常用短距离无线通信优缺点的纵横比较
短距离无线通信技术对比表
抗干扰性强、传输速率极高、带宽极宽、耗电少、保密性好、发送功率小
物理层标准之争仍未解决
TG3c
IEEE802.15.3c
毫米级波长转换技术,57~64GH频段,传输速率高达2~3Gbit/s
未来数字家庭,网络流媒体以及高速无线网关
传输速率极快,兼容其他无线通信技术
家用类设备、终端间的无线连接以及数据传输
抗干扰性强、传输速率极高、带宽极宽、耗电少、保密性好、发送功率小
物理层标准之争仍未解决
TG3c
IEEE802.15.3c
毫米级波长转换技术,57~64GH频段,传输速率高达2~3Gbit/s
未来数字家庭,网络流媒体以及高速无线网关
传输速率极快,兼容其他无线通信技术
新兴技术,成本昂贵
协议标准
频率、传输频率、距离等技术指标
应用领域
优点
缺点
RFID
ISO、EPCglobal
利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)传输特性实现对被识别物体的自动识别
物流、供应链、身份鉴别、防伪、后勤、动物饲养、追踪、抄表系统
原理简单,操作方便且不易受环境影响,应用范围极广
成本高,标准未定
各种短距离无线通信技术一览表协议标准频率传输频率距离等技术指标应用领域优点缺点rfidisoepcglobal利用射频信号和空间耦感或电磁耦合传输特性实现对被识别物体的自动识别物流供应链身表系统原理简单操作方且不易受环境影响应用范围极准未定nfciso18092ecma340etsits102190采用了双向连接和识别20cm距离内工作于1356mhz频率范围设备连接实时预定移动商务无交易简化认证识别过使设备间访问更直接更安全和更清楚应用规模dsrcieee80211p以59ghz频段为主约10cm双向通信距离专用于智能交通输领域政府支持竞争对蓝牙ieee802151ieee802151a一般传输距离为10cm?10m采用24ghzism频段数据传输速率为1mbits语音编码为cvsd无线办公环境汽疗设备以及学校教育和工厂自动控制具有很强的移植应用范围广泛应用了全球统一的频率设定成本昂zigbeeieee802154使用24ghz频段采用调频技术基本速率是250kbits当降低到28kbits时传输范围可扩大到134mpc外设消费类子设备家庭内智能控制玩具医护工控等非常广阔的领活保密性高不需要频段申请传输速率低有效wifiieee80211bag工作频率24ghz传输频率为11mbits电波覆盖范围为100m家庭无线网络以不便安装电缆的建筑物或场所可大幅度减少企设置繁琐uwbieee802153a采用纳秒级的非正弦波冲传输数据在10m以内的范围里传输速率可达到480mbits家用类设备终端的无线连接以及数据传输抗干扰性强传输发送功率小物理层标tg3cieee802153c毫米级波长转换技术57?64gh频段传输速达23gbits未来数字家庭网流媒体以及高速无线网关传输速率极快兼其他无线通信技术新兴技昂贵协议标准频率传输频率距离等技术指标应用领域优点缺点rfidisoepcglobal利用射频信号和空间耦合电感或电合传输特性实现对被识别物体的自动识抄表系统原理简单操作方便且不易环境影响应用范围极广成本高标准未定nfciso18092ecma340etsits102190采用了双向连接和识别在20cm距工作于1356mhz频率范围设备连接实时预定移动务无线交易简化认证识别过程使设备访问更直接更安全和更清楚应用规模不dsrcieee80211p以59ghz频段为主约10cm双向通信距专用于智能交通运输领域政府支持竞争对
短距离无线通信技术对比详解
短距离无线通信技术对比详解短距离无线通信技术对比详解1. 引言短距离无线通信技术在现代社会中扮演着至关重要的角色。
本文将对几种常见的短距离无线通信技术进行对比,以帮助读者了解它们的优缺点和适用场景。
2. Wi-Fi•Wi-Fi是一种常见的无线通信技术,广泛运用于家庭、商业场所和公共场所。
•优点:–传输速度快,能够支持高负载的数据传输。
–易于部署和扩展,可以覆盖较大的区域。
–可以连接多个设备同步进行数据交换。
•缺点:–信号受到物理障碍的限制,穿墙能力较差。
–信号稳定性受到干扰影响,可能导致数据传输中断。
–能耗相对较高,对电池寿命有一定影响。
3. 蓝牙•蓝牙是一种无线通信技术,主要用于设备之间的短距离通信。
•优点:–低功耗,适合用于移动设备和物联网应用。
–支持点对点和广播通信模式,可用于多设备互联。
–兼容性好,大多数现代设备都支持蓝牙通信。
•缺点:–传输速度相对较慢,适合传输小量数据。
–最大传输距离有限,通常不超过10米。
–对传输稳定性要求较高,距离过远或有干扰可能导致连接中断。
4. NFC•NFC(Near Field Communication)是一种短距离通信技术,常用于移动支付和数据传输。
•优点:–传输速度快,适合用于小额支付和文件共享。
–通信距离非常短,确保了数据的安全性。
–支持加密和身份验证,提供了更高的安全性。
•缺点:–通信距离非常有限,通常不超过几厘米。
–仅限于近距离通信,不适用于长距离数据传输。
–兼容性较差,需要设备之间具备NFC功能。
5. Zigbee•Zigbee是一种低功耗、低数据率短距离通信技术,主要用于物联网和传感器网络。
•优点:–低功耗,适合用于电池供电的设备。
–支持大规模设备互联,可用于物联网中的传感器网络。
–通信距离相对较远,可达几十米到几百米。
•缺点:–传输速率较低,适合传输小量数据。
–不适用于高负载的数据传输。
–部署和配置较为复杂,需专门的网关设备支持。
6. 总结短距离无线通信技术各有各的优缺点,需要根据具体应用场景进行选择。
短距离无线通信技术综述
短距离无线通信技术综述短距离无线通信技术是一种可以在短距离内部实现设备间的无线数据交换的技术,它主要用于近场应用,如无线点对点通信、无线蓝牙连接、智能家居、无线感应器网络、无线打印服务、位置服务,等等。
