无线通讯标准
lte 3gpp标准

lte 3gpp标准LTE(Long Term Evolution)是第四代移动通信技术,由3GPP(第三代合作伙伴计划)标准化组织制定的一种无线通信标准。
LTE技术的提出和发展,标志着移动通信技术进入了全新的时代,为用户提供了更快的数据传输速度、更低的延迟和更高的网络容量。
在LTE的发展过程中,3GPP标准起到了至关重要的作用。
3GPP作为一个国际性的标准组织,由全球范围内的移动通信运营商、设备制造商、技术提供商等组成,致力于制定全球统一的移动通信标准。
LTE作为3GPP制定的标准之一,其目标是提供更高的数据传输速度和更好的网络性能,以满足用户对移动宽带数据服务的需求。
在LTE的标准制定过程中,3GPP组织积极推动了LTE技术的发展,不断完善和优化LTE标准,以满足不断增长的移动通信需求。
通过3GPP标准,LTE技术得到了全球范围内的统一规范,使得不同厂家生产的LTE设备可以实现互操作性,为用户提供了更加便利和高效的移动通信服务。
除了LTE技术之外,3GPP标准还涉及到其他移动通信技术,如GSM、UMTS 等,通过3GPP标准的制定,这些技术得到了统一的规范和指导,为移动通信产业的发展提供了有力支持。
总的来说,LTE技术和3GPP标准的结合,推动了移动通信技术的发展,为用户提供了更加高效、便捷的移动通信服务。
随着5G技术的不断发展,3GPP标准将继续发挥重要作用,推动5G技术的标准化和商用化,为移动通信行业的发展注入新的动力。
综上所述,LTE技术和3GPP标准的结合,对移动通信技术的发展起到了重要的推动作用,为用户提供了更加高效、便捷的移动通信服务。
随着移动通信技术的不断发展,3GPP标准将继续发挥重要作用,推动新一代移动通信技术的标准化和商用化,为移动通信行业的发展注入新的动力。
无线通信设备的质量标准及检验方法

无线通信设备的质量标准及检验方法无线通信设备是现代社会中必不可少的工具,它们质量的稳定性和可靠性对于人们的生活和工作都有着重要的意义。
为确保无线通信设备的质量,制定相应的质量标准及检验方法是必要的。
质量标准是衡量无线通信设备质量的准则,可以从以下几个方面进行考虑:1. 抗干扰性和稳定性:无线通信设备工作环境复杂多样,容易受到各种外界干扰。
因此,抗干扰性是无线通信设备质量的关键指标之一。
设备在高频、电磁场、电压等外界干扰条件下能否保持正常的工作状态,是衡量无线通信设备抗干扰性的重要标准之一。
2. 传输速率和信号强度:无线通信设备主要用于数据传输和通信,传输速率和信号强度是衡量设备质量的重要指标。
传输速率越高,设备能处理的数据量就越大;信号强度越强,设备在复杂环境中传输数据的稳定性就越高。
3. 设备的安全性和隐私保护:无线通信设备在传输过程中容易受到黑客攻击和数据泄露的风险。
因此,设备的安全性和隐私保护是无线通信设备质量标准中非常重要的考量因素。
设备是否采用了先进的加密和认证技术,是否有安全防护机制,都是衡量设备安全性的重要指标。
4. 能耗和电池寿命:无线通信设备通常需要使用电池供电,因此能耗和电池寿命也是重要的质量指标。
设备是否能够高效地利用能源,是否能够在较长时间内保持良好的使用状态,这些都是衡量设备质量的重要标准。
针对无线通信设备的质量标准,可以采用以下一些方法进行检验:1. 信号测试:通过对设备的信号传输和接收进行测试,检测设备的传输速率和信号强度是否满足标准要求。
可以使用专业的测试设备或者软件进行无线信号测试,例如使用功率计、频谱分析仪等设备进行测试。
2. 抗干扰性测试:通过在设备周围引入不同频率、强度的电磁场和干扰源,观察设备是否能够在干扰环境下正常工作。
可以使用专业的电磁兼容性测试设备和方法进行抗干扰性测试。
3. 安全性测试:通过模拟实际的黑客攻击和数据泄露场景,测试设备的安全性和隐私保护能力。
中国室内无线信号强度标准

中国室内无线信号强度标准
中国室内无线信号强度标准是根据国家电信行业标准进行规定的。
