通信标准
v2x通信技术标准
v2x通信技术标准V2X通信技术标准是指车辆到车辆(V2V)、车辆到基础设施(V2I)和车辆到行人(V2P)之间的通信标准。
这些标准的制定对于实现智能出行和交通管理至关重要。
V2X通信技术的发展可以改善道路安全、交通效率和出行体验。
在V2X通信技术中,车辆和基础设施之间通过无线通信进行数据交换。
这些数据包括车辆位置、速度、加速度、方向等信息,以及路况、交通信号灯等基础设施信息。
通过V2X通信技术,车辆可以实时了解周围的交通状况并做出相应的反应。
然而,要使不同车辆和基础设施之间的V2X通信能够顺利进行,需要制定通信标准,以确保设备和系统之间的互操作性和兼容性。
以下是一些重要的V2X通信技术标准:1. IEEE 802.11p:这是一种基于WiFi的通信标准,专门设计用于车辆到车辆之间的通信。
它采用5.9GHz频段,并提供了低延迟和高可靠性的通信连接。
2. ETSI-ITS G5:这是欧洲电信标准化协会制定的一种V2X通信标准。
它基于IEEE 802.11p,并定义了一系列协议和接口,以支持车辆到基础设施和车辆到行人之间的通信。
3. 3GPP LTE-V2X:这是第三代合作伙伴计划(3GPP)制定的一种V2X通信标准。
它利用现有的LTE移动网络基础设施,为车辆提供高带宽、低延迟的通信连接。
4. C-V2X:这是向中国国家标准化管理委员会(SAC)提交的一种V2X通信标准提案。
它结合了LTE-V2X和DSRC(Dedicated Short Range Communication)技术,以提供更全面、灵活和高效的V2X通信解决方案。
这些V2X通信技术标准的制定是为了确保不同厂商的设备和系统之间可以实现互联互通。
标准化的通信协议和接口可以促进多方合作和技术交流,推动V2X 技术的快速发展和广泛应用。
除了通信技术标准外,V2X通信技术的安全性也是一个重要的考虑因素。
为了防止恶意攻击和数据泄露,在V2X通信中需要采取安全措施,比如加密和身份认证。
通信工程技术标准
通信工程技术标准
通信技术标准是指通信生产、通信建设以及一切通信活动中共同遵守的技术规定。
主要有三部分:
①通信设备技术标准,对进人通信网的通信设备提出的标准化共性要求。
②方法标准,以通信生产过程中的重要程序、法则、方法为对象的标准。
③产品标准,以通信产品及其内容为对象,对产品质量规格所作的统一规定。
由国家通信主管部门统一制定,并随着科学技术的进步、社会生产力的发展不断修订、完善。
制定和修订的原则是:从全局出发;技术先进,经济合理;积极采用国际通用的先进标准;安全可靠;协调配合,严格统一。
通讯系统技术规范标准最新
通讯系统技术规范标准最新随着科技的不断进步,通讯系统技术规范标准也在不断更新以满足日益增长的通信需求。
以下是最新的通讯系统技术规范标准的概述:引言在全球化和信息化的今天,通讯系统扮演着至关重要的角色。
为了确保通讯系统的高效、安全和可靠,制定一套全面的技术规范标准是必不可少的。
1. 通讯系统分类通讯系统可分为有线通讯和无线通讯两大类。
有线通讯包括电话线、光纤等,而无线通讯包括蜂窝网络、卫星通讯等。
2. 通讯技术标准- 2.1 有线通讯标准- 电话线通讯:遵循国际电信联盟(ITU)的G.703标准。
- 光纤通讯:遵循ITU-T G.657标准,确保光纤网络的兼容性和性能。
- 2.2 无线通讯标准- 蜂窝网络:遵循3GPP组织制定的LTE(Long Term Evolution)和5G NR(New Radio)标准。
- 卫星通讯:遵循国际卫星通信组织(INTELSAT)的标准。
3. 通讯协议通讯协议是确保不同设备间能够顺利交换信息的规则。
最新的通讯协议包括:- TCP/IP协议:用于互联网通讯。
- HTTP/HTTPS协议:用于网页浏览和数据加密传输。
- MQTT协议:用于物联网(IoT)设备的轻量级通讯。
4. 安全性要求通讯系统的安全性是至关重要的,最新的安全技术规范包括:- 加密技术:如AES(高级加密标准)和RSA(公钥加密算法)。
- 身份验证机制:如多因素认证(MFA)和生物识别技术。
- 安全协议:如TLS(传输层安全协议)和IPSec(网际协议安全)。
5. 兼容性和互操作性为了确保不同系统和设备间的无缝连接,最新的通讯系统必须具备高度的兼容性和互操作性。
这包括:- 遵循开放标准:如IEEE 802.11(无线局域网)标准。
- 支持多种通讯协议:确保不同设备和平台间的通讯无障碍。
6. 环境适应性通讯系统需要在各种环境下都能稳定运行,最新的技术规范强调了对环境适应性的要求:- 抗干扰能力:如电磁兼容性(EMC)标准。
第四代移动通信技术标准
第四代移动通信技术标准
第四代移动通信技术标准被称为LTE(Long Term Evolution),它是一种高速无线数据传输技术,旨在提供更高的数据传输速度和更低的延迟。
LTE标准的开发是为了满足不断增长的移动数据需求和更高的用户体验要求。
LTE的主要特点包括:
1. 高速数据传输:LTE可以提供非常高的数据传输速度,支持下行速度高达100 Mbps以上和上行速度高达50 Mbps以上,这使得用户可以更快地下载和上传数据,实现高清视频流媒体、在线游戏和其他高带宽应用。
2. 较低的延迟:LTE的延迟较低,通常在几十毫秒范围内。
这对于实时应用,如互动游戏、视频通话和远程控制等非常重要,能够提供更好的用户体验。
