短距离无线通信期末考试重点总结

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短距离复习

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第一章什么是短距离无线通信短距离无线通信是通信距离短,无线发射器发射功率低,工作频率多为免付费免申请的全球通用频段。

有哪些主要技术蓝牙技术,wi-fi技术,IrDA技术,UWB技术,NFC技术,ZigBee技术。

●蓝牙1.工作在全球开放的频段2.使用跳频频谱拓展技术3.一台蓝牙设备可同时与七台设备连接4.数据传输达1M/S5.低功耗,通信安全性好6.可越过障碍物连接7.组网简单方便8.支持语音传输●wi-fi技术1.传输速率高2.可靠性高3.建网快速便捷4.可移动性好5.组网灵活●IrDA技术1.无需申请频率使用权2.体积小3.功耗低4.连接方便第二章IEEE 802.11的作用1.设备互操作性2.产品的快速发展3.便于升级,保护投资4.价格降低IEEE 802.11拓扑序列1.独立基本服务集网络2.基本服务集网络3.拓展服务集网络4.ESS无线网络802.11 b技术标准1.多速率支持802.11b物理层具有支持多种速率的能力,速率有1MB/S,2MB/S5.5MB/S,11MB/S四个等级,根据网络环境自行调整速率2. 发送当数据按照帧格式封装好后就可以进入PPDU数据包发送过程了。

plcp子层在收到MAC 层的的plcp子层的发送请求后,向PMD子层发送请求对物理层配置。

配置好后plcp子层立即向PMD子层发出“请求开始发送”,同时Plme开始对PLCP前导码进行编码发送。

2.接收监测信道是否空闲,1.看接收能量是否高于一个阀值2.在一个定时内监测,监测到信号则信道忙。

接收PPDU,根据是长PPDU还是短PPDU决定解调方式802.11b PLCP子层PLCP子层在PSDU添加前导序列和适配头来创建PPDU802.11b PMD子层采用CCK调制,引入两种新的速率等级-----5.5Mb/s和11Mb/s802.11b的运作模式●特殊模式ad hoc模式下无线客户端之间直接通信,多个无线客户端形成一个独立基础服务集●基础模式至少存在一个无线AP和一个无线客户端。

短距离知识点总结

短距离知识点总结

1,物联网系统从结构上分为四层:感知层、传输层、支撑层、应用层。

(P6)2,无线通信包括移动通信网络、宽带无线接入、射频与微波通信。

(P12,了解)3,无线广域网(IEEE 802.20)、无线城域网(IEEE 802.16 WiMAX)、无线局域网和低速短距离无线通信技术两类,高速短距离无线通信最高数据速率大于100Mbps,通信距离小于10m,典型技术有高速超宽带(UWB)等;低速短距离无线通信速率小于1Mbps,通信距离小于100m,典型技术有ZigBee、Bluetooth等。

(P28)5,蓝牙4.0实际上是个三位一体的蓝牙技术,它将三种规格合而为一,分别是传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术;蓝牙4.0的标志性特色是2009年底宣布的低功耗蓝牙无线技术规范;其最重要的特征是低功耗、极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久;其可用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域;其依旧向下兼容,包含经典蓝牙技术规范和最高速度24Mbps的蓝牙高速技术规范。

(P45)6,蓝牙的技术特点:(简答)①全球范围适用;②可同时传输语音和数据;③可以建立临时性的对等连接(Ad hoc Connection);④具有很好的抗干扰能力;⑤具有很小的体积,以便集成到各种设备中;⑥微小的功耗;⑦开放的接口标准;⑧低成本,使得设备在集成了蓝牙技术之后只需要增加很少的费用。

(P45)7,蓝牙的基本拓扑结构是:微微网(P46)8,蓝牙的关键特性是:健壮性、低复杂性、低功耗和低成本。

(P47)9,蓝牙系统由无线部分、链路控制部分、链路管理支持部分和主终端接口组成。

(P48)10,蓝牙核心协议:基带协议(Baseband);音频(Audio);连接管理协议(LMP);逻辑链路控制和适配协议(L2CAP);服务发现协议(SDP);(P50)11,蓝牙支持点对点和点对多点通信;蓝牙最基本的网络组成是微微网;微微网实际上是一种个人局域网;微微网由主设备单元和从设备单元构成;一个微微网中有八个设备单元,其中一般只有一个主设备单元,从设备单元目前最多可以有七个。

(完整版)短距离简答题复习资料

(完整版)短距离简答题复习资料

第一章1.物联网在系统结构上分为哪几个层次?每层实现什么功能?答:①感知层:主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据,包括各类物理量、标识、音频、视频数据。

②传输层:直接通过现有互联网(IPv4/IPv6网络)、移动通信网(如GSM、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、无线接入网、无线局域网等)、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: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连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。

④应用层:根据用户的需求可以面向各类行业实际应用的管理平台和运行平台,并根据各种应用的特点集成相关的内容服务,如智能交通系统、环境监测系统、远程医疗系统、智能工业系统、智能农业系统、智能校园等。

2.三网融合的概念答:三网融合是指电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中,三大网络通过技术改造,其技术功能趋于一致,业务范围趋于相同,网络互联互通、资源共享,能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务。

三网融合应用广泛,遍及智能交通、环境保护、政府工作、公共安全、平安家居等多个领域。

以后的手机可以看电视、上网,电视可以打电话、上网,电脑也可以打电话、看电视。

三者之间相互交叉,形成你中有我、我中有你的格局。

3.并行与并发的联系与区别答:并发性,又称共行性,是指能处理多个同时性活动的能力;并行是指同时发生的两个并发事件,具有并发的含义,而并发则不一定并行,也亦是说并发事件之间不一定要同一时刻发生。

