无线通信技术(最终版)共25页word资料
无线通信技术课件--ppt1
电波的传播方式
空间波又称为直射波,是由发射点从空间直线传播到接收点的无线电波。 空间波又称为直射波,是由发射点从空间直线传播到接收点的无线电波。直射波 传播距离一般限于视距范围。在传播过程中,它的强度衰减较慢, 传播距离一般限于视距范围。在传播过程中,它的强度衰减较慢,超短波和微波 通信就是利用直射波传播的。在地面进行直射波通信, 通信就是利用直射波传播的。在地面进行直射波通信,其接收点的场强由两路组 一路由发射天线直达接收天线,另一路由地面反射后到达接收天线, 成:一路由发射天线直达接收天线,另一路由地面反射后到达接收天线,如果天 线高度和方向架设不当,容易造成相互干扰(例如电视的重影)。 )。限制直射波通 线高度和方向架设不当,容易造成相互干扰(例如电视的重影)。限制直射波通 信距离的因素主要是地球表面弧度和山地、楼房等障碍物, 信距离的因素主要是地球表面弧度和山地、楼房等障碍物,因此超短波和微波天 线要求尽量高架。 线要求尽量高架。
四.解决方案(一) 解决方案(
1. 调制:由携有信息的电信号去控制高频振荡信号的某一 调制: 参数,使该参数按照电信号的规律而变化。 参数,使该参数按照电信号的规律而变化。 调制信号:携有信息的电信号。 调制信号:携有信息的电信号。 载波信号:未调制的高频振荡信号。 载波信号:未调制的高频振荡信号。 已调波:经过调制后的高频振荡信号。 已调波:经过调制后的高频振荡信号。 调幅、调角(调频、调相) 调幅、调角(调频、调相)。 解调: 2. 解调: 调制的逆过程,将已调波转换为载有信息的电信号。 调制的逆过程,将已调波转换为载有信息的电信号。
§1.2 无线电通信系统 通信系统的分类( 一. 通信系统的分类(一)
1. 通信(communication) 通信( )
无线通信技术
无线通信技术第一篇:无线通信技术概述无线通信技术是当今信息社会中不可或缺的重要领域之一,它广泛应用于移动通信、卫星通信、无线局域网、智能家居等多个领域。
无线通信技术的发展历经了多个阶段,从早期的模拟通信,到数字通信,到今天的第五代移动通信技术(5G),其技术水平不断提升,带来了更高的数据传输速率、更低的时延、更好的网络安全和更加智能的应用。
无线通信技术的基本原理是通过无线电波进行通信,而无线电波是一种电磁波,其频率范围从几十赫兹到几百吉赫兹。
无线通信技术的应用非常广泛,从最常见的手机通信、无线路由器,到铁路列车联控系统、飞行器控制指令传递,再到水下无线通信等多个领域。
在无线通信技术中,一般采用的调制方法有幅度调制、频度调制和相位调制。
其中最基本和常用的是幅度调制,即通过改变无线信号的幅度来传输信息。
在数字通信中,还使用了调幅/载波比(AM/PM),即利用载波的幅度、频率和相位等参数进行信息传输。
无线通信技术的发展离不开无线电通信技术、数字信号处理技术和软件无线电等技术的支持。
随着计算机技术和人工智能技术的迅速发展,无线通信技术也在不断发展创新,例如5G技术中的网络切片、边缘计算和人工智能等应用,为未来各行业提供更广泛的应用场景。
总体来看,无线通信技术的发展一直在不断探索、创新和突破自我,向着更高、更快、更智能的方向前进,预计未来将继续呈现出蓬勃发展的趋势。
第二篇:5G技术的特点与应用近年来,5G技术成为了无线通信技术的最新发展阶段,其最大的特点就是高速,其速度比目前主流的4G技术快了数十倍。
5G技术不仅具有更快的速率,在网络一体化、网络切片、车联网、工业互联网等领域都有着广泛应用。
首先,5G技术具有更高的传输速度,峰值传输速率可以达到20Gbps,比4G技术提高了数倍。
与此同时,5G技术的网络时延远远低于4G技术,最小时延可以达到1毫秒,为实时应用提供了更好的保证。
其次,5G技术具有更好的网络安全性能,可以对不同应用进行个性化安全保护,同时在网络切片技术上也有了重大突破,可以更好地实现网络资源的配置和优化,为后续应用提供了便利。
无线通讯技术
(10)WAP
