无线传输方式简介
无线通信的工作方式

无线通信的工作方式无线通信的工作方式一、无线通信的工作模式1、无线广播模式:无线广播模式一般指以无线信号为媒介,采用相同的频率传播信息,对多个无线用户实现连接的方式;2、点对点传输模式:点对点传输模式指在一对一的无线通信中,两个无线用户同时采用无线信号的接收和发送,可以实现点对点的高速实时通信;3、多点传输模式:多点传输模式指多个无线用户之间采用无线信号的接收和发送的方式,从而实现多点之间的实时通信,同时也可以实现关联多点传输模式;二、无线通信信号传输方式1、脉冲信号传播:脉冲信号传播是通过在一定时间内发出形状为短暂脉冲的无线信号,把信息传输到另外一端;2、间歇信号传播:间歇信号传播是通过在一定时间周期内发出无线信号,把信息传输到另一端,使用者可以接收与收发信号周期相关的信息;3、同步信号传播:同步信号传播是指发射端和接收端之间存在特定时间关系,使传播的信号以同步的方式完成,这样使得通信的过程更加稳定;三、无线通信的应用领域1、无线终端通信:无线终端通信是指采用无线技术建立网络,使终端可以实现无线连接;2、无线给管理:无线给管理是指采用无线技术,实现给管控器之间的数据传输,从而实现较好的水电力管理等;3、无线环境监测:无线环境监测是指采用无线技术,实现对某一环境的连续监测,以及采集某一范围区域内的环境参数;4、其他应用:无线技术还可以用于多媒体播放、安全监测、能源监测等领域。
总结无线通信是把信息以无线方式传输的一种新型技术,它为我们快速、稳定、低成本传输信息提供了可靠依托。
无线通信的常见工作模式包括无线广播模式、点对点传输模式和多点传输模式,而且还采取脉冲信号传播、间歇信号传播和同步信号传播等方式进行信号传输,广泛应用于无线终端通信、无线给管理、无线环境监测和多媒体播放等领域,起到了重要的作用。
无线电传输模型简介

无线电传输模型简介翻译&整理:Lyra参考资料:《爱立信:无线电波传输指南》无线电波在空间的传输受限于作用距离之外,很大程度上还取决于传输环境。
研究显示,不同的传输环境(如:城区、郊区、农村等),无线电波的传输效果不尽相同。
下面简要描述常用的无线电传输信道模型。
1) 自由空间传输模型该模型假设发射天线和接收天线相隔很远,且周围没有其他物体,则传输损耗为:4[]20log bf d L dB πλ⎛⎫=⋅ ⎪⎝⎭,(m)(m)d λ距离,单位、波长,单位上式可以改写为:32.420log 20log bf L d f =++,[],[]d km f MHz2) 平坦大地传输模型考虑地面绝对平坦,且b m h h d λ<<,20log 4b bf b m d L L h h λπ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭,其中(m)(m)b m h h 基站天线高度,、移动站天线高度,该模型适于简单估计传输路径中无阻隔,且距离不大的传输损耗。
3) 双斜线模型图 1双斜线模型实际测量显示,信号强度与距离(对数)有上图所示关系:在靠近基站附近,斜率接近自由空间衰减模型,20dB/十倍距离;从某个距离brk d 开始,斜率开始接近平坦大地衰减模型,40dB/十倍距离。
brk d =其中,b m b m h h h h ∑=-∆=- 4) Egli 模型信号衰减程度和信号频率相关,在考虑“地形因子”的情况下,衰减为:()40log 20log 20log 40b b m f L d h h ⎛⎫=-+ ⎪⎝⎭,[]f MHz该模型适用于40MHz 以上的情况,且模型精度较低,仅在没有更多地形信息可利用的情况下可使用该模型。
5) Okumura-Hata 模型上述模型都只是简单的模型,只能用于链路损耗的粗测。
实际经验告诉我们: ● 路径损耗随着距离和频率升高而增加;● 路径损耗随着基站天线和移动站天线升高而降低;● 路径损耗受小区类型、衍射、天气、一年中的时间、障碍物类型等影响。
无线传输的设备或方式有哪些选择(计算机网络中信号的传输方式可分为什么)

无线传输的设备或方式有哪些选择(计算机网络中信号的传输方式可分为什么)大家好,无线传输的设备或方式有哪些选择相信很多的网友都不是很明白,包括计算机网络中信号的传输方式可分为什么也是一样,不过没有关系,接下来就来为大家分享关于无线传输的设备或方式有哪些选择和计算机网络中信号的传输方式可分为什么的一些知识点,大家可以关注收藏,免得下次来找不到哦,下面我们开始吧!本文目录计算机网络中信号的传输方式可分为什么共享宽带的网络设备有哪些常用接入Internet的方式有几种分别做简单的介绍自动控制领域,传输数据速度最快、距离最远的通讯方式有哪些?常用的传输媒体有哪几种现代的通讯方式有哪些摄像头无线传输应该采用什么方式传输计算机网络中信号的传输方式可分为什么计算机网络中信号传输方式分为调制解调(模拟信号)和编解码(数字信号)两种,常用的传输方式有网线传输,光纤传输,无线传输,目前新推出一些调制解调方式传输,使用双线就能传输网络数字信号,但前提是需要在线缆两端加上调制解调器,有需要的可以进一步交流。
