{za}蓝牙的无线通信技术各自的特点相互比507
试分析两种不同通信方式的特点、需求、应用、技术、系统等方面的异同。
试分析两种不同通信方式的特点、需求、应用、技术、系统等方面的异同。
这里我决定讨论蓝牙通信和无线局域(WiFi)通信的异同通信特点:最直观的相同点是蓝牙和WiFi都是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换。
两者都是业界技术标准,只要符合标准的设备就可以互相通讯。
而二者的主要区别是通信距离与通信速率的区别。
蓝牙一般在10米以内,而WiFi最远的产品可以达到96公里。
蓝牙低速度,WiFi相对速度要高。
通信需求:都是为了进行无线通讯设计,而且都要求需要有低功耗、高稳定性、灵活性、低成本等特点。
而蓝牙通信对于通信速率的要求不如wifi的需求高。
通信应用:两者都是业界技术标准,只要符合标准的设备就可以互相通讯。
因此大量运用于各种移动通信设备,如手机、便携式电脑等等。
不同的是蓝牙多用于蓝牙耳机、蓝牙传输小体积数据等等,而wifi则多用于互联网的局域端口,便于通信设备接入高速互联网。
通信技术:二者在同一个频段-2.4G的产品(WiFi有5G的产品和其他频段的,只有802.11b&g是在这个频段),所以二者会有一定的干扰;而不同点是蓝牙使用的一般是跳频,而WiFi一般是直接序列扩频;通信系统:蓝牙核心规格提供两个或以上的微微网连接以形成分布式网络,让特定的设备在这些微微网中自动同时地分别扮演主和从的角色。
WiFi的标准是一个标准群。
以802.11b为例子做一下说明:802.11b标准工作在2.4GHz 的频带,采用补码键控(CCK)调制技术,传输速率最高可达到11Mbit/s。
802.11b 对无线局域网的最大贡献就是根据无线信道状况的变化支持物理层传输速率的动态漂移,可以在11Mbit/s、55Mbit/s、2Mbit/s、1Mbit/s之间进行动态速率调整。
简单点说,蓝牙设备之间可以直接通讯,wi-fi设备之间要通过AP 才能通讯。
就如同对讲机和电话机的区别。
总的来说,Wi-Fi和蓝牙的应用在某种程度上是互补的。
什么是蓝牙技术
什么是蓝牙技术随着科技的不断发展,有许多新的技术已经被应用到我们的日常生活中。
其中,蓝牙技术已经成为联网技术的重要组成部分。
下面,我们就来聊聊蓝牙技术吧。
一、蓝牙技术的特点蓝牙技术是一项无线通信技术,它是以2.4-2.4835GHz频率传播的无线电信号,可以用来在不同的设备之间建立连接,以实现数据传输,技术发展到今天,蓝牙技术已经成为了一种安全、便捷的连接选择。
1、安全性:蓝牙技术配合128位的数据加密,可以实现高度的通信安全;2、便捷性:蓝牙设备之间可以相互检测和连接,没有复杂的安装过程,操作非常简单;3、简单性:蓝牙能够支持很多种设备之间的多种连接,可搭配使用多种硬件,实现不同功能;4、功耗低:蓝牙技术不需要交换机,可以实现短时距离通信,耗能较低,可以有效的提高终端的使用寿命。
二、蓝牙技术的应用随着技术的不断更新,蓝牙技术的应用也越来越广泛:1、视频传输:通过蓝牙技术连接及传输,让用户可以将普通电脑显示器与功能强大的智能电视相互连接,实现通过智能电视观看PC上的视频或游戏;2、蓝牙耳机:用户可以通过手机蓝牙来控制耳机,播放音乐,以及进行电话通话;3、手机支付:蓝牙技术可以方便用户通过手机安全、快捷的实现多种支付方式;4、远程控制:用户可以通过蓝牙技术,远程控制手机的通讯录、影音播放等功能。
三、蓝牙技术的未来随着物联网(IoT)技术的发展,蓝牙技术会变得越来越安全可靠,也会越来越多的应用到IoT技术中,提高我们的生活质量:1、可穿戴设备:用户可以通过蓝牙技术连接智能设备,实现追踪健康数据;2、安防技术:可以通过蓝牙技术搭建一套安全的智能家居系统,实现门窗感知,以及对报警事件的及时处理;3、智能家居:蓝牙技术将会更加广泛的用于家居智能控制,可以实现智能家居设备之间的互联互通;4、无线打印:工作升级的商用环境,可以利用蓝牙技术实现高效的无线打印。
综上,蓝牙技术在近几年取得了许多技术突破,可以说蓝牙技术发展前景非常广阔,已经成为移动互联网、智能家居等新技术的重要支撑。
蓝牙的技术有哪些特点?