无线应用协议(WAP,WirelessApplication protocol)其实是一种浏览器,我们平常最熟悉的浏览器莫过 于Netscape和IE,可是这两者是运用于计算机、固定上的。而要利用移动上,就要用另一种浏览器WAP。WAP的基 本原理是把站上的内容予以简化,再利用无线络传到手机上,使其可以利用手机的小屏幕取代计算机屏幕,而成 为具有互动性质的工具。WAP的目标是使互联的内容和各种增值服务适用于手机用户和各种无线设备用户,并能 适用于不同的无线络技术。
(5)CDMA
CDMA是新近才进入商用移动—无线通信领域的。CDMA完全不同于TDMA。像TDMA一样,CDMA中的模拟语音也 被编码成数字信号,但与TDMA不同的是,CDMA中的每个对话都被分配给一个惟一的代码(为每个独立的传输分配 一个“签名”),一个小区内的所有用户使用同一个带宽频谱(而不是该带宽的一部分)。在CDMA接收端,通过使 用补码,可以从已编码信号中恢复原始信号。接收机以相干方式把多径接收信号组合起来,这样可以改善信号的 质量。功率控制系统通过调整发射功率来改善信号的质量。CDMA系统可实现软越区切换。
所谓广带是指络速率高于10Mbit/s的传输系统,比宽带络具有更高的系统性能指标。广带无线际络接入系 统标准是针对微波及毫米波段中新的空中接口标准,它具有高速率、多速率、新频道、多样化、抗干扰性强等特 点,能够成功地支持无线接入多媒体数据通信、数据络、视频、多媒体等结合业务络的信息传输,同时还兼有灵 活机动的特点,适用于商务大楼、热点地区及家庭用户的宽带接入。
第三代移动通信技术正在被炒得沸沸扬扬,三种主流标准各执一辞,互不相让,各国移动通信运营商围绕3G 技术的采用问题也大伤脑筋,给全球三代移动通信带来了不小的阻力。模拟移动通信和第二代移动通信从来都没 有像第三代移动通信的热闹景象,究其原因就是这两种技术的标准大体都是比较统一的,不存在采取不采取哪一 种技术的问题。既然第三代移动通信的发展出现了这么多的问题,人们就在想,何不跳过3G直接进入到4G,制定 一个统一的4G标准。就像窄带接入对于GSM,宽带接入对于2.5代的GPRS和CDMA,甚至于第三代的宽带CDMA,广 带接入技术将使第四代移动通信技术得到快的发展。应该相信的是,只要一种标准和技术是先进的,而且标准是 统一的,总比虽然也不错但操作起来总也不能达成一致意见的技术和标准容易推广和应用。
电子通信中的无线通信技术资料
电子通信中的无线通信技术资料无线通信技术是指通过无线传输方式进行信息交流和传递的技术手段。
在电子通信领域,无线通信技术已经成为现代社会不可或缺的一部分。
本文将介绍无线通信技术的基本原理、应用领域以及未来发展趋势。
一、无线通信技术的基本原理1. 无线传输原理无线通信技术利用电磁波作为传输介质,通过调制和解调的过程,在发送端将信息转化为电磁信号,并在接收端将电磁信号转化为原始信息。
2. 调制与解调技术调制技术是将原始信号转化为适合于传输的高频信号的过程,常见的调制技术有频率调制、相位调制和振幅调制等。
解调技术是将接收到的高频信号还原为原始信号的过程,常见的解调技术有解调器、调制解调器等。
3. 多路复用技术多路复用技术是指将多个信号通过同一信道同时传输的技术手段,以提高信道的利用率。
常见的多路复用技术有频分多路复用、时分多路复用和码分多路复用等。
二、无线通信技术的应用领域1. 移动通信移动通信是无线通信技术的重要应用领域之一,包括蜂窝网络、卫星通信和移动电视等。
无线通信技术的发展使得移动电话、智能手机等成为人们日常生活中必不可少的工具。
2. 无线局域网无线局域网(WLAN)是在有限范围内使用无线通信技术实现网络连接的技术,常见的无线局域网标准有 Wi-Fi。
无线局域网的发展使得人们可以随时随地接入互联网,实现了移动办公和无线传输的便利。
3. 无线传感器网络无线传感器网络是由大量分布在不同位置的传感器节点组成的网络系统,通过无线通信技术实现对环境信息的采集和传输。
无线传感器网络在环境监测、智能交通等领域有着广泛的应用。
4. 卫星通信卫星通信是利用地球轨道上的通信卫星进行信息传输的技术。
卫星通信的优势在于覆盖范围广、传输距离远,使得它在远程通信、广播电视和互联网接入等方面有着广泛的应用。
三、无线通信技术的发展趋势1. 5G技术5G技术是目前无线通信技术发展的一个重要方向,它具有超高速率、低时延和大连接数等特点,为物联网、智能交通和工业互联网等领域提供了更可靠的通信基础。