共享宽带的网络设备有哪些有交换机和集线器交换机众所周知,交换(switching)是按照通信两端传输信息的需要,用人工或设备自动完成的方法,把要传输的信息送到符合要求的相应路由上的技术统称。
广义的交换机(switch)便是一种在通信系统中完成信息交换功能的设备。
曾经在入门级市场上,集线器和交换机分庭抗礼。
但由于集线器(HUB)的广播(broadcast)机制很容易产生广播风暴,对网络性能会产生或多或少的影响,执行效率比较低(将信包发送到了所有端口),安全性差(所有的网卡都能接收到,只是非目的地网卡丢弃了信包),所以其在市场上正被淘汰,目前不推荐学生用户购买。
而在局域网交换机上,也可分为桌面型交换机(DesktopSwitch)、组型交换机(WorkgroupSwitch)和校园网交换机(CampusSwitch)三类。
各种无线传输方式以及通信协议

目前随着通信技术的发展,无线通信技术的使用已经渗透到社会的各个角落。
要实现全球对无人驾驶智能车的监控,无线通信自然不能少。
在我们实际生活中,可以接触到的无线通信技术有:红外线、蓝牙、UWB、以及我们早期使用的Zigbee、无线数传电台、WIFI、GPRS、3G等等。
下面针对这些技术做一些简单的介绍。
1. 常见的短距离无线通信技术红外数据传输(IrDA):IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是由红外线数据标准协会(InfraredDataAssociation)制定的一种无线协议,其硬件及相应软件技术都已比较成熟。
IrDA是第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。
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(FIR技术)以及16 Mb/s(VFIR技术)的速率。
在小型移动设备,如PDA、手机上广泛使用。
事实上当今出厂的PDA以及许多手机、笔记本电脑、打印机等产品都支持IrDA,多用于室内短距离传输,目前很多应用场合逐渐被蓝牙所取代。
其优点:IrDA无需申请频率使用权,因而红外线通信成本低。
并且具有移动通信所需要的体积小,功耗低,连接方便,简单易用的特点。
此外,红外线发射角娇小传输上安全性高。
其缺点:IrDA是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能有其他的物体阻隔,也就是穿透能力差。
其点对点的传输连接,也导致无法灵活地组成网络。
蓝牙(Bluetooth):蓝牙是我们生活随处可见的传输技术,蓝牙的数据速率为1Mbps,传输距离约10米左右。
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。
蓝牙较多用于手机,游戏机,PC外设,表,体育健身,医疗保健,汽车,家用电子等。
其优点:使得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,也就是一点可以对多点,在10m范围内可以实现1Mb/s的高传输速率。
3 无线通信常用形式

3 无线通信常用形式3.1 Wi-fi3.1 ,1Wi-Fi技术简介Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线保真技术)是IEEE 802.11的简称,是一种可支持数据,图像,语音和多媒体且输出速率高达54Mb/s的短程无线传输技术,在几百米的范围内可让互联网接入者接收到无线电信号。
外语缩写WI-FI,关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI。
由澳洲政府的研究机构CSIRO在90年代发明并于1996年在美国成功申请了无线网技术专利,是IEEE定义的无线网链接技术。
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,事实上它是一个高频无线电信号。