本文将介绍常用的短距离无线通信技术和其优缺点,以及其在实际应用中的情况。
1、蓝牙(Bluetooth)蓝牙是近场通信(NFC)的最常见的无线技术之一,它可以建立无线个人局域网(PAN),允许连接的设备之间的自由数据传输。
多数蓝牙设备的传输距离为约10米,最高传输码率可达2亿比特每秒。
Bluetooth可以在不同技术平台平台之间传输几乎任何类型的数据,因此,蓝牙可以适用于应用非常广泛的场景,只要被连接的设备支持蓝牙协议,就可以实现较低成本的可靠接入。
2、红外(Infrared)红外线是一种无线通信技术,其信号传播速度要慢于蓝牙,因此红外只能传输较少的数据。
它的典型的通信距离只有几厘米,因此红外主要用于简单的交互(如遥控),而不用于大量的数据量传输。
3、RFID(Radio Frequency Identification)RFID是不需要电源的无线通信技术,它一般用于识别和跟踪目标物体,可以无需建立连接就轻松实现距离读取。
其最大传输距离可达几十米,但传输速率只有几十比特每秒,可传输的数据有限,主要应用于身份识别、车牌识别、门禁系统、物品跟踪等。
4、Wi-FiWi-Fi是目前最常用的无线技术,除了提供稳定的连接,它还可以让设备之间互联,实现高速率的数据传输,最多可达54兆比特每秒。
其大范围覆盖可以达到几百米,因此常用于室内外无线上网,如家庭宽带、局域网,也可以作为短距离传输用途。
综上所述,短距离无线通信技术当前已经应用广泛,常用的技术有蓝牙、红外、RFID和Wi-Fi,它们有各自的优缺点,根据实际应用,推荐选择适用的技术。
它们的应用从低端的类似感应器的设备,到广泛的无线点对点通信、家庭网络和企业无线打印服务等,均可获得有用的结果,在未来几十年里,它们都将发挥更大的作用。
三种主流RF方案及其优缺点比较
三种主流RF方案及其优缺点比较一:主流的三种RF方案及其优缺点比较1):蓝牙方案(IEEE802.15)蓝牙,是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。
能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换。
利用“蓝牙”技术,能够有效地简化移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。
蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术,支持点对点及点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段。
其数据速率为1Mbps.采用时分双工传输方案实现全双工传输。
信息时代最大的特点便是更加方便快速的信息传播,正是基于这一点,技术人员也在努力开发更加出色的信息数据传输方式。
蓝牙,对于手机乃至整个IT业而言已经不仅仅是一项简单的技术,而是一种概念。
当蓝牙联盟信誓旦旦地对未来前景作着美好的憧憬时,整个业界都为之震动。
抛开传统连线的束缚,彻底地享受无拘无束的乐趣,蓝牙给予我们的承诺足以让人精神振奋。
蓝牙协议允许数据在1个主设备和最多7个从设备,最高传输速率为723kbit/s.不过,实际实际的速率会比这个数值小。
高斯频移键控(GFSK)调制模式,在2.4G频段内使用83个1Mbps的频道。
在送到载波之前,GFSK在基带信号上使用高斯过滤。
可以平滑高电平(“1”)低电平(“0”)。
与频移键控(FSK)的直接方法相比,可以给传输信号提供一个较狭和“更干净”的频谱。
蓝牙设备有三种基本功率电平:1级(100米线视距)、2级(10米)和3级(2-3米)。
目前常用的设备为2级。
在蓝牙网络中的每一个设备都有一个独一无二的48比特识别号码。
第一个识别设备(通常在2秒钟内)成为主设备,接着设定为在频段中每秒使用1600次,所有网络中的其他设备将与这个主设备锁定并与其同步。
主设备以偶时隙传送,从设备以奇时隙响应。
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用短距离无线通信技术是指在相对较小的范围内进行无线通信的技术,通常的传输距离在几十米到几百米之间。
这类技术通常应用于个人设备、物联网设备、智能家居、工业自动化等领域。
短距离无线通信技术的发展,为人们的日常生活和工作带来了诸多便利,也推动了物联网、智能家居等产业的快速发展。
本文将就短距离无线通信技术的优势以及在各个领域中的应用进行探讨。
1. 低成本:短距离无线通信技术通常采用的是ISM频段,不需要另外购买频率使用权,因此成本较低。
2. 灵活便捷:无需布线,可以实现随时随地的连接通信,极大地提高了工作效率。
3. 低功耗:短距离无线通信技术可以实现低功耗的数据传输,尤其适用于物联网设备等对电池寿命要求较高的应用场景。
4. 安全可靠:通过加密等技术手段,可以保证数据传输的安全性,避免数据泄露和被窃取的风险。
5. 易扩展:短距无线通信技术可以很容易地进行网络扩展,支持多设备同时连接,具有很好的可扩展性。
6. 实时性:对于一些需要快速响应的应用场景,短距离无线通信技术可以提供及时的数据传输,满足实时性要求。
二、短距离无线通信技术在各个领域的应用1. 智能家居:随着智能家居的不断发展,短距离无线通信技术在智能灯光、智能插座、智能门锁等设备中得到了广泛应用。
通过蓝牙、ZigBee等技术,用户可以通过手机App控制家居设备,实现远程操控,提高了家居的智能化水平。
2. 物联网设备:在物联网领域,大量的传感器、控制器等设备需要进行数据通信,短距离无线通信技术为这些设备提供了一种快速、可靠的通信方式,实现了设备之间的互联互通。
3. 工业自动化:在工业生产过程中,需要实现设备之间的数据共享和通信,短距离无线通信技术可以满足这一需求。
