几种无线技术区别
谈谈WLAN、Wi-Fi和WiMax的区别

谈谈WLAN、Wi-Fi和WiMax的区别谈谈WLAN、Wi-Fi和WiMax的区别Wi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。
下面就来和店铺一起看看谈谈WLAN、Wi-Fi和WiMax的区别吧。
问:在不同的无线技术中,分别在什么时候应用WLAN、Wi-Fi 和WiMax?Wi-Fi和WLAN的最主要的不同是什么?答:Wi-Fi产品被用于组建WLAN,而WiMAX产品主要用来组建WMAN。
无线局域网(WLAN)指的是在一个小范围内,如办公室或家庭,一系列装置通过无线连接起来。
三项WLAN技术都包含在从前的802.11标准中:红外线、跳频技术(FHSS)和直接序列扩频技术(DSSS)。
802.11b主要关注直接序列扩频技术(DSSS),802.11a/g/n也使用正交频分复用技术(OFDM)。
Wi-Fi是一种应用于802.11a/b/g/n产品的标准,是由Wi-Fi产业联盟(Wi-Fi Alliance)提出的。
Wi-Fi产业联盟是一个促进不同WLAN融合的工业组织。
举例来说,所有的802.11g 产品都实施正交频分复用技术(OFDM)和直接序列扩频技术(DSSS)标准,但只有Wi-Fi标准产品证明了他们正确的支持了功能和选项的强制性子类。
为创建一个WLAN,企业,尤其是一些小企业和家庭用户可以购买Wi-Fi认证连接点(AP)和客户端(笔记本电脑、电话和打印机)。
客户端与最近的AP的距离不能超过几百米。
大型建筑可以通过安装多个AP来进行连接。
大多数WLAN都配置在室内,但WLAN也可以覆盖停车场、庭院或其他的本地户外空间。
宽带无线城域网技术(WMAN)应用“最后一里”技术将用户站点和基站连接起来,为有线网络连接技术如DSL、电缆和光纤技术提供了一种无线选择。
802.16标准定义了几种WMAN技术,它们在不同的频率、距离和速度下运行来提供宽带无线连接(BWA)。
3G、WiFi、WLAN、蓝牙、zigbee区别

3G、WiFi、WLAN、蓝牙、zigbee区别在如今的科技时代,我们经常使用5种不同的无线网络技术:3G、WiFi、WLAN、蓝牙和Zigbee。
虽然它们都是无线网络技术,但它们在传输速度、范围和应用方面存在着各自的差异。
本文将介绍这5种技术的区别。
3G技术3G是第三代移动通信技术的缩写,它主要用于手机、平板电脑和笔记本电脑等设备的无线上网功能。
传输速度通常在1Mbps-10Mbps之间,而覆盖范围通常也较为广泛。
3G技术使用的是一种被称为CDMA(Code Division Multiple Access)的信号分配技术。
WiFi技术WiFi是一种广泛使用的无线网络技术,主要用于电脑、手机、平板电脑、智能电视等设备的高速无线上网。
根据802.11标准,WiFi信号的速度可以在2Mbps-54Mbps之间变化,所以它的传输速度比3G技术要快得多。
然而,由于WiFi信号的传输范围较窄,只能在室内或大多数室外场景中使用。
WLAN技术WLAN是无线局域网的缩写,类似于WiFi技术,它也是一种用于电脑、手机、平板电脑和其他无线设备的无线网络技术。
但是,与WiFi不同的是,WLAN通常是通过固定设备(例如路由器或其他访问点)连接到互联网。
WLAN的速度和范围都取决于所使用的设备和它们的配置,但总体上来说,它的范围比WiFi要大一些。
蓝牙技术蓝牙技术是一种用于创建短范围无线网络的通信协议。
蓝牙信号的传输速度通常很低,在1Mbps左右,但它的覆盖范围却很小,只有大约30英尺左右。
蓝牙技术通常用于连接手机、车载系统、无线音频设备和物联网设备。
Zigbee技术Zigbee是一种低功率无线通信技术,主要用于物联网设备的连接和通信。
与WiFi和3G不同,Zigbee技术的传输速度很慢,通常在250kbps以下,但覆盖范围较广。
Zigbee设备通常使用低功耗电池,因此在使用寿命方面也可以更持久。
,这5种无线网络技术的区别主要表现在速度、覆盖范围和应用方面。
【zigbee和wifi的区别】分析局域无线通信协议WiFI,Bluetooth,ZigBee技术的优劣