可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持无线保真上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。
Wi-Fi的形态图描述了一个Wi-Fi能量场的大小,以及信号的传播方式Wi-Fi是一种以波的形式传输的能量场。
信号波具有一定高度,彼此间存在距离,以一定的速度传输。
Wi-Fi信号波之间的距离介于无线电波短和微波之间,使得Wi-Fi具有特殊的传输频带,可以免受其他信号干扰。
Wi-Fi波波长约3至5英寸。
波峰代表1,波谷代表0。
用0和1两个数码来表示的二进制数据生成网站、邮件和其他网络内容上的字母,数字和代码。
典型的Wi-Fi波从波源向外传输时振幅逐渐减弱,所以图中右边部分信号波大于左边部分。
可以想象出波源在图片右侧。
此图片显示出在一个频带上传输的理想化Wi-Fi数据,该频带分为不同的子信道,呈现出红色、黄色、绿色和其他不同颜色。
Wi-Fi波以编码了数据的快速脉冲或者波的形式传输。
图中定格的脉冲显示彼此间距离约为6英寸。
Wi-Fi路由器可以同时以多个频率发送数据。
无线电能传输技术及应用资料

无线电能传输技术简介
2007年,美国麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology) MIT) 的Marin Soljacic教授等人基于磁耦合谐振原理在中等距离无线电能传输 方面取得了新进展。他们“隔空”点亮了1盏离电源2m开外的60W灯泡 ,效率达到了40%,并在《Science》杂志上发表了其研究成果,引起了 世界轰动。随后,世界各地的研究人员对无线电能传输开展了越来越多 的研究。
美国两所大学与英特尔试 制成功人工心脏无线供电 系统
无线电能传输在植入医疗器械中的应用
植入式人工心脏无线电能传输临床试验中出现了几大问 题:
① ② ③ ④ 线圈方位敏感 环境参数敏感 植入性和便携性难题 电磁兼容问题
分布式FREE-D人工心脏无线电能传输概念系统
如果上述问题得不到妥善解决,就无法在患者自由活动的情况下提 供可靠而持续的无线电能传输,患者体内就需要植入备用电池,无 线电能传输可能就失去其优势。到目前为止,基于磁耦合谐振的人 工心脏无线电能传输系统离临床应用还很远。
无线电能传输在植入医疗器械中的应用
2011年,美国华盛顿大学、匹兹堡大学医学中心与英特尔宣布,利用磁耦合谐振 无线电能传输技术,共同试制出了植入式人工心脏使用的供电系统,该系统在一般的 直径为数十厘米谐振线圈的基础上进行了改进,在人工心脏上安装了直径4.3cm的接收 线圈,并且将其放入模拟人体组织环境的容器中,对能否从容器外部供电进行了实验 研究。结果显示,能够以80%的传输效率稳定施供电。如果把该技术与容量可为人工 心脏供电约2个小时的蓄电池组合使用,电源线就无需探出体外感染的风险会因此而骤 降。而且,在蓄电池未耗尽期问,患者还可以取下电源系统,可淋浴、可在泳池游泳 。而且该技术将不仅限于人工心脏,在其他的医学领域也会有较为广泛的应用。
无线路由器的信号传输原理

无线路由器的信号传输原理无线路由器是现代生活中不可或缺的网络设备,它能够通过无线信号将网络连接传输到我们的设备上。
那么,无线路由器的信号是如何传输的呢?本文将从无线路由器的工作原理、信号传输方式和信号传输距离等方面进行探讨。
一、无线路由器的工作原理无线路由器是基于无线通信技术的一种网络设备,它可以将有线网络信号转化为无线信号,并通过无线电波的传播将信号传输到用户的设备上。
无线路由器的主要工作原理可以总结为以下几点:1. 信号接收:无线路由器通过内置的天线接收来自外部的信号,这些信号可以来自于有线网络、其他无线设备或者外部环境中的无线信号。
2. 信号处理:接收到的信号经过无线路由器内部的处理器进行处理,包括信号的解码、校验和处理等。
3. 信号转发:经过处理后的信号被转发到无线路由器的无线接口,然后通过无线电波的传输将信号传输到用户设备所在的区域。
4. 信号接收:用户设备接收到无线信号后,再经过设备内部的解码和处理,将信号转化为可识别的数据。
5. 数据传输:经过处理后的数据被用户设备进行处理,并通过有线或无线的方式传输到用户想要连接的目标网络。
通过上述的工作原理,无线路由器能够实现将有线网络信号转化为无线信号,并在一定范围内将信号传输给用户设备,从而实现网络连接。
二、无线路由器的信号传输方式无线路由器的信号传输主要依靠无线电波的传播。
