短距离无线通信技术 论文

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低功率短距离无线通信技术研究

低功率短距离无线通信技术研究

低功率短距离无线通信技术研究第一章前言低功率短距离无线通信技术是近年来受到广泛关注的一项技术。

它的出现为人们提供了更加便利的通信手段,可以满足现代社会对数据传输的高速率、高可靠性、低功耗等要求,广泛应用于消费电子设备、安防监控、物联网、医疗监测等领域。

本文将介绍低功率短距离无线通信技术的概念、发展历程、技术原理及应用,以及存在的问题和发展方向。

第二章概念低功率短距离无线通信技术是指在无线数据传输中,采用低功耗的无线设备进行短距离的数据传输。

相对于传统的无线通信技术,它的传输距离相对较短,一般在几个米到几十米之间,但可以提供更加高效的数据传输,成为连接物联网设备的主要技术手段。

第三章发展历程低功率短距离无线通信技术的发展起源于20世纪90年代,当时Nokia公司推出了一种名为NFC(Near Field Communication)的技术,这是一种使用无线射频信号进行短距离传输的技术。

此后,随着蓝牙技术、ZigBee技术等的兴起,低功率短距离无线通信技术逐渐发展壮大。

近年来,5G技术的崛起也推动了低功率短距离无线通信技术的发展。

随着物联网应用的广泛推广,低功耗无线通信技术在连接设备、传输数据等方面的优势将会更加显著。

第四章技术原理低功率短距离无线通信技术的实现需要解决的关键问题包括信号传输质量和功耗控制。

针对这些问题,主要采用以下技术手段:1. 调制技术调制技术是低功率短距离无线通信技术中的核心技术之一。

它主要包括ASK、FSK、PSK等多种调制方式。

这些调制方式可以使信号传输更加可靠,并且可以尽可能降低功耗。

2. 芯片设计芯片设计是低功率短距离无线通信技术中的关键技术之一。

芯片的设计可通过集成电路和微处理器实现低功耗和高效率的数据传输。

另外,通过优化芯片设计,可以在更低的功耗下实现更高的传输速率。

3. 自适应数据传输自适应数据传输是指通过自适应算法实现数据传输的速度和质量的权衡。

这种方法可以根据数据传输的要求自动调整数据传输的速度和传输参数,从而优化通信效率。

短距离无线通信技术

短距离无线通信技术

Communications Technology •通信技术Electronic Technology & Software Engineering 电子技术与软件工程• 29【关键词】无线通信技术 短距离 技术应用随着信息技术的不断发展,各种通信设备和家用电器不断增多,人们渴望能够出现一种产品可以实现电子产品和其他设备的信息交互功能。

而短距离无线通信技术就能够满足人们的这种需求。

短距离无线通信技术让人们的通信不再受时间和空间的约束,使得人们可以在任何时间、任何地点和他人进行通信,在很大程度上促进了通讯技术的发展。

可见,加强对通信技术的研究十分必要也十分具有现实意义。

1 短距离无线通信技术的突出特点当今时代,网络技术得到了快速发展,更多的人们开始使用网络通信,网络的使用在很大程度上为人们的生活提供了便利条件。

而人们对生活便捷性要求的不断提升也促进了无线通信技术的快速发展,近些年,我国的无线通信技术得到了很大程度的发展。

在发展过程中,无线通信技术的特点也日益突出,其特点主要包括以下几个方面:1.1 无线通信技术应用便捷无线通信设备的应用可以实现两个设备之间短距离的直接传输数据,也就是说在有网络的环境中,只要两台设备各自连接网络,不需要任何线路连接就可以直接进行数据传输,这就在很大程度上方便了人们的操作。

例如,当今时代很多人喜欢使用QQ 聊天工具与他人进行联系,通过无线通信技术的应用,只要各自登录自己的帐号,就能够通过QQ 进行聊天,也可以实现视频、图片等文件的传输功能。

1.2 无线通信技术能够根据距离长短计算成本无线通信技术在距离上受到很大的限制,短距离无线通信技术文/武兵因此在传输数据时就能够依据距离的长短范围来进行成本计算。