并发和并行从宏观上来讲都是同时处理多路请求的概念。

但并发和并行又有区别,并行是指两个或者多个事件在同一时刻发生;而并发是指两个或多个事件在同一时间间隔内发生。

4.四种宽带无线接入技术的比较答:标准体系工作频段传输速率覆盖距离网络应用主要特征及应用802.20x 3.5GHz以下16Mbps/40Mbps1-15km WWAN点对多点无线连接,用于高速移动的无线接入,移动中用户的接入速度可达1Mbps,面向全球覆盖802.16x2-11/11-66GHz 70Mbps1-50km WMAN点对多点无线连接,支持基站间的漫游与切换,用于①WLAN业务接入;②无线DSL,面向城域覆盖;③移动通信基站回程链路及企业接入网802.11x 2.4/5GHz1-54Mbps/600Mbps 100m WLAN点对多点无线连接,支持AP间的切换,用于企业WLAN、PWLAN、家庭/SOHO无线网关802.15x 2.4GHz/3.1-10.6GHz 0.25/1-55/110Mbps10-75m/10mWPAN点对多点无线连接,工作在个人操作环境,用于家庭及办公室的高速数据网络,802.15.4工作在低速率家庭网络第二章1.蓝牙协议体系中有哪些协议?答:①蓝牙核心协议-----Baseband、LMP、L2CAP、SDP;②电缆替换协议-----RFCOMM;③电话传送控制协议-----TCS Binary、AT Commands;④所采用的协议-----PPP、UDP/TCP/IP、OBEX、vCard、vCal、IrMC、WAE。

无线通讯技术期末复习

无线通讯技术期末复习

1、ZigBee工作频段、间接传输----紫峰技术P2 ----pptP5663个工作频段:868MHz,915MHz,2.4GHz。

发出间接传输且绑定表条目存储在ZigBee协调器的设备,其APS层应该把它转交给ZigBee协调器,它应该处理信息映射的任务。

如果间接传输转交给ZigBee协调器,目标端点域应该从帧中忽略。

相反的,如果间接传输在信息映射之后从ZigBee协调器转交,间接地址模式子域应该设置为0,且源端点域应该从帧中忽略。

如果ZigBee协调器的APSDE收到一个只包含源端点的帧,且帧控制域传输模式了域设置为间接寻址的值,它应该被假定为一个间接传输。

2、MLME-SCAN.request 、MLME-ASSOCIATE.request、MLME-START.request原语MLME-SCAN.request:信道扫描原语。

用来对一个给定的通信信道列表进行扫描。

MLME-ASSOCIATE.request:连接原语。

当一个设备请求与协调器建立连接是,就向MAC层管理实体服务接入点发出此原语。

MLME-START.request:用来请求设备开始使用新的超帧配置。

3、ZigBee网络拓扑结构、在主动扫描中----紫峰技术P9----pptP47----pptP305ZigBee技术网络有两种网络拓扑结构:星型、对等。

ZigBee支持3种拓扑结构:星形(Star)、网状形(Mesh)和簇树形(Cluster Tree)结构。

在星形拓扑结构中,整个网络由一个网络协调器来控制。

在网状形和簇树形拓扑结构中,ZigBee协调器负责启动网络以及选择关键的网络参数。

ZigBee网络层支持星型、树型和网状型拓扑结构。

完整功能设备采用主动扫描来锁定在其个域工作范围内发送信标的所有协调器。

MAC层管理实体首先通过发送一个信标请求命令,对每个信道进行主动扫描,然后,开启接收机,使接收机处于接收状态,并记录在每个接收到的信标帧中的信息。

无线通信复习整理

无线通信复习整理

⽆线通信复习整理填空部分:1.1、2、3G通信系统的主要特征,双⼯⽅式,多址⽅式,语⾳信号速率1G(模拟蜂窝移动通信系统)是采⽤了模拟技术、模拟电路。

技术界遇到的实际限制:在蜂窝很⼩时,难以切换,基站的选择和信号的控制变得越来越复杂、困难,且投资昂贵;⽽且不同地区采⽤的不同标准使得⽤户不能实现全球漫游。

FDMA/FDD系统。

2G(数字蜂窝移动通信系统)是采⽤了数字技术、数字处理电路SIM卡,⼿机体积⼩质量轻,系统容量⼤。

2G 的标准主要有欧洲的GSM、⽇本的JDC和美国的IS-136及IS-95。

仍然不能实现全球漫游。

FDMA/TDD及TDMA/FDD 系统。

3G(微系统)是采⽤了智能处理技术、微处理单元,⽀持多媒体业务,系统容量⼤。

标准主要有WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA。

是TD-SCDMA 是TDD多址,WCDMA是FDD。

2.功率控制功率控制只是在3G系统⾥⾯的,因为CDMA系统容量受限于系统内移动台的相互⼲扰,如果每个移动台到基站均为所需信噪⽐的最⼩值,则系统容量就会达到最⼤值。

功率控制分为:反向链路(从⽤户到基站)和前向链路(从基站到⽤户)。

反向主要解决远近效应,⽽前向主要解决同频⼲扰问题。

3.信道分配信道分配原则是有效利⽤⽆线频谱,增加系统容量和最⼩化⼲扰。

分配策略有:固定分配和动态分配两种。

动态分配可以解决负载不均衡的问题。

4.衰落信道的3种表现:阴影衰落、多径、损耗。

⼩尺度衰落的原因:多径。

短时间或短的传输距离内,信号幅度、相位或多径时延的快速变化。

⼩尺度衰落:平坦衰落、频率选择性衰落、快衰落、慢衰落。

平坦衰落:信号的带宽较窄,⼩于⼼信道的相⼲带宽,信号频带内受衰落影响是⼀致的,这样的衰落叫平坦衰落。

延迟扩展⽐符号周期⼩。

频率选择性衰落:信号带宽⼤于信道带宽,信号延迟扩展⼤于符号周期。

快衰落:⼤多普勒频移,信道相⼲时间(TD-SCDMA每个chip为时间长度为0.78us,也就是码⽚之间的相⼲时间是0.78us)⼩于符号周期,信道变化快于基带信号的变化。

通信原理期末考试复习重点总结(完整版)(通信原理知识点总结)

通信原理期末考试复习重点总结(完整版)(通信原理知识点总结)

