近距离通信简答题

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近距离通信技术

近距离通信技术

近距离通信技术近距离通信技术(Near Field Communication,简称NFC)是一种基于无线射频技术的短距离通信技术。

它能够在两个NFC设备之间进行快速、安全的数据传输,距离通常在几厘米范围内。

本文将从NFC 的基本原理、应用领域和未来发展等方面进行探讨。

首先,我们来了解一下NFC的基本原理。

NFC是一种基于射频识别技术(Radio Frequency Identification,简称RFID)的通信技术。

它通过近场射频电磁感应来实现设备之间的通信。

NFC设备一般由发送器(Transmitter)和接收器(Receiver)组成,可以同时充当发送器和接收器的角色。

当两个NFC设备靠近时,它们之间会建立起一种被称为“感应模式”的通信连接,此时数据传输可以开始。

NFC通信主要分为两种模式:被动模式(Passive mode)和主动模式(Active mode)。

在被动模式下,NFC设备一般充当接收器的角色。

它使用感应线圈来接收从主动模式下的NFC设备发送过来的信号,并且利用该信号进行数据传输。

被动模式在支付行业得到广泛应用,如手机支付、交通卡、门禁卡等。

而在主动模式下,NFC设备充当发送器的角色。

它发送一种被称为“激励信号”的电磁场感应信号,这个信号会被被动模式的NFC设备接收。

主动模式通常应用于数据传输、设备连接等场景,例如快速配对、文件传输等。

除了基本的通信功能,NFC还具备加密和安全认证的功能,保证了数据传输的安全性。

NFC通信过程中的加密协议和身份认证机制,确保了通信数据的保密性和真实性。

这使得NFC技术得以在支付、门禁、身份识别等领域广泛应用。

接下来,我们来探讨一些NFC的应用领域。

NFC技术在近年来得到了广泛的应用和推广。

其中一个明显的应用领域是移动支付。

随着智能手机的普及,NFC技术被应用于手机支付系统中,使用户可以通过手机进行无接触式支付。

只需将支持NFC的手机靠近POS终端,即可完成支付。

(整理)近距离无线通信技术介绍.

(整理)近距离无线通信技术介绍.

(整理)近距离⽆线通信技术介绍.近距离⽆线通信技术介绍⽬前使⽤较⼴泛的近距⽆线通信技术是蓝⽛(Bluetooth),⽆线局域⽹802.11(Wi-Fi)和红外数据传输(IrDA)。

同时还有⼀些具有发展潜⼒的近距⽆线技术标准,它们分别是:ZigBee、超宽频(Ultra WideBand)、短距通信(NFC)、WiMedia、GPS、DECT、⽆线1394和专⽤⽆线系统等。

它们都有其⽴⾜的特点,或基于传输速度、距离、耗电量的特殊要求;或着眼于功能的扩充性;或符合某些单⼀应⽤的特别要求;或建⽴竞争技术的差异化等。

但是没有⼀种技术可以完美到⾜以满⾜所有的需求。

蓝⽛技术(bluetooth)技术是近⼏年出现的,⼴受业界关注的近距⽆线连接技术。

它是⼀种⽆线数据与语⾳通信的开放性全球规范,它以低成本的短距离⽆线连接为基础,可为固定的或移动的终端设备提供廉价的接⼊服务。

蓝⽛技术是⼀种⽆线数据与语⾳通信的开放性全球规范,其实质内容是为固定设备或移动设备之间的通信环境建⽴通⽤的近距⽆线接⼝,将通信技术与计算机技术进⼀步结合起来,使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或操作。