无线通信技术概述 PPT
蓝牙协议的最初版本为IEEE802.15.1,对应于蓝牙1.1实现, 速度为1Mbps,由SIG负责开发,后期又发展了多个版本。
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1.3.1 蓝牙技术——特点
蓝牙工作在2.4GHz的 ISM频 段,全球大多数国家ISM频段 的范围是2.4-2.4835GHz。
蓝牙采用电路交换和分组交换 技术,支持异步数据信道、三路 语音信道以及异步数据与同步语 音同时传输的信道。
网络的融合化
包括核心网、接入技术,以及业务的融合 核心网的融合表现为移动与固定网络,通信、计算机与广 电网,以及信息通信网与基于传感器和RFID的物联网融合。
无线通信终端的信息个人化
移动智能终端将是移动智能网与IP技术的进一步融合
无线通信技术的跨行业创新应用
多个学科,如健康、生物、环境、信息之间彼此关联
越洋通信、中距离通信、地 下岩层通信、远距离导航
船用通信、业余无线电通信、 移动通信、中距离导航 远距离短波通信、国际定点 通信 电离层散射、流星余迹通信、 人造电离层通信、对空间飞 行体通信、移动通信 小容量微波中继通信、对流 层散射通信、中容量微波通 信 大容量微波中继通信、数字 通信、卫星通信 卫星通信、对流层散射通信、 微波接力通信、波导通信
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1.3.2 WiFi技术——特点
IEEE802.11b的无线电波覆盖半径最 远可达300米,Vivato公司推出的新型 交换机能把目前WiFi无线网络的通信 距离扩大到约6.5公里。 覆盖范围广 传输速度快 IEEE802.11b速度为11Mbps, IEEE802.11a/g为54Mbps, IEEE802.11n为300Mbps。
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1.3.1 蓝牙技术——起源
《无线通信技术》word版
无线通信技术1 蓝牙技术爱立信在1994年开始研究一种能使手机与其附件(如耳机)之间互相通信的无线模块,4年后,爱立信、诺基亚、IBM等公司共同推出了蓝牙技术,主要用于通信和信息设备的无线连接。
蓝牙工作频率为2.4 GHz,有效X围大约在10 m半径内。
在此X围内,采用蓝牙技术的多台设备,如手机、微机、激光打印机等能够无线互联,以约1 Mb/s 的速率相互传递数据,并能方便地接入互联网。
随着蓝牙芯片价格和耗电量的不断降低,蓝牙已成为许多高端PDA和手机的必备功能。
作为一种电缆替代技术,蓝牙具有低成本高速率的特点,他可把内嵌有蓝牙芯片的计算机、手机和多种便携通信终端互联起来,为其提供语音和数字接入服务,实现信息的自动交换和处理,并且蓝牙的使用和维护成本据称要低于其他任何一种无线技术。
目前蓝牙技术开发重点是多点连接,即一台设备同时与多台(最多7台)其他设备互联。
今后,市场上不同厂商的蓝牙产品将能够相互联通。
蓝牙技术的应用主要有以下3类:(1)语音/数据接入是指将一台计算机通过安全的无线链路连接到通信设备上,完成与广域网的联接。
(2)外围设备互连是指将各种设备通过蓝牙链路连接到主机上。
(3)个人局域网(PAN) 主要用于个人网络与信息的共享与交换。
蓝牙产品涉及PC、笔记本电脑、移动等信息设备和A/V设备、汽车电子、家用电器和工业设备领域。
蓝牙的支持者们预言说,一旦支持蓝牙的芯片变得非常便宜,蓝牙将置身于几乎所有产品之中,从微波炉一直到衣服上的纽扣。
蓝牙在个人局域网中获得了很大的成功,应用包括无绳,PDA与计算机的互联,笔记本电脑与手机的互联,以及无线RS232,RS485接口等。
采用蓝牙技术的设备使用方便,可自由移动。
与无线局域网相比,蓝牙无线系统更小、更轻薄,成本及功耗更低,信号的抗干扰能力强。
2 802.11(Wi-Fi)Wi-Fi (Wireless Fidelity,无线高保真)也是一种无线通信协议,,与蓝牙一样,同属于短距离无线通信技术。
(完整word版)第五代移动通信的关键技术