通信原理期末考试复习重点总结(完整版)(通信
原理知识点总结)
通信原理知识点总结
通信原理期末考试复习重点总结(完整版)
《通信原理》考试重要知识点
第1章绪论
掌握内容:通信系统的基本问题与主要性能指标;模拟通信与数字通信;信息量、平均信息量、信息速率。

熟悉内容:通信系统的分类;通信方式。

了解内容:通信的概念与发展;
1、信号:消息的电的表示形式。

在电通信系统中,电信号是消息传递的物质载体。

2、消息:信息的物理表现形式。

如语言、文字、数据或图像等。

3、信息:消息的内涵,即信息是消息中所包含的人们原来不知而待知的内容。

4、数字信号是一种离散的、脉冲有无的组合形式,是负载数字信息的信号。

5、模拟信号是指信号无论在时间上或是在幅度上都是连续的。

6、数字通信是用数字信号作为载体来传输消息,或用数字信号对载波进行数字调制后再传输的通信方式。

它可传输电报、数字数据等数字信号,也可传输经过数字化处理的语声和图像等模拟信号。

7、模拟通信是指利用正弦波的幅度、频率或相位的变化,或者利用脉冲
的幅度、宽度或位置变化来模拟原始信号,以达到通信的目的。

8、数据通信是通信技术和计算机技术相结合而产生的一种新的通信方式。

9
、通信系统的一般模型
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无线通信原理与应用期末考试题综述

无线通信原理与应用期末考试题综述

第一章1 短距离无线通信的特点1)无线发射功率在uW到100mW量级2)通信距离在几厘米到几百米3)应用场景众多,特别是频率资源稀缺情况4)使用全向天线和线路板天线5)不需申请频率资源使用许可证6)无中心,自组网7)电池供电2 频分复用和时分复用的特点和区别?频分复用(FDD)同时为用户和基站提供了无线电传输信道,这样可以在发送信号的同时接收到来的信号。

在基站中,使用不同的发射天线和接收天线以对应分离的信道。

然而在用户单元中,使用单个天线来传输和接收信号,并使用一种称为双工器的设备来实现同一天线上的信号传输与接收。

对于FDD系统,发送和接收的信道频率至少要间隔标称频率的5%,以保证在廉价的制造成本下能够提供具备足够隔离度的双工器时分复用(TDD)方式即在时间上分享一条信道,将其一部分时间用于从基站向用户发送信息,而其余的时间用于从用户向基站发送信息。

如果信道的数据传输速率远大于终端用户的数据速率,就可以通过存储用户数据然后突发的方式来实现单一信道上的全双工操作。

TDD只在数字传输和数字调制时才可以使用,并且对定时很敏感。

3 蜂窝移动电话系统的结构和各部分的作用?蜂窝电话系统为在无线覆盖范围内的、任何地点的用户提供公用电话交换网的无线接入。

蜂窝系统能在有限的频带范围中于很大的地理范围内容纳大量用户,它提供了和有线电话系统相当的高通话质量。

获得高容量的原因,是由于它将每个基站发射站的覆盖范围限制到称为“小区”的小块地理区域。

这样,相距不远的另一个基站里可以使用相同的无线信道。

一种称为“切换”的复杂的交换技术,确保了当用户从一个小区移动到另一个小区时不会中断通话。

一个蜂窝移动电话系统包括移动台、基站和移动交换中心(MSC)。

移动交换中心负责在蜂窝系统中将所有的移动用户连接到公用电话交换网上,有时MSC也称为移动电话交换局(MTSO)。

每个移动用户通过无线链路和某一个基站通信,在通话过程中,可能会切换到其他任何一个基站。

短距离无线通信总结

短距离无线通信总结

1 FFD通常有的工作状态。

A.主协调器 B.协调器 C.终端设备2 Zigbee技术的优点。

近距离低复杂度低数据速率3作为ZigBee技术的物理层和媒体接入层的标准协议是802.15.44 Zigbee每个协调点最多可连接255个节点。

Zigbee网络最多可容纳65535个节点。

5ZigBee网络中传输的数据可分为哪几类周期性,间歇性,反复性的、反应时间低的数据6支持Zigbee短距离无线通信技术的是Zigbee联盟7 WPAN的特点。

A有限的功率和灵活的吞吐量 C网络结构简单 D成本低廉8 Zigbee体系结构。

物理层(PHY)物理层定义了物理无线信道和MAC 子层之间的接口,提供物理层数据服务和物理层管理服务。

-物理层数据服务从无线物理信道上收发数据。

-物理管理服务维护一个由物理层相关数据组成的数据库。

物理层功能1)ZigBee 的激活;2)当前信道的能量检测;3)接收链路服务质量信息;4)ZigBee 信道接入方式;5)信道频率选择;6)数据传输和接收。

MAC 层MAC 层负责处理所有的物理无线信道访问,并产生网络信号、同步信号;支持PAN 连接和分离,提供两个对等MAC 实体之间可靠的链路。

_MAC 层数据服务:保证MAC 协议数据单元在物理层数据服务中正确收发。

MAC 层管理服务:维护一个存储MAC 子层协议状态相关信息的数据库。

MAC 层功能1)网络协调器产生信标;2)与信标同步;3)支持PAN(个域网)链路的建立和断开;4)为设备的安全性提供支持;5)信道接入方式采用免冲突载波检测多址接入(CSMA-CA)机制;6)处理和维护保护时隙(GTS)机制;7)在两个对等的MAC 实体之间提供一个可靠的通信链路。

网络层(NWK)ZigBee 协议栈的核心部分在网络层。

网络层主要实现节点加入或离开网络、接收或抛弃其他节点、路由查找及传送数据等功能,支持Cluster-Tree 等多种路由算法,支持星形(Star)、树形(Cluster-Tree)、网格(Mesh)等多种拓扑结构。