无线电波是一种电磁波,它可以通过空气等介质进行传输。
无线路由器的信号传输方式可以分为以下几种:1. 广播传输:无线路由器通过广播的方式将信号传输到一个范围内所有的用户设备。
广播传输可以实现针对一个区域内所有设备的信号覆盖,但由于无线电波的穿透能力有限,会造成信号衰减和干扰。
2. 定向传输:无线路由器可以通过定向天线将信号传输到指定的设备,而不是整个区域。
定向传输可以提高信号的传输距离和传输速率,减少信号的干扰和衰减。
3. 中继传输:无线路由器可以通过中继器将信号传输到更远的距离。
宽带无线通信技术概述

目 录
• 引言 • 宽带无线通信技术基础 • 宽带无线通信技术的应用 • 宽带无线通信技术的未来发展 • 结论
01 引言
主题简介
宽带无线通信技术是一种利用无线传输方式实现高速数据传输的技术,它具有灵 活性高、无需布线、覆盖范围广等优点,广泛应用于移动通信、宽带接入、物联 网等领域。
宽带无线通信技术是现代通信技术的重要组成部分,它的发展和应用对于推动信 息社会的发展和进步具有重要意义。
目的和背景
目的
本文旨在全面介绍宽带无线通信技术的原理、特点、应用和 发展趋势,为读者提供关于该领域的全面了解和认识。
背景
随着信息技术的发展和普及,人们对高速数据传输的需求不 断增加,传统的有线通信方式已经难以满足人们的需求,因 此,宽带无线通信技术得到了迅速发展和广泛应用。
网络安全和隐私保护
随着无线通信技术的普及,网络安 全和隐私保护问题将更加重要,需 要加强相关研究和防护措施。
融合多种通信技术
研究如何将宽带无线通信技术与有 线通信、卫星通信等技术融合,实
现更高效、可靠的数据传输。
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宽带无线通信的定义和特点
宽带无线通信定义
高传输速率
宽带无线通信是指利用宽带技术实现的无 线通信,具有传输速率高、传输带宽大、 传输质量稳定等特点。
能够提供比传统无线通信更快的传输速率 ,满足用户对高速数据传输的需求。
大传输带宽
稳定传输质量
具有更宽的传输带宽,可以实现大量数据 的快速传输。
通过采用先进的信号处理技术和信道编码 技术,提高了信号的抗干扰能力和传输质 量。
用户可在一定区域内自由 移动,保持网络连接不断, 提供更好的移动办公和娱 乐体验。
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1.2
3G无线传输
比较常见的无线传输方式
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1.2.6
3G标准有 CDMA2000,WCDMA,TD-SCDMA,WiMAX等,3G服 务能够同时传送声音及数据信息,速率一般在几百kbps以上。 3G和2G一样,同样需要大面积的网络覆盖,依赖数以万计的基站来 支撑起的网络。这种网络的部署与实施,价格也是极其高昂的。 CDMA2000,WCDMA,和TD-SCDMA我们在日常中经常会接触到, 这里不再详细阐述。现在,支持WiMAX的终端也已在市场上出现,因此 简单介绍下WiMAX。 WiMAX作 为一种 面向“最后一公里” 接入地标准,尤其 在现今全球缺乏统 一宽带无线接入标 准之际,有重要现 实意义与战略价值。
无 线 传 输 技 术 简 介
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内容大纲
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1 2 3 4
撰写本文的目的 比较常见的无线传输方式 各传输技术的简单比较 学习总结和疑问
1.1
撰写本文的目的
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目前,随着通讯技术的发展,无线传输 技术的使用已经渗透到社会的各个角落。我 公司作为一家从事无线传输技术的高新技术 公司,因此从业务方面的的需要考虑出发, 通过网络搜集了目前较为常见的无线传输技 术,通过对比分析,旨在对相关技术做简单 的介绍以及希望能对公司从事的技术有进一 步较为深入的了解。
功率小 低 高 可自组网, 无限扩展
小规模接入组 长距离通信或控 短距离,大数据 工业控制、 长距离通信或控制 网 制 量,高速传输 医疗等
1.3.2
2.4G频段技术的应用