第五代移动通信的关键技术5G 是面向未来的通信发展需求的移动通信系统,第五代移动通信技术兴起的主要驱动力为互联网和物联网,将来人机交互和数据共享是人们日常生活的一部分,在这种交互下,人们的生活将会更加高效舒适。
第五代移动通信系统不仅通信容量大,速率高,其可靠性和安全性也比第四代移动通信有了更好的改进,具有很大的发展空间,下面简单介绍几种第五代移动通信的关键技术。
1.Massive MIMO技术大规模MIMO技术是指基站端采用大规模天线阵列,天线数超过十根甚至上百根,并且在同一时频资源内服务多个用户的多天线技术。
大规模MIMO技术将传统的时域、频域、码域三维扩展为了时域、频域、码域、空域四维,新增维度极大的提高了数据传输速率.大规模MIMO天线技术提供了更强的定向能力和赋形能力如图1,大规模MIMO的空间分辨率与现有MIMO相比显著增强,能深度挖掘空间维度资源,使得网络中的多个用户可以在同一时频资源上利用大规模MIMO提供的空间自由度与基站同时进行通信,从而在不需要增加基站密度和带宽的条件下大幅度提高频谱效率.大规模MIMO可将波束集中在很窄的范围内,从而大幅度降低干扰,大幅降低发射功率,从而提高功率效率,减少用户间干扰,显著提高频谱效率。
当基站侧天线数远大于用户天线数时,各个用户的信道将趋于正交,小区内同道干扰及加性噪声趋于消失,系统性能仅受限于邻区导频的复用,这使得系统的很多性能都只与大尺度相关,与小尺度无关.大规模MIMO的无线传输技术将有可能使频谱效率和功率效率在4G的基础上再提升一个量级。
图1。
大规模MIMO天线技术方向图2。
非正交多址接入技术(NOMA)5G的无线接入技术目前还有的观点关注多载波调制,如滤波器组多载波(FBMC,_ lter _bank based multicarrier),其天然的非正交性和不需要先前的分布式发射机同步。
一种新的调制方式,被称为通用滤波后的多载波(UMFC)被提出。
6无线通信技术PPT课件
802.11a
与传统无线信号 的重叠
FCC 第 15 部分的功率限制
UWB 信号
1.0 1.6 1.9 2.4 3.1 4
5
6
7
8 9 10.6
频率(GHz)
。
P5
❖ UWB的多入多出系统
MIMO 系统的多入多出是针对多径无线信道而言,多径会 引起衰落,通常是不利于通信的因素,而MIMO系统却将多 径作为一个有利因素利用, MIMO 系统在发射端和接收端 均采用多天线(或阵列天线) 和多通道,多天线接收机利用 先进的空时编码处理能够分开并解码这些数据子流,从 而实现最佳的处理,抑制信道衰落。
P12
❖ UWB技术的特点
(1) 系统结构简单、成本低、易数字化。 (2) 超高速、超大容量、抗截获性好等诸多优点,超宽 带的低功耗特点对于用便携式电池供电的系统长时间工 作是非常重要的。 (3)保密性强 (4)定位精确 (5)多径分辨能力强 (6) 穿透能力强。
P13
❖UWB系统的应用
超宽带无线通信应用按照通信距离分大体可以分为两类, 一类是短距离高速应用,数据传输速率可以达到数百 Mbit/s,主要是构建短距离高速个域网、家庭无线多媒体 网络以及替代高速短程有线连接,如无线USB和DVD,典型 的通信距离是10m。 另一类中长距离(几十米以上)低速率应用,通常传输速 率为1Mbit/量级,主要应用于无线传感器网络和低速率连 接。比如智能交通系统,以及应用于军事、公安、救援、 医疗、测量等多个领域。
• Z-Wave技术专门针对窄带应用并采用创新的软件 解决方案取代成本高的硬件,因此只需花费其它 类似技术的一小部份成本就可以组建高质量的无 线网络
Z-wave网络结构
• 每一个Z-Wave网络都拥有自己独立的网络地址 (HomeID);网络内每个节点的地址(NodeID),由控 制节点(Controller)分配。每个网络最多容纳232 个节点(Slave),包括控制节点在内。控制节点可 以有多个,但只有一个主控制节点,即所有网络 内节点的分配,都由主控制节点负责,其他控制 节点只是转发主控制节点的命令。已入网的普通 节点,所有控制节点都可以控制。超出通信距离 的节点,可以通过控制器与受控节点之间的其他 节点,以路由(Routing)的方式完成控制
无线通信技术最终版
无线通信技术最终版无线通信技术自从问世以来,一直以来就是人类沟通中不可或缺的重要工具。