微微网以特定方式链接在一起便构成了分布式网络。所有的蓝牙设备都是对 等的,所以在蓝牙中没有基站的概念。 (8)、工作距离:蓝牙设备分为三个功率等级,分别是: 100mW(20dBm)、2.5mW(4dBm)和 1mW(0dBm),相应的有效工作范围 为:100 米、10 米和 蓝牙是一种短程宽带无线电技术,是实现语音和数据无线 传输的全球开放性标准。它使用跳频扩谱(FHSS)、时分多址(TDMA)、码 分多址(CDMA)等先进技术,在小范围内建立多种通信与信息系统之间的 信息传输。 Bluetooth 的主要技术特点: (1)、工作频段:2.4GHz 的工科医(ISM)频段,无需申请许可证。 大多数国家使用 79 个频点,载频为(2402+k)MHz(k=0,1, 278),载频 间隔 1MHz。采用 TDD 时分双工方式。 (2)、传输速率:1Mb/s(V2.0 以上版本吗) (3)、调试方式:BT=0.5 的 GFSK 调制,调制指数为 0.28-0.35。
(4)、采用跳频技术:跳频速率为 1600 跳/秒,在建链时(包括寻呼 和查询)提高为 3200 跳/秒。蓝牙通过快跳频和短分组技术减少同频干扰, 保证传输的可靠性。 (5)、语音调制方式:连续可变斜率增量调制 (CVSD,ConTInuousVariableSlope Delta ModulaTIon),抗衰落性强,即使 误码率达到 4%,话音质量也可接受。 (6)、支持电路交换和分组交换业务:蓝牙支持实时的同步定向联接 (SCO 链路)和非实时的异步不定向联接(ACL 链路),前者主要传送语音 等实时性强的信息,后者以数据包为主。语音和数据可以单独或同时传输。 蓝牙支持一个异步数据通道,或三个并发的同步话音通道,或同时传送异步 数据和同步话音的通道。每个话音通道支持 64kbps 的同步话音;异步通道支 持 723.2/57.6kbps 的非对称双工通信或 433.9kbps 的对称全双工通信。 (7)、支持点对点及点对多点通信:蓝牙设备按特定方式可组成两种 网络:微微网(Piconet)和分布式网络(Scatternet),其中微微网的建立由两 台设备的连接开始,最多可由八台设备组成。在一个微微网中,只有一台为 主设备(Master),其它均为从设备(Slave),不同的主从设备对可以采用不 同的链接方式,在一次通信中,链接方式也可以任意改变。几个相互独立的
蓝牙的技术标准
蓝牙技术标准概述蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它使用全球统一的频率(2.4GHz)进行无线通信,具有无需布线、低功耗、高速传输等特点。
蓝牙技术广泛应用于手机、电脑、耳机、键盘、鼠标、相机等设备之间进行无线通信和控制。
本文将从以下几个方面对蓝牙技术标准进行介绍:一、蓝牙技术概述蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它使用全球统一的频率(2.4GHz)进行无线通信,具有无需布线、低功耗、高速传输等特点。
蓝牙技术最初是由Ericsson公司在1994年提出的,它的初衷是为了解决移动设备之间以及移动设备与计算机之间的无线通信问题。
随着技术的不断发展和应用领域的不断扩大,蓝牙技术的应用已经涉及到多个领域,如智能家居、医疗保健、工业控制等。
二、蓝牙技术标准蓝牙技术标准是一种开放式的标准,它规定了蓝牙设备的通信协议和规范。
蓝牙技术标准主要包括以下几个部分:蓝牙核心规范(Bluetooth Core Specification):这是蓝牙技术的核心规范,它规定了蓝牙设备的通信协议和规范,包括蓝牙设备的物理层、数据链路层、网络层和应用层等方面的规范。
蓝牙基带规范(Bluetooth Baseband Specification):这是蓝牙技术的基带规范,它规定了蓝牙设备的物理层和数据链路层的规范,包括蓝牙设备的调制方式、编码方式、连接建立和断开等方面的规范。
蓝牙通用串行总线规范(Bluetooth Universal Serial Bus Specification):这是蓝牙技术的通用串行总线规范,它规定了蓝牙设备与计算机之间的通信协议和规范,包括USB接口的规范和协议。
蓝牙高级音频分布规范(Bluetooth Advanced Audio Distribution Profile):这是蓝牙高级音频分布规范,它规定了蓝牙设备之间的高级音频分布协议和规范,包括音频传输协议、音频编解码器和音频控制等方面的规范。
其他规范:除了以上几个规范外,蓝牙技术标准还包括一些其他的规范,如蓝牙远程设备管理(Remote Device Management)规范等。
蓝牙通信技术详解
蓝牙通信技术详解
蓝牙通信技术是一种无线通信技术,用于在短距离范围内传输数据。
它采用低功耗的射频技术,可以通过无线方式连接多个设备,并且具有自动搜索和连接的能力。
以下是蓝牙通信技术的一些详细介绍:
1. 工作频段:蓝牙通信技术使用
2.4 GHz的ISM频段进行无线通信,这个频段是全球范围内都可以自由使用的。
2. 描述符和协议:蓝牙通信技术定义了一种层次结构,用于描述设备之间的通信协议和数据格式。
这种层次结构包括物理层、链路层、网络层和应用层。
3. 传输速率:蓝牙通信技术的传输速率取决于使用的通信规范。
当前常用的蓝牙版本是蓝牙
4.2和蓝牙5,传输速率可以达到2 Mbps(蓝牙5)或1 Mbps(蓝牙4.2)。
4. 通信距离:蓝牙通信技术的通信距离通常在10米左右,但可以根据环境和设备的功率进行调整。
蓝牙5的低功耗特性使得它能够实现更远的通信距离。
5. 安全性:蓝牙通信技术采用了多种安全机制来保护通信数据的安全性。
例如,蓝牙设备可以使用配对码来建立安全连接,并使用加密算法对数据进行加密。
6. 应用领域:蓝牙通信技术广泛应用于各种消费电子产品和工业领域。
例如,蓝牙耳机、蓝牙音箱、蓝牙键盘、蓝牙手表等都是蓝牙通信技术的应用。
除了个人消费电子产品,蓝牙通信技术还被广泛应用于汽车、医疗、物联网等领域。
总的来说,蓝牙通信技术是一种方便、可靠且低功耗的无线通信技术,适用于各种短距离通信场景。
它通过自动搜索和连接的功能,使多个设备之间可以方便地进行数据传输。
蓝牙无线通信技术原理
蓝牙无线通信技术原理《蓝牙无线通信技术原理》一、什么是蓝牙蓝牙是一种近距离无线技术,它是由 Ericsson 公司的一名工程师 Jaap Haartsen 创造的,发明人是 Ericsson 公司的 Jaap Haartsen。
它是一种无线电技术,采用半导体实现短距离的点对点无线数据传输,它属于电磁波无线技术的一种。