通过Wi-Fi、蓝牙等技术,实现设备之间的数据传输和远程控制,提高了生产效率和产品的质量。
4. 个人健康:在健康监测领域,短距离无线通信技术可以用于传输医疗设备采集到的数据,如心率、血压等信息,方便医生对患者进行实时监测和诊断。
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用短距离无线通信技术是指通信距离在100米以内的无线通信技术,一般包括蓝牙、ZigBee、无线USB、NFC等技术。
这些技术具有优势明显、应用广泛的特点,下面将就这些优势和应用展开讨论。
优势:1.成本低廉:短距离无线通信技术的成本相对于其他通信技术比较低,因为这些技术采用的是短距离通信,不需要较高的传输速率和复杂的硬件设备。
2.低功耗:这些技术通常需要搭配低功耗的设备,如低功耗蓝牙技术,这使它们能够在电池供电或者其他限制能源的环境下使用。
3.安全性高:由于通信距离较短,短距离无线通信技术通常采用密钥加密、身份验证等技术保证信息的安全传输。
4.互操作性好:各种短距离无线通信技术经过标准化后,具备很好的互操作性,即使使用不同厂商生产的设备,也能够正常传输数据,保障了设备的通用性。
应用:1.智能家居:短距离无线通信技术可以应用于智能家居领域,如智能灯、空调、门锁等,通过无线通信的方式让各设备互相传输信息,实现联动控制。
2.健康管理:短距离无线通信技术可以应用于健康管理领域,如无线蓝牙体重秤、血压计、血糖仪等,将采集的数据通过无线传输到手机或电脑中,方便用户进行健康管理。
3.移动支付:短距离无线通信技术可以应用于移动支付领域,如NFC技术,通过将手机放在具有NFC标签的支付终端附近,即可轻松完成移动支付。
4.智能交通:短距离无线通信技术可以应用于智能交通领域,如ZigBee技术可以应用于交通信号灯的智能控制和车辆跟踪系统中,通过数据传输和通信联动,使交通系统更加高效和智能。
总体而言,短距离无线通信技术优势明显,应用广泛,随着智能化的城市建设,以及物联网技术的广泛应用,短距离无线通信技术的应用前景将更加广阔。
短距离无线通信技术的优势与应用论文
短距离无线通信技术的优势与应用论文•相关推荐短距离无线通信技术的优势与应用论文计算机网络的发展衍生了大量的新技术,短距离无线通信技术就是其中之一。
智能手机的出现使得短距离无线通信技术的作用更加明显,无线局域网连接可以提供快速查找、付费等功能。
短距离无线通信技术作为一种特殊的存在形式,具有成本低、操作方便、易于实现等优势,应在未来的科技发展中不断的更新与应用。
一、短距离无线通信技术的优势短距离无线通信的特征明显,就是传输和应用距离短。
按照规定,短距离通信的距离应在几厘米至几百米之间,在实际应用中范围更小,通常为1-10米。
短距离传播一般不涉及障碍物,功率消耗较少。
与长距离无线通信相比,短距离无需提供强大的技术支持,因此终端设备无需网络中转,实现方便,且成本较低。
目前,智能手机和电脑设备均具有短距离无线通信功能。
二、短距离无线通信技术的应用从技术上分析,短距离无线通信系统需要包括一个基本的无线发射器和无线接收器。
目前,常用的.短距离无线通信技术主要包括蓝牙设备、红外数据传输和无线局域网等,我们通过具体应用对其进行分析。
1、蓝牙。
蓝牙短距离无线通信功能已经具有多年历史,最先发明蓝牙技术的是爱立信手机公司,其工作频段为是2.4GHz。
目前的手机已经普及了蓝牙功能,并且使用范围大约为10米。
开启蓝牙可以完成音频传输、路况报道等功能,传输速度约为1Mb/s。
蓝牙是最早的短距离无线通信设备之一,具有多样化的功能,且成本低,多用于小型移动通信设备,如手机,也包括电脑和激光打印机。
目前的蓝牙设备可以支持一对一和一对多的传输,资源共享方便,传输速度快。
2、无线局域网。
无线局域网即Wi-Fi,是目前应用最为广泛的短距离无线通信技术。
Wi-Fi之所以受欢迎,就是其只需要简单的密码输入操作就可以连接,并且为使用者提供了大量的功能。
与有线网功能相同,无线Wi-Fi支持视频观看、网络登录等大量的功能。
无线局域网连接方便,无线电波的覆盖范围更广泛,传输速度可达11Mb/s,并且会随着技术的革新不断的提高。
短距离无线通信技术对比详解(一)
短距离无线通信技术对比详解(一)短距离无线通信技术对比详解1. 介绍短距离无线通信技术是指用于传输较小范围内数据的无线通信技术。
它可以实现设备间的高速数据传输和实时通信,适用于各种场景,比如家庭网络、物联网、蓝牙设备等。
本文将对几种常见的短距离无线通信技术进行详细对比和解释。
2. Wi-Fi•Wi-Fi(Wireless Fidelity)是一种基于无线局域网技术的短距离无线通信技术。
•它可以实现无线网络接入,支持高速数据传输,通常用于家庭网络和公共场所的无线接入。
•Wi-Fi有多个版本,最新的Wi-Fi 6()提供更高的速度和更好的性能,但需要设备和路由器都支持才能达到最佳效果。
3. 蓝牙•蓝牙是一种短距离无线通信技术,主要用于设备间的低功耗数据传输和实时通信。
•它通常用于连接手机、耳机、音箱、汽车等设备,支持音频传输、文件传输等功能。
•蓝牙也有多个版本,最新的蓝牙提供更高的传输速度和更强的安全性。
4. NFC•NFC(Near Field Communication)是一种短距离无线通信技术,用于设备之间的近距离数据传输。
•它通常用于移动支付、电子门票、身份验证等场景,传输距离一般在几厘米内。
•NFC的传输速度相对较慢,但安全性较高。
5. Zigbee•Zigbee是一种低功耗、短距离无线通信技术,用于物联网设备间的数据传输和通信。
•它通常用于智能家居、工业自动化等场景,支持大量设备的连接和互联。
•Zigbee的传输速度较低,但相对较稳定,并且可以实现自组网和网络扩展。
6. Z-Wave•Z-Wave是一种专为低功耗家庭自动化设备设计的短距离无线通信技术。