如此以来就方便了人们自动对通信技术的成本进行调节。

例如,人们所使用的宽带网络是需要缴纳网费的,当数据需要远距离传输时,因为传输时间长、速度受限,消耗就会变大,所以网络成本就会更高。

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

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。

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术随着物联网技术的快速发展,短距离无线通信技术在物联网建设中扮演着至关重要的角色。

短距离无线通信技术的出现和应用,为物联网设备进行数据传输、通信和连接提供了更为便捷、高效的方式,加速了物联网的发展和应用。

本文将着重介绍物联网建设中的短距离无线通信技术的发展现状、应用场景和未来趋势。

一、短距离无线通信技术的发展现状1. 蓝牙技术作为最常见的短距离无线通信技术之一,蓝牙技术应用广泛,涵盖了消费电子、医疗保健、智能家居、工业控制等领域。

蓝牙技术的发展从最初的1.0版本到现在的5.0版本,不断引入新的功能和性能提升,如低功耗、高速率、广域覆盖等,满足了不同应用场景下的需求。

2. Wi-Fi技术Wi-Fi技术是目前应用最为广泛的无线局域网通信技术,在物联网领域也有着很大的应用空间。

Wi-Fi技术不仅能够实现大范围的覆盖和高速的数据传输,还能够支持大量的设备接入,适用于家庭、企业、公共场所等各种场景。

3. ZigBee技术ZigBee技术是一种低功耗、低成本、短距离无线通信技术,常用于物联网中的传感器网络和控制系统。

ZigBee技术具有自组织网络、低通信开销、多对多通信、低能耗等特点,适用于智能家居、智能建筑、工业自动化等领域。

4. NFC技术NFC技术是一种近场无线通信技术,能够支持距离较近的设备之间进行数据交换和通信。

NFC技术在移动支付、智能门禁、智能标签等方面有着广泛的应用,便捷快速,安全可靠。

5. RFID技术RFID技术是一种无线射频识别技术,能够实现对物品的识别、跟踪和管理。

RFID技术广泛应用于物流、仓储、追踪等领域,为物联网的实现提供了重要支撑。

1. 智能家居在智能家居领域,各种短距离无线通信技术都有着广泛的应用。

通过蓝牙技术可以将手机与家居设备连接,实现智能灯光控制、智能家电操作等功能;Wi-Fi技术可以实现家庭局域网内各种设备的互联互通;ZigBee技术可用于智能家居传感器网络的组建和管理。

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术随着物联网技术的不断发展,短距离无线通信技术已经成为物联网建设中不可或缺的一部分。

短距离无线通信技术可以在设备之间进行快速、高效的数据传输,为物联网的发展提供了重要的支持。

本文将介绍物联网建设中常用的短距离无线通信技术,包括蓝牙、Wi-Fi、ZigBee和NFC等,并分析它们在物联网应用中的优势和不足之处。

蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,它可以在设备之间进行快速、低功耗的数据传输。

在物联网建设中,蓝牙技术常常被用于连接智能手机和其他智能设备,如智能手表、智能音箱等。

蓝牙技术可以实现设备之间的快速配对和数据传输,为用户提供了更便捷的使用体验。

蓝牙技术还支持低功耗通信模式,可以在保证较长的续航时间的同时实现稳定的数据传输。

Wi-Fi技术是一种常用的无线局域网技术,它可以实现设备之间的高速数据传输。

在物联网建设中,Wi-Fi技术被广泛应用于连接家庭智能设备、工业自动化设备、智能城市等场景。

Wi-Fi技术有较大的覆盖范围和高速的数据传输速度,可以满足物联网应用中对数据带宽和传输速度的需求。

Wi-Fi技术还支持多设备同时连接,为物联网中多设备协同工作提供了便利。

NFC技术是一种近场通信技术,它可以实现设备之间的近距离数据传输。

在物联网建设中,NFC技术常常被用于移动支付、智能门锁、智能标签等场景。

NFC技术具有快速、安全的特点,可以为物联网应用中的设备互联提供便利。

由于NFC技术的近距离特性,可以有效防止数据的泄露和被恶意攻击,提高了物联网应用的安全性。

短距离无线通信技术在应用过程中还存在一些不足之处,比如传输距离有限、信号穿透能力较差、数据安全性等方面的问题。

在实际应用中,需要根据具体的物联网应用场景和需求来选择合适的短距离无线通信技术,并结合其他通信技术来实现全面的通信覆盖和支持。

为了进一步提升短距离无线通信技术在物联网中的应用效果,还需要不断进行技术研发和创新,提高其传输速度、覆盖范围、安全性等方面的能力。

谈短距离无线通信技术

谈短距离无线通信技术

关键词:短距离无线通信;读卡器;通信协议;功能测试引言短距离无线通信技术的应用和推广要基于市场需求和定位,配合技术标准建立对应的技术规范模式,并配合认证机制和互通测试环节,有效提高市场对于技术方案的认可度,维护无线通信工作的综合水平。