其传输频段为全球公众通⽤的2.4GHzISM频段,提供1Mbps的传输速率和10m的传输距离。

蓝⽛技术诞⽣于1994年,Ericsson当时决定开发⼀种低功耗、低成本的⽆线接⼝,以建⽴⼿机及其附件间的通信。

该技术还陆续获得PC⾏业业界巨头的⽀持。

1998年,蓝⽛技术协议由Ericsson、IBM、Intel、NOKIA、Toshiba等5家公司达成⼀致。

蓝⽛协议的标准版本为802.15.1,由蓝⽛⼩组(SIG)负责开发。

802.15.1的最初标准基于蓝⽛1.1实现,后者已构建到现⾏很多蓝⽛设备中。

新版802.15.1a基本等同于蓝⽛1.2标准,具备⼀定的QoS 特性,并完整保持后向兼容性。

蓝⽛⾏业是个突飞猛进的⾏业,2004年到2011年,蓝⽛设备的综合年增长率为40%。

通信原理课后简答题

通信原理课后简答题

第一章绪论1.1以无线广播和电视为例,说明图1-1模型中的信息源,受信者及信道包含的具体内容是什么在无线电广播中,信息源包括的具体内容为从声音转换而成的原始电信号,收信者中包括的具体内容就是从复原的原始电信号转换乘的声音;在电视系统中,信息源的具体内容为从影像转换而成的电信号。

收信者中包括的具体内容就是从复原的原始电信号转换成的影像;二者信道中包括的具体内容分别是载有声音和影像的无线电波1.2何谓数字信号,何谓模拟信号,两者的根本区别是什么数字信号指电信号的参量仅可能取有限个值;模拟信号指电信号的参量可以取连续值。

他们的区别在于电信号参量的取值是连续的还是离散可数的1.3何谓数字通信,数字通信有哪些优缺点传输数字信号的通信系统统称为数字通信系统;优缺点:1.抗干扰能力强;2.传输差错可以控制;3.便于加密处理,信息传输的安全性和保密性越来越重要,数字通信的加密处理比模拟通信容易的多,以话音信号为例,经过数字变换后的信号可用简单的数字逻辑运算进行加密,解密处理;4.便于存储、处理和交换;数字通信的信号形式和计算机所用的信号一致,都是二进制代码,因此便于与计算机联网,也便于用计算机对数字信号进行存储,处理和交换,可使通信网的管理,维护实现自动化,智能化;5.设备便于集成化、微机化。

数字通信采用时分多路复用,不需要体积较大的滤波器。

设备中大部分电路是数字电路,可用大规模和超大规模集成电路实现,因此体积小,功耗低;6.便于构成综合数字网和综合业务数字网。

采用数字传输方式,可以通过程控数字交换设备进行数字交换,以实现传输和交换的综合。

另外,电话业务和各种非话务业务都可以实现数字化,构成综合业务数字网;缺点:占用信道频带较宽。

一路模拟电话的频带为4KHZ带宽,一路数字电话约占64KHZ。

1.4数字通信系统的一般模型中的各组成部分的主要功能是什么数字通行系统的模型见图1-4所示。

其中信源编码与译码功能是提高信息传输的有效性和进行模数转换;信道编码和译码功能是增强数字信号的抗干扰能力;加密与解密的功能是保证传输信息的安全;数字调制和解调功能是把数字基带信号搬移到高频处以便在信道中传输;同步的功能是在首发双方时间上保持一致,保证数字通信系统的有序,准确和可靠的工作。

物联网通信技术试题和答案

物联网通信技术试题和答案

物联网通信技术试题和答案1、填空题(1)物联网由三个层次构成,即信息的感知层、__________和应用层。

(2)物联网通信系统主要包括感知控制层通信和核心承载网通信两方面,其中传感器网采用的通信技术主要是__________。

(3)RFID射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术,它通过__________自动识别目标对象并获取相关数据。