它使用的是全双工技术,传输信号是以字节的方式发出,大小可以达到1M字节,它使用2.4G 频段发送数据,传输距离一般可以达到10米以内。
它可以用来连接周围的两个设备,传输信息,发送文件,实现设备之间的无线通信。
二、蓝牙技术原理1、电磁波传播蓝牙是一种电磁波无线技术,它的主要原理是电磁波的传播,它采用2.4GHz的电磁波来传播信号,这种电磁波可以在空气中传播,它可以穿透障碍物,到达设备之间的距离,它的传播距离一般可以在10米以内。
2、多址协议蓝牙采用了多址协议,又叫AFH(adjacent frequency hopping),它使用79个频率,为了避免信号受到干扰,蓝牙会自动地从79个频率中选择39个,并且不断地跳跃,以此形成一个覆盖全频段的无线信号网络,来为蓝牙设备提供稳定的信号传输环境。
3、分组与流量控制蓝牙采用了分组与流量控制机制,它将要传输的信息分为小组,这样可以更有效的传输信号,减少信号传输中的丢失,同时它也可以根据接受信号的质量来动态调节传输速率,确保信号的可靠性。
III、蓝牙传输协议1、语音传输协议对于语音传输,蓝牙采用CSR(Cordless Telephony Specification)作为传输协议,它使用了G711压缩 ; G723等协议进行语音的压缩和传输。
2、数据传输协议对于数据传输,蓝牙采用了L2CAP(Logical Link Control and Adaptation Protocol),它是一种数据封装格式,它可以将TCP/IP 协议的信息封装成蓝牙可以识别的格式,传输出去。
无线通信技术各自的特点和相互比较
无线通信技术各自的特点和相互比较无线通信技术各自的特点和相互比较目前使用较广泛的近距无线通信技术是蓝牙(Bluetooth),无线局域网802.11(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。
同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,它们分别是:Zigbee、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线1394和专用无线系统等。
它们都有其立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于功能的扩充性;或符合某些单一应用的特别要求;或建立竞争技术的差异化等。
但是没有一种技术可以完美到足以满足所有的需求。
1、蓝牙技术bluetooth技术是近几年出现的,广受业界关注的近距无线连接技术。
它是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的短距离无线连接为基础,可为固定的或移动的终端设备提供廉价的接入服务。
蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,其实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的近距无线接口,将通信技术与计算机技术进一步结合起来,使各种设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。
其传输频段为全球公众通用的2.4GHz ISM频段,提供1Mbps的传输速率和10m的传输距离。
蓝牙技术诞生于1994年,Ericsson当时决定开发一种低功耗、低成本的无线接口,以建立手机及其附件间的通信。
该技术还陆续获得PC行业业界巨头的支持。
1998年,蓝牙技术协议由Ericsson、IBM、Intel、NOKIA、Toshiba 等5家公司达成一致。
蓝牙协议的标准版本为802.15.1,由蓝牙小组(SIG)负责开发。
802.15.1的最初标准基于蓝牙1.1实现,后者已构建到现行很多蓝牙设备中。
新版802.15.1a 基本等同于蓝牙1.2标准,具备一定的QoS特性,并完整保持后向兼容性。
但蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵。
简述短距离无线通信技术的概念和特点
简述短距离无线通信技术的概念和特点一、短距离无线通信技术的概念短距离无线通信技术是指在较短的距离范围内,通过无线电波进行信息传输和交换的技术。
这种技术主要应用于个人电子设备之间的数据传输和连接,如手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等设备之间的通信。
目前,市场上主要应用的短距离无线通信技术包括蓝牙、Wi-Fi、NFC等。
二、蓝牙技术1. 概述蓝牙技术是一种采用低功率无线电波进行短距离数据传输和交换的技术。
该技术最初由爱立信公司于1994年提出,是一种开放性标准,可以被广泛应用于各种设备之间的数据传输和连接。
2. 特点(1)低功耗:蓝牙技术采用低功率无线电波进行通信,因此其功耗较低,可以延长设备使用时间。
(2)短距离:蓝牙技术适用于较短距离内的数据传输和连接,一般在10米以内。
(3)简单易用:蓝牙技术连接简单,用户只需将设备进行配对即可完成连接。
(4)广泛应用:蓝牙技术被广泛应用于各种设备之间的数据传输和连接,如手机、平板电脑、笔记本电脑、智能手表等。
三、Wi-Fi技术1. 概述Wi-Fi技术是一种采用无线电波进行局域网数据传输和交换的技术。
该技术最初由IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers)组织提出,是一种开放性标准,可以被广泛应用于各种设备之间的数据传输和连接。
2. 特点(1)高速传输:Wi-Fi技术采用高频率无线电波进行通信,因此其传输速度较快,可以满足用户对高速网络的需求。
(2)大范围覆盖:Wi-Fi技术适用于局域网内的数据传输和连接,可以覆盖较大范围内的设备。
(3)多用户同时在线:Wi-Fi技术支持多用户同时在线,在同一局域网内可以实现多个设备之间的数据交换和共享。
(4)安全性高:Wi-Fi技术支持多种加密方式,可以保障数据传输的安全性。
四、NFC技术1. 概述NFC技术是一种采用近距离无线电波进行数据传输和交换的技术。
蓝牙技术特点及基础知识
RFChannel
Europe/USA/Japan 2400~2483.5MHz f=2402+kMHz,k=0,…,78
France 2446.5~2483.5MHz f=2454+kMHz,k=0,…,22
01
蓝牙基础知识
2、调制方式