3. 高效的频谱利用:LTE采用了OFDMA(正交频分多址)和MIMO(多输入多输出)技术,能够更有效地利用可用的频谱资源,提供更大的容量和更好的网络性能。
4. 平滑升级路径:LTE是向下兼容的,可以与现有的2G和3G网络进行平滑过渡,同时也为未来的技术演进提供了良好的基础。
LTE的进一步发展演变为LTE-Advanced(LTE-A)和LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)等更高级别的技术标准。
LTE已经成为全球范围内主流的移动通信技术,许多运营商和设备制造商都采用了LTE标准,为用户提供更快速、可靠的无线通信服务。
通信GB GJB标准
通信GB GJB标准
通信GB GJB标准是指我国国防通信领域的技术标准,它是为了保障通信设备
的质量、性能和安全而制定的。
通信GB GJB标准的制定和实施,对于提高我国国
防通信设备的质量和可靠性,具有非常重要的意义。
首先,通信GB GJB标准的制定是基于国防通信设备的特殊需求和环境条件的。
国防通信设备在作战环境中需要具备较高的抗干扰能力、抗毁伤能力和可靠性。
通信GB GJB标准对于这些特殊需求进行了详细的规定和测试要求,确保了国防通信
设备在恶劣环境下的正常工作。
其次,通信GB GJB标准的实施可以促进国防通信设备的技术创新和发展。
通
信GB GJB标准对于通信设备的性能指标、测试方法、质量控制等方面进行了规范,这为通信设备制造企业提供了统一的技术标准和质量要求。
通过遵循通信GB GJB
标准,企业可以不断改进产品性能,提高产品质量,促进技术创新和产品升级。
另外,通信GB GJB标准的实施还可以提高国防通信设备的国际竞争力。
通信GB GJB标准是我国国防通信设备行业的技术标准,它的制定和实施可以提高我国
通信设备的整体质量水平,增强产品在国际市场上的竞争力。
与此同时,通信GB GJB标准的实施也可以促进国际通信设备贸易的便利化,为我国通信设备出口创造有利条件。
总的来说,通信GB GJB标准的制定和实施对于提高我国国防通信设备的质量
和可靠性、促进技术创新和产品升级、提高国际竞争力等方面都具有重要意义。
在未来的发展中,我们应该进一步完善通信GB GJB标准体系,不断提高通信设备的
质量水平,为国防通信事业的发展做出更大的贡献。
iec通信标准 -回复
iec通信标准-回复IEC(国际电工委员会)通信标准,是指国际电工委员会制定的用于信号传输、数据交换和通信技术的标准。
IEC通信标准是保证设备互通性和通信安全性的重要工具,它为电气、电子和信息技术领域的各种设备提供了统一的规范和指导。
本文将一步一步回答有关IEC通信标准的问题,介绍其背景、应用领域、标准制定过程以及对于全球通信技术发展的重要性。
第一步:介绍IEC通信标准的背景和概述IEC(国际电工委员会)成立于1906年,是一个国际性非政府组织,致力于制定与电气、电子和信息技术相关的国际标准。
IEC通信标准是其制定的一类重要标准,用于规范和指导在各种设备之间进行信号传输、数据交换和通信技术的应用。
IEC通信标准涉及的范围非常广泛,包括但不限于:通信协议、数据编码、电信网络接口、控制系统通信、工业自动化通信、业务应用接口等。
这些标准旨在提供一套统一的规范,以确保设备可以相互通信,并保证通信的可靠性、稳定性和安全性。
第二步:介绍IEC通信标准的应用领域IEC通信标准在各个领域都有广泛的应用,其中包括但不限于以下几个方面:1. 工业自动化:IEC通信标准在工业自动化领域中广泛应用,例如在现场总线、工业以太网和工业控制系统通信中。
这些标准确保了设备之间的互通性,提高了生产线的效率和可靠性。
2. 电力系统:IEC通信标准对于电力系统的运行和安全非常重要。
例如,在电力系统自动化、电能计量和电网通信等方面,IEC通信标准提供了一套完整的规范和指导,确保电力系统的可靠运行和数据交换。
3. 交通运输:IEC通信标准在交通运输领域中有着重要的应用。
例如,在智能交通系统、车载通信和电动车充电设施等方面,IEC通信标准提供了一套统一规范,确保了各种设备之间的互通性和安全性。
4. 信息技术:IEC通信标准对于信息技术领域的发展也有着重要的推动作用。
例如,在数据通信和网络安全等方面,IEC通信标准提供了一套统一的规范,确保了数据的传输和交换的稳定性和可靠性。
通信行业 标准
通信行业标准
通信行业标准是指在通信行业中,经过国家或行业组织制定、公布和实施的技术规范、测试方法、产品标准等一系列规范性文件。
这些标准旨在规范通信行业的发展,提高通信技术水平和产品质量,保障用户权益和安全,促进通信市场的健康发展。
通信行业标准主要包括以下几个方面:网络标准、设备标准、业务标准、安全标准和服务标准。
网络标准包括网络架构、传输协议、交换协议等;设备标准包括通信设备的技术规范、性能指标等;业务标准包括通信业务的定义、接口标准、业务流程等;安全标准包括网络安全、数据安全、用户隐私等;服务标准包括通信服务质量、服务内容等。
通信行业标准具有强制性和指导性。
强制性标准是指必须遵守的规范,若不符合标准,则不能上市销售或使用;指导性标准是指建议性的规范,可供行业企业参考和借鉴,但不强制性。
通信行业标准的制定和修订需要经过科学的研究和广泛的讨论,确保标准的科学性、有效性和可操作性。
同时,通信行业标准的实施需要得到政府和行业组织的监督和推动,保障标准的有效实施。
- 1 -。
国家通信标准
国家通信标准