无线通信期末考试试题及答案

无线通信期末考试试题及答案

无线通信期末考试试题及答案以下是无线通信期末考试试题及答案:
1. 简述CDMA系统中码片是如何产生的。

答案:CDMA系统中码片是由伪随机码产生器生成的,码片作为伪随机码与数据一起进行调制发送。

码片的作用是将所有用户的
信号进行区分。

2. 什么是多径效应?给出一种解决多径效应的方法。

答案:多径效应是指由于信号在传输过程中,会存在多条路径,导致信号的干扰和抵消。

一种解决多径效应的方法是使用等化器,
它可以去除多径信号的影响,使信号恢复原貌。

3. 请简述FHSS和DSSS两种扩频技术的区别。

答案:FHSS技术是采用跳频的方式进行信号调制,即将载波
信号在不同的频率上进行快速切换;DSSS技术是采用直接序列扩
频的方式进行信号调制,即将信号经过扩频后与载波信号进行调制。

两种技术的主要区别在于调制方式不同。

4. 请简述OFDM技术的优点。

答案:OFDM技术主要有以下优点:
- 提高系统的频谱利用效率;
- 抑制窄带干扰;
- 增强系统的容错性,提高系统的可靠性。

5. 请简述MIMO技术的优点。

答案:MIMO技术主要有以下优点:
- 提高系统的容量;
- 提高系统的可靠性;
- 提高系统的覆盖范围和抗干扰能力。

以上是无线通信期末考试试题及答案。

希望能为大家的学习提供帮助。

短距离无线通信知识点

短距离无线通信知识点

短距离无线通信一、填空题1、射频识别系统(RFID)的防碰撞方法有:空分多址法、频分多址法、时分多址法2、RFID系统按能量传输方式可以分成两类:电感耦合系统和电磁反向散射耦合系统3、在RFID系统中,使用最多的数字调制方法是振幅键控法4、ZigBee技术网络拓扑结构主要包括星型拓扑、网状网拓扑、簇树型拓扑5、在Zigbee协议架构中属于IEEE802.15.4标准定义的是物理层和MAC层6、ZigBee网络包含三种节点类型:ZigBee协调器(ZigBee Coordinator,ZC)、ZigBee路由器(ZigBee Router,ZR)和终端设备(ZigBee End Device,ZED)7、蓝牙采取了跳频方式来扩展频谱,以抵消来自ISM频段其他无线电设备的干扰。

8、蓝牙设备在通信连接状态下,有4种工作模式,分别是激活模式、呼吸模式、保持模式和休眠模式9、蓝牙通信网络的基本单位是微微网(Piconet),由1个主设备和至多7个从设备组成,在同一区域中可以有多个微微网,相互连接在一起构成分布式网络(Scatternet)10、UWB无线技术有两种基本技术体制:脉冲体制、载波体制11、在脉冲体制UWB技术方面,一般采用跳时、脉冲位置调制和脉冲极性调制等技术12、载波UWB将基带信号调制到高频载波上进行传输,具有频率资源使用灵活、频谱利用效率高和易于集成等优点13、无线体域网是一种以人体为中心,由分布在人身体上、衣物上、身体内部的各个传感器节点和个人终端组成的无线通信网络14、无线体域网的关键技术:与人体相关的信道模型、调制编码技术、天线技术、接入协议、拓扑控制和安全机制等二、名词解释1、射频识别技术射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。

2、Zigbee协议体系结构ZigBee协议栈建立在IEEE 802.15 4的PHY层和MAC子层规范之上。

短距离无线通信期末考试重点总结

短距离无线通信期末考试重点总结

1.物联网定义:物联网就是以“物”的信息感知、传输、处理为特征,利用包括RFID 、移动通信、传感器等在内的通信技术使“物”具有通信能力,利用嵌入式、中间件编程等信息技术使“物”具有信息处理能力,形成一个物物、人人、人物都能通信的系统。

2.物联网目标现实世界与虚拟世界的双向融合3.物联网在系统结构上分为哪几个层次?每层实现什么功能?1.感知层:感知层主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据,包括各类物理量、标识、音频、视频数据。

物联网的数据采集涉及传感器、RFID、多媒体信息采集、二维码和实时定位等技术。

2.传输层:传输层的主要功能是直接通过现有互联网(IPv4/IPv6 网络)、移动通信网(如GSM、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、无线接入网、无线局域网等)、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连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。

4.应用层:应用层中包括各类用户界面显示设备,以及其他管理设备等,这也是物联网系统结构的最高层。

4.关键技术 1. 感知技术 2. 传输技术 3. 支撑技术 4. 应用技术5.移动通信特点①移动性②电磁波传播条件复杂③噪声和干扰严重④系统和网络结构复杂⑤要求频带利用率高、设备性能好6.三类损耗,4个效应,产生原因,具体内容(1) 路径传播损耗:又称为衰耗,它是指电磁波在宏观大范围(即千米级)空间传播所产生的损耗。

它反映了传播在空间距离的接收信号电平的变化趋势。

(2) 大尺度衰落损耗:这是由于在电波传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。

它反映了中等范围内数百波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从对数正态分布,因其变化率较慢故又称为慢衰落。

(3)小尺度衰落损耗:这主要是由于多径传播而产生的衰落,反映微观小范围内数十波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从瑞利或莱斯分布。

短距离知识点总结

短距离知识点总结

1,物联网系统从结构上分为四层:感知层、传输层、支撑层、应用层。

(P6)2,无线通信包括移动通信网络、宽带无线接入、射频与微波通信。

(P12,了解)3,无线广域网(IEEE 802.20)、无线城域网(IEEE 802.16 WiMAX)、无线局域网和低速短距离无线通信技术两类,高速短距离无线通信最高数据速率大于100Mbps,通信距离小于10m,典型技术有高速超宽带(UWB)等;低速短距离无线通信速率小于1Mbps,通信距离小于100m,典型技术有ZigBee、Bluetooth等。

(P28)5,蓝牙4.0实际上是个三位一体的蓝牙技术,它将三种规格合而为一,分别是传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术;蓝牙4.0的标志性特色是2009年底宣布的低功耗蓝牙无线技术规范;其最重要的特征是低功耗、极低的运行和待机功耗可以使一粒纽扣电池连续工作数年之久;其可用于计步器、心律监视器、智能仪表、传感器物联网等众多领域;其依旧向下兼容,包含经典蓝牙技术规范和最高速度24Mbps的蓝牙高速技术规范。