具体的标准可能会根据不同的无线通信技术和频段而有所不同。
以下是一些常见无线通信技术的室内信号强度标准:
1. Wi-Fi(
2.4GHz频段):在2.4GHz频段,根据国家标准,室内Wi-Fi信号强度应该达到-65dBm以上。
2. Wi-Fi(5GHz频段):在5GHz频段,根据国家标准,室内Wi-Fi信号强度应该达到-60dBm以上。
3. 蜂窝移动通信(2G/3G/4G):对于蜂窝移动通信,室内信号强度标准通常由运营商制定。
一般来说,良好的室内覆盖需要信号强度达到-85dBm以上。
需要注意的是,以上只是一般情况下的信号强度标准,并且标准可能会随着技术的发展和更新而有所调整。
此外,不同的应用场景和需求也可能会对信号强度有不同的要求。
因此,在具体情况下,建议参考相关的行业标准或与相关部门咨询以获取最新的室内无线信号强度标准。
1。
ctia标准

ctia标准CTIA标准。
CTIA标准是指美国无线电通信产业协会(CTIA)制定的一系列无线通信技术标准,旨在规范和统一无线通信设备和服务的技术要求,以确保用户的通信体验和网络安全。
CTIA标准涵盖了移动通信设备、网络基站、通信协议、安全性、电磁兼容性等多个方面,对于推动无线通信技术的发展和应用具有重要意义。
首先,CTIA标准对移动通信设备的技术要求进行了详细规定。
这些要求包括设备的无线传输性能、电池寿命、射频辐射等方面,旨在保障用户在使用移动设备时能够获得良好的通信质量和安全保障。
此外,CTIA标准还对设备的尺寸、重量、外观设计等方面提出了要求,以确保设备的便携性和用户友好性。
其次,CTIA标准对无线网络基站的技术要求也进行了规范。
这些要求包括基站的覆盖范围、信号传输稳定性、网络容量等方面,旨在提高网络的覆盖率和通信质量。
同时,CTIA标准还对基站的电磁辐射、功耗、环境适应能力等方面提出了要求,以保障基站的安全性和环保性。
此外,CTIA标准还涉及到通信协议的规范和标准化。
这些协议包括蓝牙、Wi-Fi、LTE等无线通信协议,CTIA标准旨在确保不同厂家生产的设备和服务能够相互兼容,从而提高用户的通信体验和便利性。
另外,CTIA标准还对无线通信设备和服务的安全性进行了规范。
这些安全性要求包括设备的信息加密、用户隐私保护、网络安全防护等方面,旨在防范通信设备和服务可能存在的安全风险,保障用户的通信安全和隐私权。
最后,CTIA标准对无线设备的电磁兼容性进行了规范。
这些规范包括设备的电磁辐射、抗干扰能力、频谱利用效率等方面,旨在确保无线设备在工作时不会对周围的电磁环境和其他设备产生干扰,保障通信网络的稳定性和可靠性。
综上所述,CTIA标准作为无线通信技术的重要规范,对于推动无线通信技术的发展和应用具有重要意义。
通过规范和统一无线通信设备和服务的技术要求,CTIA标准不仅提高了用户的通信体验和网络安全,也促进了无线通信技术的持续创新和进步。
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。
无线通信频谱:常用的频段和频率分配标准

无线通信频谱:常用的频段和频率分配标准无线通信频谱是指用于进行无线通信的电磁频段。
它是一种有限的资源,因此需要进行有效的管理和分配。
本文将介绍常用的频段和频率分配标准,并提供详细的步骤。
1. 频段概念:- 频段是指在一定的频率范围内进行通信的频段。
不同频段有不同的特点和用途。
常见的频段有VHF(Very High Frequency,甚高频)、UHF(Ultra High Frequency,超高频)、SHF(Super High Frequency,特高频)和EHF(Extremely High Frequency,极高频)等。
2. 频段的用途:- VHF频段通常用于短距离的无线通信,比如对讲机、无线电广播等。
- UHF频段适用于中距离的无线通信,比如移动通信、电视信号传输等。
- SHF频段常用于卫星通信和雷达系统。
- EHF频段主要用于高速通信和微波炉等家电设备。