•它可以实现设备之间的高速数据传输和实时通信,支持大量设备的连接和互联。
•Z-Wave的传输速度较快,但设备较少,通常与Zigbee配合使用。
7. 总结短距离无线通信技术有多种选择,每种技术都有自己的特点和适用场景。
Wi-Fi适用于无线网络接入,蓝牙适用于设备间的低功耗数据传输,NFC适用于近距离数据传输,Zigbee和Z-Wave适用于物联网设备间的互联。
几种典型无线电技术的性能比较
几种典型无线电技术的性能比较一、短距离无线通信短距离无线通信主要特点是通信距离短,覆盖距离一般在10~200m;无线发射器的发射功率较低,发射功率一般小于100mW,工作频率多为免付费、免串请的全球通用的工业、科学、医学频段。
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。
二、几种短距离通信技术介绍1.Wi-Fi技术Wi-Fi(Wireless Fidelity,无限高保真)属于无线局域网的一种,通常是指符合IEEE802.11标准的网络产品,是利用无线接入手段的新型局域网解决方案。
Wi-Fi技术标准按速度和技术新旧可分为:IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11a。
Wi-Fi的主要特点是传输速率高、可靠性高、建网快速便捷、移动性好、网络结构弹性化、组网灵活、组网价格较低等。
2.蓝牙技术蓝牙是低成本、短距离的无线个人网络传输应用,主要目标是提供全世界通行的无线传输环境,通过无线电波来实现所有移动设备之间的信息传输服务。
蓝牙起初的目标是取代现有的计算机外设、掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。
蓝牙规范在制定之初,就建立了统一全球的目标,其规范向全球公开,工作频段为全球统一开放的2.4GHz工业、医学和科学频段。
从目前的应用来看,由于蓝牙在小体积和低功耗方面的突出表现,几乎可以被集成到任何的数字设备之中,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。
蓝牙支持点到点和点到多点的连接,可采用无线方式将若干个设备连成一个微微网,多个微微网又可互联成特殊分散网,形成灵活的多重微微网拓扑结构,从而实现各类设备之间的快速通信。
3.超宽带(UWB)技术超宽带技术是另一个新发展的无线通信技术,美国联邦通信委员会(FFC)对UWB信号的定义是:部分带宽或总带宽>500MHz的信号。
其中,部分带宽为信号功率谱密度在-10dB处测量的值。
超宽带信号可以为高斯脉冲。
常用短距离无线通信优缺点的纵横比较
常用短距离无线通信优缺点的纵横比较常用短距离无线通信技术包括蓝牙、Wi-Fi和Zigbee。
这些技术在不同的应用领域中被广泛使用,为用户提供了无线数据传输、设备连接和通信的便利。
下面将比较它们的优缺点,以帮助用户选择适合自己需求的技术。
1.蓝牙:优点:-低功耗:蓝牙技术的低功耗特性使其非常适合在移动设备中使用,如智能手机、平板电脑和耳机。
-广泛兼容性:蓝牙技术几乎与所有现代设备兼容,包括各种不同品牌的手机、平板电脑、音响设备等。
-简单易用:蓝牙设备之间的连接过程相对简单,用户可以很容易地配对和连接各种设备。
-音频传输质量好:对于音频设备,蓝牙可以实现高质量的音频传输,使用户能够无线连接耳机和音响设备。
缺点:-有限的传输距离:蓝牙无线传输的距离相对较短,通常在10米左右,超出范围信号质量会下降。
-传输速度较慢:相对于其他无线通信技术,蓝牙的传输速度较慢,不适用于大量数据传输的场景。
-连接设备数量有限:蓝牙连接的设备数量受到限制,一般每次只能连接一个或少数几个设备。
2.Wi-Fi:优点:-高速传输:Wi-Fi技术提供了更高的数据传输速率,适用于需要传输大量数据的场景,如文件传输、互联网访问等。
-大范围覆盖:Wi-Fi网络可以覆盖比蓝牙更大的范围,通常可以在大型建筑物或广阔的区域内提供无线网络连接。
-多设备连接:Wi-Fi网络支持大量设备同时连接,可以满足多个用户同时访问的需求。
-灵活性:Wi-Fi网络的配置和扩展都相对容易,可以根据需求自定义网络设置。
缺点:- 能耗较高:相对于蓝牙和Zigbee,Wi-Fi技术的功耗较高,对移动设备的电池消耗更大。
-设备兼容性不稳定:不同品牌和型号的Wi-Fi设备之间可能存在兼容性问题,需要使用统一标准以确保互操作性。
-安全性问题:Wi-Fi网络容易受到黑客攻击,需要采取相应的安全措施来保护网络和用户数据。
3. Zigbee:优点:- 低功耗:Zigbee是一种低功耗无线通信技术,适用于需要长时间运行的低功耗设备,如智能家居设备和传感器。
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用
短距离无线通信技术是现代通信领域的重要应用方向之一,具有广泛的应用场景和优势。
本文将简要介绍短距离无线通信技术的优势及其应用。
一、优势
1.高速率:短距离无线通信技术包括蓝牙、Wi-Fi、Zigbee等,这些技术可以在相对较短的距离内实现高速率传输,支持多种数据传输方式,能够满足不同场景下的数据传输需求。
例如在办公区域内使用Wi-Fi进行文件传输,能够实现高速、稳定的数据传输,提高工作效率。
2.低功耗:相比于其他通信技术,短距离无线通信技术功耗比较低,能够节约电量,延长设备的使用寿命。
例如智能家居设备可以通过低功耗的Zigbee技术进行通信,避免频繁更换电池,在提供长期稳定服务的同时,也能降低维护成本。
3.简单易用:短距离无线通信技术使用方便、简单,不需要线缆连接,无需额外的设置,只需要在设备中进行简单的设置,即可实现无线通信。
例如,通过蓝牙技术连接音箱和手机,只需要简单的操作即可享受多媒体音乐服务。
二、应用
1.智能家居:短距离无线通信技术在智能家居应用中得到广泛应用,如使用Zigbee技术控制智能灯光、智能门锁,实现远程控制。
