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一百多年前的人竟然就预测到了未来会出现视频通话这种聊天方式?

发布日期:2021-06-02 03:26   来源:未知   阅读:

  2020发生的黑天鹅事件带来了一场远程互动的全民普及运动,从“视频会议”到“直播上课”,基于实时音视频技术的远程互动,迅速介入到人们生活的方方面面。

  然而你能想象吗,一百多年前的人竟然就大胆预测到了未来会出现视频通话这种聊天方式?

  当时的1918年才刚刚有了无线年德国人贝尔德才发明了电视。但现有的科技水平,并不妨碍雨果·根斯巴克(Hugo Gernsback)的大胆想象。

  在1918年,当雨果·根斯巴克(Hugo Gernsback)想象出这种复杂到难以置信的设备时,当时世界上才刚刚有了无线电,并且还是作为一种点对点的通讯技术、而非广播媒体。即便到了1920年,第一批广播电台在美国获得许可时,电视技术对当时最前沿的科学家来说也还只是一个梦想。

  畅想者根斯巴克可以说是科幻文学的开创者。他究竟有多厉害呢?科幻界的大奖雨果奖(Hugo Awards)就是为了纪念这位科幻文学之父而得名的。

  当下我们有很多视频聊天的方式可供选择:Skype,FaceTime,Facebook Portal,以及疫情期间最流行的视频聊天软件Zoom。但它们都远没有这个发表在一份1918年的科技杂志上的想法来得更酷。

  在当时,科幻作家和科幻杂志出版商雨果·根斯巴克想象出了一个被称做“Television and Telephot”的理论装置,并发表在了他的个人杂志《电气实验家》上。这本杂志里充斥着他各种奇特而超前的想法,其中这个装置最为异想天开。

  根斯巴克在1918年的这篇文章中如此写道:“有些发明尽管还不存在,但我们可以理所当然地认为总有一天会被发明出来的,这点毫无疑问。”

  文章中称,这种未来设备被叫做“Telephot”(来自希腊语词根tele-far,photos-light),是一种可以附加到我们现在的电话系统上的装置,这样当我们和远方的朋友说话时,我们就可以看到他的样子,像我们照镜子看到自己的形象一样看到对方。

  就算在100多年前,这样的发明也是大家迫切需要的。而且,这种设备将彻底改变我们的生活方式,就像当初电话问世时那样。

  文章里详尽地解释了达成这一技术所需的照明系统。现在这些介绍在我们眼中可能有点小儿科,然而在当时确实是很超前的想法,毕竟在1924年德国人贝尔德才发明了电视,实现用电来传输图像。

  下面这张图解释了光源是如何从标记为R的地方投射到说话人的脸上,然后再反射到标记为L的镜头上。麦克风(当时被称为 灵敏送话器)同时在接收进入H的声音信号,它被安装在标为F的框架上。

  文章里还有一张插图,展示了该构想的基础——机械电视是如何工作的。不过在1918年,这一切设想都被定义为是“理论上”的。

  当然,根斯巴克无法掌握所有的答案。毕竟他的设计在很多方面倚赖于他无法预见的东西,他在文章中他承认了这一点,并说总有一天这些看起来不可能的东西会被发明出来。

  当年的文章中还提到:“现在我们已经表明,图片可以不用借助硒电池来实现远距离传输。因此留待我们的发明家去做的,就是设计出完全摆脱这些电池的方案。可以肯定地说,当Telephot成功问世时,它会是一种非常简单的设备,可能不比当前的电话接收器复杂多少。”

  根斯巴克,这位科幻界的传奇人物,总是信心满满地说他所描写的东西有一天会成真。有趣的是,他有很多构想都是正确的,比如对远程医疗、车载电话、机器人坦克,甚至家庭购物的畅想。当然,他也有很多失误的预测,包括飞行汽车、无线D电视,以及办公室工作者的怪异头盔。

  办公室工作者的怪异头盔,为了隔绝外部噪音,让职工们可以专心完成手头上的事情。

  视线转移到今天,我们已经实现了1918年人类畅想家的美妙幻想。但其实,在十多年以前,今天这种可以跨越空间限制实现实时音视频交流的平台还只是一种奢求。在2G时代,只有图片可以通过彩信和邮件传播;到了3G时代,虽然视频通话渐渐成为了可能,但由于用户体验较差一直不温不火;直到4G时代来临之后,直播行业的发展突飞猛进,成了一时之间风光无两的超级风口,甚至还渗透到社交、泛娱乐、游戏、教育、医疗、IoT等各个领域。