【zigbee和wifi的区别】分析局域无线通信协议WiFI,Bluetooth,ZigBee技术的优劣分析局域无线通信协议wiFi,Bluetooth,zigBee技术的优劣分析局域无线通信协议wiFi,Bluetooth,zigBee技术的优劣wiFi是目前应用最广泛的无线通信技术,传输距离在100-300m,速率可达300mbps,功耗10-50ma,频段2.4G。
优点:1.wiFi技术无线电波的覆盖范围广:wiFi的半径则可达100米,适合办公室及单位楼层内部使用。
2.wiFi技术速度快,可靠性高:802.1lb无线网络规范是iEEE802.1l 网络规范的变种,最高带宽为1mbps,在信号较弱或有干扰的情况下,带宽可调整为5.5mbps、2mbps和1mbps,带宽的自动调整,有效地保障了网络的稳定性和可靠性。
3.wiFi技术无需布线:wiFi最主要的优势在于不需要布线,可以不受布线条件的限制,因此非常适合移动办公用户的需要,具有广阔市场前景。
目前它已经从传统的医疗保健、库存控制和管理服务等特殊行业向更多行业拓展开去,甚至开始进入家庭以及教育机构等领域。
4.wiFi技术健康安全:iEEE802.1规定的发射功率不可超过100毫瓦,实际发射功率约6o~70毫瓦,手机的发射功率约200毫瓦至1瓦间,手持式对讲机高达5瓦,而且无线网络使用方式并非像手机直接接触人体,是绝对安全的。
缺点:1.wiFi最大的缺点是安全性非常低,很容易泄露个人信息。
稳定性比较差,用户体验度不是很好。
2.功耗大,大规模使用的情况下更明显。
这导致其在智能家居里应用有限。
3.组网能力低,拓展空间有限。
蓝牙(Bluetooth?):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用 2.4—2.485GHz的iSm波段的UHF无线电波,点对点无线通讯,方圆10米范围内)。
蓝牙技术最初由电信巨头爱立信公司于1994年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案。
12种无线接入技术类型全介绍

12种无线接入技术类型全介绍无线发展,离不开无线技术的进步。
那么我们现在的无线接入技术都有哪些呢?有些技术我们还在使用,有些已经渐渐淡出了我们的视野。
那么,就让我们一起来归纳下这些无线接入技术类型吧。
无线接入技术类型1.GSM接入技术GSM是一种起源于欧洲的移动通信技术标准,是第二代移动通信技术。该技术是目前个人通信的一种常见技术代表。它用的是窄带T DMA,允许在一个射频即“蜂窝"同时进行8组通话。GSM是1991年开始投入使用的。到1997年底,已经在100多个国家运营,成为欧洲和亚洲实际上的标准。GSM数字网具有较强的保密性和抗干扰性,音质清晰,通话稳定,并具备容量大,频率资源利用率高,接口开放,功能强大等优点。我国于20世纪90年代初引进采用此项技术标准,此前一直是采用蜂窝模拟移动技术,即第一代GS M技术(2001年12月31日我国关闭了模拟移动网络)。目前,中国移动、中国联通各拥有一个GS M网,GSM手机用户总数在1.4亿以上,为世界最大的移动通信网络。无线接入技术类型2.CDMA接入技术CDMA即c o de-divisi on multip le access的缩写,译为“码分多址分组数据传输技术",被称为第2.5代移动通信技术。CDMA手机具有话音清晰、不易掉话、发射功率低和保密性强等特点,被称为“绿色手机"。更为重要的是,基于宽带技术的CDMA使得移动通信中视频应用成为可能。CDMA与G S M一样,也是属于一种比较成熟的无线通信技术。与使用Tim e-Divisi on Multip lexin g 技术的GSM不同的是,C DMA并不给每一个通话者分配一个确定的频率,而是让每一个频道使用所能提供的全部频谱。因此,CDMA数字网具有以下几个优势:高效的频带利用率和更大的网络容量、简化的网络规划、通话质量高、保密性及信号覆盖好,不易掉话等。另外,CDMA系统采用编码技术,其编码有4.4亿种数字排列,每部手机的编码还随时变化,这使得盗码只能成为理论上的可能。无线接入技术类型3.GPRS接入技术相对原来GS M的拨号方式的电路交换数据传送方式,GPRS是分组交换技术。