GFSK(载波向上频移157kHz表示“1”,向下频移157kHz 表 示“0”,速率是1Mbit/s) BT=0.5(0.5是将数据滤波器的-3dB带宽设定在500kHz, 可以限制射频占用的频谱) 调制指数=0.28-0.35 采用跳频技术1600H/s,T=625μs 采用时分复用多路访问技术(TDD) 语音信道采用连续可变斜率增量调制(CVSD)
f(2k)
f(2k+1)
f(2k+2) t
slave t
625 s
4、跳频
2.402
master slave
01
蓝牙基础知识
freq 2.480time来自01蓝牙基础知识
5、包的格式
72b
54b
接入码 包头
0-2745b 内容
01
蓝牙基础知识
接入码
34
BCH
01
蓝牙名字由来
爱立信将这项新的无线通信技术命名为 蓝牙(Bluetooth)。 Bluetooth 取自 10世纪丹麦国王HaraldBluetooth的名 字。爱立信意识到要使这项技术最终获 得成功,必须得到业界其他公司的支持 与应用。1998年5月,爱立信联合诺基亚 (Nokia)、英特尔(Intel)、IBM 、 东芝(Toshiba)这4家公司一起成立了 蓝牙特殊利益集团(Special Interest Group,SIG),负责蓝牙技术标准的制 定、产品测试,并协调各国蓝牙的具体 使用。
蓝牙的通信原理
蓝牙的通信原理蓝牙通信原理蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它可以在不需要电缆的情况下,将不同设备之间的数据进行传输。
蓝牙技术的应用非常广泛,例如在手机、电脑、音响、手表等设备中都可以看到蓝牙的身影。
那么,蓝牙通信是如何实现的呢?本文将从蓝牙通信的原理、蓝牙通信的特点、蓝牙通信的应用等方面进行介绍。
一、蓝牙通信的原理蓝牙通信的原理是基于无线电波的传输,它采用了一种称为“频率跳跃”的技术。
所谓“频率跳跃”,就是指在蓝牙通信过程中,发送和接收设备会在不同的频率上进行跳跃,以避免干扰和窃听。
具体来说,蓝牙通信采用了79个不同的频率信道,每个信道的带宽为1MHz,每隔1秒钟,发送和接收设备会在这79个信道中随机选择一个信道进行通信,这样就可以避免干扰和窃听。
蓝牙通信还采用了一种称为“频率扩展”的技术。
所谓“频率扩展”,就是指在蓝牙通信过程中,发送和接收设备会将数据进行扩展,以增加数据的可靠性和安全性。
具体来说,蓝牙通信会将每个数据包进行扩展,将原本的1个数据位扩展为4个数据位,这样就可以在传输过程中进行纠错和加密,以保证数据的可靠性和安全性。
二、蓝牙通信的特点蓝牙通信具有以下几个特点:1. 短距离通信:蓝牙通信的最大传输距离为10米左右,因此它适用于短距离通信场景,例如手机和耳机之间的通信。
2. 低功耗:蓝牙通信的功耗非常低,因此它适用于电池供电的设备,例如手表和健康监测设备等。
3. 多设备连接:蓝牙通信可以同时连接多个设备,例如手机可以同时连接耳机、手表和音响等设备。
4. 安全性高:蓝牙通信采用了频率跳跃和频率扩展等技术,可以保证数据的安全性和可靠性。
三、蓝牙通信的应用蓝牙通信的应用非常广泛,例如:1. 手机和耳机之间的通信:现在的手机都支持蓝牙通信,因此可以通过蓝牙连接耳机,实现无线听歌和通话等功能。
2. 手表和手机之间的通信:现在的智能手表都支持蓝牙通信,因此可以通过蓝牙连接手机,实现来电提醒、短信提醒、健康监测等功能。
无线通信技术各自的特点和相互比较
无线通信技术各自的特点和相互比较目前使用较广泛的近距无线通信技术是蓝牙(Bluetooth),无线局域网(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。
同时还有一些具有发展潜力的近距无线技术标准,它们分别是:Zigbee、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线1394和专用无线系统等。
它们都有其立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于功能的扩充性;或符合某些单一应用的特别要求;或建立竞争技术的差异化等。
但是没有一种技术可以完美到足以满足所有的需求。
1、蓝牙技术bluetooth技术是近几年出现的,广受业界关注的近距无线连接技术。
它是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的短距离无线连接为基础,可为固定的或移动的终端设备提供廉价的接入服务。
蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,其实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建立通用的近距无线接口,将通信技术与计算机技术进一步结合起来,使各种设备在没有电线或电缆相互连接的情况下,能在近距离范围内实现相互通信或操作。
其传输频段为全球公众通用的 ISM频段,提供1Mbps的传输速率和10m的传输距离。
蓝牙技术诞生于1994年,Ericsson当时决定开发一种低功耗、低成本的无线接口,以建立手机及其附件间的通信。
该技术还陆续获得PC行业业界巨头的支持。
1998年,蓝牙技术协议由Ericsson、IBM、Intel、NOKIA、Toshiba等5家公司达成一致。
蓝牙协议的标准版本为,由蓝牙小组(SIG)负责开发。
的最初标准基于蓝牙实现,后者已构建到现行很多蓝牙设备中。
新版基本等同于蓝牙标准,具备一定的QoS特性,并完整保持后向兼容性。
但蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵。
突出表现在芯片大小和价格难以下调、抗干扰能力不强、传输距离太短、信息安全问题等等。
这就使得许多用户不愿意花大价钱来购买这种无线设备。
{za}技术领域分类及代码507
技术领域分类及代码01.信息技术:指研制计算机硬件、软件、外部设备、通信网络设备的活动,以及利用计算机硬件、软件及数字传递网对信息进行文字、图形、特征识别、信息采集、信息处理和传递的活动。
02.生物技术:包括基因工程、细胞工程、酶工程和发酵工程,指为了生物技术本身的发展,就有关原理、技术、特种工艺、测试、仪器而进行的活动,以及利用生物技术为农、林、牧、渔、医药卫生、化学、食品、轻工等部门提供生物技术新产品而开展的活动。
无特定目标或虽有特定目标但不是为促进生物技术发展而开展的有关生命科学的研究不包括在此分类内。
03.新材料:指新近发展或正在研制的具有优异性能或特定功能的材料,如新型无机非金属材料、新型有机合成材料、新型金属和合金材料。