国家通信标准(National Communication Standards)是由国家制定和实施的用于通信领域的技术标准。
通信标准的制定是为了确保不同通信系统之间的互操作性和相互连接的可靠性。
标准化的通信技术能够提供更高效、更可靠和更安全的通信服务,促进通信行业的发展和创新。
国家通信标准涵盖广泛的领域,包括无线通信、有线通信、互联网通信、卫星通信、移动通信等。
标准可以规定通信设备的硬件和软件要求、通信协议、数据格式、电磁兼容性等。
通信标准的制定和管理通常由国家的通信主管部门或通信标准化机构负责。
这些机构会与相关的行业组织、企业和专家合作,进行技术研究、标准制定和推广应用工作。
国家通信标准的实施可以提高通信服务的质量和可靠性,促进通信技术的创新和应用。
在全球化的通信市场中,通信标准的一致性也有助于不同国家和地区的通信系统互联互通,促进国际通信合作和交流。
中国民用航空对空通信标准
中国民用航空对空通信标准
中国民用航空对空通信标准主要由民航局发布的一系列技术规范和行业标准组成,确保空中交通服务(ATS, Air Traffic Services)的安全与效率。
以下是其中一些关键的标准:
1. MHT4028.1-2021《民用航空空中交通管制服务地空通信设备配置第1部分:语音通信》
这个标准规定了中国民用航空领域中用于空中交通管制服务的地空通信设备的配置要求,特别关注的是语音通信系统的设计、安装、维护和性能测试等方面。
2. 其他相关标准可能包括但不限于:
1)无线电通信频率分配和使用规则
2)数据链通信(如VHF Digital Link Mode 2 (VDLm2) 和Automatic Dependent
Surveillance-Broadcast (ADS-B))标准
3)地空数据通信系统的建设和运营规范
4)空中交通服务通信程序和用语
5)航空通信导航监视设施运行维护管理规定
3. 国际接轨的通信标准:
中国民航在制定对空通信标准时也会参考和遵循国际民航组织(ICAO)制定的相关国际标准和建议措施(SARPs),确保国内标准与国际接轨,保障飞行安全和全球航班的有效衔接。
这些标准旨在保证各类飞机能够通过有效的对空通信手段接收来自地面管制员的指令,并且能够及时准确地报告自身的状态和位置信息,从而实现空中交通的有效管理和监控。
通信工程技术标准
通信工程技术标准1. 引言本文档旨在详细阐述通信工程技术标准,为通信工程的设计、实施和维护提供指导,并确保通信系统的安全、可靠和高效运行。
2. 标准概述通信工程技术标准是基于国家相关法律法规和业界最佳实践而制定的规范性文件,涵盖通信设备、通信网络、通信软件、通信安全等方面的技术要求和规范。
3. 标准主要内容通信工程技术标准主要包括以下内容:- 设备选型标准:针对不同的通信设备,制定选型指南和性能要求,以确保设备的质量和功能满足实际需求。
- 网络设计标准:规定通信网络的拓扑结构、信号传输、接口规范等,以确保网络的可靠性、扩展性和适应性。
- 软件开发标准:确定通信软件的设计规范、测试流程和质量保证要求,以确保软件的稳定性和安全性。
- 安全管理标准:确立通信系统的安全策略、权限管理、数据保护等方面的标准,以确保通信系统的安全防护能力和抗攻击能力。
4. 标准的重要性通信工程技术标准的制定和遵守对于通信工程的成功实施和运维至关重要。
通过统一的标准,可以优化通信设备的选用、提升通信网络的性能、降低通信软件的故障率以及加强通信系统的安全保护。
5. 标准的遵守和监督所有参与通信工程的相关方应严格遵守通信工程技术标准,并定期进行自我评估和检查,以确保符合标准要求。
同时,相关部门和专业机构应加强对标准的监督和评估,对违规行为进行惩罚和纠正。
6. 结论通信工程技术标准是通信工程的重要指南,通过标准化的设计和实施,可以提高通信系统的性能和效率,保障信息的传输安全和可靠性。
各参与方应共同努力,确保标准的遵守和普及,为通信工程的发展做出积极贡献。
以上为《通信工程技术标准》的简要概述,详细内容请参阅相关文件和技术规范。
---Note: This document provides a concise overview of the subject matter without summarizing the content in detail. For more detailed information, please refer to the relevant documents and technical specifications.。
通信领域的国际标准
通信领域的国际标准全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:通信领域的国际标准是指为了促进不同国家之间通信技术的互操作性和协调而制定的一系列规范。
随着全球化的加深和通信技术的快速发展,各国之间的通信需求不断增长,因此制定国际标准显得尤为重要。
国际标准不仅可以提高通信产品的质量和可靠性,也可以降低生产成本和促进技术创新。
本文将介绍一些通信领域的国际标准,讨论其重要性和影响。
通信领域的国际标准涵盖了多个方面,包括通信技术、网络协议、数据传输、安全性等。
其中最为著名的国际标准组织是国际标准化组织(ISO)和国际电信联盟(ITU)。
ISO制定的通信领域国际标准主要涉及通信网络的结构、安全、性能等方面,而ITU则是负责指导和规范全球范围内的电信领域。