  2020,疫情的发生带来了一场远程互动的全民普及运动,从“直播卖货”到“直播上课”,基于实时音视频技术的远程互动,迅速介入到人们生活的方方面面。

  那么疫情期间,老师远程上的课如何传输到学生的屏幕前呢?其原理是,首先,一位老师上课的场景被高清摄像机捕捉,该画面先经过编码器压缩,再以分段发送的形式通过互联网传输到位于中国的学生的电脑上,最后由播放器进行实时解压缩。

  但这并非是单向交流,如果学生遇到不明所以的问题,可以通过实时语音向远在千里之外的教授请教,以及和世界各地的同学进行讨论,其延时通常维持在100ms以内,最低只有50ms。

  实际上,无论是直播上课还是视频会议,本质上都相当于一个多人实时互动的直播间。

  艾媒咨询数据显示,2020年复工期间,中国有超过1800万家企业采用了线上远程办公模式,共计超过3亿用户使用远程办公应用。同时,还有约2亿学生采用线上网课的方式进行远程教学。

  根斯巴克设想到了视频通话的场景,但他一定没设想到的是,流量暴涨为平台带来了大量用户,但同时对平台稳定性会有更大压力,可能会导致平台崩溃,服务不可用。在“家里蹲”的日子里,大家经历了多个APP的宕机。那么,日均20亿分钟互动,高达数千万的并发,该如何在流量暴增的情况下保障稳定服务的?

  IDG资本A轮投资的致力于提供稳定高质的实时音视频云服务商——即构科技就曾表示:要抗住千万级的高并发,首先要有一个支持千万级并发的底层架构。有了千万级并发的基础架构,要实现在一波又一波流量高峰来临后依然平滑稳定服务,还离不开预警、限流现场开奖结果118图库。紧急扩容等后台服务机制的保障。

  即构科技创始人林友尧认为,音视频技术的确给人们提供了一个更好的沟通方式,因为音视频不是孤零零的文字。音视频技术的未来,是要向着更自然的、更亲密的沟通方式去发展,让世界近在眼前。

  未来,低延迟、高带宽、高并发的5G网络的快速商用,会给远程互动和音视频云服务带来更多机会,也会让音视频有更好的体验,越来越接近真实和自然。

  我们可以感受到,技术的快速迭代,让视频等行业的未来有了更大的想象空间。很多之前无法想象的技术,今天已经一一实现:克隆、登月、人机结合、云服务、卫星...那么今天停留在图纸上的奇思妙想,又有多少会实现呢?

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  信息描述 bq500412 是一款符合 Qi 标准的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 标准兼容,并且设计用于具有可选升压转换器的 12V,或 5V 系统,作为一个无线 类型自由定位发射器。 bq500412周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理电源传输。 为了大大增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 在器件与 5V 输入电源供电的可选升压转换器一同使用时具有 bq500412 的性能。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量, 提高了用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500412 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500412 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,符合 Qi 标准的无线mm ...

  BQ500215 BQ500215 固定频率 10W WPC1.1 无线电源发送器

  信息描述bq500215 是一款专用数字无线电源控制器,它集成了控制无线电源传输至单个 WPC 兼容接收器所需的逻辑功能。bq500215 符合 WPC v1.2 标准,可输出高达 5W 的功率;使用专有的双向通信协议,结合 bq51025 无线电源接收器可实现高达 10W 的充电功率。bq500215 是一款智能器件,它可以定期询问周围环境中要充电的设备,检测充电板上是否有外来金属物体,监视所有无线充电设备的通信并按照充电设备的反馈来调整施加到发送器线 还可以处理功率输出相关的故障条件,并控制运行模式状态指示灯。bq500215 使用电源电压控制机制代替传统的频率控制来调节传送到接收器的功率。特性经 Qi 认证的 WPC v1.2 解决方案,适用于 5W 运行,配合 TI bq51025 无线电源接收器可提供专有的 10W 充电能力专有 TI bq51025 接收器的认证协议 更快的充电时间 兼容标准 5W WPC 接收器12V 输入,固定频率,电源电压控制架构 符合无线电源联盟 (WPC) A29 发送器类型技术规范 通过 FOD Ping 实现增强型外来物体检测 (FOD),可在电源传输前检测金属物体空闲和“充电完成”期间低待机功耗 10 种可配置的 LED 模式,可指示充电状态和故障...