(4)ZigBce技术采用DSSS技术调制发射,用于多个__________组成网状网络,是一种短距离、低速率、低功耗的无线网络传输技术。

(5)可寻址远程传感器高速通道的开放通信协议HART,是一种用于现场智能仪表和__________之间的通信协议。

(6)在区域内,无线传输电波的频段是不能重叠的,若重叠则会形成电磁波干扰,从而影响通信质量。

__________则可以通过重叠的频段来传输信息。

(7)支撑异构网络的通信技术,应在以下几方面进行网络融合:__________、终端融合、网络融合。

(8)发展广泛的支持__________和大数据技术的物联网通信技术,解决因物联网规模扩大对通信速度、带宽等需求的增加问题。

2、选择题(1)三层结构类型的物联网不包括__________。

A、感知层B、网络层C、应用层D、会话层(2)物联网的核心是__________。

A、应用B、产业C、技术D、标准(3)属于感知控制层通信技术的是__________。

A、ZigBee技术B、3G网络C、4G网络D、局域网(4)属于网络传输层通信技术的是__________。

A、ZigBee技术B、4G网络C、蓝牙技术D、IrDA红外连接技术(5)属于应用层的技术是__________。

A、ZigBee技术B、虚拟现实C、蓝牙技术D、RFID(6)超宽带技术UWB的带宽频率是__________。

A、7、5GHzB、2、5GHzC、11GHzD、20GHz(7)物联网的异构网络融合中,不包括的融合方式为__________。

通信原理简答题目汇总

通信原理简答题目汇总

通信原理简答题⽬汇总1. 写出⾹农信道容量公式及所能得出的结论,和在实际⽣活中的体现?①⾹农信道容量公式:220log (1)log (1)S S C B B N n B =+=+②结论:a.S ↑时C ↑,且S →∞时C →∞;b.0n ↓时C ↑,且00n →时C →∞;c.B ↑时C ↑,但B →∞时01.44S C n ;(存在极限)③实际应⽤中的体现:2log (1)S I CT BT N ==+a.S B N;例:实时通信,CDMA,扩频通信; b.B T例:下载,扩频通信; c.S T N ?例:空间通信;扩展:⾹农信道容量公式三要素:S ,0n ,B2. 如何评价模拟通信系统和数字通信系统的有效性和可靠性?①有效性:指传输⼀定信息量时所占⽤的信道资源(频带宽度和时间间隔),或者说是传输的“速度”问题。

②可靠性:指接收信息的准确程度,也就是传输的“质量”问题。

③对于模拟通信系统:有效性⽤带宽来衡量,可靠性⽤信噪⽐来衡量。

④对于数字通信系统:有效性⽤传输速率或频带利⽤率来衡量,可靠性⽤误码率来衡量。

模拟通信系统:已调信号带宽越⼩,有效性越好,解调器输出信噪⽐越⾼,可靠性越好。

数字通信系统:频带利⽤率越⾼,有效性越好,误码率越⼩,可靠性越⾼。

3. 列举三种常见的复⽤⽅式,并进⾏⽐较。

精解:①频分复⽤(FDM):利⽤不同频段传送不同信号。

(同时不同频)②时分复⽤(TDM):利⽤不同时隙传送不同信号。

(同频不同时)③码分复⽤(CDM):利⽤不同正交码传送不同信号。

(同频同时)4. 电话信道特性不理想时,会产⽣哪种影响?如何去解决?★★★电话信道属于恒参信道,如果信道特性不理想的话,会导致信号发⽣幅度畸变,相位畸变,从⽽导致码间⼲扰。

解决⽅法:采⽤均衡技术。

5. 为什么绝⼤多数⽆线信道对信号的影响要⽐有线信道⼤?在⽆线通信系统中,主要采⽤什么技术解决这种影响?①⼤多数⽆线信道都属于随参信道,随参信道的特点:信道参数随时间变化,损耗时变,时延时变,多径传播;②随参信道对信号的影响:瑞利型衰落,多径传播引起的频率弥散,频率选择性衰落;③在⽆线通信系统中多采⽤分集技术。

吉首大学通信原理选择题简答题汇总

吉首大学通信原理选择题简答题汇总

1、以无线广播和电视为例,说明模型中,信息源,受信者及信道包括的具体内容是什么?答:信息源的作用是将各种可能的消息转换成原始电信号。

在无线广播中,信息源中包括的具体内容就是从声音等各种消息转换而成的原始电信号;在无线电视中,信息源中包括的具体内容就是从声音、图象等消息转换成的原始电信号。

受信者的作用就是将复原的原始电信号转换成相应的消息;在无线电视中,受信者中包括的具体内容就是从原始电信号转换而成的声音、图像等消息。

信道的作用就是传送有原始的电信号转换而来的信号。

在无线广播和电视中,信道中包括的具体内容就是无线电波,其中一某种方式表示原始电信号。

2、数字通信有哪些特点?答:相当模拟通信,数字通信具有以下特点:(1)其所传输的信号是离散是或数字的;(2)强调以调参数与基带信号之间的一一对应;(3)抗干挠能力强,数字信号可以再生,从而消除噪声积累;(4)传输差错可以控制;(5)便于使用现代数字信号处理技术对数字信号进行处理;(6)便于加密,可靠性高;(7)便于实现各种信息的综合传输。