1短距离无线通信技术概述近几年,针对短距离无线通信技术的研究主要集中在蓝牙技术标准、IEEE802.11、红外技术标准以及ZigBee技术标准等方面。

1.1蓝牙技术支持设备建立短距离通信,一般<10m,配合相应的设备建立无线信息交换。

蓝牙技术能有效建立数据和语言接入点,并且替代传统的电线电缆,最大化提升固定中心信息传递的效率。

具体技术参数如表1所示。

1.2IEEE802.11IEEE802.11是实现无线网络设备互联的基础公约类局域网标准。

其中规定由DSSS、FHSS 以及红外技术构成基础物理层,基础频段主要分为2.4GHz频段和5GHz频段。

在技术应用过程中,会将RC4加密算法作为安全基础,配合有限的密钥管理,吞吐量为11Mb/s和54Mb/s。

相较于蓝牙技术,IEEE802.11的应用范围扩大到室内100m范围、室外300m范围[1]。

其最大的优势就在于无需进行布线处理,有较高的灵活性和便捷性,加之产品的应用范围广泛,对应的成本价格适中,因此具有一定的推广价值。

1.3ZigBee技术近几年,作为低距离和低能耗的代表,ZigBee技术受到了广泛关注,将其应用在自动化控制技术、传感技术以及监控平台中能大大提升地理定位的合理性与及时性,技术支持的结构主要分为数据链路层、网络层以及应用编程接口,匹配市场和测试需求建立相应的技术模式。

1.4红外技术红外技术是一种基于红外线建立的点对点通信技术方案,能被广泛应用在小型移动设备中,最大的优势就在于应用人员无需建立频率使用权的申请机制,配合红外通信模式就能满足数据传输要求,更适宜应用在文件信息量较大与多媒体数据传输方面[2]。

2短距离无线通信技术应用方案在应用短距离无线通信技术建立对应运行系统的过程中,为了满足无线数据传输系统的基本需求,就要匹配无线通信任务建立相应的模块。

短距离无线通信技术的优势与应用

短距离无线通信技术的优势与应用

短距离无线通信技术的优势与应用短距离无线通信技术(short-range wireless communication)是指在近距离范围内通过无线技术进行数据传输的一种通信技术。

其通信距离一般在几米到几十米之间,应用场景主要包括家庭、公共场所、办公室等。

常见的短距离无线通信技术包括蓝牙、红外线、无线电频率识别(RFID)等。

短距离无线通信技术的优势在于方便快捷、节能环保、易于移动与扩展。

首先,短距离无线通信技术可以省去传统有线通信的下线、插座、网线等设备,简化了设备安装和维护流程,降低了物理空间占用成本。

其次,相比传统通信方式,在短距离范围内使用无线技术进行数据传输不仅可以有效减少线缆的使用,而且可以节约能源,减少网络成本和电费开支。

再者,短距离无线通信技术的无线信号可穿透物体,使设备之间无需接触,并且在灵活性和可靠性方面也更胜一筹。

最后,短距离无线通信技术方便移动,并且可以在需要时轻松扩展,扩大其范围和升级其功能。

在实际应用中,短距离无线通信技术的应用形式多样,依据需求可分为以下几类:一、家庭应用:短距离无线通信技术在家庭中的应用包括智能家居、网络娱乐、智能健康等。

比如,智能家居可以通过蓝牙技术实现主机和网关之间的数据传输,从而实现对家庭温度、湿度、照明等设备的智能控制;同时,蓝牙技术也可以用于家庭音频设备的连接,实现无线音频传输和打卡。

