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红外通信英文解释翻译、红外通信的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【计】 infrared communication

分词翻译:

红的英语翻译:

red; bonus; ruddily; symbol of success
【医】 ereuth-; erythro-; red; Rhodnius prolixus; rubor; rubrum

外的英语翻译:

besides; in addition; not closely related; other; outer; outside; unofficial
【医】 ec-; ecto-; exo-; extra-; xeno-

通信的英语翻译:

communitcate by letter; correspond; correspondence
【计】 communication

专业解析

红外通信(Infrared Communication),中文又称红外线通信,是一种利用红外线(Infrared Radiation, IR)作为信息载体进行短距离无线数据传输的技术。其英文对应术语为 "Infrared Communication" 或简称 "IR Communication"。

核心原理与技术特点:

  1. 物理基础:

    • 红外线是电磁波谱中介于可见光与微波之间的部分,波长范围通常在 750 纳米(nm)至 1 毫米(mm)之间,频率高于微波但低于可见光。人眼无法直接看见红外线。
    • 红外通信系统主要由红外发射器(通常是红外发光二极管 - IR LED)和红外接收器(通常是光电二极管或光电晶体管)组成。
    • 发射器将电信号转换为调制的红外光信号发射出去。
    • 接收器检测到红外光信号后,将其转换回电信号进行解码处理。
  2. 调制方式:

    • 为了避免环境光(尤其是日光灯)的干扰,红外通信普遍采用调制技术。最常用的是幅度调制(Amplitude Shift Keying, ASK),例如在 IrDA(Infrared Data Association)标准中广泛使用的脉冲位置调制(Pulse Position Modulation, PPM)或开关键控(On-Off Keying, OOK)。
    • 数据(0 和 1)通过控制红外 LED 的快速开关(闪烁)模式来表示。
  3. 主要特性:

    • 短距离: 有效通信距离通常较短,一般在几厘米到几十米范围内,具体取决于发射功率、接收器灵敏度以及环境条件(如障碍物、强光干扰)。
    • 方向性: 红外线传播具有较好的方向性(类似光线),发射器和接收器通常需要大致对准(在视线范围内 - Line of Sight, LOS)才能有效通信。这既是优点(不易被窃听)也是限制(使用不便)。
    • 低功耗: 相对于其他无线技术(如 Wi-Fi、蓝牙),红外通信在待机和传输时功耗通常较低,特别适用于电池供电设备(如遥控器)。
    • 安全性: 由于方向性强且无法穿透墙壁,在近距离通信中具有一定的物理安全性。
    • 无许可频谱: 红外通信使用的频谱通常无需申请许可即可使用。
    • 抗电磁干扰: 不受无线电频率干扰(RFI)的影响。
    • 低成本: 硬件实现相对简单,成本低廉。

主要应用场景:

  1. 遥控器: 最广泛的应用,用于电视、空调、音响、机顶盒等家电设备的遥控。
  2. 短距离数据通信:
    • 历史应用: 在蓝牙和 Wi-Fi 普及之前,IrDA 协议曾被用于手机、笔记本电脑、PDA 之间进行文件传输、名片交换等(如早期的诺基亚手机、Palm PDA)。
    • 特定设备: 仍用于某些打印机、数码相机、医疗设备、工业传感器等需要简单、低成本、点对点通信的场景。
  3. 近距离传感: 如自动门感应器、红外测温仪等(虽然主要目的是传感而非双向通信,但原理类似)。

相关标准与组织:

红外通信是一种利用不可见的红外光波,在短距离、视线范围内进行点对点无线数据传输的技术。其核心特点是方向性强、成本低、功耗低、抗射频干扰,但也受限于距离短、需要对准、易受强光干扰等。尽管在通用数据传输领域已被蓝牙和 Wi-Fi 等取代,但在遥控器市场和特定工业、传感应用中仍扮演着重要角色。

网络扩展解释

红外通信是一种利用红外线作为载体进行无线数据传输的技术,其核心原理是通过调制光信号实现信息传递。以下从定义、原理、特点及应用三方面展开说明:

一、定义与基本原理

红外通信属于无线通信技术,通过发射器将电信号转换为红外光脉冲(波长0.76-400微米),经空气传播后由接收器解码还原为原始信号。其工作流程包括:

  1. 信号调制:发送端将数字/模拟信号编码为特定脉冲序列;
  2. 光信号发射:红外LED将电信号转化为不可见红外光;
  3. 接收解码:接收器通过光电二极管将光信号转回电信号,并解调恢复数据。

二、主要特点

  1. 传输特性:短距离(通常10米内)、点对点直线传输,需无遮挡;
  2. 安全性:方向性强且无法穿透障碍物,降低信号被截获风险;
  3. 抗干扰性:不受电磁干扰影响,适合复杂电磁环境;
  4. 局限性:易受强光干扰,传输距离和角度受限(一般≤30°锥角)。

三、典型应用场景

  1. 消费电子:电视/空调遥控器、早期手机/笔记本间文件传输;
  2. 工业领域:智能电表数据抄录(如红外光电传感器通讯);
  3. 特殊场景:军事保密通信、室内定位系统。

提示:红外通信因成本低、易实现,曾是主流短距无线方案,现部分场景已被蓝牙/WiFi替代,但在特定领域仍具不可替代性。

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