由于使用了“分组"的技术,用户上网可以免受断线的痛苦 情形大概就跟使用了下载软件Net Ants差不多。此外,使用GPRS上网的方法与WAP并不同,用WAP上网就如在家中上网,先“拨号连接",而上网后便不能同时使用该电话线,但GPRS就较为优越,下载资料和通话是可以同时进行的。从技术上来说,如果单纯进行语音通话,不妨继续使用G SM,但如果有数据传送需求时,最好使用GP RS,它把移动电话的应用提升到一个更高的层次。同时,发展GPRS技术也十分“经济",因为它只需对现有的GS M网络进行升级即可。G PRS的用途十分广泛,包括通过手机发送及接收电子邮件,在互联网上浏览等。GPRS的最大优势在于:它的数据传输速度非WA P所能比拟。目前的GSM移动通信网的数据传输速度为每秒9.6K字节,而GPRS达到了115kbps此速度是常用56K modem理想速率的两倍。除了速度上的优势,GPRS还有“永远在线"的特点,即用户随时与网络保持联系。无线接入技术类型4.CDPD接入技术CDPD接入技术最大的特点就是传输速度快,最高的通信速度可以达到19.2kbps。另外,在数据的安全性方面,由于采用了R C4加密技术,所以安全性相对较高;正反向信道密钥不对称,密钥由交换中心掌握,移动终端登录一次,交换中心自动核对旧密钥更换新的密钥一次,实行动态管理。此外,由于CDPD系统是基于T CP/IP的开放系统,因此我们可以很方便地接入Inte rnet,所有基于TC P/IP 协议的应用软件都可以无需修改直接使用;应用软件开发简便;移动终端通信编号直接使用IP地址。CDPD系统还支持用户越区切换和全网漫游、广播和群呼,可与公用有线数据网络互联互通。无线接入技术类型5.固定宽带无线接入(MMDS/LMDS)技术宽带无线接入系统可以按使用频段的不同划分为M MDS(Multi-channe l Multi-pointDistri butio n Servic e)和LMDS(LocalMulti-pointDistri bution Servic e)两大系列,中文含义叫本地多点分配业务。这是一种微波的宽带技术,又被喻为“无线光纤"技术。它可在较近的距离实现双向传输话音、数据图像、视频、会议电视等宽带业务,并支持ATM、TCP/IP和MPE G2等标准。采用一种类似蜂窝的服务区结构,将一个需要提供业务的地区划分为若干服务区,每个服务区内设基站,基站设备经点到多点无线链路与服务区内的用户端通信。每个服务区覆盖范围为几公里至十几公里,并可相互重叠。由于NMDS/LMDS具有更高带宽和双向数据传输的特点,可提供多种宽带交互式数据及多媒体业务,克服传统的本地环路的瓶颈,满足用户对高速数据和图像通信日益增长的需求,因此是解决通信网接入问题的利器。无线接入技术类型6.DBS星接入技术DBS技术也叫数字直播卫星接入技术,该技术利用位于地球同步轨道的通信卫星将高速广播数据送到用户的接收天线,所以它一般也称为高轨卫星通信。其特点是通信距离远,费用与距离无关,覆盖面积大且不受地理条件限制,频带宽,容量大,适用于多业务传输,可为全球用户提供大跨度、大范围、远距离的漫游和机动灵活的移动通信服务等。在DBS系统中,大量的数据通过频分或时分等调制后利用卫星主站的高速上行通道和卫星转发器进行广播,用户通过卫星天线和卫星接收Mod em接收数据,接收天线直径一般为0.45m或0.53m。由于数字卫星系统具有高可靠性,不像PSTN网络中采用双绞线的模拟电话需要较多的信号纠错,因此可使下载速率达到400kbp s,而实际的DB S广播速率最高可达到12Mbp s。目前,美国已经可以提供DBS服务,主要用于因特网接入,其中最大的D B S网络是休斯网络系统公司的D i rect PC。Direct PC的数据传输也是不对称的,在接入因特网时,下载速率为400kbp s,上行速率为33.6kbps,这一速率虽然比普通拨号M odem提高不少,但与DSL及Cable Modem技术仍无法相比。无线接入技术类型7.蓝牙技术蓝牙的英文名称为“Blueto oth",实际上它是一种实现多种设备之间无线连接的协议。通过这种协议能使包括蜂窝电话、掌上电脑、笔记本电脑、相关外设和家庭Hub等包括家庭R F的众多设备之间进行信息交换。