  信息描述 bq500212A 是一款经 Qi 认证的超值解决方案,此解决方案集成了控制到单个 WPC1.1 兼容接收器无线电源传输所需的全部功能。 它与 WPC1.1 兼容,并且被设计成用于 5V 系统的无线A周围环境以寻找将被供电的 WPC 兼容器件,安全使用器件,接收来自被供电器件的数据包通信并根据 WPC1.1 技术规范管理此电源传输。 为了最大限度地增加无线电源控制应用中的灵活性, Dynamic Power Limiting (DPL) 成为 bq500212A 的特性。 Dynamic Power Limiting 通过无缝优化受限输入电源上可用功率的用量提高用户体验。 通过持续监控已建立的电源传输的效率,bq500212A 支持针对以往产品的外来物体检测 (FOD) 和增强性寄生金属检测 (PMOD),从而防止由于在无线电源传输场中错误放置金属物体而导致的电源丢失。 如果在电源传输期间发生任何异常情况,bq500212A 对其进行处理并提供指示器输出。 综合状态和故障监视特性可实现一个低成本但是稳健耐用的,经 Qi 认证的无线mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装。特性 针对发射端应用的已经验证,经 Qi 认证...

  和特点 射频(RF)范围 169.4 MHz 至169.6 MHz 426 MHz 至470 MHz 863 MHz 至960 MHz 数据速率 2FSK/2GFSK: 0.1 kbps 至300 kbps 4FSK/4GFSK: 0.1 kbps 至400 kbps (仅发射) 双通道功率放大器(PA) 可编程接收器带宽:3 kHz至487 kHz 接收器(Rx)性能 阻塞:高达97 dB(±10 MHz失调) 邻道抑制:高达66 dB 灵敏度:-122.8 dBm(2.4 kbps) 发射器(Tx)性能 范围:−20 dBm至+17 dBm,步长分辨率为0.1 dB 输出功率随温度和电源变化波动极低 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADF7030-1是一款完全集成的无线电收发器,以极低功耗实现高性能。该器件非常适合要求长距离、网络鲁棒性和长电池续航时间的应用。它适合在ISM、SRD,以及169 MHz、426 MHz至470 MHz和862 MHz至960 MHz许可频段范围内工作的应用。它对IEEE802.15.4等基于标准的协议提供广泛支持,同时还灵活地支持众多专有协议。高度可配置的低中频(IF)接收器支持3.6 kHz至487 kHz范围内的各种IF带宽。这使得ADF7030-1支持超低窄带、窄带和宽带通道间隔。ADF7030-1具有两个独立的PA,分别支持−20 dBm至...

  ADF7030 高性能、低功耗、169MHz ISM频段无线电收发器IC

  和特点 RF频率范围: 169.4 MHz至169.6 MHz 调制: 2GFSK、4GFSK 数据速率: 2GFSK: 2.4 kbps和4.8 kbps 4GFSK: 6.4 kbps (仅Tx) 1nA休眠电流 接收器性能 阻塞:97 dB(±10 MHz失调) t邻道抑制:66 dB 灵敏度:−122 dBm 欲了解更多特性,请参考数据手册 产品详情 ADF7030是一款低功耗、高性能、集成式无线MHz ISM频段内的窄带操作。 ADF7030支持以2.4kbps和4.8kbps进行发送和接收工作(使用2GFSK调制),以及以6.4kbps进行发送工作(使用4GFSK调制)。 ADF7030片上集成ARM® Cortex®-M0处理器,可执行无线电控制和数据包管理。 应用 无线) 智能计量 公共报警 有源标签资产跟踪 方框图...

  ADRF6520 针对μW无线 GHz通道间隔的双通道可编程滤波器和VGA

  和特点 匹配VGA和可编程滤波器 连续增益控制范围:54 dB 滤波器旁路模式I或Q带宽(BW) ±1 dB增益平坦度:1250 Hz 4极点巴特沃兹滤波器I或Q带宽:36 MHz至720 MHz RMS检波器 IMD3:55 dBc(1.5 V p-p复合输出) HD2、HD3:55 dBc(1.5 V p-p输出) 噪声系数:10.4 dB(最大增益时) NF 11 dB(VGA2增益回退:12 dB) 100Ω差分输入、低阻抗输出 可选直流输出失调校正 SPI可编程滤波转折频率和增益步进 3.3 V单电源,具有关断特性产品详情 ADRF6520包括一对匹配的完全差分低噪声、低失真可编程滤波器和可变增益放大器(VGA)。每个通道都能够抑制较大的带外干扰信号,同时忠实放大所需信号,因而模数转换器(ADC)的带宽和分辨率要求得以降低。两个通道匹配出色,而且在所有增益和带宽设置下都具有很高的无杂散动态范围,因此ADRF6520非常适合具有密集星座图、多个载波并存在邻近干扰的正交(IQ)通信系统。可通过串行端口接口(SPI)编程滤波器转折频率、使能和直流失调校正环路使能特性。滤波器之前的第一个VGA提供27 dB的连续增益控制以及18 dB的最大增益,并设置差分输入阻抗为100 Ω...

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