随着科技的不断进步,无线通信技术也迅猛发展,从刚开始的单纯语音通信,到视频通话、微信、网络直播等现代通信方式的出现。
这其中,5G 网络的应用正在引领着这一领域的进一步发展。
我们认为,无线通信技术的最终版也应该包括5G,同时涵盖更多的细节。
一、更广泛的覆盖面目前的无线通信技术普遍存在着“有覆盖就有业务,无覆盖则无业务”的问题。
而5G 的出现,意味着无线通信技术的全球网络覆盖范围将得到进一步扩大。
同时,5G 网络的传输速度也比现有的4G 网络快了几倍,这将使得无线通信技术得以更全面、更高效地服务于人类社会。
二、更强的可靠性无线通信技术目前的核心问题是信号跳变。
这种问题,一旦出现,就会影响到人们正常的通讯,比如手机打电话不稳定等问题。
而5G 的技术则有望在车联网、工业物联网等场景下实现更高的可靠性。
因此,未来的无线通信技术必然更倾向于解决这一核心问题,从而更好地满足人们对通信的需求。
三、更为安全的通信环境近年来,Cybersecurity 问题日益严重。
5G 技术的出现,对于保障通信的安全性也显得尤为重要。
因此,未来的无线通信技术必须以保证通信的安全性为首要原则。
在此基础上,加强技术的加密、权限分配等方面处理,保护用户的隐私和商业数据,成为无线通信技术的一个突出特色。
四、更高的智能化和自动化程度随着智能制造、智慧城市等领域的发展,未来的无线通信技术还需要达到更高的智能化和自动化程度。
例如无人驾驶汽车协同、智能家居等领域,无线通信技术将成为解决方案的重要组成部分,更高程度的智能化和自动化将使得用户的生活更加方便、安全、健康。
总之,无线通信技术的最终版,应该是一种覆盖面更广、可靠性更强、安全性更高、智能化和自动化程度更高的技术。
尽管今天的无线通信技术仍然面临着种种挑战和问题,但随着科技的不断进步,我们相信,未来的无线通信技术将变得越来越智能化,越来越成熟、完备。
无线通信基本技术PPT课件
3.1 信源编码
在无线通信系统中,信源发出的消息(符号)要通过无 线信道来传输。要高速率、高质量、可靠地将信源信息通过 无线信道传送给信宿,则需要解决两方面的问题:一是在不 失真或允许一定失真的条件下,如何用尽可能少的符号传送 信源信息,以便提高信息传输效率;二是在信道受干扰(有 噪)的情况下,如何增加信号的抗干扰能力,同时又使得信 息的传输速率最大。这两个方面的问题分别是信源编码与信 道编码的研究任务。
(5) 子带(subband)编码。
该法是将数据变换到频域后,按频域分带,然后用不同的量化器进 行量化,从而达到最优的组合;或者分步渐近编码,在初始时,对某一 频带的信号进行解码,然后逐渐扩展到所有频带。随着解码数据的增加, 解码数据也逐渐变得清晰。
(6) 模型编码。
该法是在图像编码中,编码时首先将图像中的边界、轮廓、纹理 等结构特征找出来,然后保存这些参数信息,解码时根据结构和参数信 息进行合成,恢复原始图像。具体的模型编码方法有轮廓编码、域分割 编码、分析合成编码、识别合成编码、基于知识的编码和分形编码等。
3.1.2
在无线通信系统中除了语音业务之外,还包括多媒体信 息的传输,如文字、图像、视频、动画等。这些多媒体所包 含的数据量相对都比较大,如何把这些数据量大的信息进行 存储和传输就成为基本问题。像彩色图像、文件图像,特别 是视频信息(电视、电影等)的数据量,在相同条件下要比 语音的数据量大1000倍以上。要想把数据量大的多媒体信息 在有限的空间进行存储和传输,就必须采用数据压缩技术。
混合编码方法是目前无线通信系统中广泛使用的语音编 码技术。混合编码信号中既包含部分波形编码信息,又有若 干语音特征参量信息,编码速率一般为4~16 kb/s。因此混 合编码技术综合了波形编码高语音质量和参量编码低编码速 率的优点,从而使得混合编码既有较低的编码速率,又能使 传输质量满足商用语音通信的要求。规则脉冲激励线性预测 编码(RPE-LTP)、矢量和激励线性预测编码(VSELP)等 属于混合编码方法。 GSM系统采用了RPE-LTP编码器,。
无线通信关键技术介绍
术语“扩频”指将信号带宽扩展几个数量级,在信道 中加入序列即可实现扩频。