在ISO和ITU的指导下,通信领域的国际标准得到了广泛的推广和应用。
通信领域的国际标准在全球范围内得到了广泛的应用和认可。
在通信网络建设和运营中,国际标准扮演着至关重要的角色。
在通信产品的设计和生产中,制造商必须遵守相关的国际标准,以确保产品的质量和性能。
在跨国通信服务中,国际标准可以帮助不同网络之间实现互联互通,为用户提供更加便捷和可靠的通信服务。
通信领域的国际标准是推动全球通信技术发展和合作的关键。
通过制定统一的规范和规则,国际标准可以加强不同国家之间的协作和交流,促进通信技术的普及和应用。
随着通信技术的不断发展和创新,国际标准将继续发挥重要的作用,推动通信产业向更加开放、互联互通的方向发展。
希望未来通信领域的国际标准能进一步完善和提高,为全球通信技术的发展做出积极贡献。
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第二篇示例:通信领域的国际标准对于全球通信行业的发展起着至关重要的作用。
这些标准旨在规范通信设备、技术和服务,确保不同国家和地区之间的通信互联互通。
本文将探讨通信领域的国际标准的重要性、制定过程及影响,并举例说明其中一些重要的标准。
无线局域网的通信标准主要采用
无线局域网的通信标准主要采用无线局域网(WLAN)是指利用无线通信技术实现的局域网,它可以让用户在不受布线限制的情况下进行移动通信和数据传输。
无线局域网的通信标准主要采用的是IEEE 802.11系列标准,这一系列标准定义了无线局域网的物理层和数据链路层的规范,为无线局域网的发展提供了重要的技术支持。
IEEE 802.11系列标准是无线局域网的基础,它定义了无线局域网的工作模式、传输速率、频段、安全机制等重要参数,为不同厂商的无线设备提供了统一的技术规范,保证了设备之间的互操作性。
目前,IEEE 802.11系列标准已经经历了多次更新和改进,其中比较重要的版本包括802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac和802.11ax等。
802.11a是IEEE 802.11系列标准的第一个版本之一,它工作在5GHz频段,提供了最高达54Mbps的传输速率,但由于5GHz频段的传输距离较短,穿墙能力较差,因此并没有得到广泛应用。
802.11b是第一个大规模商用的无线局域网标准,它工作在2.4GHz频段,提供了最高11Mbps的传输速率,成本低廉,覆盖范围广,因此得到了广泛的应用。
802.11g是在802.11b的基础上进行改进的标准,它仍然工作在2.4GHz频段,但提供了最高54Mbps的传输速率,向下兼容802.11b设备,因此成为了当时最受欢迎的无线局域网标准。
802.11n是在802.11a/b/g的基础上进行改进的标准,它引入了MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)技术,提高了传输速率和覆盖范围,成为了当前最为流行的无线局域网标准之一。
802.11ac是在802.11n的基础上进行改进的标准,它工作在5GHz频段,提供了最高达1Gbps的传输速率,引入了更多的新技术,如波束成形技术、MU-MIMO技术等,进一步提高了无线局域网的性能。
移动通信标准介绍
移动通信标准介绍移动通信标准是为了实现不同设备之间的互通和相互兼容而制定的规范和规则。
它确保了手机、无线网络设备和其他通信设备之间的互联互通。
目前,全球各地使用的移动通信标准有多种,包括GSM、CDMA、LTE等。
本文将分别介绍这些常见的移动通信标准。
一、GSM标准介绍GSM(Global System for Mobile Communications),即全球移动通信系统,是世界上应用最广泛的移动通信标准之一。
它采用时分多址(TDMA)技术,每个时隙可以容纳一位用户进行通信。
GSM标准首次发布于1990年,目前已经发展成为第二代(2G)移动通信标准。
GSM标准的特点包括:语音和短信服务、国际漫游、数据传输等。
这些特点使得GSM成为了全球通信的主要标准,广泛用于各种类型的手机和通信设备。
二、CDMA标准介绍CDMA(Code Division Multiple Access)是一种基于扩频技术的无线通信标准。
与GSM不同,CDMA在传输数据时使用的是码片(Code)而不是时隙(Slot)。
CDMA标准的一个显著特点是更高的语音质量和更高的数据传输速率。
CDMA目前主要应用在第三代(3G)移动通信网络中,为用户带来更快、更稳定的数据传输体验。
此外,由于CDMA的频谱利用率较高,它比其他标准更适合在高密度用户环境下使用。
三、LTE标准介绍LTE(Long-Term Evolution)是一种第四代(4G)移动通信标准,它采用了全新的接入技术和调制技术,提供了更高的数据传输速率和更低的时延。
LTE标准的推出使得移动通信进入了一个崭新的阶段。
与以往的标准相比,LTE的亮点包括更大的带宽、更高的频率利用率和更快的网速。
它为高清视频、在线游戏和云计算等应用提供了更好的支持,并为未来的5G时代打下了基础。
总结移动通信标准是现代通信技术的重要组成部分,它保证了不同设备之间的互操作性和互联互通。
GSM、CDMA和LTE是当前广泛应用的移动通信标准,它们各自具有不同的特点和优势。
通信国家标准word版
标准
计划编号
标准名称
标准主要内容
性质
采标情况
主要起草单位
11.