3. 频率分配标准:- 国际电信联盟(ITU)是全球范围内无线通信频率的管理机构,负责制定频率分配标准。
不同国家或地区会根据ITU的标准制定自己的频率分配计划,以实现无线通信系统之间的互操作性。
4. 频率分配过程:- 制定频率分配计划的第一步是确定需要覆盖的地理范围。
不同地区的频率分配计划可能会有所不同,以适应具体的通信需求。
- 其次,需要考虑已经存在的无线通信系统,以避免频谱争用。
为此,需要进行周边频率的检测和分析,以确保不会造成干扰。
- 接下来,通过对不同频段的特性和用途进行评估,确定适合特定通信系统的频段。
这可以根据频段的传输距离、传输速率和传输功率等特点来决定。
- 最后,需要考虑无线通信系统的增长和发展。
频率分配计划应该具有一定的弹性和可扩展性,以满足未来的通信需求。
5. 频率分配实施:- 频率分配计划的实施需要相关的管理机构进行监督和协调。
这些机构将负责对无线通信系统进行许可和监管,确保其在分配的频段内合规运行。
- 各个通信系统使用的频率需要提前申请和获得许可。
470-510mhz 标准要求

470-510mhz 标准要求一、引言在无线通信领域,频率是关键参数之一。
为了确保无线通信设备的正常运行,国际上制定了一系列标准要求。
本文将重点介绍470-510MHz频段的标准要求,旨在帮助读者了解该频段的限制与规范。
二、频率范围470-510MHz频段属于超高频(UHF)范围,在无线通信中应用广泛。
该频段的分配受到国际电信联盟(ITU)的规范和各国政府的管理。
三、频率规划在470-510MHz频段中,不同国家和地区会根据自身需求进行频率规划。
各国政府会制定相关法规和标准,以确保频谱的高效利用和互不干扰的通信。
四、频率使用1. 广播和电视470-510MHz频段在某些地区也被用于广播和电视传输。
国家广播电视机构负责管理和分配该频段的使用权,以维持广播和电视节目的正常播放。
2. 无线电通信470-510MHz频段在无线电通信中广泛应用,包括无线对讲机、航空无线电通信、船舶通信等。
相关设备及使用者需遵守各国政府相关规定,办理相关许可手续,并确保符合标准要求。
五、天线要求在470-510MHz频段中使用的天线需满足一定的要求,以保障通信质量和频段的有效利用。
具体要求如下:- 天线增益:天线增益应符合各国相关标准规定,以实现适当的信号覆盖范围。
- 辐射功率:天线的辐射功率应符合国家和地区的法规,以控制电磁辐射对周围环境及人体的影响。
- 架设要求:天线的架设应符合相关安全规范,确保其稳定性和对周围环境的影响最小化。
六、频段协调为了避免频谱资源的浪费和频段干扰,各国会进行频段协调。
频段协调主要包括以下方面:- 邻近国家和地区在频段使用上的协商和配合。
- 频段使用者之间的协调,避免频谱资源的浪费和互相干扰。
- 联合国和ITU在频段分配上的指导和协调。
七、频率监测和管理为了确保无线通信设备的合法使用和频段的正常运行,各国会进行频率监测和管理。
具体措施包括:- 频率监测站的建设与运营。
- 执法部门对无线设备的合法性进行检查和监管。
ieee802.11n 标准

IEEE 802.11n标准是一种无线局域网(WLAN)通信标准,旨在提供更快的数据传输速度和更大的覆盖范围。
该标准在2009年正式发布,并取代了之前的IEEE 802.11a和802.11g标准,成为当时最先进的无线网络技术之一。
IEEE 802.11n标准的出现极大地推动了无线通信技术的发展,为用户提供了更稳定、更快速的网络连接体验。
本文将从以下几个方面对IEEE 802.11n标准进行详细介绍,使读者对该标准有一个全面的了解。
一、IEEE 802.11n标准的发展历程IEEE 802.11n标准最初的研发工作可追溯至2004年,当时IEEE无线局域网工作组启动了一个名为“高速组网”(High Throughput)的项目,旨在提高无线网络的传输速度。
随着技术的发展,该项目逐渐演化成IEEE 802.11n标准,并在几年后正式发布。