蓝牙应用于手机与计算机的相连,可节省手机费用,实现数据共享、因特网接入、无线免提、同步资料、影像传递等。虽然蓝牙在多向性传输方面上具有较大的优势,但若是设备众多,识别方法和速度也会出现问题;蓝牙具有一对多点的数据交换能力,故它需要安全系统来防止未经授权的访问;蓝牙的基本通信速度为750Kbp s,不过现在带4M bpsIR 端口的产品已经非常普遍,而且最近16Mbps的扩展也已经被批准。无线接入技术类型8.Home RF技术Home RF主要为家庭网络设计,旨在降低语音数据成本。为了实现对数据包的高效传输,Home RF采用了I E EE802.11标准中的C SMA/CA 模式,它与CSMA/CD类似,以竞争的方式来获取对信道的控制权,在一个时间点上只能有一个接入点在网络中传输数据。不像其他的协议,Home RF提供了对流业务(Stream Media)的真正意义上的支持。由于对流业务规定了高级别的优先权并采用了带有优先权的重发机制,这样就确保了实时性流业务所需的带宽和低干扰、低误码。Home RF工作在2.4GHz频段。它采用数字跳频扩频技术,速率为50跳/s 共有75个带宽为1MH z跳频信道。调制方式为恒定包络的F S K调制,分为2FSK与4FS K两种。采用调频调制可以有效地抑制无线环境下的干扰和衰落。在2FSK方式下,最大数据的传输速率为1M bps;在4FSK方式下,速率可达2M bps。最新版Hom eRF2.x 中,采用了WBF H wide band freque ncy hoppin g 技术来增加跳频带宽,从原来的1M Hz增加到3MHz、5MHz,跳频的速率也增加到75跳/s,其数据峰值也高达10M bps,接近IEEE802.11b 标准的11M bps,基本能满足未来的家庭宽带通信。无线接入技术类型9.WCDMA接入技术WCDMA技术能为用户带来了最高2Mbps的数据传输速率,在这样的条件下,现在计算机中应用的任何媒体都能通过无线网络轻松的传递。WCDMA的优势在于,码片速率高,有效地利用了频率选择性分集和空间的接收和发射分集,可以解决多径问题和衰落问题,采用Turb o信道编解码,提供较高的数据传输速率,FDD制式能够提供广域的全覆盖,下行基站区分采用独有的小区搜索方法,无需基站间严格同步。采用连续导频技术,能够支持高速移动终端。相比第二代的移动通信技术,WCDMA具有更大的系统容量、更优的话音质量、更高的频谱效率、更快的数据速率、更强的抗衰落能力、更好的抗多径性、能够应用于高达500k m/h的移动终端的技术优势,而且能够从G S M系统进行平滑过渡,保证运营商的投资,为3G运营提供了良好的技术基础。W CDMA通过有效的利用宽频带,不仅能顺畅的处理声音、图像数据、与互联网快速连接;此外WCDM A和MPE G-4技术结合起来还可以处理真实的动态图象。无线接入技术类型10.3G通信技术该技术又称为国际移动电话2000,该技术规定,移动终端以车速移动时,其传输数据速率为144kbps,室外静止或步行时速率为384kb ps,而室内为2M bps。但这些要求并不意味着用户可用速率就可以达到2Mbps,因为室内速率还将依赖于建筑物内详细的频率规划以及组织与运营商协作的紧密程度。然而,由于无线LAN一类的高速业务的速率已可达54Mbps,在3G网络全面铺开时,人们很难预测2Mbps业务的市场需求将会如何。无线接入技术类型11.无线局域网无线局域网W i rele ss LAN,简称WLAN是计算机网络与无线通信技术相结合的产物。它不受电缆束缚,可移动,能解决因有线网布线困难等带来的问题,并且组网灵活,扩容方便,与多种网络标准兼容,应用广泛等优点。WLAN既可满足各类便携机的入网要求,也可实现计算机局域网远端接入、图文传真、电子邮件等多种功能。无线接入技术类型12.无线光接入系统(FSO)无线红外光传输系统是光通信与无线通信的结合,通过大气而不是光纤来传输光信号。这一技术既可以提供类似光纤的速率,又不需要频谱这样的稀有资源。主要特点是:传输速率高,从2Mbps到622M bps的高速数据传输;传输距离为200米到6公里的范围;由于工作在红外光波段,对其它传输系统不会产生干扰,安全性强;信号发射和接收通过光仪器,无需天馈线系统,设备体积较小。。
