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		<title>라이파이 - 삼성전자 반도체 뉴스룸</title>
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				<title>LED 빛으로 데이터를 전송하는 라이파이(Li-fi)란?</title>
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				<pubDate>Fri, 22 Nov 2019 09:00:00 +0000</pubDate>
				<dc:creator><![CDATA[삼성전자 반도체]]></dc:creator>
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									<description><![CDATA[<p>빛으로도 무선통신을 할 수 있다는 사실 알고 계신가요? 빛을 활용해 와이파이가 가진 통신거리와 속도의 한계를 극복하고 차세대 무선통신 기술로 주목 받고 있는 ‘라이파이(Li-Fi)’에 대해 알아보겠습니다. LED 빛의 파장을 이용한 라이파이의 발견 라이파이는 2011년 영국...</p>
<p>The post <a href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/led-%eb%b9%9b%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%eb%a5%bc-%ec%a0%84%ec%86%a1%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%8c%8c%ec%9d%b4li-fi%eb%9e%80/">LED 빛으로 데이터를 전송하는 라이파이(Li-fi)란?</a> first appeared on <a href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr">삼성전자 반도체 뉴스룸</a>.</p>]]></description>
																<content:encoded><![CDATA[<p>빛으로도 무선통신을 할 수 있다는 사실 알고 계신가요? 빛을 활용해 와이파이가 가진 통신거리와 속도의 한계를 극복하고 차세대 무선통신 기술로 주목 받고 있는 ‘라이파이(Li-Fi)’에 대해 알아보겠습니다.</p>



<h2 class="wp-block-heading">LED 빛의 파장을 이용한 라이파이의 발견</h2>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="800" height="480" src="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_01.jpg" alt="라이파이 1" class="wp-image-322" srcset="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_01.jpg 800w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_01-300x180.jpg 300w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_01-248x150.jpg 248w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_01-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure></div>



<p>라이파이는 2011년 영국 에든버러 대학교의 헤럴드 하스(Harald Haas) 교수가 처음으로 제안한 개념으로, 빛을 의미하는 영단어 라이트(Light)와 와이파이(Wi-Fi)의 합성어입니다. 이는 와이파이를 이을 새로운 근거리 통신기술로써 잠재력을 가졌다는 의미에서 붙여진 이름인데요. 와이파이가 전파를 사용하는 방식이라면, 라이파이는 가시광선을 사용해 정보를 전송하는 기술입니다.</p>



<p>라이파이는 무선 통신 기술 연구가 아닌, LED 전구의 밝기를 조절하는 연구를 하던 중 나온 개념인데요. LED는 일반 조명과는 달리 반도체 부품으로 이뤄진 광원이기 때문에 육안으로 확인할 수 없을 정도로 빠른 속도의 깜빡임을 줄 수 있고, 이를 통신기술로 활용할 수 있다는 점이 우연히 발견됐습니다.</p>



<h2 class="wp-block-heading">빛을 활용한 데이터 전송의 원리</h2>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="800" height="480" src="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_02.jpg" alt="라이파이2" class="wp-image-323" srcset="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_02.jpg 800w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_02-300x180.jpg 300w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_02-248x150.jpg 248w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_02-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure></div>



<p>라이파이는 LED 전구의 깜빡임을 이용해 데이터를 전송합니다. 모든 디지털 데이터는 0과 1의 조합으로 이루어진 이진법을 통해 송수신되는데요. LED 전구는 ON/OFF를 통해 0과 1 조합을 만들어내 무선 라우터 역할을 하고, 이를 읽어낸 수신기에 의해 데이터가 전기 신호로 변환되는 원리입니다.</p>



<p>이처럼 빛의 영역대의 주파수를 이용하는 라이파이는 한정된 주파수를 사용하는 기존의 무선 통신 기술 대비 훨씬 더 넓은 영역의 주파수를 사용할 수 있다고 하는데요. 가시광선의 주파수 영역은 380THz~750THz(테라헤르츠, 1THz=1,000GHz)로 무선통신 전체 주파수보다도 무려 1만 배 이상 넓습니다. 광활한 대역에서 통신을 할 수 있는 가능성을 가진 것이죠.</p>



<h2 class="wp-block-heading">빛을 이용한 통신의 장단점</h2>



<div class="wp-block-image"><figure class="aligncenter size-full"><img decoding="async" width="800" height="480" src="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_03.jpg" alt="라이파이3" class="wp-image-324" srcset="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_03.jpg 800w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_03-300x180.jpg 300w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_03-248x150.jpg 248w, https://news.samsungsemiconductor.com/kr/wp-content/uploads/2021/05/lifi_trend_191122_03-768x461.jpg 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></figure></div>



<p>라이파이의 가장 큰 장점은 빠른 속도인데요. 영국 옥스퍼드대와 케임브리지대가 합작한 ‘초병렬 가시광통신 프로젝트팀’은 2013년 10월 말, 라이파이를 이용해 무려 1초에 10GB(기가바이트) 속도로 데이터를 주고받는 데 성공했습니다. 이는 와이파이(초속 100MB 기준)보다 100배, LTE-A(초속 150MB 기준)보다 66배 빠른 속도인데요. 이런 빠른 속도를 이미 일상 곳곳에서 사용되고 있는 LED로 구현할 수 있기 때문에 라이파이는 지속 가능한 이동 통신 솔루션이 될 수 있습니다.</p>



<p>하지만 벽과 같은 장애물을 통과하지 못하는 빛의 특성상, 라이파이를 이용하기 위해서는 곳곳에 LED를 배치해야 하고, 낮 시간에도 조명을 켜둬야 한다는 제약이 있는데요. 이러한 한계를 극복하고자 라이파이를 상용화하기 위한 연구는 지금도 계속되고 있습니다.</p>



<p>조명과 통신을 융합한 지속 가능한 이동통신 기술, 라이파이! LED 불빛 아래에 서면 영화 한 편을 메시지 보내듯 빠르게 전송할 수 있는 미래의 모습이 더욱 궁금해집니다.</p><p>The post <a href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr/led-%eb%b9%9b%ec%9c%bc%eb%a1%9c-%eb%8d%b0%ec%9d%b4%ed%84%b0%eb%a5%bc-%ec%a0%84%ec%86%a1%ed%95%98%eb%8a%94-%eb%9d%bc%ec%9d%b4%ed%8c%8c%ec%9d%b4li-fi%eb%9e%80/">LED 빛으로 데이터를 전송하는 라이파이(Li-fi)란?</a> first appeared on <a href="https://news.samsungsemiconductor.com/kr">삼성전자 반도체 뉴스룸</a>.</p>]]></content:encoded>
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