(P45)6,蓝牙的技术特点:(简答)①全球范围适用;②可同时传输语音和数据;③可以建立临时性的对等连接(Ad hoc Connection);④具有很好的抗干扰能力;⑤具有很小的体积,以便集成到各种设备中;⑥微小的功耗;⑦开放的接口标准;⑧低成本,使得设备在集成了蓝牙技术之后只需要增加很少的费用。

(P45)7,蓝牙的基本拓扑结构是:微微网(P46)8,蓝牙的关键特性是:健壮性、低复杂性、低功耗和低成本。

(P47)9,蓝牙系统由无线部分、链路控制部分、链路管理支持部分和主终端接口组成。

(P48)10,蓝牙核心协议:基带协议(Baseband);音频(Audio);连接管理协议(LMP);逻辑链路控制和适配协议(L2CAP);服务发现协议(SDP);(P50)11,蓝牙支持点对点和点对多点通信;蓝牙最基本的网络组成是微微网;微微网实际上是一种个人局域网;微微网由主设备单元和从设备单元构成;一个微微网中有八个设备单元,其中一般只有一个主设备单元,从设备单元目前最多可以有七个。

无线通信期末复习总结题

无线通信期末复习总结题

无线通信复习题一、填空题1、按照经典的信息容量定理,可以把信息容量表达为__________________。

2、在实际应用过程中,广泛应用的交织器有______、_______、________。

块交织、随机交织、卷积交织3卷积编码器具有哪两种形式___________。

非递归非系统和递归系统4、主要的分集方式____、_____、_____、____,分集合并技术_____、_____、______、________、________。

空间分集;极化分集;频率分集;时间分集;分集合并技术:选择式合并;最大增益合并;最小色散合并;最大比合并。

5、蜂窝系统三代分别是:____、____、________。

(答案:模拟系统早期的数字系统集成了语音和数据的系统)6通信系统的设计受三方面或层面的影响:物理层、数据链路层和网络层。

7物理层提供了信源与信道之间的通信通道。

它包含三个基本部分:发射机、信道和接收机。

8 共享频谱的四种多址策略为频分多址、时分多址、码分多址、空分多址。

9. 通信系统的设计受三方面或层面的影响:物理层、数据链路层和网络层。

10. 相干时间指信道的两个时域样值变得不相关的时间间隔。

11相关带宽指信道的两个频域样值变得不相关的频率间隔。

12利用两个参数来表征频率和时间色散的影响:相干时间、相关带宽。

二、名词解释1、信源编码定理:给定一个由一定数量的熵表征的离散无记忆信源,无失真信源编码方案的平均码字长度以这个熵为上界。

2、信道编码定理:如果离散无记忆信道的容量为C,并且信源以低于C的速率产生信息,那么存在一种编码方式,使得该信源的输出信息可以用任意低的符号差错概率在信道中传送。

3、MIMO链路的中断:数据以某一速率R通过链路传输时,链路处于中断(即失败)状态的概率,其中R的单位为b/s/Hz。

4、无线分组网:是一种分组交换网,采用分组交换而不是电路交换。

它利用无线信道的特点,具有广播通信的性质,可以同时把分组数据分发给多个用户。

无线通信期末总结

无线通信期末总结

无线通信期末总结无线通信是指通过无线电波将信息传输到远距离的通信方式。

这种通信方式广泛应用于日常生活中的手机、无线局域网、蓝牙等设备中。

在本学期的学习中,我系统地学习了无线通信的基本原理、技术和应用。

下面将对我在这个学期中所学到的内容进行总结和归纳。

首先,我学习了无线通信的基本原理。

无线通信的基本原理是利用无线电波将信息以电磁信号的形式传输到接收端。

无线通信系统由发送端、传输介质和接收端三部分组成。

发送端将信息转换成电磁信号,并通过无线电波将信号传输到接收端。

传输介质包括空气、太空和地球等,信号会在传输过程中受到衰减和干扰。

接收端接收到信号后,将其转换成可理解的信息。

无线通信的基本原理是理解无线通信技术的基础。

其次,我学习了无线通信的技术和标准。

无线通信技术包括频率分割多路复用、码分多址、时分多址等。

频率分割多路复用是将频谱划分为不同的频段,每个频段用于传输一个通信信道。

码分多址是将不同的通信信道通过编码和解码技术进行区分。

时分多址是将不同的通信信道通过时间分隔进行区分。

无线通信技术的选择取决于通信系统要求和资源的情况。

无线通信标准是制定无线通信技术的规范和规则。

目前,主流的无线通信标准包括GSM、CDMA、LTE等。

这些标准规定了无线通信的传输速率、信号功率、通信协议等重要参数。

然后,我学习了无线通信的信道特性。

无线通信信道具有折射、散射和多径传输等特点。

折射是指无线信号在经过物体边界时发生折射现象。

散射是指无线信号在经过物体表面时发生散射现象。

多径传输是指无线信号在传输过程中经过多条路径,到达接收端时信号会发生多次反射、折射和散射。

这些特性会影响无线通信信号的传输质量和传输距离。

最后,我学习了无线通信的应用。

无线通信广泛应用于日常生活中的手机通信、无线局域网、蓝牙设备等。

手机通信是无线通信的典型应用,人们可以通过手机进行语音通话、短信和上网等功能。

无线局域网是指通过无线网络连接多个终端设备,实现信息的传输和共享。

ZigBee复习资料

ZigBee复习资料

第一章1.短距离无线通信定义:一般意义上,只要通信收发双方通过无线电波传输信息,单跳传输距离限制在较短(通常最远为数百米)的范围内,就可以称为短距离无线通信。

2.短距离无线通信特点:1)无线发射功率在µW到100mW量级2)通信距离在几厘米到几百米3)使用全向天线和线路板天线4)应用场景众多,特别是频率资源稀5)不需要申请频率资源使用许可证(6)无中心,自组网7)电池供电3.典型的短距离无线通信技术:蓝牙、UWB(超宽带)、ZigBeeUWB(超宽带)是一种WPAN (Wireless Personal Area Network,无线个人局域网)通信技术。