2.医疗卫生:短距离无线通信技术可以用于远程健康监测和医疗卫生领域中,如使用蓝牙技术来连接医疗设备,进行生命体征监测和疾病诊断。
3.物联网:短距离无线通信技术也是物联网建设中的重要组成部分,物联网可以通过蓝牙、Zigbee、Wi-Fi等无线通信技术来实现设备之间的互联互通。
总之,短距离无线通信技术具有高速率、低功耗、简单易用等优势,未来将在智能家居、医疗卫生、物联网等领域得到更广泛应用。
常用短距离无线通信优缺点的纵横比较
常用短距离无线通信优缺点的纵横比较随着科技的不断发展和普及,短距离无线通信技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
目前常用的短距离无线通信技术主要包括蓝牙、WiFi和NFC三种。
这三种无线通信技术各有其独特的优缺点,本文将对它们进行纵横比较,帮助读者更好地了解它们并选择最适合自己的短距离无线通信技术。
一、蓝牙蓝牙技术最早于1994年在瑞典提出。
它是一种短距离无线通信技术,通常用于个人电子设备之间的数据交换、通信和控制。
蓝牙技术基于短距离射频通信技术,通常在10米左右的范围内使用。
1.优点蓝牙技术具有以下优点:(1)易于使用:蓝牙技术可以轻松地实现设备之间的快速连接和数据传输。
只需要开启蓝牙功能并将设备放在一定的距离内即可。
(2)较低功耗:蓝牙技术具有较低的功耗水平,因此适合用于电池供电的设备中。
(3)灵活性强:蓝牙技术可以与多种设备兼容,例如手机、电脑、音乐播放器等,因此具有很好的灵活性。
2.缺点蓝牙技术也存在以下缺点:(1)传输速度较慢:蓝牙技术的传输速度相对较慢,通常为2-3Mbps。
这对于需要大量数据传输的设备来说可能会不够快。
(2)距离限制:由于蓝牙技术的基于射频传输,因此通常只能在10米范围内使用。
二、WiFiWiFi是一种广泛使用的局域网技术,它使用无线电波来连接计算机设备和互联网。
WiFi的传输速度通常比蓝牙技术更快,通常可以在50-100米范围内使用。
1.优点WiFi技术具有以下优点:(1)传输速度快:WiFi技术的传输速度通常可以达到100Mbps以上,因此适合用于需要大量数据传输的设备。
(2)使用范围广: WiFi技术的使用范围较宽,可以用于家庭、企业、公共场所等场合。
(3)隐私性高:WiFi技术具有较高的隐私性,可以通过密码来保护网络安全。
2.缺点WiFi技术也存在以下缺点:(1)功耗较高:WiFi技术需要大量的电力和更高的设备成本,因此不太适用于电池供电的设备中。
(2)稳定性差:WiFi信号容易被电磁干扰和距离限制等因素影响,导致网络不稳定。
短距离无线通信技术对比
欢迎网上投稿 《电子技术应用》2011年第37卷第3期图1各种通信技术对比UWBWi-FiNFCRFIDBluetooth传输速度传输距离无线通信在嵌入式系统中的应用讲座(26)1概述当今,无线通信在人们的生活中扮演越来越重要的角色,摆脱物理连接上的限制,自由地、随时随地地接入网络获取信息,成为现代社会的一种强烈需求。
同时低功耗、微型化是人们对当前无线通信产品尤其是便携产品的基本要求,因此近距离无线通信正逐渐引起越来越广泛的注意。
短距离无线通信技术的范围很广,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短的范围内,就可以称为短距离无线通信。
多年来,人们不断探索形成了当今令人眼花缭乱的短距离无线通信协议和相关产品。
其中应用最为广泛和最有前途的短距离无线数据通信标准有5种,分别是紫蜂(Zig -Bee)、无线宽带(Wi -Fi)、蓝牙(Bluetooth )、超宽带(UWB )和近距通信(NFC )。
它们基本上覆盖了目前市面的各种应用需求,在各自的领域发挥着巨大的作用。
各种通信技术对比如图1所示。
下面就这几种主流的短距离无线通信技术做一个简单的介绍。
2主流无线通信技术2.1紫蜂紫蜂(ZigBee )是IEEE 802.15.4协议的代名词。
根据该协议规定这是一种短距离、低功耗的无线通信技术。
这一名称来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂(bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。
其特点是近距离、低成本、自组织、低功耗、低复杂度和低数据速率。
主要适用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
简而言之,ZigBee 就是一种便宜的、低功耗的近距离无线组网通信技术。
ZigBee 标识及产品示例如图2所示。
ZigBee 的工作频率有下面三种标准:(1)868MHz 传输速率为20kb/s 适用于欧洲;(2)915MHz 传输速率为40kb/s 适用于美国。
试析短距离无线通信主要技术与应用
试析短距离无线通信主要技术与应用短距离无线通信是指在相对较小的范围内进行数据传输和通信的技术,通常涉及无线电波、红外线和蓝牙等技术。
短距离无线通信技术在当今社会中被广泛应用,包括智能手机、无线局域网、无线传感器网络等方面。
本文将试析短距离无线通信的主要技术与应用。
一、蓝牙技术蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,其工作距离一般在10米以内。
蓝牙技术在无线耳机、蓝牙键盘、蓝牙音箱等产品中得到广泛应用。
蓝牙技术的优势在于低功耗、成本低廉和易于使用,因此受到了消费者和制造商的青睐。
蓝牙技术的发展也在不断推动着智能家居、智能穿戴设备、智能健康医疗等领域的创新应用。
二、红外线技术红外线技术是一种利用红外线进行通信的技术,其传输距离较短,通常在几米范围内。
红外线技术在遥控器、红外线数据传输等方面得到了广泛应用。