包括为发展新材料就有关原理、技术、新产品、特种工艺、测试而进行的活动。
04.能源技术:包括能源问题一般理论,地区性能源综合开发与利用,石油、天然气、煤炭、可再生能源的开发与利用,新能源(太阳能、生物能、核能、海洋能等)的研制开发与利用,节能新技术、能源转换和储存新技术等活动。
05.激光技术:激光器和激光调制技术的研制,及为了激光在工业、农业、医学、国防等领域内的应用而进行的活动。
06.自动化技术:指在控制系统、自动化技术应用、自动化元件、仪表与装置、人工智能自动化、机器人等领域中的活动。
07.航天技术:有关运载火箭及人造卫星本体的研究及有关为了跟踪、通讯而使用的地面设备的研究而进行的活动。
不包括天文学及气象观察。
08.海洋技术:包括有关维护海洋权益和公益服务技术研究、海洋生物资源的开发利用及产业化、海洋油气勘探开发技术、海洋环境要素监测技术等活动。
09.其它技术领域:属于技术领域,但不能归入上述八类领域的其它技术活动。
课题活动类型分类及代码1.基础研究:为获得新知识而进行的独创性研究。
其追求是揭示观察到的现象和事实的基本原理和规律,而不以任何特定的实际应用为追求。
2.应用研究:为获得新的科学技术知识而进行的独创性研究。
蓝牙技术原理浅析
蓝牙技术原理浅析蓝牙技术,是一种被广泛应用在无线通信领域的短距离通信技术。
它能够实现不同设备之间的快速连接和数据传输,如手机与耳机、键盘与电脑之间的连接,取代了传统的有线连接方式,给用户带来了更为便捷和无拘束的使用体验。
本文将对蓝牙技术的原理进行浅析,帮助读者加深对其工作原理的理解。
一、蓝牙技术的基本原理蓝牙技术的基本原理可以概括为无线通信、频率调谐和多点连接三个关键要素。
1. 无线通信:蓝牙技术采用2.4 GHz的ISM频段进行通信,具有较高的传输速率和稳定性。
它通过无线电波进行数据传输,使得设备之间无需通过有线连接即可实现通信。
2. 频率调谐:通过频率跳变技术,蓝牙技术能够在2.4 GHz频段上避免干扰和碰撞。
蓝牙设备在通信时会跳跃地在79个频道之间进行切换,每个频道的时间间隔只有625微秒,确保了通信的稳定和可靠性。
3. 多点连接:蓝牙技术支持多点连接,即一个主设备可以同时与多个从设备建立连接并进行数据传输。
这在实际应用中非常重要,比如手机可以同时连接蓝牙耳机和蓝牙手环,实现音频和数据的同时传输。
二、蓝牙技术的通信模式蓝牙技术的通信模式有两种,分别是单向通信和双向通信。
1. 单向通信:在单向通信模式下,一台设备作为主设备,另一台设备作为从设备。
主设备负责发送指令或数据,而从设备仅负责接收和处理。
这种通信模式通常用于一些简单的应用场景,如远程控制。
2. 双向通信:在双向通信模式下,两台设备都可以发送和接收数据,彼此之间具有平等的通信权利。
这种通信模式广泛应用于各种通信场景,如手机与耳机之间的音频传输、电脑与打印机之间的数据传输等。
三、蓝牙技术的安全性蓝牙技术在实现便捷连接的同时,也需要保证数据传输的安全性。
为了确保数据的机密性和防止未授权的设备接入,在蓝牙通信中采用了以下安全措施:1. 鉴权认证:蓝牙设备之间进行通信连接时,首先需要进行鉴权认证。
通过设备之间的配对过程,确保连接双方的身份合法且具备通信权限。
蓝牙无线通信技术论文
蓝牙无线通信技术论文蓝牙无线通信技术是一种普遍应用于无线通讯领域的短距离无线通讯技术,它可以实现在两个设备之间进行高速、稳定、可靠的数据传输。
蓝牙无线通信技术的应用范围非常广泛,从智能手机到汽车,从家用电器到健身器材,都可以看到它的身影。
本文将从蓝牙无线通信技术的原理、特点及应用等方面进行介绍。
一、蓝牙无线通信技术的原理蓝牙无线通信技术主要依靠两种方式来实现无线通讯:频率跳跃技术和散扩技术。
1. 频率跳跃技术蓝牙无线通信使用的频率范围是2400MHz~2483.5MHz的ISM频段,这个频段是免许可的、不收费的,但是频段内有很多噪声干扰。
为了减少噪声干扰的影响,蓝牙无线通信采用了频率跳跃技术。
其原理是在每个时间片内,蓝牙无线通信设备会跳到不同的频率上进行数据传输,被干扰的概率就变得很低。
2. 散扩技术蓝牙无线通信采用的散扩技术是通过在数据传输过程中,将数据进行分散,然后将分散后的数据分别进行传输。
这样,即使出现了部分数据丢失的情况,也不会对数据传输造成明显的影响。
二、蓝牙无线通信技术的特点1. 短距离高速蓝牙无线通信技术主要通讯距离为10米左右,但也有达到100米的能力。
在短距离通讯中,它可以实现较高速度的数据传输,最高可达24Mbps。
2. 对功耗的优化蓝牙无线通信技术对功耗的优化非常强,他采用的是管理功耗机制,也就是通讯终端与无线传输设备之间可以进行睡眠、唤醒等管理方式,以保证蓝牙手机的待机时间更长,让用户更长时间的使用其智能终端。
3. 物理安全性蓝牙无线通信技术确保在通讯过程中的安全性,比如说,双方通讯时进行了配对和加密,这样来确保通讯的安全性,外部第三方就是无法参与进去,从而保证信息安全性。
4. 单个连接稳定蓝牙无线通信技术单个连接的稳定性非常高,但是一旦连接多了,多个蓝牙设备交错连接,就会造成通讯的稳定性下降,这也是大家使用蓝牙设备时所需要注意的问题。
三、蓝牙无线通信技术的应用1. 蓝牙耳机蓝牙耳机可以连接你的手机或其他蓝牙设备,从而实现音频外放或通讯。
配网通信中无线通信技术分析
配网通信中无线通信技术分析无线通信技术是指通过无线信号传输数据或信息的一种通信方式,其应用范围广泛,包括无线网络、无线电、卫星通信等。
在配网通信中,无线通信技术具有以下特点:灵活性、易部署、高效性和低成本。
本文将对配网通信中常见的无线通信技术进行分析。
1.蓝牙技术:蓝牙是近距离无线通信技术,通信距离一般在10米以内。
在配网通信中,蓝牙技术常用于智能家居设备之间的连接,如智能插座、智能灯泡等设备的控制。
蓝牙技术具有低功耗的特点,适用于小范围内的设备连接。
2.Wi-Fi技术:Wi-Fi是一种广泛应用于无线局域网的技术,通信距离一般在100米以内。
在配网通信中,Wi-Fi技术常用于智能家居设备与家庭无线路由器之间的连接。
Wi-Fi技术具有较高的数据传输速率和较大的带宽,适用于大范围的设备连接。
3. ZigBee技术:ZigBee是一种低功耗、低数据传输速率的无线通信技术,通信距离一般在100米以内。
在配网通信中,ZigBee技术常用于智能家居设备之间的连接,如智能门锁、智能温度传感器等设备的控制。
ZigBee技术具有较低的功耗和较长的电池寿命,适用于低功耗设备的连接。
4.LoRa技术:LoRa是一种低功耗、长距离的无线通信技术,通信距离可以达到几公里甚至数十公里。