(UWB系统则是通过增加带宽来提高容量。

但是,增加B并不能无限地增加容量。

)UWB(超宽带)技术特点:(1)传输速率高(2)通信距离短(3)系统共存性好,通信保密度高(4)定位精度极高,抗多径能力强(5)体积小、功耗低位第二章1.ZigBee技术定义:ZigBee是一种短距离、低复杂度、低功耗、低数据率、低成本的双向无线通讯技术,是一组基于IEEE 802.15.4无线标准研制开发的有关组网、安全和应用软件方面的技术。

2.ZigBee技术的来源:ZigBee,这个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Zig-Zag 形状的舞蹈来分享新发现食物源的位置,距离和方向等资讯。

3.ZigBee的特点:低功耗、低速度、近距离、高容量、低延时、短时延、低成本、可靠、高安全、免执照。

4.ZigBee物理(16个)信道(编程)ZigBee网络区别是因为PANID不同如果用到PANID21信道,你懂得!!!5. .ZigBee三种频率对应的速率:ZigBee可工作在2.14GHz、868MHz 和915 MHz 3个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s 和40kbit/s的传输速率。

6. ZigBee技术数据包传送方式:点对点、点对多点、广播7. PANID指网络编号,用来区分不同的ZigBee网络。

短距离无线通信技术期末试题

短距离无线通信技术期末试题

短距离无线通信技术期末试题短距离无线通信技术短距离无线通信技术是指在有限范围内实现无线通信的技术,通常适用于小区域内的通信需求。

这种技术广泛应用于无线局域网(WLAN)、蓝牙、射频识别(RFID)等领域,为人们提供了便利和高效的通信方式。

本文将介绍短距离无线通信技术的原理、现状和应用。

一、原理短距离无线通信技术主要依靠无线电波进行通信,通过无线电波的传播来实现信息的传输。

其中最常见的技术是WLAN,它通过在局域网范围内的基站设备和无线终端设备之间建立无线连接,实现了无线网络接入。

蓝牙技术则主要用于设备之间的短距离通信,如手机与耳机、键盘与电脑等设备的连接。

RFID技术则通过射频信号实现对物体的识别和追踪。

二、现状短距离无线通信技术的发展已经取得了显著的成果。

WLAN技术逐渐成熟,已经广泛应用于家庭、企业和公共场所等地方。

人们可以通过无线网络实现上网、视频传输、文件共享等功能,大大提高了工作和生活的效率。

蓝牙技术也得到了快速发展,越来越多的设备支持蓝牙连接,如音响、汽车、智能家居设备等。

RFID技术广泛应用于物流、超市、图书馆等领域,实现了对物品的智能管理和跟踪。

三、应用短距离无线通信技术在各个领域都有着广泛的应用。

在家庭中,人们可以通过WLAN实现多设备联网,实现家庭娱乐系统的互联互通。

在企业中,WLAN可以帮助员工实现移动办公,增加工作的灵活性和效率。

医疗领域也应用了短距离无线通信技术,通过无线传输病人的生命体征数据,实现远程监护和诊断。

此外,短距离无线通信技术还在智能交通、智能家居、智能物流等领域发挥着重要的作用。

结论短距离无线通信技术的发展给人们的生活和工作带来了许多便利和创新。

随着科技的不断进步,短距离无线通信技术将会得到更广泛的应用和发展。

未来,人们对无线通信的需求会越来越多样化,研究和发展新的短距离无线通信技术将是一个重要的方向。

同时,我们也需要关注和解决短距离无线通信技术产生的安全和隐私问题,确保技术的健康有序发展,为人们提供更好的通信体验。

短距离无线通讯技术复习题解析

短距离无线通讯技术复习题解析

《短距离无线通讯技术》复习题1、无线传感器网络的特点。

P82、无线传感器网络体系结构 P103、传感器节点体系结构。

P114、无线传感器网络拓朴结构。

P135、几种近距离无线通信技术各自特点?P206、 ZigBee 在无线传感器网络应用中的优势?P227、 IEEE802.15.4 工作于_____频段, 它定义了两种物理层, 即_______和______频段物理层。

两种物理层都基于____________,使用相同的物理层数据包格式,区别在于 _________、___________、_________、和__________。

8、 IEEE802.15.4 规范的物理层定义了三个载波频段用于收发数据:__________、 ___________和________________。

在这三个频段上发送数据使用的速率、信号处理过程以及调制方式等方面都存在着一定的差异,传输速率分别为:_______、 _______、__________。

P319、在分层的通信协议中,层与层之间是通过____________相连接的。

它是层与层之间的唯一接口,而具体的服务是以___________的形式供上层调用的。

P4110、ZigBee 网络逻辑设备类型、各自功能。

P23311、ZigBee 标准的分层架构是在 OSI 七层模型的基础上根据市场和应用的实际需要定义的。

其中 IEEE802.15.4 标准定义了__________和_____________。

ZigBee 联盟在此基础上定义了__________,___________架构。

12、在 ZigBee 应用中, 应用框架 (AF 提供了两种标准服务类型。

一种是___________, 一种是_______________。

13、在 IEEE802.15.4 网络中,根据设备所具有的通信能力,可以分为____________和 _________________。

短距离期末试卷(参考答案)

短距离期末试卷(参考答案)

深圳大学期末考试试卷开/闭卷A/B 卷 课程编号 23130014课程名称短距离无线通信学分 2命题人(签字) 审题人(签字) 年 月 日 采取报告形式,该报告占总成绩50分。

总成绩还包括平 20分, 期中作业30分。

在购买选择天线时,需要考虑的有哪些问题?蜂窝模式解决了无线通信中的什么问题?如何控制蜂窝的大小?(20)答:在购买天线时,需要考虑的问题第一选择天线类型; 第二选择天线的电气性能。