IEEE 802.11n标准的发布标志着无线通信技术迈入了一个新的阶段,为用户提供了更便利的无线网络连接方式。
二、IEEE 802.11n标准的技术特点1. MIMO技术IEEE 802.11n标准采用了多输入多输出(MIMO)技术,通过在发送和接收端分别使用多个天线并利用多径效应,从而提高了信号的传输效率和可靠性。
MIMO技术使得无线网络可以同时传输多条数据流,极大地提升了网络的数据传输速度和覆盖范围。
2. 40MHz信道和聚合技术与之前的802.11a和802.11g标准相比,IEEE 802.11n标准引入了40MHz信道和帧聚合技术,使得数据的传输速率得到了极大的提升。
40MHz信道可以提供更大的带宽,进而加快了数据的传输速度;而聚合技术可以将多个数据帧合并在一起发送,有效地提高了信道利用率。
3. 空间频率块调制(Spatial Frequency Block Coding,SFBC)IEEE 802.11n标准还引入了SFBC技术,通过在不同的天线上发送相位不同的信号,从而避免了多径信道的干扰,提高了数据的可靠性和稳定性。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
无线通讯标准除采用无线发射器对先前许多手动作业进行自动化监测外,通过使用无线接入的移动电脑,现代化厂房亦能协助操作人员开展现场其余的工作。
还可实现设备和人员追踪、无人作业点远程操控、远程团队协作和视频监控等。
但单一的网络规模无法满足所有需求,因此,手提式电脑兼备以太网和USB,Wi-Fi和蓝牙;这也就是我们为什么既有高速公路,又需要羊肠小道。
本方案将WirelessHart、Wi-Fi和包括全新Hart-IP(可寻址远程传感器高速通道的互联网通信协议)在内的标准“应用协议”整合为一体,从而提供了上述功能,超越过去运用Modbus(串行通信协议)和OPC(用于过程控制的OLE)协议的WirelessHart和4-20 mA/Hart设备所能企及的一切可能性。
另外,维护检查的文档记录在Wi-Fi的帮助下变得更加迅速和完善。
现场耗费的时间更少、安全性更强、智能设备管理更集中且与场外人员的协作更紧密。
如今能够实时完成过去需要较长时间才能完成的工作。
互补却不重合WirelessHart (IEC 62591)并非复制Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n)的功能,相反,WirelessHart和“无线以太网”(Wi-Fi)的应用能够相互完善。
WirelessHart无线电(IEEE 802.15.4)功耗极低,电池供电的发射器须在无人监管的情况下运行多年,因此WirelessHart无线电(IEEE 802.15.4)便是理想的选择。
同时,对Wi-Fi 也进行了优化,从而适用于高数据速率设备的高带宽应用,这些设备需要电源供给或每日充电。
WirelessHart设备涵盖:压力、流量、电平、阀位、温度、pH、电导率、振动和声波发射器,以及电平开关、开/关接触输入和无线适配器等。
Wi-Fi设备涵盖:耐震的手提式电脑/笔记本电脑/平板电脑、掌上电脑、便携式摄像机等,或连接于无线接入点的以太网设备,如摄像机、WirelessHart网关和远程终端设备(RTU)等。
幸好,IEEE(电气和电子工程师协会)开发设计WirelessHart 和Wi-Fi的基本无线技术时已将其共存性考虑在内。
带有Wi-Fi接入点的WirelessHart网关能在Wi-Fi网络和WirelessHart网络之间进行数据调度。
作为家用、办公和厂区高带宽无线网络已确立的标准,Wi-Fi与标准TCP“传输协议”和IP“网络协议”配合使用。
另外,根据相应的应用程序,还存在成千上万的标准和专有“应用协议”,它们包括通常用于家庭、办公和工业应用功能的标准协议。
以太网和Wi-Fi使得针对不同功能的多种应用协议可以共享同一个媒体。