红外线技术的优势在于通信稳定、抗干扰性好和成本低廉,但其局限性也较大,例如传输距离有限、需要视线可见等缺点。
随着无线通信技术的不断发展,红外线技术在某些领域的应用可能会逐渐减少。
三、无线局域网技术无线局域网技术是一种利用无线电波进行数据传输的技术,通常用于替代有线局域网,实现无线网络覆盖。
无线局域网技术的通信距离较远,可以覆盖数百米甚至数千米的范围。
无线局域网技术在家庭、企业、学校等场景得到了广泛的应用,包括无线路由器、无线网卡、无线中继器等产品。
随着5G技术的发展,无线局域网技术也在不断推动着智能城市、智能交通、工业互联网等方面的创新发展。
四、无线传感器网络技术无线传感器网络技术是一种由大量分布式传感器节点构成的网络系统,用于感知和监测环境中的各种物理量。
无线传感器网络技术的通信距离较短,节点之间通常在数十米范围内。
无线传感器网络技术在环境监测、农业生产、工业生产等方面得到了广泛应用,包括温度传感器、湿度传感器、压力传感器等。
无线传感器网络技术的发展也在不断推动着智能农业、智能工厂、智能环保等领域的创新应用。
四种短距离无线通信
四种短距离无线通信短距离无线通信泛指在较小的区域内(数百米)提供无线通信的技术,目前常见的技术大致有802.11系列无线局域网、蓝牙、HomeRF和红外传输技术。
IEEE802.11系列这是IEEE(Institute for Electrical and Electronic Engineers 电气和电子工程师协会)制定的无线局域网标准,用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线数据业务接入。
目前最为常见的是802.11b无线局域网,它使用开放的2.4GHZ微波频段,最高速率为11Mbps;在恶劣环境下,可动态切换到较低的速率上以保证通信。
在办公环境下作用范围约100米,在室外可以达到300米。
另一种802.11a无线局域网工作在5G的频段上,速率可达到54Mbps,但设备昂贵,应用较少。
蓝牙(Bluetooth)技术在1998年,由爱立信、诺基亚、东芝、IBM和英特尔公司五家厂商提出。
蓝牙是一种开放性的短距无线通信技术标准,它主要应用于移动设备间的小范围连接,因而本质上是一种代替线缆的技术。
蓝牙也使用2.4G频段,采用快跳频技术进行通信,因而具有较高的抗干扰能力和安全性能。
蓝牙技术可以支持数据和语音传输,最高速率为1Mbps,其作用范围视微波发射功率而定:0dbm的功率的作用距离为10米,20dbm的功率作用距离为100米。
与802.11系列局域网的组网方式不同,蓝牙技术支持一种灵活的组网方式。
即通过无线方式将若干蓝牙设备组织成微微网(pico—net),多个微微网之间又可以互连成为分散网(Scatter -net)。
同时,蓝牙也是唯一能够嵌入在手机中的短距离全向射频通信技术。
HomeRF技术这是由HomeRF工作组开发的,目标是在家庭范围内,实现计算机与其他设备间的无线通信,HomeRF是IEEE802.11与DECT的结合,作用距离为100米,传输速率为1~2Mbps,支持流媒体传输,在抗干扰能力上略有不足。
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用短距离无线通信技术是指传输距离较近的无线通信技术。
与传统的长距离无线通信技术相比,短距离无线通信技术具有以下几个优势:1. 低成本:短距离无线通信技术通常可以使用低成本的设备和设施进行搭建。
相比之下,长距离无线通信技术需要更高功率的设备和更复杂的设施支持,成本也更高。
2. 低功耗:短距离无线通信技术通常使用低功耗的无线模块或芯片,能够在电池供电条件下运行。
这使得短距离无线通信技术非常适合在低功耗、移动设备上使用,例如智能手机、物联网设备等。
3. 高速率:短距离无线通信技术通常能够提供较高的传输速率。
近年来,随着5G技术的广泛应用,短距离无线通信技术的传输速率更是得到了极大提升,可以实现超高清视频传输、虚拟现实等应用。
4. 高可靠性:由于传输距离较短,短距离无线通信技术通常可以提供更稳定和可靠的连接。
相比之下,长距离无线通信技术可能受到环境干扰、信号衰减等因素的影响,容易造成信号丢失或传输错误。
5. 适用范围广:短距离无线通信技术可以应用于各个领域。
蓝牙技术广泛用于无线耳机、蓝牙音箱、智能家居等设备的连接和传输;Wi-Fi技术广泛应用于家庭无线网络、公共场所网络等;近场通信(NFC)技术用于移动支付、门禁控制等。
1. 智能家居:短距离无线通信技术可以实现家居设备的互联互通,实现智能家居的概念。
通过Wi-Fi技术,用户可以用手机远程控制家中的灯光、空调、窗帘等设备;通过蓝牙技术,用户可以通过手机操控家中的音箱、电视等设备。
2. 物联网:短距离无线通信技术是实现物联网的重要技术之一。
物联网通过无线传感器、无线通信模块等设备,将各种物理对象连接到互联网上,实现物与物、人与物之间的互联互通。
短距离无线通信技术的低功耗、低成本、高可靠性等特点,使其非常适合物联网设备的连接和数据传输。
3. 移动支付:短距离无线通信技术可以实现移动支付功能,提供更安全、便捷的支付方式。
通过近场通信(NFC)技术,用户可以将手机靠近支持NFC的POS终端,完成支付过程。
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用随着科技的不断发展,无线通信技术已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。
在无线通信技术中,短距离无线通信技术无疑是其中的一个重要分支。
短距离无线通信技术是指在较短的距离内实现信息传输的技术,包括无线局域网(WLAN)、蓝牙、红外线通信等。
这些技术在各个领域都有着广泛的应用,为人们的生活和工作带来了诸多便利。
本文将从短距离无线通信技术的优势和应用两个方面进行探讨。