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直接序列扩频系统
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直接序列扩展频谱
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Hale Waihona Puke 32直接扩频的基本原理每个比特由扩展码的多个比特表示 扩展码信号占有更宽的频率
扩展后的频率与所用的扩展码比特数成比 例
10比特的扩展码将信号扩展到10倍宽的频 道
特发现变化的电流通过导线会引起磁针的偏转,
英国物理学家法拉第指出该实验证明了“电能生
磁”,即“电磁感应现象”;1864年,麦氏发表
了电磁场理论,成为人类历史上预言电磁波存在
的第一人。1887年,亨利希·鲁道夫·赫兹通过
实验证明了电磁波的存在。
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4. 无线电报的发明-“要是我能指挥电 磁波,就可飞越整个世界” 1896年,俄国的波波夫成功地用无线电 进行莫尔斯电码的传送,距离为250米, 电文内容为——“海因里斯·赫兹”; 在1897年5月18日,意大利的马可尼,通 过改进了的无线电传送和接收设备,在 英国的布里斯托尔海峡进行无线电通信 取得成功,把信息传播了12公里;于 1909年获得诺贝尔物理学奖。
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无线传输的电磁频谱
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无线频谱的分配
频率统一分配(FCC/ITU_R/各个国家)
– 根据信息类型分配频谱(AM/FM无线电台、TV 、蜂窝电话…)
工业科学医学频段(ISM)
– 可自由使用但限制功率 – 专用于非许可的商业用途
• 救护车、出租车、无线遥控玩具、无线电家用设备等
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第一章概述选择题:具体应用属于物联网的哪一层。
(1)应用层:智能交通、智能电网、智能物流、智能家居、智能农业、(2)支撑层:云计算技术、人工智能、数据库与数据挖掘、分布式并行计算、多媒体与虚拟现实(3)传输层:移动通信网、互联网、无线网络、卫星通信、短距离无线通信(4)感知层:射频识别、二维码、传感器、定时定位、多媒体信息采集简答题:物联网有哪四层,其功能和作用是什么。
(1)感知层:主要采用集物理世界中发生的物理时间和数据,包括各类物理量、标识、音频、视频数据。
主要采用的设备是装备了各种类型传感器的传感网节点和其他短距离组网设备。
(2)传输层:传输层的主要功能是直接通过现有的互联网、移动通信网、卫星通信网等基础网络设施,对来自感知层的信息进行接入和传输。
(3)支撑层:支撑层主要是在高性能网络计算环境下,将网络内大量或海量信息资源通过计算整合成一个可互联互通的大型智能网络,为上层的服务管理和大规模行业应用建立一个高效、可靠和可信的网络计算超级平台。
设备包括大型计算机群、海量网络存储设备、云计算设备等。
(4)应用层:包括各类用户界面显示设备以及其它管理设备等,是物联网系统结构的最高层。
选择填空题:移动通信中:三类损耗:(1)路径传播损耗:是指电磁波在宏观大范围空间传播所产生的损耗。
(2)大尺度衰落损耗:由于电磁波受到建筑物及山丘等阻挡物所产生的阴影效应而产生的损耗。
(3)小尺度衰落损耗:由于多径传播而产生的损耗。
四种效应包括:(1)阴影效应:大型建筑物或其它大型物体阻挡产生的。
(2)远近效应:由于接收用户离基站距离随机的所产生远近距离信号的不同。
(3)多径效应:由于接收者所处地理环境复杂性,使得接收到的信号不仅有直射波的主径信号,还有从不同建筑物反射过来以及绕射过来的多条不同路径信号。
(4)多普勒效应:由于接收用户处于高速移动中,其扩散程度与用户运动速度成正比,这一现象只在高速车载通信时产生,低速或慢速不用考虑。