在上面的表格里,可以看到Zigbee是工业应用中组建近距离控制网络方面有先 天性的优势,在工作于2.4G频段的传输技术中,Zigbee比与其他的蓝牙和wifi相比, Zigbee,具备其他二者不具备的网络扩展性,网络节点数也远远大于蓝牙的8个节点 和wifi的50个节点,达到65000多个节点,在加上安装使用简单,使用成本低,联网 所需时间段等的特征,也就不能理解在工业现场控制应用中首先考虑Zigbee实施组 网是很有竞争力的。
1.2
1.2.7 UWB无线传输
比较常见的无线传输方式
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UWB(Ultra Wideband)无线通信是一种不用载波,而采用时间间隔极短 (小于1ns)的脉冲进行通信的方式,UWB也称做脉冲无线电( Impulse Radio)、 时域(Time Domain)或无载波(Carrier Free)通信。与普通二进制移相键控 (BPSK)信号波形相比,UWB方式不利用余弦波进行载波调制而发送许多小于 1ns的脉冲,因此这种通信方式占用带宽非常之宽,且由于频谱的功率密度极 小,它具有通常扩频通信的特点。 UWB通过在较宽的频谱上传送极低功率的信号,UWB能在10米左右的 范围内实现数百Mbit/s至数Gbit/s的数据传输速率。UWB具有抗干扰性能强、 传输速率高、带宽极宽、消耗电能小、发送功率小等诸多优势,主要应用于室 内通信、高速无线LAN、家庭网络、无绳电话、安全检测、位置测定、雷达等 领域。 UWB系统结构的实现比较简单,UWB的传输距离只有10M左右,现在 UWB的有效距离已的无线传输方式
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无线数传电台在市场的空间一直不是很大,一个原因是SCADA(数据采集 与监视控制)系统的每个节点的一次性造价较高;二是通信规约、协议,至今 尚没有一个明确的、统一的行业标准。造成大部分厂商产品自成体系、互不兼 容,从而很难规模化应用,影响了行业发展。 1.2.4 WIFI
ZigBee无线传感器网络 拓扑结构
1.3
1.3.1
无线传输技术 传输距离 传输速度
各传输技术的简单比较
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各传输技术的对比表
红外线 短 4M&16M 蓝牙 10米左右 1Mb/s 无线数传电台 十几公里 1200/2400/4800/9 600bps 20~240 MHz或400 ~470 MHz 高 高 * 实现成本高、标准不 统一 移动设备、外设 长距离数据采集控制 wifi 约90米 11Mbps---108Mbps GPRS 几公里 56~115Kbps 几百kbps以上 3G UWB 10-20M 几百kbps以上 Zigbee 75--2km 40-250kbit/s 2.4GHz
1.2
比较常见的无线传输方式
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1.2.2
蓝牙
蓝牙是我们生活随处可见的传输技术,蓝牙的数据速率为 1Mb/s,传输距离约10米左右。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。 蓝牙较多用于手机,游戏机,PC外设,表,体育健身,医疗保健, 汽车,家用电子等。
1.2.5
GPRS
GPRS是GSM移动电话用户可用的一种移动数据业务。GPRS可说 是GSM的延续。这项技术位于第二代(2G)和第三代(3G)移动通讯技 术之间,56~115Kbps的传输速度,频段有850/900/1800/1900 MHz。 GPRS可以让工业用的RS232/485串口设备的串口通信立即转换为GPRS 无线网络通信。内置TCP/IP协议透明传输,可以用于长距离通信或控制。
1.2
比较常见的无线传输方式
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由于UWB具有强大的数据传输速率优势,同时受发射功率的限制,在短 距离范围内提供高速无线数据传输将是UWB的重要应用领域,主要分为军用 和民用两个方面。 在军用方面,主要应用于 UWB雷达、UWBLPI/D无线内 通系统;民用方面,可用于家 庭数字娱乐中心等需要短距离 告诉传输的环境下。 目前UWB标准化的工作还 没有完成,一些技术问题需要 不断完善,但它将可能成为新 一代WLAN和WPAN的技术基 础,从而实现超高速宽带无线 接入。