WiMAX、Wi-Fi、3G和LTE比较

WiMAX、Wi-Fi、3G和LTE比较宽带无线技术比较:WiMAX、Wi-Fi、3G(TDSCDMA、CDMA2000、WCDMA)、LTE1、宽带无线接入背景通信市场正在呈现出话音业务移动化,数据业务宽带化的发展趋势;无线化和宽带化是电信网络接入层发展的总趋势;在以ITU和3GPP/3GPP2引领的蜂窝移动通信从3G到E3G,再走向B3G/4G的演进道路上,3G、WiMAX、WIFI等各种无线技术竞争中互相借鉴和学习,2、技术不断完善,网络安全性实用性不断增强。
丰富的市场终端支持:支持WIFI、WIMAX的无线网络的笔记本电脑,手机终端,移动MP3,移动电视等,整个产业链已逐渐成熟。
政府社会信息化建设需求3、无线宽带接入技术WiMAX(Worldwide Interoperability for Mi-crowave Access)即全球微波接入互操作性。
WiMAX的另一个名字是802.16。
WIFI(Wireless Fidelity)即无线保真,目前可使用的标准有两个,分别是IEEE802.11a和IEEE802.11b。
3G(3rd Generation)第三代移动通信,目前分为TD-SCDMA,WCDMA,CDMA2000三种。
LTE(Long Term Evolution)长期演进。
LTE也被通俗的称为3.9G,被视作从3G向4G演进的主流技术。
一、WiMAX技术1、WiMAX技术概述WiMAX全称World Interoperability for Microwave Access(全球微波接入互操作性)是一项基于IEEE 802.16标准的宽带无线接入城域网技术,是针对微波和毫米波频段提出的一种空中接口标准。
WiMAX系统主要有两个技术标准,一个是指满足固定宽带无线接入的WiMAX802.16d标准,另一个是满足固定和移动的宽带无线接入技术WiMAX802.16e标准。
作为线缆和xDSL的无线扩展技术,802.16a规范于2003年1月29日被IEEE通过。
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。
无线网络标准

无线网络标准无线网络标准是规定了无线通信设备之间通信协议和规则的技术标准,以确保不同厂商的设备可以互相通信和兼容。
以下是几种常见的无线网络标准:1.Wi-Fi:Wi-Fi是一种无线局域网技术,基于IEEE802.11系列标准。
目前常用的Wi-Fi标准包括:-802.11b:最早的Wi-Fi标准,传输速率最高可达11Mbps。
-802.11g:在802.11b的基础上增加了传输速率,最高可达54Mbps。
-802.11n:引入了多天线技术(MIMO),传输速率最高可达600Mbps。
-802.11ac:提供更高的传输速率和更好的性能,最高可达1Gbps。
-802.11ax(Wi-Fi6):引入了OFDMA技术,提高了网络容量和效率,支持更多设备同时连接。
2.蓝牙(Bluetooth):蓝牙是一种短距离无线通信技术,用于在移动设备、个人电脑、无线耳机等设备之间进行数据传输和连接。
蓝牙标准由蓝牙特别兴趣组织(BluetoothSpecialInterestGroup,SIG)制定,目前主要使用的版本包括蓝牙 4.0、蓝牙5.0等。
3.移动通信网络:移动通信网络采用多种无线标准,包括GSM、CDMA、LTE、5G等。
这些标准规定了移动设备与基站之间的通信协议和频段分配,支持语音通话、短信、数据传输等功能。
4.Zigbee:Zigbee是一种低功耗、短距离无线通信技术,用于构建低成本、低功耗的无线传感器网络。
Zigbee标准由IEEE802.15.4标准制定,适用于智能家居、工业控制、智能医疗等领域。
5.NFC(NearFieldCommunication):NFC是一种短距离无线通信技术,用于在支持NFC的设备之间进行近距离数据传输和交互。
NFC标准由NFC论坛(NFCForum)制定,用于移动支付、电子门票、智能标签等应用场景。
这些无线网络标准在不同的应用场景中发挥着重要作用,为用户提供了各种便捷的无线通信和连接方式。