短距离无线通信技术的优势:1. 灵活便捷:短距离无线通信技术可以在设备之间实现快速、灵活的数据传输,避免了繁琐的有线连接。
在移动设备中尤其适用,用户可以随时随地进行信息交换和共享。
2. 低成本:相对于有线通信技术来说,短距离无线通信技术的建设和维护成本较低。
无需铺设大量的电缆,也不需要大规模的设备投入,能够帮助用户降低通信成本。
3. 节约资源:短距离无线通信技术可以更好地利用有限的频谱资源,同时也减少了能源消耗。
这种节约资源的特点有利于构建绿色环保的通信网络,符合可持续发展的趋势。
4. 便于组网:短距离无线通信技术支持快速、灵活的网络组建,可以满足不同场景下的通信需求。
无论是家庭、企业还是公共场所,都可以通过这些技术构建起高效的通信网络。
1. 无线局域网(WLAN):WLAN已经广泛应用于家庭、办公室、商业区等场所,为用户提供了高速的无线上网体验。
在移动办公、远程教育、视频会议等场景下都发挥了重要作用。
2. 蓝牙技术:蓝牙技术被广泛应用于各类智能设备之间的数据传输和连接。
蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手环等产品都依赖于蓝牙技术进行通信。
3. 红外线通信:红外线通信虽然已经逐渐被淘汰,但在特定场合仍然有着一定的应用。
电视遥控器、红外测温仪等设备仍然采用红外线通信技术。
4. 无线传感网络:无线传感网络利用短距离无线通信技术实现了大规模传感器节点之间的数据交换和信息共享,被广泛应用于工业自动化、智能家居、环境监测等领域。
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用短距离无线通信技术是指在距离范围较短的情况下进行无线通信的技术。
随着无线通信技术的不断发展,短距离无线通信技术在各个领域的应用也越来越广泛。
本文将从优势和应用两个方面来浅谈短距离无线通信技术的重要性。
一、短距离无线通信技术的优势1. 灵活方便短距离无线通信技术可以在相对较小的范围内实现通信,通信设备可以更加灵活地进行移动和布置。
这种灵活性使短距离无线通信技术在各种场合下都具有较大的适用性,能够为用户带来更加便利的通信服务。
2. 成本低廉相比长距离无线通信技术,短距离无线通信技术的设备成本通常更低。
蓝牙技术可以在手机、耳机、音箱等设备中广泛应用,成本较低,用户可以更加轻松地享受到无线通信带来的便利。
3. 能耗低短距离无线通信技术通常具有较低的能耗,可以在相对较长的时间内工作,不需要频繁更换电池或充电。
这种低能耗特性对于一些移动设备尤其重要,比如智能手表、智能穿戴设备等。
4. 信号稳定性好短距离无线通信技术通常可以实现较为稳定的信号传输,不易受到外界干扰。
这对于一些对通信质量要求较高的场合尤为重要,比如医疗、工业自动化等领域。
5. 数据传输速度快短距离无线通信技术通常可以实现较高的数据传输速度,可以满足人们对于高速数据传输的需求。
Wi-Fi技术在家庭、企业等网络中的应用,有效地提高了数据传输速度。
二、短距离无线通信技术的应用1. 家庭网络Wi-Fi技术是目前家庭网络应用最为广泛的短距离无线通信技术,几乎所有的家庭都会用到Wi-Fi路由器,用来实现无线上网和局域网连接。
Wi-Fi技术不仅可以方便地连接各种家庭电子设备,还可以实现视频、音频等大数据传输需求。
2. 蓝牙耳机、音箱蓝牙技术在耳机、音箱等音频设备中的应用非常普遍。
蓝牙耳机和音箱不仅取消了传统有线耳机的烦恼,还可以实现更加便捷的连接,用户可以随时随地享受高质量音乐。
3. 智能家居随着智能家居的兴起,各种智能设备的控制和数据传输变得更加便捷。
几种的短距离无线通信技术对比
短距离无线通信技术比较近年来,各种无线通信技术迅猛发展,极大的提供了人们的工作效率和生活质量。
然而,在日常生活中,我们仍然被各种电缆所束缚,能否在近距离范围内实现各种设备之间的无线通信?纵观目前发展较成熟的几大无线通信技术主要有ZigBee;蓝牙(Bluetooth),红外(IrDA)和无线局域网802.11(Wi-Fi)。
同时还有一些具有发展潜力的近距离无线技术标准,它们分别是:超宽频(UltraWideBand)、短距离通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、无线139和专用无线系统等。
它们都有各自立足的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于距离的扩充性;或符合某些单一应用的特殊要求;或建立竞争技术的差异优化等。
但没有一种技术完美到可以满足所有的要求。
蓝牙技术蓝牙技术诞生于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。
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。
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等五家公司达成一致。
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1.1实现,后者以构建到现行很多蓝牙设备中。
新版802.15.1a基于等同于蓝牙1.2标准,具备一定的Qos特性,并完整保持后项兼容性。
但蓝牙技术遭遇最大的障碍在于传输范围受限,一般有效的范围在10米左右,抗干扰能力不强、信息安全问题等问题也是制约其进一步发展和大规模应用的主要因素。
因此业内专家认为蓝牙的市场前景取决于蓝牙能否有效地解决上述制约难题。
IrDA技术IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用
浅谈短距离无线通信技术的优势与应用短距离无线通信技术是指在相对较短的距离范围内进行无线通信的技术,一般距离在几十米到几百米之间。