在配网通信中,LoRa技术常用于智能电网设备之间的连接,如智能电表、智能电网传感器等设备的数据传输。
LoRa技术具有较远的通信距离和较低的功耗,适用于广域物联网应用。
5.NB-IoT技术:NB-IoT是一种窄带物联网技术,通信距离可以达到几公里。
在配网通信中,NB-IoT技术常用于智能电网设备的远程监测和远程控制。
NB-IoT技术具有较低的功耗和较高的穿透力,适用于远程监测和控制应用。
综上所述,配网通信中的无线通信技术有蓝牙、Wi-Fi、ZigBee、LoRa和NB-IoT等。
不同的技术适用于不同的场景和需求,综合考虑通信距离、数据传输速率、功耗和成本等因素,选择合适的无线通信技术对于配网通信系统的建设和运行至关重要。
蓝牙的技术特点
蓝牙的技术特点蓝牙的技术特点 蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性标准,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。
如果把蓝牙技术引入到移动电话和便携型电脑中,就可以去掉移动电话与便携型电脑之间令人讨厌的连接电缆而通过无线使其建立通信。
打印机、PDA、桌上型电脑、传真机、键盘、游戏操纵杆及所有其它的数字设备都可以成为“蓝牙”技术系统的一部分。
除此之外,蓝牙无线技术还为已存在的数字网络和外设提供通用接口以组建一个远离固定网络的个人特别连接设备群。
蓝牙技术在全球通用的2.4GHz ISM(工业、科学、医学)频段,蓝牙的数据速率为1Mb/s。
从理论上来讲,以2.45GHz ISM波段运行的技术能够使相距30m以内的设备互相连接,传输速率可达到2Mbps,但实际上很难达到。
应用了蓝牙技术link and play的概念,有点类似“即插即用”的概念,任意蓝牙技术设备一旦搜寻到另一个蓝牙技术设备,马上就可以建立联系,而无须用户进行任何设置,可以解释成“即连即用”。
这在无线电环境非常嘈杂的环境下,它的优势就更加明显了。
蓝牙技术的另一大优势是它应用了全球统一的频率设定,这就消除了“国界”的障碍,而在蜂窝式移动电话领域,这个障碍已经困扰用户多年。
另外,ISM频段是对所有无线电系统都开放的频段,因此使用其中的某个频段都会遇到不可预测的干扰源。
例如某些家电、无绳电话、汽车房开门器、微波炉等,都可能是干扰。
为此,蓝牙技术特别设计了快速确认和跳频方案以确保链路稳定。
跳频技术是把频带分成若干个跳频信道(Hop Channel),在一次连接中,无线电收发器按一定的码序列不断地从一个信道跳到另一个信道,只有收发双方是按这个规律进行通信的,而其它的干扰不可能按同样的规律进行干扰;跳频的瞬时带宽是很窄的,但通过扩展频谱技术使这个窄带或成倍地扩展成宽频带,使干扰可能的影响变成很小。
与其它工作在相同频段的系统相比,蓝牙跳频更快,数据包更短,这使蓝牙技术比其它系统都更稳定。
无线通信技术论文
无线通信技术论文1蓝牙无线通信技术特点蓝牙无线通信技术设计之初就是要使得电子设备和数字移动设备之间无需电缆就能实现连接,解决不兼容设备之间不能实现通讯连接的问题。
由于无线技术设备所占的体积比较小,能耗很少,很多对数据传输速率要求不是很高的数字和电子设备来说都会首先考虑使用蓝牙技术进行通讯。
蓝牙无线通信技术的的广泛应用主要有以下特点:1.1适应范围广蓝牙无线通信技术之所以能够在全球范围内广泛使用就在于其工作频段的范围,由于蓝牙技术研发之时选择在全球统一开发的2.4GHz医学、工业和科学ISM频段,全世界范围内多数国家所使用的SM频段是在2.4到2.4835GHz之间,SM频段包含在全球统一的频段之中,各种在使用蓝牙无线通信技术的时候可以不受限于其所在地区的无线电资源部门的许可与否皆可使用。
1.2可同时传输语音和数据蓝牙采用的是分组交换和电力交换技术,支持异步数据信道、三路语音信道或者语音和异步数据同时传输的信道。
除此之外,蓝牙定义了面向同步链接链路SCO以及异步无连接链路ACL两种链路类型,其中ACL主要负责数据的传输,而SCO主要负责语音传输。
也就是说蓝牙无线通信技术可以同时进行语音和数据的传输。
1.3能实现临时性对等链接蓝牙设备在进行对等连接的时候,主动发起连接请求的一方为主设备,被发起连接请求的一方为从设备。
蓝牙的基本网络为由链接通信组成的微微网,当一个微微网形成时有一个主设备和主设备以外的一个或者多个从设备。
1.4抗干扰能力强蓝牙无线通信技术具备良好的抗干扰能力主要在于其使用跳频的工作方式来进行频谱的扩展。
现在很多生活中使用的电器设备、局域网和无线设备等会在ISM频段工作,这就和蓝牙设备所在的频段可能会有冲突,这样的情况下,蓝牙设备将2.402到2.48GHz的频段分割成79个频点,相邻频点之间间隔1MHz,数据分组在任意频点发出之后继续跳到另一个频点发送,并且频点的选择顺序没有规律性,频率改变为1600次/s每个频率只持续625μs,由此,蓝牙设备的工作就不会受到其他设备的频段的干扰。
蓝牙无线通信技术原理
蓝牙无线通信技术原理
蓝牙无线通信技术原理
蓝牙技术是一项低功耗、低成本、高安全度的无线通信技术。
它可以无线地在本地区域内实现数据的交换,可以让比较小的数据网络连接到宽频数据网络,是一种具有广泛应用前景的新技术。
蓝牙的技术原理主要体现在四个方面:
1.传输和接收介质。
蓝牙使用的传输介质是
2.4GHzISM微波频段。
它是一种全球统一的无线介质,可以用于无线语音和数据通信,目的是为了使无线通信技术能够共存和互操作,大大降低了安装成本和操作成本。
2.蓝牙设备之间的交互方式。
蓝牙技术支持多种信道,允许设备之间以无线的方式传输信号。
设备之间的信号的传输模式包括单播、多播、广播和点对点数据交换。
3.蓝牙通信的加密方式:蓝牙技术支持128位的加密通信,以确保设备间的数据传输安全性。
这种加密技术可以保证只有特定的蓝牙设备之间才能实现无线通信。
4.蓝牙无线技术的传输速率:蓝牙技术的传输速率可以达到
1Mbit/s,由此可见,蓝牙技术是一种高效的无线通信手段。
总的来说,蓝牙技术可以极大程度地提高无线通信的安全性和便捷性,是一种极具前景的无线技术。
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蓝牙技术的8个特点
蓝牙是一种短距无线通信的技术规范,它最初的目标是取代现有的掌上电脑、移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。