二、公共场所应用:短距离无线通信技术在公共场所的应用方便快捷、使交通工具、商场、餐厅等场所的运营更加高效。

比如,无线电频率识别技术可用于物流管理,提高库存监管的准确性和效率;蓝牙技术可用于在公共汽车、电车等交通工具中实现无线广告推送、收集旅客数据等。

三、办公室应用:短距离无线通信技术在办公室中的应用主要集中在信息传输、设备管理等方面。

比如,在现代企业中,通常设有排班系统,员工可以通过在手机端等移动设备上,使用蓝牙技术自由调整个人工作日程,大大提高了办公室工作效率。

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术

物联网建设中的短距离无线通信技术随着信息技术的不断发展,物联网已经成为了人们生活中不可或缺的一部分。

物联网技术将各种设备和物品连接到一起,实现信息的互联互通,已经被广泛应用于工业制造、智能家居、智慧城市等领域。

而物联网建设中的短距离无线通信技术则是其重要的支撑之一,本文将从短距离无线通信技术的概念、分类、应用和发展趋势等方面进行探讨。

一、概念短距离无线通信技术是指在较短范围内进行无线通信的技术,通常其通信范围在几米到几百米之间。

这一技术广泛应用于无线局域网(Wi-Fi)、蓝牙、红外线通信、射频识别(RFID)等领域。

在物联网建设中,短距离无线通信技术能够实现设备之间的互联互通,实现数据的传输和信息的共享,为物联网的发展提供了重要的技术支持。

二、分类短距离无线通信技术可以根据其应用场景和技术特点进行分类,包括以下几种主要技术:1. Wi-Fi技术2. 蓝牙技术蓝牙技术是一种低功耗的短距离无线通信技术,其通信范围一般在几米到几十米之间。

蓝牙技术主要应用于个人设备之间的数据传输和连接,如手机、耳机、智能手环等。

在物联网建设中,蓝牙技术能够实现设备之间的低功耗连接和数据传输,为智能家居、智能健康等领域提供了方便和高效的通信手段。

3. 红外线通信技术4. RFID技术RFID技术是一种基于射频识别的短距离无线通信技术,其通信范围一般在几米之内。

RFID技术主要应用于物品的识别和跟踪,能够实现对物品的追踪、管理和控制,在物联网建设中发挥着重要作用。

三、应用短距离无线通信技术在物联网建设中具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:1. 智能家居在智能家居领域,短距离无线通信技术能够实现各种智能设备之间的互联互通,如智能手机、智能音响、智能灯具等设备可以通过Wi-Fi、蓝牙等技术进行连接,实现信息的共享和控制。

2. 工业制造在工业制造领域,短距离无线通信技术能够实现生产设备之间的数据传输和控制,如通过RFID技术对生产线上的物品进行追踪和管理,提高生产效率和管理水平。

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广州大学
无线网络与移动计算课程作业
学院:计算机科学与教育软件学院
班别:软件工程125班
姓名:***
学号:**********
短距离无线通信技术综述
摘要:随着通信技术和网络的飞速发展,无线通信技术开始在人们的生活中扮演着越来越重要的角色,其中作为无线通信技术的重要分支——短距离无线通信技术由于在技术,成本以及实用性上的巨大优势,越来越受到人们的重视。

本文主要介绍短距离无线通信领域中的几种关键技术,包括蓝牙,802.11(Wi-Fi),紫蜂技术和UWB技术,并简要介绍了它们的发展状况和应用领域。

关键字:短距离无线通信,蓝牙,Wi-Fi,红外数据传输,紫蜂技术,超宽带技术
一 .引言
随着Internet,多媒体和无线通信技术的飞速发展,无线通信技术具有巨大的发展潜能和商业价值。

作为无线通信技术的重要分支,短距离无线通信技术更是凭借自己独有的特性受到人们的关注。

短距离无线通信包含如下特征:首先,它的通信距离很短,一般在百米范围之内,只适合小区域使用。

由于距离较短,传输过程中遇到障碍物的几率较小,所以可以用较小的发射功率发射信号,功耗低;其次,对等通信是短距离无线通信的重要特性,它不需要中转设备,可以在发送端和接受端直接进行数据的传输,方便快捷;最后,成本低廉,节省了布线资源。