选择天线类型的意义是:所选天线的方向图是否符合要考虑其工作性质(发送,接收),用途(通信,,电视,雷达等),波长(超长,长,中,段,超短).结构形式(线,面),工作场合(手持,车载,基地)等方.选择天线电气性能的要求是:选择天线的频率带宽、增 益、额定功率等电气指标是否符合系统蜂窝模式解决了无线通信中有限的频谱供给与可用频道数要求递增之间的矛盾,更有效地可以通过控制无线路由器发射功率的大小来控制蜂窝的大小请回答下列问题:(30分)1) 阐述802.11协议描述了OSI 七层模型中第几层,分别具有哪些功能?答:802.11协议描述了OSI 七层模型中第二层数据链路层。

MAC 层定义了分布协调功能(DCF )和点协调功能(PCF )两个子层。

DCF 使用CSMA/CA 协议,使各个结点通过竞争得到发送权,DCF 向上游提供争用服务。

PCF 使用集中控制方式,用类似轮询的方式使各个结点得到发送权,PCF 是在AP 实现集中控制。

PCF 向上游提供无争用服务,可用于对时间敏感的业务。

2) 802.11中规定了哪些拓扑结构?我们在家庭网络中,使用哪种拓扑?如果学校需要搭建802.11网络,需要使用哪种拓扑? 答:802.11中规定了基于AP 的星型结构、基于Ad hoc 的网状结构的拓扑结构。

如果家庭需要搭建802.11网络,需要使用基于AP 的星型结构拓扑。

如果学校需要搭建802.11网络,需要使用基于Ad hoc的网状结构拓扑。

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1.物联网定义:物联网就是以“物”的信息感知、传输、处理为特征,利用包括RFID 、移动通信、传感器等在内的通信技术使“物”具有通信能力,利用嵌入式、中间件编程等信息技术使“物”具有信息处理能力,形成一个物物、人人、人物都能通信的系统。

2.物联网目标现实世界与虚拟世界的双向融合3.物联网在系统结构上分为哪几个层次?每层实现什么功能?1.感知层:感知层主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据,包括各类物理量、标识、音频、视频数据。

物联网的数据采集涉及传感器、RFID、多媒体信息采集、二维码和实时定位等技术。

2.传输层:传输层的主要功能是直接通过现有互联网(IPv4/IPv6 网络)、移动通信网(如GSM、TD-SCDMA、WCDMA、CDMA、无线接入网、无线局域网等)、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连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。

4.应用层:应用层中包括各类用户界面显示设备,以及其他管理设备等,这也是物联网系统结构的最高层。

4.关键技术 1. 感知技术 2. 传输技术 3. 支撑技术 4. 应用技术5.移动通信特点①移动性②电磁波传播条件复杂③噪声和干扰严重④系统和网络结构复杂⑤要求频带利用率高、设备性能好6.三类损耗,4个效应,产生原因,具体内容(1) 路径传播损耗:又称为衰耗,它是指电磁波在宏观大范围(即千米级)空间传播所产生的损耗。

它反映了传播在空间距离的接收信号电平的变化趋势。

(2) 大尺度衰落损耗:这是由于在电波传播路径上受到建筑物及山丘等的阻挡所产生的阴影效应而产生的损耗。

它反映了中等范围内数百波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从对数正态分布,因其变化率较慢故又称为慢衰落。

(3)小尺度衰落损耗:这主要是由于多径传播而产生的衰落,反映微观小范围内数十波长量级接收电平的均值变化而产生的损耗,一般遵从瑞利或莱斯分布。

其变化率比慢衰耗快,所以称为小尺度衰落或快衰落。

它又可以进一步划分为空间选择性衰落、频率选择性衰落、时间选择性衰落。

选择性是指在不同的空间、频率、时间,其衰落特性不一样。

阴影效应:由于大型建筑物和其他物体的阻挡,在电波传播的接收区域中产生传播半盲区,类似于太阳光受阻挡后可产生的阴影。

光波的波长较短,因此阴影可见;电磁波波长较长,阴影不可见,但是接收终端(如手机)与专用仪表可以测试出来。

远近效应:由于接收用户的随机移动性,移动用户与基站之间的距离也是在随机变化的,若各移动用户发射信号功率一样,那么到达基站时信号的强弱将不同,离基站近者信号强,离基站远者信号弱。

通信系统中的非线性将进一步加重信号强弱的不平衡性,甚至出现了以强压弱的现象,并使弱者(即离基站较远的用户)产生掉话(通信中断)现象,通常称这一现象为远近效应。

多径效应:由于接收者所处地理环境的复杂性,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和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。

所接收到的信号是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,这类自干扰称为多径干扰或多径效应。

这类多径干扰非常复杂,有时根本收不到主径直射波,收到的是一些连续反射波等。

多普勒效应:由于接收用户处于高速移动中,如车载通信时传播频率的扩散而引起的,其扩散程度与用户运动速度成正比。

这一现象只产生在高速(N70km/h)车载通信时,而对于通常慢速移动的步行和准静态的室内通信,则不予考虑。

7.4个网的关系教材P18页图像表格8.什么是短距离无线通信?重要特征,教材25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较低,一般小于100mW;工作频率多为免付费、免申请的全球通用的工业、科学、医学(Industrial Scientific and Medical, ISM)频段。

短距离无线通信的范围很广,在一般意义上,只要通信收发双方通过无线电波传输信息,并且传输距离限制在较小范围内,通常是几十米以内,就可以称为短距离无线通信。

低成本、低功耗和对等通信,是短距离无线通信技术的三个重要特征和优势9.教材23,39, 41表1.3第二章:重点1.蓝牙技术的特点,教材47(1)全球范围适用(2)可同时传输语音和数据。

(3)可以建立临时性的对等连接(Ad hoc Connection)(4)具有很好的抗干扰能力。

(5)具有很小的体积,以便集成到各种设备中。

(6)微小的功耗。

(7)开放的接口标准。

(8)低成本,使得设备在集成了蓝牙技术之后只需增加很少的费用。

2.教材49 蓝牙的关键特性是健壮性、低复杂性、低功耗和低成本。

3.教材50 蓝牙系统组成,连接方式蓝牙系统由无线部分、链路控制部分、链路管理支持部分和主终端接口组成蓝牙系统提供点对点连接方式或一对多连接方式4.教材51 体系结构,图要理解5.教材52 蓝牙核心协议1.基带协议(Baseband)作用:基带在蓝牙协议栈中位于蓝牙射频之上,基本上起链路控制和链路管理的作用基带可以处理两种类型的链路:SCO (同步连接)和ACL (异步无连接)链路2.链路管理协议(LMP)作用:(1)链路管理协议(LMP)负责蓝牙组件间连接的建立和断开.(2)通过监控信道特性、支持测试模式和出错处理来维护信道。