在制定蓝牙规范之初,就建立了统一全球的目标,向全球公开发布,工作频段为全球统一开放的工业、科学和医学(Industrial, Scientific and Medical, ISM)频段。
从目前的应用来看,由于蓝牙体积小、功率低,其应用已不局限于计算机外设,几乎可以被集成到任何数字设备之中,特别是那些对数据传输速率要求不高的移动设备和便携设备。
蓝牙技术的特点可归纳为如下几点:(1)全球范围适用:蓝牙工作在的 ISM频段,全球大多数国家ISM频段的范围是~,使用该频段无需向各国的无线电资源管理部门申请许可证。
(2)同时可传输语音和数据: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。
每个语音信道数据速率为64kbit/s,语音信号编码采用脉冲编码调制(PCM)或连续可变斜率增量调制(CVSD)方法。
当采用非对称信道传输数据时,速率最高为721kbit/s,反向为s;当采用对称信道传输数据时,速率最高为s。
蓝牙有两种链路类型:异步无连接(Asynchronous Connection-Less,ACL)链路和同步面向连接(Synchronous Connection-Oriented,SCO)链路。
(3)可以建立临时性的对等连接(Ad-hoc Connection):根据蓝牙设备在网络中的角色,可分为主设备(Master)与从设备(Slave)。
主设备是组网连接主动发起连接请求的蓝牙设备,几个蓝牙设备连接成一个皮网(Piconet)时,其中只有一个主设备,其余的均为从设备。
皮网是蓝牙最基本的一种网络形式,最简单的皮网是一个主设备和一个从设备组成的点对点的通信连接。
通过时分复用技术,一个蓝牙设备便可以同时与几个不同的皮网保持同步,具体来说,就是该设备按照一定的时间顺序参与不同的皮网,即某一时刻参与某一皮网,而下一时刻参与另一个皮网。
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Wi-Fi技术 Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线高保真)也是一种无线通信协议,正式名称是IEEE802.11b,与蓝牙一样,同属于短距离无线通信技术。
Wi-Fi速率最高可达11Mb/s。
虽然在数据安全性方面比蓝牙技术要差一些,但在电波的覆盖范围方面却略胜一筹,可达100 m左右。
Wi-Fi是以太网的一种无线扩展,理论上只要用户位于一个接入点四周的一定区域内,就能以最高约11Mb/s的速度接入Web。
但实际上,如果有多个用户同时通过一个点接入,带宽被多个用户分享,Wi-Fi的连接速度一般将只有几百kb/s的信号不受墙壁阻隔,但在建筑物内的有效传输距离小于户外。
WLAN未来最具潜力的应用将主要在SOHO、家庭无线网络以及不便安装电缆的建筑物或场所。
目前这一技术的用户主要来自机场、酒店、商场等公共热点场所。
Wi-Fi技术可将Wi-Fi与基于XML或Java的Web服务融合起来,可以大幅度减少企业的成本。
例如企业选择在每一层楼或每一个部门配备802.11b的接入点,而不是采用电缆线把整幢建筑物连接起来。
这样一来,可以节省大量铺设电缆所需花费的资金。
最初的IEEE802.11规范是在1997年提出的,称为802.11b,主要追求是提供WLAN接入,也是目前WLAN的主要技术标准,它的工作频率也是2.4GHz,与无绳电话、蓝牙等许多不需频率使用许可证的无线设备共享同一频段。
随着Wi-Fi协议新版本如802.11a和802.11g 的先后推出,Wi-Fi的应用将越来越广泛。
速度更快的802.11g使用与802.11b相同的正交频分多路复用调制技术。
它工作在2.4GHz频段,速率达54Mb/s。
根据最近国际消费电子产品的发展趋势判断,802.11g将有可能被大多数无线网络产品制造商选择作为产品标准。
微软推出的桌面制作系统WindowsXP和嵌入式制作系统WindowsCE,都包含了对Wi-Fi的支持。
其中,WindowsCE同时还包含对Wi-Fi 的竞争对手蓝牙等其它无线通信技术的支持。
由于投资802.11b的费用降低,许多厂商介入这一领域。
Intel推出了集成WLAN技术的笔记本电脑芯片组,不用外接无线网卡,就可实现无线上网。
IrDA技术红外线数据协会IrDA(Infrared Data Association)成立于1993年。
起初,采用IrDA标准的无线设备仅能在1m范围内以115.2 kb/s速率传输数据,很快发展到4Mb/s以及16Mb /s的速率。
IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线我局域网(PAN)的技术。
目前它的软硬件技术都很成熟,在小型移动设备,如PDA、手机上广泛使用。
事实上,当今每一个出厂的PDA及许多手机、笔记本电脑、打印机等产品都支持IrDA。
IrDA的主要优点是无需申请频率的使用权,因而红外通信成本低廉。
并且还具有移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用的特点。
此外,红外线发射角度较小,传输上安全性高。
IrDA的不足在于它是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而该技术只能用于2台(非多台)设备之间的连接。
而蓝牙就没有此限制,且不受墙壁的阻隔。
IrDA目前的研究方向是如何解决视距传输问题及提高数据传输率。
NFC技术 NFC(Near Field Communication,近距离无线传输)是由Philips、NOKIA和Sony主推的一种类似于RFID(非接触式射频识别)的短距离无线通信技术标准。
和RFID不同,NFC采用了双向的识别和连接。
在20cm距离内工作于13.56MHz频率范围。
NFC最初仅仅是遥控识别和网络技术的合并,但现在已发展成无线连接技术。
它能快速自动地建立无线网络,为蜂窝设备、蓝牙设备、Wi-Fi设备提供一个“虚拟连接”,使电子设备可以在短距离范围进行通讯。
NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚,不用再听到各种电子杂音。
NFC通过在单一设备上组合所有的身份识别应用和服务,帮助解决记忆多个密码的麻烦,同时也保证了数据的安全保护。
有了NFC,多个设备如数码相机、PDA、机顶盒、电脑、手机等之间的无线互连,彼此交换数据或服务都将有可能实现。
此外NFC还可以将其它类型无线通讯(如Wi-Fi和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的数据传输。