二 .短距离无线通信技术的分类和应用
简单的说,一个典型的短距离无线通信系统主要由两部分组成,即无线发射机和无线接收机。

目前应用广泛的无线通信技术包括蓝牙(Bluetooth),802.11(Wi-Fi),红外数据传输(IrDA),紫蜂(Zigbee)超宽带技术(UWB)等。

1. 蓝牙(bluetooth)
蓝牙是由爱立信公司于1994年首先提出的一种工作在2.4GHz频段的短距离无线通信技术规范,它的有效范围在10m以内。

在此范围内,运用蓝牙技术可以实现多台设备的无线互联并以1Mb/s的速度进行信息传输。

它主要分为主设备和从设备,其中主设备是在组网连接中主动发送连接请求的设备,而从设备是被连接的设备,几个蓝牙设备连接成一个微微网,微微网是蓝牙最基本的网络形式,多个微微网在时间和空间的复用组成了更加复杂的网络拓扑结构,成为散射网[1]。

蓝牙具有低成本高速率的特点,目前主要应用在数据输入,外围设备连接以及无线局域网中,在日常生活中,蓝牙产品涵盖PC,移动电话,汽车电子,家用电器和工业设备等领域,应用十分广泛。

2. 802.11(Wi-Fi)
Wi-Fi是无线保真的缩写,是无线局域网的一种,通常指IEEE802.11b产品,最早提出于1997年,目的是用于无线局域网的接入,它的有效范围较广,大约在100m左右。

所以不仅可以在家庭办公室组网,在整个大楼内也可以使用。

它的工作频率也是2.4GHz,传输速率可以达到10Mb/s,但是它的性能要收到无线环境中的多径效应,同频干扰以及移动台和接入点之间距离的影响,传输速率会降低,一般只有几百Kb/s左右[2]。

Wi-Fi技术与基于XML和Java的Web服务结合在一起,使企业的IT成本大幅度的减少,这样可以减少大量铺设电缆所花费的资金。

由于投资802.11b成本低廉,许多厂商介入这一领域,并相继提出了一些新的无线局域网标准,随着无线通信技术的发展,新的无线局域网标准会被大多数无线网络产品制造商选择新的产品标准。

3. 红外数据传输(IrDA)
IrDA(Infrared Data Association)是点对点的数据传输协议,是基于HP-SIR开发出来的一种异步的,半双工的红外通讯方式。

通信距离一般在0-1m之间,传输速率最快可以达到16Mb/s,通信介质为波长为900nm左右的近红外线[3]。

它由红外发送和红外接收两部分组成。

基本原理就是发送端将信号调制成某一频率的脉冲序列,并以光脉冲的形式将信号发射出去,在接收端将光脉冲转换成电信号,经过放大滤波等环节处理后进行解调得到发送的信息。

IrDA的主要优点是不需要申请频率的使用权,成本低廉,功耗低,它的发射角度小,保密性很高,由于传输速率快,特别适合于大容量文件和多媒体数据的传输。

不足之处在于它是一种点对点的视距传输,发送设备和接收设备之间必须对准,中间不能被障碍物阻隔,因此不能用于多设备之间的连接,目前IrDA的研究方向是如何解决视距传输问题和如何提高数据的传输速率。

4. 紫蜂(Zigbee)
Zigbee与蓝牙相似,它是一种新兴的短距离无线通信技术。

它由IEEE 802.15工作组提出,并由TG4工作组制定规范。

Zigbee是一种低速短距离传输的无线网络协议。

从下到上可以依次分为物理层,媒体访问控制层,传输层,网络层,应用层等[4]。

Zigbee的数传模块类似于移动的网络基站,通信距离从几十米到几百米不等,并且支持无线扩展。

无数数传模块共同组成了许多数传网络平台,每一个Zigbee数传模块可以相互通信,但是它于移动通信网络又有所区别,它主要是为了工业现场自动化控制数据传输而建立,它的成本很低,而且使用方便。

由于采用了扩频技术,所以Zigbee技术可以抵抗一定的干扰,在应用层上有应答重传功能,可以使网络在受到干扰的时候整体切换到另一个工作信道上,起到避开干扰的作用,可靠性比较高。