Wi-Fi(WirelessFidelity,无线相容性认证),与蓝牙一样,同属于在 办公室和家庭中使用的短距离无线技术。wifi的频段很多,2.4G,也有用5G 的,一般的传输功率要在1毫瓦到100毫瓦之间。虽然在数据安全性方面,该 技术比蓝牙技术要差一些,但是在电波的覆盖范围方面则要略胜一筹。Wi- Fi的覆盖范围则可达300英尺左右(约合90米),办公室自不用说,就是在 小一点的整栋大楼中也可使用。我们也会在平时看到很多公共场所或者酒店 商场等提供WIFI热点接入。
无线数传电台是数字式无线数据传输电台的简称。它是采用数字信号处理、数字调制解调、具有前向纠错、均衡软判决等功能的一种无线数据传输电台。数传电
1.2
比较常见的无线传输方式
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1.2.3
无线数传电台
无线数传电台是数字式无 线数据传输电台的简称。它是 采用数字信号处理、数字调制 解调、具有前向纠错、均衡软 判决等功能的一种无线数据传 输电台。数传电台的使用从最 早的按键电码、电报、模拟电 台加无线MODEM,发展到目 前的数字电台和DSP、软件无 线电。工作频率大多使用 220~240 MHz或400~470 MHz频段,有效覆盖半径约有几十公里。 无线数传电台是通信行业发展较早的通信方式,也是比较成熟的一项无线通 信技术,已经在各行业取得广泛的应用,从航空航天、铁路、电力、石油、气象、 地震等个行业均有规模的应用,可以传输包括遥控遥测数据、数字化语音、动态
1.2
比较常见的无线传输方式
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通过查询资料,目前实际中可以接触到的 无线传输技术有以下几种:红外线、蓝牙、无 线数传电台、WIFI、GPRS、3G、UWB、以 及我们公司研究的ZigBee等。下面将会对针对 上述技术做简单的介绍。
1.2
比较常见的无线传输方式
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1.2.1
红外线
红外线是波长介乎微波与可见光之间的电磁波,波长在0.75微 米(μm)至1毫米之间,在光谱上位于红色光外侧。因为红外线也是 光的一种,所以它也同样具有光的特性,它无法穿越不透光的物体。 当它遇到如墙面时,它就会反射。根据红外线的一些特征,红外线传 输有低成本、跨平台、小角度(30度锥角以内),短距离,点对点直 线数据传输的特点,而且在保密性和传输速率上都有很好的表现。传 输速率能达到4M(FIR技术)和16M(VFIR技术)。 红外线传输过程中要求通信设备的位置固定,其点对点的传输 连接,也导致无法灵活地组成网络,红外线多用于室内短距离传输, 之前在家用移动设备上也有红外线传输,目前很多应用场合逐渐被蓝 牙所取代。
1.2
比较常见的无线传输方式
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卫星与WIFI的集成
根据使用的标准不同, WIFI的速度也有所不同。 其中IEEE802.11b最高为 11Mbps,IEEE802.11a为 54Mbps、IEEE802.11g也是 54Mbps(Netgear SUPER g 技术可以将速度提升到 108Mbps)。
WiMAX作为移动网络基站传输
1.2
比较常见的无线传输方式
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WiMAX (全球微波接入互操作性,WorldInteropera-bilityforMicrowave Access),是一项宽带无线接入城域网(BWA-MAN)技术,该技术是针对微波 和毫米波频段提出地一种新地空中接口标准,其重点目标是提供一种在城域网一 点对多点地多生产厂家环境下,可有效地互操作地宽带无线接入手段。WiMAX具 有如下特点:
①、传输距离远:无线信号传输距离最远可达50km,并能覆盖半径达1.6公里地范围,是3G基站地10倍。 ②、传输速率高:可实现高达74.81Mb/s地传输速度。 ③、容量高:WiMAX地一个基站可以相应情况下接入数百个远端用户站。 ④、灵活地信道宽度:WiMAX能在信道宽度和连接用户数量之间取得平衡,其信道宽度由1.5MHz到20MHz不等。 ⑤、 QoS性能:可向用户提供具有QoS性能地数据、视频、话音业务。 ⑥、丰富地多媒体通信服务:可以实现电信级地多媒体通信服务。⑦、保密性:支持安全传输,并提供鉴权与数字加 密等功能。
UWB应用图示