20091177-T-339
通信终端产品可回收性能评价准则
本标准规定了通信终端产品的可回收性能评价准则。
本标准适用于通信终端产品。
推荐性
工业和信息化部电信研究院、佛山市南海讯联信息有限公司、华为技术有限公司、杭州华三通信技术有限公司、中国移动通信集团公司、上海贝尔股份有限公司
8.
20091171-T-339
基于公用电信网的宽带客户网络安全技术要求
本标准规定了基于公用电信网的宽带客户网络的安全威胁、安全需求、安全机制和安全算法、设备认证证书轮廓以及安全功能。
本标准适用于电信网络提供的业务和应用通过网关在宽带客户网络内部实现的情况,对仅在宽带客户网络内部设备之间信息流通的情况也可参考使用。
本部分规定了用于运营商内ASON网络的E-NNI接口的技术要求。主要包括基于OIF的E-NNI接口规范,如:E-NNI信令功能、支持的业务、信令参考配置、基于RSVP-TE的信令协议、E-NNI路由架构、基于OSPF-TE的路由协议扩展等;以及基于IETF GMPLS的E-NNI规范,如:IETF GMPLS的域间信令架构、域间信令协议扩展、域间路由要求等。本部分不包括自动发现、策略等内容。
推荐性
工业和信息化部电信研究院
序号
标准
计划编号
9.
20091179-T-339
移动终端设备节能参数和测试方法
本标准规定了移动终端设备在待机、通话、数据业务应用以及其它业务应用与功能的功耗参数配置及测试方法。
本标准适用于移动通信手持机,包括GSM(GPRS)/CDMA/WCDMA/TD-SCDMA等制式的单模、双模移动终端,不适用于企业和行业特殊应用设备。
常用的十项专业数字通信标准
DMR Association是DMR产品的主要生产厂商组成的一个联盟组织,主要设备供应商有:Motorola、 Hytera 、Selex 、Tait等。联盟的主要成员:Aeroflex、 CML、 Democom Funkwerk、 Koelleda 、Fylde、 ICOM、 KENWOOD、 Radio Activity 、Team Simoco、 Vertex Professioneller Mobilfunk.
GOTA拥有300项基于CDMA的核心技术专利。2005年6月顺利通过原信息产业部技术鉴定,2008年11月GOTA获工业和信息化部正式颁布为中国通信行业数字集群标准。
GOTA的高速数据业务达153.6kbps,调制方式为QPSK,工作在800MHz频段,语音编码采用8kbps的EVRC和QCELP,最高速据速率153.6kbps.
GOTA为客房提供专业的集群功能、语音电话、短消息、以及高速数据业务,同时集成了无线数据采集/传输、视频监控、定位等丰富的行业应用,为客户提供集群通信全套解决方案。
PDT标准估计在2012年年底发布。
二、TETRA(Terrestrial Trunked Radio)陆上集群无线电标准
本数字集群通信标准是ETSI为了满足欧洲各国的专业部门对移动通信的需求而设计、制订的开放性标准。于1988年开始投入,如今已成为欧洲的标准。
TETRA MOU是TETRA产品的主要生产商组成的一个联盟组织,主要设备供应商有Motorola 、EADS 、Sepura 、R$S 、Teltronic、 Hytera等,产业链内的相关成员共计100多家,TETRA标准主要定位于应急通信、政府及公共安全、交通运输及公用事业等行业用户。
(Police Digital Trunking)警用数字集群标准
各类通信标准和协议
各类通信标准和协议各类通信标准和协议真的是个超有趣又超复杂的话题呢!通信标准和协议就像是不同国家的语言一样,如果大家都按照自己的方式来,那可就乱套啦。
比如说,我们最常见的Wi - Fi协议,这就像是大家在Wi - Fi这个“语言环境”里要遵守的语法规则。
像802.11n、802.11ac和802.11ax(Wi - Fi 6)这些标准,它们就规定了Wi - Fi信号怎么传输,传输的速度能有多快,频段怎么划分等等。
802.11n相对来说是比较早的标准,就像是老祖宗传下来的比较基础的交流方式,它的速度呢,在当时看还可以,但是跟现在的802.11ax比起来就有点慢啦。
802.11ax就像是经过升级后的高级语言,能让我们更快地浏览网页、看视频,而且在很多设备同时连接Wi - Fi的时候也能应付自如。
还有蓝牙协议呢。
蓝牙可方便了,我们的蓝牙耳机、蓝牙鼠标、蓝牙键盘等等都靠它。
蓝牙协议也在不断发展,从最开始的蓝牙1.0到现在的蓝牙5.0甚至更高版本。
蓝牙1.0的时候,传输距离短,速度也慢,就像个小婴儿刚刚学会走路,还走不稳呢。
但是到了蓝牙 5.0,传输距离大大增加了,速度也快了很多,就像这个小婴儿长大成人,能跑能跳啦。
它可以让我们在更远的距离内轻松连接设备,而且数据传输的稳定性也提高了不少。
移动网络的通信标准也是非常重要的。
像2G、3G、4G和现在的5G。
2G时代,我们只能发发短信,打打电话,而且打电话的时候声音有时候还不太清晰呢。
3G时代就开始有了一些简单的网络功能,我们可以浏览一些简单的网页,看看文字新闻之类的。
4G可就不得了啦,各种视频软件开始流行起来,我们可以随时随地看高清视频,玩在线游戏也不怎么卡顿了。