另外,能耗特性是Zigbee的一大技术优势。

因为节点所承受的应用数据速率通常比较低,在不工作的时间段,节点可以进入很低耗的休眠状态,又因为休眠时间占整个运行时间的大部分,因此达到了良好的节能效果。

此外,Zigbee每个网络含有65000个节点,而每个蓝牙网络只有8个节点,相对蓝牙而言具有更大规模的组网能力,它底层采用了直扩技术,可以大规模的扩充并且快速的加入网络,时延小[5]。

这些让Zigbee在传感和控制领域得到了广泛的应用。

其中包括智能建筑,军事领域,工业自动化,智能家居以及各种监察系统等。

Zigbee技术弥补了低成本,低功耗,低速率无线通信市场的空缺,其成功的关键在于丰富便捷的应用,而非技术本身。

5. 超宽带技术(UWB)
UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据。

通过
在较宽的频谱上传输极低功率和信号,UWB能在10米左右的范围内实现数百Mbit/s至数Gbit/s的数据传输率。

在高速通信的同时,UWB设备的发射功率非常小,仅仅是现有设备
的几百分之一,对于普通的非UWB接收机来说如同噪声,因此从理论上说UWB可以与现有
的无线设备共享带宽。

U WB技术最基本的工作原理是发送和接收脉冲间隔严格受控的高斯
单周期超短时脉冲,超短时单周期脉冲决定了信号的带宽很宽,接收机直接用一级前端交
叉相关器就把脉冲序列转换成基带信号,省去了传统通信设备中的中频级,极大地降低了
设备复杂性[6]。

UWB具有许多优良的特性,首先它的抗干扰性强,发射功率小。

UWB采用跳时扩频信号,系统有很大的处理增益,在发射时将微弱的无线电脉冲信号分散在宽阔的频带中,使
输出功率甚至低于普通发射机的噪声。

其次,它具有超高的传输速率和极宽的传输带宽,UWB使用的带宽在1GHz以上,容量大,并且可以和目前的窄带通信系统同时工作而互不干扰。

另外它的保密性非常好,主要表现在两方面,一方面是采用跳时扩频,接收机只有已
知发送端扩频码时才能解出发射数据;另一方面是系统的发射功率谱密度极低,用传统的
接收机无法接收。

最后,UWB成本低,由于它使用基带传输,无需进行射频调制和解调,
可使整个通信系统的结构简化,大大降低成本,更加适合于便携使用。

由于UWB巨大的优势,UWB技术已经在社会上得到了广泛的应用。

主要体现在军用和
民用两方面。

在军用方面,主要应用于UWB雷达、UWBLPI/D无线内通系统,如预警机、舰
船等、战术手持和网络的PLI/D电台、警戒雷达、UAV/UGV数据链、探测地雷、检测地下
埋藏的军事目标或以叶簇伪装的物体。

民用方主要包括以下3个方面:地质勘探及可穿透
障碍物的传感器;汽车防冲撞传感器等;家电设备及便携设备之间的无线数据通信等[7]。

三.总结
随着Internet的飞速发展,短距离无线通信的出现和应用较好的适应了市场发展的
需求,以惊人的速度飞速发展,已经在医疗,制造,运输,金融,小型办公等领域发挥了
重要的作用。

相信在未来的几年内,人们可以通过各种移动终端随时随地的组建临时网络
或者无线接入因特网,实现包括语音,视频,数据文件等业务的高速收发,充分享受短距
离无线通信网络带给人们的便利。

四. 参考文献
[1]. 张方奎, 张春业. 短距离无线通信技术及其融合发展研究[J]. 电测与仪表, 2007,
44(502): 48-52.
[2]. 蔡型, 张思全. 短距离无线通信技术综述[J]. 现代电子技术, 2004, 3(5): 65-67.
[3]. 张和平. 浅析短距离无线通信技术[J]. 天津科技, 2012 (2): 53-54.
[4]. 王锐华, 于全. 浅析 ZigBee 技术[J]. 电视技术, 2004, 6: 33-35.
[5]. 王英洲, 方旭明. 短距离无线通信主要技术与应用[J]. 数据通信, 2004, 4: 53-56.
[6]. 龚江涛, 尚琴, 陈金鹰. UWB 技术与应用[J]. 山东通信技术, 2006, 3: 20-22.。

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