近年来,随着科技的不断进步,短距离无线通信技术在生活和工作中得到了广泛的应用。
本文将从技术优势和应用领域两个方面,简要探讨短距离无线通信技术的优势和应用。
短距离无线通信技术具有以下几个优势:1. 便捷性:相对于传统有线通信方式,短距离无线通信技术不需要使用复杂的布线和连接设备,使通信更为便捷。
在日常生活中,我们可以通过蓝牙连接手机和耳机、音箱等设备,无需担心线缆的纠缠和长短不合适的问题。
2. 灵活性:短距离无线通信技术的设备体积小、重量轻,便于携带。
蓝牙耳机、蓝牙音箱、智能手环等都可以方便地随身携带,使我们在移动时可以随时享受无线通信带来的便利。
3. 安全性:短距离无线通信技术具有较高的安全性。
蓝牙通信技术采用了频率跳变技术,能够有效抵御窃听和干扰,确保通信的安全性。
短距离无线通信技术一般只能在相对较近的距离内进行通信,降低了被非法访问和攻击的风险。
短距离无线通信技术在各个应用领域都有广泛的应用,主要包括以下几个方面:1. 智能家居:短距离无线通信技术可以实现智能家居设备之间的连接和通信。
通过蓝牙技术,可以实现智能手机和家电设备的连接,实现远程控制和监控。
通过与智能音箱等设备的配合,还可以实现语音控制和智能家庭管理。
2. 物联网:短距离无线通信技术是物联网的基础之一。
通过蓝牙、Wi-Fi等技术,可以实现设备之间的连接和数据传输,实现信息的采集、传输和处理。
这在工业、农业、医疗等领域都有广泛的应用,可以提高生产效率和资源利用率。
3. 健康管理:短距离无线通信技术在健康管理领域也有重要的应用。
通过蓝牙技术,可以实现智能手环、智能手表等设备与智能手机的连接,实时监测和记录用户的身体健康数据,并进行健康分析和提醒。
这在健身锻炼、疾病管理等方面都有重要的作用。
短距离无线通信技术具有便捷性、灵活性和安全性等优势,在智能家居、物联网和健康管理等领域都有广泛的应用。
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常用短距离无线通信优缺点的纵横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。
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2.4GHzISM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。
蓝牙行业是个突飞猛进的行业,2004年到2011年,蓝牙设备的综合年增长率为40%。
07年蓝牙设备的出货量达5 亿件,市场份额增加了71%。
预计到2009,出货量将达到20亿件。
中国是世界最大的蓝牙生产研发基地,全球80%的蓝牙企业在中国,中国80%的蓝牙企业在深圳。
国内最大的蓝牙方案公司深圳市吉联通数码科技有限公司、国内最大的蓝牙电池邦凯电子有限公司、全球著名的蓝牙键盘制造商中易腾达,国内最著名的蓝牙车载创美佳等公司都深圳,但蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵,这就使得许多用户不愿意花大价钱来购买这种无线设备。
因此,首要解决的就是蓝牙附属地位的问题和蓝牙芯片国产化的问题。
随着蓝牙芯片国产化,中国确定自己的技术标准,很快就可以解决目前中国蓝牙企业“山寨化”的问题,让所有中国蓝牙企业生产合乎中国技术标准的产品。
二是进入了蓝牙产业链的上游,形成完整的产业链条。
第三,可以借此解决目前蓝牙使用上由于“配对”复杂,而妨碍用户使用,造成市场推广的障碍。
以上优势的形成,必将改变中国蓝牙行业的现有局面,并在深圳形成以高新技术为龙头的一体化蓝牙产业基地,更好的为全中国,全世界服务。
业内专家认为,蓝牙的市场前景取决于蓝牙价格和基于蓝牙的应用是否能达到一定的规模。
有了蓝牙,我们可以不再为数字家庭的布线而烦恼,移动电话、计算机、数码相机、摄像机、打印机、传真机和掌上电脑等能随心所欲无线连通。
有了蓝牙,这些设备即会实现自动同步。
即使用户的个人电脑放在手提箱内,用户也可以通过电话收电子邮件,通过移动电话屏幕阅读邮件标题,而不会有到处找连接线、开机、关机等待等等诸如此类的一系列烦恼。
蓝牙技术拥有广阔的潜力市场。
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100m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,主要目的是提供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。
微软推出的桌面操作系统WindowsXP和嵌入式操作系统 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 DataAssociation)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115.2kb/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,是第一个实现无线个人局域网(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协议的手机或PDA,便能取得详细信息,或是立即联机使用信用卡进行票卷购买。
而且,这些芯片无需独立的能源。
◆移动商务。
飞利浦Mifare技术支持了世界上几个大型交通系统及在银行业为客户提供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机构。
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、高速率个人区域网或 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。