而5G呢,那简直是开启了一个全新的世界。
下载速度超级快,几乎是眨眼之间就能下好一部电影。
而且它还能支持很多新的应用,像智能交通、远程医疗这些对网络要求特别高的领域。
再说说光纤通信协议吧。
光纤就像信息高速公路一样,而光纤通信协议就是在这条高速公路上行驶的车辆要遵守的交通规则。
wlan通信标准
wlan通信标准
WLAN的通信标准通常采用IEEE 802.11标准。
这个标准定义了WLAN的物理层和数据链路层,包括传输速率、信号调制方式、信道划分等方面的规定。
具体来说,IEEE 802.11标准支持两种传输速率:11Mbps和54Mbps。
此外,它还支持多种调制方式,例如直接序列扩展(DSSS)、差分二相位键控(DBPSK)和互补编码键控(CCK)等。
这些调制方式在不同的传输速率下使用,以确保数据传输的可靠性和效率。
在信道划分方面,IEEE 802.11标准定义了14个信道,每个信道都有特定的频带范围。
这些信道在2.4GHz频段上划分,相邻信道之间有部分频带重叠,以实现频分复用和多用户接入。
除了IEEE 802.11标准外,还有其它WLAN通信标准,例如IEEE 802.11a 和IEEE 802.11b等。
这些标准在传输速率、传输距离和信号调制方面有所不同。
以上信息仅供参考,如有需要,建议您咨询专业技术人员。
通信行业标准 (2)
通信行业标准引言通信行业标准是在通信领域规范和规划业务操作、技术装备、数据传输以及网络安全的一系列规范文件。
这些标准的制定旨在确保通信设备和网络在不同厂商之间能够互操作,保证通信数据的可靠性、安全性和稳定性。
通信行业标准的制定是通信行业发展的重要推动力,有助于构建统一规范的通信网络。
国际通信标准组织在国际范围内制定通信行业标准的组织主要有国际电信联盟(ITU)和3GPP(第三代合作伙伴计划)。
ITU是联合国专门负责电信和信息通信领域的国际组织,负责协调、制定和发布全球范围内的通信行业标准。
而3GPP是为了推动智能手机和移动通信技术的发展而成立的国际合作组织,其标准主要涉及无线通信技术和网络协议。
国家通信标准各国通信行业标准的制定和发布由各自的通信行业主管部门负责。
在中国,工业和信息化部负责通信行业标准的制定和发布。
中国的通信行业标准主要包括以下几个方面:1.技术装备标准:涉及通信设备的技术规范和测试方法,用于指导设备生产和使用。
2.通信网络标准:包括网络协议、接口规范和网络安全标准,用于构建和管理通信网络。
3.业务操作标准:涉及通信业务的运营规范、流程和管理要求,用于规范通信服务提供商的运营行为。
4.数据传输标准:包括数据传输协议、数据格式和数据加密标准,用于保障数据的安全传输。
5.频谱管理标准:涉及通信频段的分配、管理和使用,用于调节通信频谱资源的合理利用。
通信行业标准的重要性通信行业标准的制定和遵守对于通信行业的发展和运营至关重要。
以下是通信行业标准的几个重要作用:1.促进通信设备的互操作性:通信行业标准的制定确保不同厂商生产的设备之间能够互相兼容和通信,降低了通信设备的研发和使用成本。
2.提高通信网络的可靠性:通信行业标准规定了通信网络的建设、运维和故障处理的规范,保证了通信网络的稳定性和可靠性。
3.保障通信数据的安全性:通信行业标准包括了一系列的网络安全标准和加密算法,确保通信数据在传输过程中不被非法获取和篡改。
5g通信标准
5g通信标准5G通信标准。
随着科技的不断发展,5G通信技术已经成为人们关注的焦点,其应用领域也越来越广泛。
而在5G通信技术中,标准的制定和应用显得尤为重要。
本文将从5G通信标准的概念、制定过程、应用前景等方面展开阐述。
首先,5G通信标准是指在5G通信技术中,为了保证不同厂家、不同设备之间的互操作性和兼容性,需要制定的一系列规范和标准。
这些标准涉及到技术参数、频谱规划、网络架构、安全性等方面,其制定需要经过广泛的产学研合作和国际标准组织的认可。
其次,5G通信标准的制定过程是一个复杂而漫长的过程。
在制定过程中,需要各国相关产业界、学术界、标准组织以及政府部门的共同参与和协商。
他们需要在技术、商业、法律等多个领域展开合作,以确保5G通信标准的科学性、合理性和可行性。
同时,国际间的合作也显得尤为重要,因为5G通信技术的应用是全球性的,需要各国之间的统一标准来保证通信的顺畅和稳定。
再者,5G通信标准的制定对于5G技术的应用前景具有重要意义。
只有制定了科学合理的标准,才能够推动5G技术的广泛应用。
在物联网、智能制造、智慧城市、无人驾驶等领域,5G技术都有着巨大的应用潜力。
而5G通信标准的制定将为这些应用提供技术保障和标准支持,有助于推动5G技术在各个领域的落地和应用。
总之,5G通信标准的制定是5G技术发展过程中的重要环节,它关乎到5G技术的全球应用和发展。
只有通过国际合作,制定科学合理的标准,才能够推动5G技术的广泛应用,实现数字化、智能化社会的愿景。
相信随着5G通信标准的不断完善和推广,5G技术将会为人们的生活带来更多的便利和可能性。
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IEEE 802.15.4标准数据的安全服务