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。
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在物联网互联互通的连接应用中,一般有两种连接方式:有线和无线。
有线连接常见的有:RS485、Ethernet、CAN、Modbus等等;无线连接常见的有WiFi、Bluetooth、ZigBee等。
每种技术都有其使用适合的应用场合。
1,ZigBee是基于IEEE802.15.4标准的低功耗局域网协议。
ZigBee技术是一种短距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率的无线通信技术。
主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。
250Kpbs、标准75m,ISM频段:915MHz(美国), 868MHz(欧洲), 2. 4GHz(全球) 。
2,Mesh是CSR基于IP接入开发的一种技术,Mesh网络即”无线网格网络”,它是“多跳(multi-hop)”网络,是一个动态的可以不断扩展的网络架构,任意的两个设备均可以保持无线互联。
站点之间可以对等地直接进行通信,不再需要通过AP转发。
IEEE802.11S, 2. 4GHz / 5GHz。
25Mpbs。
3,Wi-Fi是基于IEEE 802.11一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G 或5G ISM 射频频段。
实际上就是把
有线网络信号转换成无线信号。
802.11a: 54Mpbs 802.11b: 11Mpbs
802.11g: 54Mpbs 802.11n: 300Mpbs 802.11ac: 1Gpbs
4,Bluetooth蓝牙是一种基于IEEE802.15.1无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用
2.4—2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波。
最新4.2版本,包括经典
蓝牙、高速蓝牙和蓝牙低功耗协议。
高速蓝牙基于Wi-Fi,经典蓝牙则包
括旧有蓝牙协议,3 / 24Mbps。
5,LoRa 基于1GHz以下的超长距低功耗数据传输技术(简称LoRa)的芯片,该技术是一种新型的扩频技术,大大的改善了接收的灵敏度-148dbm。
高达157db 的链路预算使其通信距离可达15 公里,接收电流仅
10mA ,睡眠电流200nA。
LoRa主要在全球免费频段运行(即非授权频段),包括433、868、915 MHz等,50Kbps。
IBM发布了远距离无线IoT解决方案-LRSC(Long-RangeSignalingandControl),并与Semtech合作推出了LoRa技术。
LORA是把频谱扩散通信技术与GFSK调制技术融合在一起的技术。
LoRa 传输速率每秒300bits至50kbits之间,最大RF输出功率为+20dBm,信号接收灵敏度为-146.5dBm ,传输距离长达20km,支持WMBus、IEEE 802.15.4g(SUN)、FCC 15.247、ARIB T96/108、EN 300-220 等标准。
Semtech推出的SX1278产品主要面向中国市场,支持的频带为470MHz~510MHz
6,NB-IOT华为推出的,基于蜂窝的窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)NB-IoT构建于蜂窝网络,只消耗大约180KHz的频段,可直接部署于GSM网络、UMTS网络或LTE网络。
NB-IoT是IoT领域一个新兴的技术,支持低功耗设备在广域网的蜂窝数据连接,也被叫作低功耗广域网(LPWA)。
NB-IoT支持待机时间长、对网络连接要求较高设备的高效连接。
其具有覆盖广、连接多、速率低、成本低、功耗少、架构优等特点。
7,Sub-GHz基于IEEE802.15.4g/c。
在物联网的无线通信中,小于1GHz 频段称为“Sub-GHz ”,比较适合于传输距离远、低功耗、低数据速率、传输数据量少的应用。