标准的以太网设备支持多种此类协议,且它们能在同一网络中共存。
举例说来,大多以太网设备都具备嵌入式网络服务器,除主要功能协议外,还支持HTTP (超文本传输)协议,用于基本设置和检修。
将Profibus(现场总线标准)设备与以太网进行整合时,Profinet(工业以太网技术的自动化总线标准)是可行选择;将4-20 mA/Hart和WirelessHart设备与以太网整合时,Hart-IP是可行选择;将H1设备与以太网进行整合时,应优先考虑HSE(高速以太网),以此类推。
基于以太网的Hart多个WirelessHart网络处于不同区域的网关与控制网或更高层厂区网络连接,共同构成可以覆盖整个厂区的大型网络。
经过时间的考验,Modbus 和OPC协议能够将过程变量统一于控制系统中。
然而,数百个智能发射器中的成百上千条配置和诊断信息的数据映射却无法实现。
因此,WirelessHart网关、以太网或Wi-Fi皆支持新的Hart-IP标准“应用协议”,从而保障了互操作性,系统软件提供访问所有设备信息的权限,包括用于智能设备管理的配置/设置数据和设备诊断信息等。
通过EDDL ()充分展现了设备功能,原汁原味的表达出了制造商的设计,而没有生成任何定制图形。
无需寄存器映射,系统整合便捷。
Modbus与OPC平行共存,保持了系统间的兼容性,暂时还不支持Hart-IP。
WirelessHart网关的数据和通用数据(如:安防摄像机视频、声音/音频、文件传输和位置追踪等)共享同一个以太网或Wi-Fi网络。
由于网状拓扑是满布管线、管架和结构钢的厂区环境内最为稳定的拓扑结构,因此厂区内的无线应用通常还采用网状拓扑保障Wi-Fi。
Wi-Fi状网能够覆盖整个厂区。
IEEE 802.11a是网状拓扑的基本构架,IEEE 802.11b/g/n则用于用户设备(如:耐震的手提式电脑、笔记本电脑、平板电脑、掌上电脑、便携式摄像机等)的点对点接入。
值得注意的是,相比Wi-Fi 基础结构而言,WirelessHart体系十分简单。
通常仅需一个WirelessHart网关,由于WirelessHart设备具备路由功能,网关的安装不会妨碍厂区运作。
相反,Wi-Fi设备(如:电脑和摄像机等)不具备路由功能,因此在密度较大的厂区环境中,Wi-Fi基础结构仍需要许多接入点。
工业应用WirelessHart应用包括减少现场操作人员巡视、能源管理和核心财产监控等。
Wi-Fi流程工业应用包括现场数据回传、位置追踪、网页浏览、文档检索、移动维修工人、人员和设备的追踪、移动现场操作人员、监控视频、音频和远程团队协作等。
现场数据回传全新Hart-IP协议通过以太网和Wi-Fi在很大程度上将大型厂区的大量WirelessHart设备和众多WirelessHart网关整合于一体。
RTU、摄像机和便携电脑等共享同一个回传网络,建立了现场数据与控制室之间的桥梁。
现场数据回传应用在下列地点之间进行数据传输(回传):•中央操作中心和远程地点,如:海上平台、油田和蓄水池等•中央控制室和现场辅助间(FAR)/本地设备室(LER)•井口和集油站•输油管线泵/压缩泵站得益于IP网络协议受到的广泛支持,通过结合可行的微波、卫星、移动电话网络或互联网使用,可将Hart-IP和其它应用协议用于更远的距离。
位置追踪和识别通过以Wi-Fi为基础的主动标签定期发射Wi-Fi网络接收的信号,Wi-Fi基础结构可用于位置追踪和识别。
各种外形的数字标签在多种应用中代表人员、设备和货物,包括遇险信号按钮和动作感应等。
位置系统采用信号强度和到达时差来确定位置。
标准Wi-Fi设备也采用相同方式进行追踪。
人员和设备的位置数据重叠显示于电子图上,且实时进行告警。
阻塞点(如:门、关卡、工作站和聚集点等)上的激励器确认存在与否并决定出入。
若人员并未处于任何一个集合地点,位置追踪和识别将迅速产生准确的集合数目报告。
如此一来提升了人员的安全性。
通过追踪人员在厂区内的活动情况来提高安全性;通过减少寻找人员和设备的时间来提高产量和设备的利用率。