• 新的802.15.4协议标准在安全服务方面更新较多, 它规定MAC子层为收发帧提供了三种安全服务: 数据机密(date confidentiality)、数据认证(data authenticity)和重放检测(reply detection)。 • 数据机密服务保证只有真正拥有密钥的接收者 才能获得帧内容; • 数据认证服务确认信息来源的准确性; • 重放检测服务主要为了保证信息的新鲜性。 • 实际上使用的帧安全服务级别往往根据应用的 需求、密钥存储和密钥维护开销等多方面进行 权衡考虑。具体加解密的操作采用的是 CCM*(CCM的扩展形式)模式。
IEEE 802.15.4标准物理层规范
• 物理层的主要功能:在一条物理传输媒体上,实现数据链 路实体之间透明地传输各种数据的比特流。 • IEEE 802.15.4的物理层通过射频硬件和软件在MAC子层和 射频信道之间提供接口,将物理层的主要功能分为数据服 务和管理服务两个部分。 • 数据服务主要负责数据的接收和发送;管理服务主要负责 射频收发器的激活和休眠、信道能量检测、链路质量指示、 空闲信道评估、信道的频段选择、物理层信息库的C子层规范
IEEE 802.15.4 根据网络配置分别采用两种信道访问机 制: 在无信标使能的网络中采用无时槽的CSMA-CA机 制; 在信标使能的网络中采用带时槽的CSMA-CA机制。 网络的协调器:负责整个网络的建立与维护,首先需 要为整个网络选择空闲信道,然后产生信标帧并定期 发送,同时处理其他设备的关联或取消关联请求,数 据传输等。 普通设备:在启动后需要通过扫描寻找网络,通过向 网络协调器注册身份以及身份验证实现网络关联,并 与协调器同步、数据交换。当设备需要离开一个网络 时,就使用取消关联操作。
IEEE 802.15.4标准MAC层帧结构
• 为了用最低复杂度实现在多噪声无线信道环境 下的可靠数据传输,802.15.4标准专门定义了 四种类型的帧:信标帧、数据帧、确认帧和命 令帧。 • 其中,目前已定义好8种命令帧:关联请求帧 (Associate request)、关联响应帧(Associate response)、取消关联通知帧(Disassociate notification)、数据请求帧(Data Request),网络 ID冲突帧(PANID conflict),孤立指示帧 (Orphan notification)、信标请求(Beacon request) 帧、协调器重置帧(Coordinate realignment)。
IEEE 802.15.4标准数据可靠传输机制
–802.15.4标准规定用CSMA/CA机制、帧确认机制和帧校验机制 来保证数据的可靠传输。 –CSMA/CA是带冲突访问避免的载波侦听多路访问技术,通过随机 退避减少数据发送冲突。依据采纳的信标使能方式选择基于时 槽的CSMA/CA和无时槽的CSMA/CA。 –帧确认机制是一种可选机制,发送帧的设备可以通过设置应答 域来要求接收方发送应答帧。如果采用了应答机制,设备在发 送一帧后,如果在规定的时问内没有收到应答帧,将进行重发。 –另外,由于在无线信道中数据传输会出现比较高的误码率,在 802.15.4标准中提出了两种机制解决误码问题。一种机制是使 用短帧格式(小于128B)以减少单个帧出错的概率;另一种机制 是利用MAC帧中的校验机制验证收到的数据是否出错。MAC帧的 校验码长16位,使用ITU标准的16位CRC校验生成算法生成。
1.3 IEEE 802.15.4标准MAC子层规范
• MAC子层规范
• MAC子层的信道访问方式 • MAC子层的帧格式 • MAC子层的功能实现
1.3 IEEE 802.15.4标准MAC子层规范
• IEEE 802.15.4标准的MAC子层功能:
– 采用CSMA/CA机制来访问物理信道; – 协调器对网络的建立与维护; – 支持PAN网络的关联(association)与取消关 联(disassociation); – 协调器产生信标帧,普通设备根据信标帧与协 调器同步; – 间接传输的实现(Transaction handling); – 在两个MAC实体之间提供数据可靠传输; – 可选的GTS支持; – 支持安全机制;
协议栈架构
LLC:逻辑链路 控制子层 SSCS:Service Specific Convergence Sublayer 特定服务 聚合子层
图 5-2:IEEE 802.15.4 协议栈架构
功能概述
• IEEE 802.15.4协议标准定义了:
• • • • • • 超帧结构 数据传输模型 MAC层帧结构 数据可靠传输机制 低功耗策略 数据的安全服务
•
•
MAC子层的信道访问方式
1)信道的时段分配:
接收信标帧 发送信标帧 接收信标帧
接收(incoming)超帧
不活跃时段
发送(outgoing)超帧
不活跃时段
超帧持续时间长度(SD) 开始时间 > SD
超帧持续时间长度(SD)
信标帧周期(BI)
图 5-6:中间协调器接收和发送信标帧
IEEE 802.15.4标准MAC子层的帧格式
超帧结构
超帧是指一种用来组织网络通信时间分配的逻辑结构, 由网络协调器定义,包括活跃时段和非活跃时段。
