此問題作進一步的回應,但可能就要等到Computex結束後了。
非常感謝您的問題,若有其他疑問,也請您不吝繼續指教。