大量承包商在现场时,该项功能尤为重要。
在线信息访问通过Wi-Fi,在厂区内使用便携电脑即可访问公司内网和选择性访问互联网上的大量有用信息。
技术人员可获得制造商文档,如:数据表、安装说明或视频短片和快速安装指南等,并可立即下载这些文件。
大多数以太网设备和数据通信设备都带有嵌入式网络服务器,可登入服务器进行配置或检修。
文档检索同样,通过Wi-Fi,无需费时的折回办公室,使用便携电脑就能下载维护和其他作业所需的图纸、工作清单、工作程序、指南、照片、指导视频和其他数字信息等。
现场维护人员通过Wi-Fi,维护技术人员只需使用掌上电脑即可检索工作清单,并且无需纸笔,直接电子化的记录完整的检查和服务情况,从而避免由于书写问题造成的错误,不论场内场外皆可检索维护记录。
如此一来便能加快检修速度。
通过Wi-Fi,现场输入的数据能够实时的以数字化同步的方式进入维护系统,即使掌上电脑并未“连接”,也能保障数据输入不会丢失。
从而使实时措施变得切实可行,无需返回维护车间便能获得附加说明和工作清单。
现场操作人员某些情况下,现场操作人员必需知晓过程情况并启动控制措施。
采用连接Wi-Fi的手提式电脑或平板电脑,现场操作员便能在中央控制室的工作站内对照相同的图形、历史数据和警报与事件等信息,实时地密切关注进程,且无需返回控制室或用无线电联系他人,即可立刻改变模式或设定值等。
这点对于企业重整管理和新设备资产的试运行尤为有益。
监控视频数字IP摄像机很容易便可安装于事先并未监控的位置。
以太网连接Wi-Fi接入点的路径较短,因此各个摄像机无需同轴电缆和控制信号。
数字视频中的先进视频分析软件能够自动的监测事件并实时进行汇报。
通过IP网络,几乎能在全球任何位置实现监控、记录和摄像机控制。
数字记录几乎不占空间,并且能够立即对它进行访问。
远程团队协作某些问题单凭现场技术人员无法解决。
海上平台一类的远程地点需要专家协助来解决问题,这便成为了不小的难题。
通过Wi-Fi,使用带有双向音频通信功能的掌上电脑或头盔式数字摄像机便能与支持团队实时联络。
现场技术人员与经验丰富的公司内外部专家,无论他们身在世界哪个角落,都能立刻携手进行检修,共同解决问题修复故障。
独立而统一从根本上讲,Wi-Fi标准还是快节奏的办公/消费类信息技术产业的产品,尽管自动化领域中通常采用工业强化的Wi-Fi硬件来满足恶劣和危险的作业环境要求。
工业强化的接入点同样符合Wi-Fi标准,因此与家用和办公设备兼容。
耐震数据通信设备能防风雨,可用于危险区域,支持冗余电源供给,具备更高的网络可用性。
不过,消费类标准比工业标准发展得更为迅速。
1997年起,Wi-Fi便从IEEE 802.11接二连三的演变为11a,11b,11g和11n。
因此,最好将各Wi-Fi接入点置于独立的外壳中,不与无线传感器的网络接入点相连,这样,替换任何一个接入点时便不会对其他接入点产生影响。
Wi-Fi用户设备,如:耐震的手提式电脑、掌上电脑、头盔式摄像机和主动识别标签等,不支持路由功能,因此Wi-Fi需要多个接入点作为厂区基础结构。
不过,由于WirelessHart发射器支持路由功能,厂区只需单一(可选冗余)的网关即可。
正因如此,WirelessHart通常是首要且唯一需要部署的无线网络,这也是将各Wi-Fi 接入点置于独立的外壳中,不与无线传感器网络接入点相连的另一原因所在。
安全问题由于对安全级别不断提升的需要,信息技术部门意在进一步涉足Wi-Fi和IP网络。
将各Wi-Fi接入点置于独立的外壳中,不与无线传感器网络接入点相连,仪表与控制部门便能单独管理无线传感器网络。
标准WirelessHart安全性能包括:AES-128加密和密钥旋转能防止信息被窃取和进行信息认证;访问控制列表(ACL)可避免不必要的设备加入网络;数据完整性验证和序列号能监测数据是否被篡改。
WirelessHart安全机制处于“总是开启”状态,无须专有红外工具或管理证书,使用标准的掌上Hart现场通信装置便可轻松进行设置。