3、按消息的物理特征,通信系统如何分类?答:根据消息的物理特征的不同,通信系统可以分为电报通信系统、电话通信系统、数据通信系统、图像通信系统等。

4、按调制方式,通信系统如何分类?答:根据是否采用调试,可将通信系统分为基带传输和频带(调制)传输。

基带传输是将未调制的信号直接传送,如音频是内电话;频带传输是对各种信号调制后传输的总称。

调制方式很多,常见的一些可以见教材的表1-1。

5、按传输信号的特征,通信系统如何分类?答:按照信道中传输的是模拟信号还是数字信号,通信系统可以分为模拟通信系统和数字通信系统。

6、按传送信号的复用方式,通信系统如何分类?答:传送多路信号有三种复用方式,频分复用(FDM),时分复用(TMD)和码分复用(CDM)。

7、通信方式是如何确定的?答:按照消息传送的方向与时间关系,通信方式可以选择单工通信、半双工通信和全双工通信。

什么是近场通信_具体的特征

什么是近场通信_具体的特征

什么是近场通信_具体的特征近场通信是由非接触式射频识别(RFID)及互连互通技术整合演变而来,那么你对近场通信了解多少呢?以下是由店铺整理关于什么是近场通信的内容,希望大家喜欢!近场通信的简介近场通信又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输,交换数据。

这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,由飞利浦和索尼共同研制开发,其基础是RFID及互连技术。

近场通信是一种短距高频的无线电技术,在13.56MHz频率运行于20厘米距离内。

其传输速度有106 Kbit/秒、212 Kbit/秒或者424 Kbit/秒三种。

近场通信业务结合了近场通信技术和移动通信技术,实现了电子支付、身份认证、票务、数据交换、防伪、广告等多种功能,是移动通信领域的一种新型业务。

近场通信业务改变了用户使用移动电话的方式,使用户的消费行为逐步走向电子化,建立了一种新型的用户消费和业务模式。

近场通信(NFC)技术应用在世界范围内受到了广泛关注,国内外的电信运营商、手机厂商等不同角色纷纷开展应用试点,一些国际性协会组织也积极进行标准化促进工作。

据业内相关机构预测,基于近场通信技术的手机应用将会成为移动增值业务的下一个杀手级应用。

近场通信的特征近场通信是基于RFID技术发展起来的一种近距离无线通信技术。

与RFID一样,近场通信信息也是通过频谱中无线频率部分的电磁感应耦合方式传递,但两者之间还是存在很大的区别。

近场通信的传输范围比RFID小,RFID的传输范围可以达到0~1m,但由于近场通信采取了独特的信号衰减技术,相对于RFID来说近场通信具有成本低、带宽高、能耗低等特点。