(3)通过连接的发起、交换、核实、进行身份鉴权和加密等安全方面的任务。

(4)控制微微网内及微微网之间蓝牙组件的时钟补偿和计时精度。

(5)控制微微网内蓝牙组件的工作模式。

(6)其他功能。

包括支持对链路管理器协议版本信息的请求、请求命名,主从角色切换等。

3.逻辑链路控制和适配协议(L2CAP) 作用:(1)协议复用。

(2)信道的连接、配置、打开和关闭。

(3)分段与重组。

(4)服务质量(QoS)o(5)组管理。

4.服务发现协议(SDP)作用:可以査询到设备信息、服务和服务类型,从而在蓝牙设备间建立相应的连接。

6.蓝牙协议子集教材59有4个通用的协议子集可用于各种不同的应用模型:通用接入协议子集(GAP)、串口协议子集(SPP)、服务发现应用协议子集(SDAP)及通用对象交换协议子集(GOEP)。

GAP主要包含三项内容:词典、连接和个性化。

7.连接模式教材60一个设备可以进入査询扫描模式或寻呼扫描模式,既可以被其他发送査询消息的设备发现,也可以通过发送寻呼消息与其他的设备建立连接。

基带规范没有说明设备执行査询扫描和寻呼扫描的条件,因此规范也没有规定什么时候设备允许自己被发现或被连接。

GAP定义了设备建立通信的策略,并将它们分类成发现模式、连接模式和匹配模式。

8.教材66 微微网,散射网,路由机制(简答、分析)(图要看懂,每个框框里的起什么作用),功能模块(每个起什么作用),拓扑结构(1)信息交换中心(MSC)负责跟踪系统内各蓝牙设备的漫游,并在数据包路由过程中充当中继器,它通过光缆或双绞线直接与固定蓝牙主设备(FM)连接。

(2)固定蓝牙主设备(FM)。

位置间隔是固定的,在信息交换中心与其他蓝牙设备,如移动终端(MT)之间提供接口。

(3)移动终端(MT)。

移动终端是普通的蓝牙设备,与其他普通的蓝才设备或更大的蓝牙系统之间进行通信。

移动终端(MT)是固定蓝牙主设备(FM)的从设备,固定蓝牙主设备FM是信息交换中心(MSC)的从设备。

在MT与FM之间进行连接建立的过程中, FM是主设备,当连接建立完成后,MT与FM之间要进行主从转换。

FM功能:除了具有正常的蓝牙功能外,还有许多其他功能。

如接收新的蓝牙从设备进入整个BRS系统;通知MSC本FM微微网的变化;到其他FM微微网的路由信息:在本FM微微网和MSC之间充当中继器的角色。

MT的主要特点是:可进出一个FM微微网;当从一个FM微微网漫游到另一个FM 微微网时,可以发出切换帮助信息;可以与本FM微微网外的其他蓝牙设备建立连接进行通信9.蓝牙优势(了解)10.蓝牙的应用(选择填空)替代线缆、因特网桥、临时组网第三章:(选择填空)1.zigbee技术特点(低功耗、低成本是最显著的特点)(1)低功耗(2)低成本(3)数据传输速率低(4)短时延(5)有效范围小(6)大容量(7)安全性高(8)免执照频段且工作频段灵活2.协议栈教材79ZigBee协议栈由高层应用规范、应用汇聚层、网络层、数据链路层和物理层IEEE 802系列标准把数据链路层分成LLC和MAC两个子层。

MAC子层协议则依赖于各自的物理层,IEEE 802.15.4的MAC层能支持多种LLC标准,通过SSCS协议承载IEEE802.2类型一的LLC标准,同时也允许其他LLC标准直接使用IEEE 802.15.4的MAC层的服务。

3.P8 与蓝牙的比较4.结构5.使用协议和使用频段使用协议:802.15.4;工作频段:2.4GHz、868MHz和915MHZ。

6.传输的三类数据教材81在ZigBee网络中传输的数据可分为3类:①周期性数据,如传感器中传递的数据,数据速率是根据不同的应用定义的:②间断性数据,如控制电灯开关时传输的数据,数据速率是由应用或外部激励定义的;③反复性的低反应时间的数据,如无线鼠标传输的数据,数据速率根据分配的时隙定义。

7.协议层,物理层,数据链路层,传输数据类型8.网络层9.组网方式在组网方式上,ZigBee主要釆用图3.7所示的3种组网方式:图3.7 (a)为主从结构的星状网,它需要一个能负责管理、维护网络的网络协调器和不超过65535个从属装置;图3.7 (b)为簇状网,它可以是扩展的单个星状网或互连多个星状网络;图3.7 (c)为网状网(Mesh),网络中的每一个FFD同时可作为路由器,根据Ad hoc网络路由协议来优化最短和最可靠的路径。

10.比较ZigBee与其他短距离无线通信技术的特点。

低功耗:两节五号电池可使用6~24个月低成本:对通信控制器的要求低,免协议专利费,芯片价格低数据传输速率低——速率为 20~250kbps短时延:一般从休眠转入工作状态只需要15ms,节点接入网络只需30ms有效范围小:有效覆盖范围在10~75m之间大容量:每个ZigBee网络最多可支持255个设备,每一个ZigBee设备可以与另外254台设备相连。

安全性高:提供了数据完整性检查和鉴权能力,采用AES-128加密算法,同时可以灵活确定其安全属性。

免执照频段且工作频段灵活:采用直接序列扩频在工业科学医疗(ISM)频段使用,2.4 GHz(全球)、915MHz(美国)、868MHz(欧洲)。

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