名词解释:多径效应:由于接收者所处地理环境复杂性,使得接收到的信号不仅有直射波的主径信号,还有从不同建筑物反射过来以及绕射过来的多条不同路径信号,而且它们到达时的信号强度、到达时间以及到达时的载波相位都是不一样的。
所接收到的信号时上述各路径信号的矢量和,也就是说多径信号之间可能产生自干扰,称这类自干扰为多径干扰或多径效应。
名词解释:无线个域网概念无线个域网是为了实现活动半径小、业务类型丰富、面向特定群体、无线无缝的连接而提出的新兴无线通信网络技术。
选择填空题:用于无线个域网的通信技术有很多,如蓝牙、超宽带、红外、zigbee 等。
名词解释:短距离无线通信短距离无线通信的主要特点是通信距离短,覆盖范围一般在几十米或上百米之内;无线发射器的发射功率低,一般小于100mW;工作频率多位免付费、免申请的全球通用的工业、科学、医学频段。
名词解释:无线传感网络无线传感器网络是由部署在检测区域内的大量微型传感器节点组成,节点之间通过无线通信方式形成多跳自组织网络系统。
选择填空题:传感器的三个要素:传感器、感知对象和观察者。
简答题:无线传感网络结构组成、工作过程、各自特点及功能。
传感器网络系统通常包括传感器节点、汇聚节点和管理节点。
工作过程:大量传感器节点随机部署在监测区域内或附近,通过自组织方式构成网络。
传感器监测到的数据沿着其它传感器节点逐跳进行传输,在传输过程中检测数据可能被多个节点处理,经过多跳路由后到汇聚节点,最后通过互联网或卫星到达管理节点。
用户通过管理节点对传感器网络进行配置和管理,发布检测任务并收集检测数据。
(1)传感器节点的处理能力、存储能力和通信能力相对较弱,通过携带能量有限的电池供电。
从网络功能上看,每个传感器节点兼顾传统网络节点的终端和路由器双重功能,除了进行本地信息收集和数据处理外,还要对其他节点转发来的数据进行存储、管理和融合等处理,同时与其他节点协作完成一些特定任务。
(2)汇聚节点的处理能力、存储能力和通信能力相对较强、它连接传感器网络与internet等外部网络,实现两种协议栈之间的通信协议转换,同时发布管理节点的检测任务,并把收集的数据转发到外部网络上。
汇聚节点既可以是一个具有增强功能的传感器节点有足够的能量共给和跟多的内存与计算资源,也可以是没有检测功能仅带有无线通信接口的特殊网关设备。
选择题:下列这些特征属于哪种无线通信技术。
4种主要短距离无线通信技术的比较第2章蓝牙简答题:蓝牙定义了两种链路是什么,区别在哪?异步无连接链路(ACL),和面向同步连接链路(SCO)。
ACL链路支持对称或非对称、分组交换不和多点连接,它上要用来传输数据;SCO链路支持对称、电路交换和点到点的连接,主要用来传输语音。
填空选择题:蓝牙设备根据在其主要分为,主设备(master)和从设备(slave)。
蓝牙设备建立连接时,主动发起连接的为主设备,响应方为从设备。
当几个蓝牙设备连接成一个微微网时,其中只有一个主设备,其余均为从设备。
名词解释:微微网是蓝牙最基本的一种网络,由一个主设备和一个从设备所组成的点对点的通信是最简单的微微网。
选择填空题:蓝牙设备在通信连接状态下有4种工作模式激活模式(Active),呼吸模式(sniff),保持模式(hold),休眠模式(park)。
Sniff模式的功耗最高,但对于主设备的影响最快,Park模式的功耗最低,对于主设备的响应最慢。
填空选择题:一个微微网中最多可有7个活动单元。
名词解释:散射网络结构:具有重叠覆盖区域的多个微微网构成一个散射网络结构。
选择填空简答:链路管理协议(LMP)和逻辑链路控制与适应协议(L2CAP)都是蓝牙的核心协议,L2CAP与LMP共同实现OSI数据链路层的功能。
LMP负责蓝牙设备之间的链路建立,包括鉴权、加密等安全技术及基带层分组大小的控制和协商。
它还控制着无线设备的功率以及蓝牙节点的连接状态。
L2CAP在高层的基带层之间作适配协议,它与LMP是并列的,区别在于L2CAP 向高层提供负载的传送,而LMP不能,即LMP不负责业务数据的传递。
链路管理协议(LMP)负责蓝牙组件间连接的建立和断开。
简答题:简述蓝牙主机控制接口通信过程。
论述题:请论述蓝牙主机控制器接口(HCI)的通信方式及详细描述通信过程是如何实现的。
(1)通信方式:据双向,事件由主机控制器发送至主机,命令只能由主机发送至主机控制器。