每个电子设备都有自己的专用应用菜单,而 NFC可以创建快速安全的连接,而无需在众多接口的菜单中进行选择。
与知名的蓝牙等短距离无线通讯标准不同的是,NFC的作用距离进一步缩短且不像蓝牙那样需要有对应的加密设备。
同样,构建Wi-Fi家族无线网络需要多台具有无线网卡的电脑、打印机和其它设备。
除此之外,还得有一定技术的专业人员才能胜任这一工作。
而NFC被置入接入点之后,只要将其中两个靠近就可以实现交流,比配置Wi-Fi连结容易得多。
NFC有三种应用类型:设备连接。
除了无线局域网,NFC也可以简化蓝牙连接。
比如,手提电脑用户如果想在机场上网,他只需要走近一个Wi-Fi热点即可实现。
实时预定。
比如,海报或展览信息背后贴有特定芯片,利用含NFC协议提供Visa卡等各种服务。
索尼的FeliCa非接触智能卡技术产品在中国香港及深圳、新加坡、日本的市场占有率非常高,主要应用在交通及金融组织。
总而言之,这项新技术正在改写无线网络连接的游戏规则,但NFC的目标并非是完全取代蓝牙、Wi-Fi等其他无线技术,而是在不同的场合、不同的领域起到相互补充的作用。
所以如今后来居上的NFC发展态势相当迅速!Zigbee技术 ZigBee主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。
ZigBee名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,蜜蜂通过跳ZigZag形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。
ZigBee联盟成立于2001年8月。
2002年下半年,Invensys、Mitsubishi、Motorola以及Philips半导体公司四大巨头共同宣布加盟ZigBee联盟,以研发名为ZigBee的下一代无线通信标准。
到目前为止,该联盟大约已有27家成员企业。
所有这些公司都参加了负责开发ZigBee物理和媒体控制层技术标准的IEEE 802.15.4工作组。
ZigBee联盟负责制定网络层以上协议。
目前,标准制订工作已完成。
ZigBee协议比蓝牙、高速率我区域网或802.11x无线局域网更简单实用。
Zigbee可以说是蓝牙的同族兄弟,它使用2.4 GHz波段,采用跳频技术。
与蓝牙相比,ZigBee更简单、速率更慢、功率及费用也更低。
它的基本速率是250kb/s,当降低到28kb/s时,传输范围可扩大到134m,并获得更高的可靠性。
另外,它可与254个节点联网。
可以比蓝牙更好地支持游戏、消费电子、仪器和家庭自动化应用。
人们期望能在工业监控、传感器网络、家庭监控、安全系统和玩具等领域拓展ZigBee的应用。
ZigBee技术特点主要包括以下几个部分:数据传输速率低。
只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。
功耗低。
在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。
这也是ZigBee的支持者所一直引以为豪的独特优势。
成本低。
因为ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本; 积极投入ZigBee开发的Motorola以及Philips,均已在2003年正式推出芯片,飞利浦预估,应用于主机端的芯片成本和其它终端产品的成本比蓝牙更具价格竞争力。
网络容量大。
每个ZigBee网络最多可支持255个设备,也就是说每个ZigBee设备可以与另外254台设备相连接。
有效范围小。
有效覆盖范围10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。
原文位置工作频段灵活。
使用的频段分别为2.4GHz、868MHz(欧洲)及915MHz(美国),均为免执照频段。
根据ZigBee联盟目前的设想,ZigBee的目标市场主要有PC外设(鼠标、键盘、游戏操控杆)、消费类电子设备(TV、VCR、CD、VCD、DVD等设备上的遥控装置)、家庭内智能控制(照明、煤气计量控制及报警等)、玩具(电子宠物)、医护(监视器和传感器)、工控(监视器、传感器和自动控制设备)等非常广阔的领域。
UWB技术超宽带技术UWB(Ultra Wideband)是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。
原文位置 UWB可在非常宽的带宽上传输信号,美国FCC对UWB 的要求为:在3.1~10.6GHz频段中占用500MHz以上的带宽。
由于UWB可以利用低功耗、低复杂度发射/接收机实现高速数据传输,在近年来得到了迅速发展。
它在非常宽的频谱范围内采用低功率脉冲传送数据而不会对常规窄带无线通信系统造成大的干扰,并可十足利用频谱资源。
基于UWB技术而构建的高速率数据收发机有着广泛的用途。
UWB技术具有系统复杂度低,发射信号功率谱密度低,对信道衰落不敏感,低截获能力,定位精度高等优点,尤其适用于室内等密集多径场所的高速无线接入,非常适于建立一个高效的无线局域网或无线个域网(WPAN)。
原文位置 UWB主要应用在小范围、高分辨率、能够穿透墙壁、地面和身体的雷达和图像系统中。
除此之外,这种新技术适用于对速率要求非常高(大于100 Mb/s)的LANs或PANs。
UWB最具特色的应用将是视频消费娱乐方面的无线我局域网(PANs)。
现有的无线通信方式,802.11b和蓝牙的速率太慢,不适合传输视频数据;54 Mb/s速率的802.11a标准可以处理视频数据,但费用昂贵。
而UWB有可能在10 m范围内,支持高达110 Mb/s的数据传输率,不需要压缩数据,可以快速、简单、经济地完成视频数据处理。
具有一定相容性和高速、低成本、低功耗的优点使得UWB较适合家庭无线消费市场的需求:UWB尤其适合近距离内高速传送大量多媒体数据以及可以穿透障碍物的突出优点,让很多商业公司将其看作是一种很有前途的无线通信技术,应用于诸如将视频信号从机顶盒无线传送到数字电视等家庭场合。
当然,UWB未来的前途还要取决于各种无线技术指导文件的技术发展、成本、用户使用习惯和市场成熟度等多方面的因素。
小结: 94说,无论你看到的或正在使用的通讯方式是什么,虽然每一种无线技术将遇到它们自身的特殊任务,并且人们在各个地方使用不同的技术,但是它们将有可能配合工作。
对于企业来说,绕过主要的无线通信运营商可以节约可观的成本。