信标帧 竞争访问时段(CAP) 无竞争访问 时段(CFP) GTS GTS 不活跃时段(Inactive) 信标帧
超帧持续时间长度(SD) 信标帧周期(BI)
图 5-3:超帧结构
数据传输模型
• LR-WPAN中存在三种数据传输方式:设备发 送数据给协调器、协调器发送数据给设备、 对等设备之间的数据传输。 • 星型拓扑网络中只存在前两种数据传输方式, 因为只在协调器与设备之间交换数据; • 而在点到点拓扑网络中,三种数据传输方式 都存在。 • 同时标准还提供两种可以选择的通信方式: 信标使能通信(beacon-enabled)和无信标使能通 信(non beacon-enabled)。
IEEE 802.15.4标准低功耗策略
• 在LR-WPAN网络中,能量是一个需要慎重考虑 的问题,802.15.4标准的制定充分考虑至低功耗 的要求。在基于信标使能的网络中,超帧将每 个信标帧周期划分为活跃时段与非活跃时段, 其中非活跃时段设备可以采用睡眠来降低设备 的功耗,不过这要求设备能够与协调器精确同 步;
1.1 IEEE 802.15.4标准概述
IEEE 802.15.4标准的主要特征: • 实现20kbps、40kbps、100kbps、250kbps四种不同的传输速率; • 支持星型和点到点两种拓扑结构; • 在网络中采取两种地址方式:16位地址和64位地址。其中16位 地址是由协调器分配的,64位地址是全球唯一的扩展地址; • 采用可选的时槽保障(Guaranteed Time Slots,GTS)机制; • 采用带冲突避免的载波侦听多路访问(Carrier sense multiple access with collision avoidance,CSMA/CA)的信道访问机制; • 支持ACK机制以保证可靠传输; • 低功耗机制; • 信道能量检测(Energy Detection,ED); • 链路质量指示(Link quality indication,LQI); • 工作在ISM频段上,其中在2450 MHz 波段上有16个信道,在 915MHz波段上有30个信道,在868MHz上有3个信道; • 数据安全策略。
Ocets: 4 字节 1 字节 1 字节 可变
前导码 (preamble, 0000)
SFD 帧起始分隔符 (Start of frame delimiter)0xA7
Frame length (7 比特)
Reserved (1 比特)
PSDU, 物理服务数 据单元 127B
同步头(SHR)
物理帧头(PHR)
帧负载 MAC 负载
地址域 帧头(MHR)
图 5-8:MAC帧格式
IEEE 802.15.4标准MAC子层的帧格式 1)信标帧:
Ocets: 2 帧控制 域 (Frame Control) 1 帧序列 号 (Seq Num) 4/10 0/5/6/10 /14 附加安 全头部 2 超帧 描述 可变 GTS分 配释放 信息 可变 待发数 据目标 地址信 息 可变 2
网络组成及拓扑结构
图 5-1:星型和点到点拓扑结构 • FFD(Full-Function Device)可以与所有其他FFD或RFD(Reduced-Function Device)之间通信,而RFD只能与其关联的FFD进行通信。 • 与RFD相关联的FFD设备称为该RFD的协调器。在整个网络中,有一个FFD充 当网络的协调器。 • 网络协调器除直接参与应用外,还需要完成成员身份管理、链路状态信息管理 以及分组转发等任务。
5)链路质量指示(LQI:link quality indication) 高层的协议往往需要依据底层的链路质量来选择路由, 物理层在接收一个报文的时候,可以顺带返回当前的 LQI值。物理层主要通过底层的射频硬件支持来获取 LQI. 6)物理层属性参数的获取与设置 在协议栈里面,每一层协议都维护着一个信息库用于 管理该层,里面具体存放着与该层相关的一些属性参 数,如最大报文长度等。在高层可以通过原语获取或 修改下一层的信息库里面属性参数。 802.15.4物理层也同样维护着这样一个信息库,并提 供了4个相关的原语:属性参数获取请求原语、属性 参数获取确认原语、属性参数设置请求原语、属性参 数设置确认原语。
PHY 负载
图 5-4:物理帧格式
IEEE 802.15.4标准物理层功能实现
1)数据的发送与接收 标准专门定义了三个与传输数据相关的原语:数据请求原 语、数据确认原语、数据指示原语。 2)物理信道的能量检测(ED:Energy Detection) PAN网络形成的时候,首先是一个FFD设备把自己设置为 协调器,协调器在构建一个新的网络的时候,需要负责扫 描所有的信道,然后为自己的网络选择一个空闲信道。这 个过程在底层是借助物理信道的能量检测来完成的。 3)射频收发器的激活与关闭 在高层无数据收发的时候,可以选择关闭底层射频收发器。 4)空闲信道评估(CCA:clear channel assessment) 802.15.4标准的MAC子层采用的是CSMA-CA机制访问信 道,需要探测当前的物理信道是否空闲,物理层提供的 CCA检测功能就是专门为此定义的。