(2)通信过程:(1)如果命令参数有误,则会在命令状态事件中给出相应错误码。
(2)如果错误出现在命令完成事件包的命令中,则该命令完成事件包所携带回来的参数数据会不完整。
命令包中第一个返回的参数是状态参数,用于解释错误原因,总是要返回的。
紧随其后的连接句柄或蓝牙的设备地址,也总是要返回,用于判别命令完成事件包属于哪个实例的一个命令,且事件中的连接句柄或蓝牙的设备地址与命令包的参数一致。
(3)如果错误出现在一个不返回命令完成事件包的命令中,则事件包中的参数都不一定有效,主机必须根据与此命令相联系的事件包中的状态参数来决定它们是否有效。
1)信息交换中心(MSC ),包含三个功能:通过路由器表,跟踪和定位系统内的所有蓝牙设备;2个属于不同微微网的蓝牙设备之间建立路由连接,交流路由信息,以及路径切换功能;网关作用。
2)固定蓝牙设备(FM ):位置间隔固定,为MSC 与MT 之间提供接口。
3)移动终端(MT ):普通的蓝牙设备,与F简答题:信息交换中心MSC 有3个主要的功能:包含三个功能:(1)通过路由器表,跟踪和定位系统内的所有蓝牙设备;(2)2个属于不同微微网的蓝牙设备之间建立路由连接,交流路由信息,以及FM 微微网切换功能;(3)网关作用。
应用论述题:描述蓝牙中信息交换中心MSC 是如何实现路由的建立。
(1) 蓝牙设备((2) MSC 则直接将请求MT 所属的FM ,FM 再将路由信息发送至MT 。
(3) 当目的端收到路由器信息后,通知MSC ,MSC 再通知源端可以进行通信。
应用论述题:描述蓝牙中信息交换中心MSC 是如何实现切换的。
微微网切换到另一个FM 微微网。
(1) 首先要通过FM ,向MSC 发送切换请求信息,请求信息中包含发出请求的MT 蓝牙设备地址,新的主设备FM 与MT 之间的时钟偏移量;(2) MSC 收到请求后,会把上述的MT 蓝牙地址、时钟偏移量发送给新的主设备FM ;(3)通知新的主设备FM对MT进行寻呼。
填空题:通用接入协议子集(GAP)连接模式可以分为发现模式,连接模式和匹配模式。
简答题:蓝牙通用接入协议子集(GAP)连接模式可以分类成:发现模式:当一个蓝牙设备允许自己被其它的蓝牙设备发现时,这个设备就被称为是可发现的。
其中发现模式又可以分为三个等级。
1)完全可发现模式2)有限可发现模式3)不可发现模式连接模式:当一个蓝牙设备允许自己与其它蓝牙设备建立蓝牙链路时,这个设备被称为可连接的。
匹配模式:当一个蓝牙设备允许自己被其它蓝牙设备鉴权时,这个设备被称为可匹配的。
选择题:一个设备不响应任何查询,所以它不能被其它的查询设备发现属于不可发现模式。
选择题:蓝牙设备有三种安全模式:当处于安全模式1时,蓝牙设备不会发起安全进程。
当处于安全模式2时,蓝牙设备只有在收到信道建立请求或已经启动信道建立进程后,才能启动安全进程。
当处于安全模式3时,蓝牙设备在发送链路设置完成的消息之前启动安全进程。
处于模式3的蓝牙设备可能会根据内部设置拒绝连接请求。
选择填空题:一个散射网可由至多10个微微网构成。
第3章 ZigBee选择填空题:每个ZigBee网络最多可支持255个设备。
选择题:2.4GHz 物理层的数据传输率为250kbps,869/915MHz物理层的数据传输率分别是20kbps、40kbps。
简答题:简述ZigBee中不同的数据传输率使用的场合。
不同的数据传输率适用于不同的场合,如866/915MHZ 物理层的低速率换取了较好的灵敏度(—85dbm/2.4GHz.-92Db/868,915Mhz)和较大的覆盖面积,从而减少了覆盖给定物理区域所需的节点数;而2.4GHZ 物理层的较高数率适用于较高的数据吞吐量,低延时或低作业周期的场合。
选择题:选择数据属于哪一种:周期性数据:传感器中传递的数据。
间段性数据:控制电灯开关时传输的数据。
反复性的低反应时间的数据:无线鼠标传输的数据。
选择题:ZigBee中的IEEE 802.15.4子层定义了广播帧,数据帧,确认帧和MAC 命令帧4种帧类型。
选择题:Zigbee定义了3种角色:第一个是网络协调器,负责网络的建立,以及网络位置的分配;第二个是路由器,主要负责找寻,建立以及修复信息包的路由路径,并负责转送信息包:第三个是末端装置,只能选择加入他人已经形成的网络。