近场通信技术主要特征如下:(1)用于近距离(10cm以内)安全通信的无线通信技术。

(2)射频频率:13.56MHz。

(3)射频兼容:ISO 14443,ISO 15693,Felica标准。

(4)数据传输速度:106kbit/s,212 kbit/s,424kbit/s。

通信原理 期末简答题 相关知识解答

通信原理 期末简答题 相关知识解答
⑴、描述数字通信系统模型,并介绍主要组成部分的功能。
图如上!!
1.信源编码和译码:第一是提高信息传输的有效性,第二是弄成模/数(A/D)转换。
2.信道编码与译码:从解码过程中发现错误或者纠正错误,从而提高通信系统抗干扰能力,实现可靠通信
3.加密与解密:在接收端利用与发送端相同的密码复制品对收到的数字序列惊醒解密,回复原来信息。
⑽、按传输信号的复用方式,通信系统如何分类?
答:按传输信号的复用方式,通信系统有三种复用方式,即频分复用、时分复用和码分复用。频分复用是用频谱搬移的方法使不同信号占据不同的频率范围;时分复用是用抽样或脉冲调制方法使不同信号占据不同的时间区间;码分复用则是用一组包含正交的码字的码组携带多路信号。
⑾、什么是宽平稳随机过程?什么是严平稳随机过程?它们之间有什么关系?
随参信道包括陆地移动新到、短波电离层反射。超短波流星余迹散射信道、超短波以及微波对流层散射信道、超短波电离层散射以及超短波超视距绕射等传输媒质所构成的调制信道。
⒀、什么是线性调制?常见的线性调制有哪些?
答:线性调制是通过改变载波的幅度来实现基带调制信号的频谱搬移,它所形成的信号频谱还保持原来基带频谱的结构。常见的线性调制有AM、SSB、DSB和VSB。
⑷、试比较抑制载波的双边带系统和单边带系统的抗噪声性能
在相同的输入信号功率Si,相同输入噪声功率谱密度Ωo,相同基带信号带宽fH条件,可以发现它们的输出信噪比相同,所以其抗噪声性能相同,但DSB所需的传输带宽是SSB的2倍。
⑸、什么是调制信道?什么是编码信道?
调制信道是指从调制器的输出端到解调器的输入端所包含的发转换器媒质,手转换器三部分,编码信道值编码器输出端到译码器输出端的部分,即包括调制器,调制信道,解调器。
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以Wi-Fi(IEEE 802.11)为代表的无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)技术;
以UWB(IEEE 802.15.3)为代表的无线个域网(Wireless Personal Area Network,WPAN)技术。
短距离无线通信技术有哪些?其各自的特点是什么?
2)音频(Audio)
3)连接管理协议(LMP):(1)链路管理协议(LMP)负责蓝牙组件间连接的建立和断开。(2)通过监控信道特性、支持测试模式和出错处理来维护信道。(3)通过连接的发起、交换、核实,进行身份鉴权和加密,(4)控制微微网内及微微网之间蓝牙组件的时钟补偿和计时精度,(5)控制微微网内蓝牙组件的工作模式,(6)其他功能
宽带无线接入技术有哪些?
无线宽带接入技术主要包括:
以IEEE 802.20为代表的无线广域网(Wireless Wide Area Network,WWAN)技术;
以WiMAX(IEEE 802.16)为代表的无线城域网(Wireless Metropolitan Area Network,WMAN)技术;
物联网的重要特征主要包括互联网特征、识别与通信特征以及智能化特征。
物联网是如何兴起的?其背后的驱动力是什么?
PPT第6页。
物联网是大数据的重要来源之一,物联网不仅仅是传感器,而是提供支撑智慧地球的一个基础架构,物联网的存在使这种基于大数据的采集以及分析变成了一种可能。可见,物联网是以“大数据”为驱动的产业,而不是以元器件和设备驱动的。但物联网的核心并不在感知层和网络层,而是在应用层。因此物联网和大数据之间的联手,将产生巨大的市场规模,衍生更有价值的商业模式。
PPT第16页。。第一章最后的表格
如何看待各种短距离无线通信技术之间的关系?
PPT第15、16页。。。自己总结
第二章
1.蓝牙技术有哪些特点?
技术方案和指标
蓝牙采用分散式网络结构
快跳频和短包技术,
工作在2.4GHzISM(即工业、科学、医学)频段。
数据速率为1Mbps。
蓝牙技术的特点:
最初目标:取代现有的掌上电脑、移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。
近距离通信-简答题
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第一章
什么是物联网?物联网的重要特征是什么?
物联网是通过射频识别(RFID)(RFID+互联网)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器、 气体感应器等信息传感设备,按约定的协议,把任何物品与互联网连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。简而言之,物联网就是“物物相连的互联网”。
物联网在系统结构上分为哪几个层次?每层实现什么功能?
物联网可分为三层:感知层、网络层和应用层。感知层由各种传感器以及传感器网关构成,包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID标签和读写器、摄像头、GPS等感知终端。感知层的作用相当于人的眼耳鼻喉和皮肤等神经末梢,它是物联网识别物体、采集信息的来源,其主要功能是识别物体,采集信息。网络层由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网、网络管理系统和云计算平台等组成,相当于人的神经中枢和大脑,负责传递和处理感知层获取的信息。应用层是物联网和用户(包括人、组织和其他系统)的接口,它与行业需求结合,实现物联网的智能应用。
物联网关键技术有哪些?
物联网的产业链可细分为标识、感知、信息传送和数据处理这4个环节,其中的核心技术主要包射频识别技术,传感技术,网络与通信技术和数据的挖掘与融合技术等。
移动通信有哪些特点?
(1)移动性。
就是要保持物体在移动状态中的通信,因而它必须是无线通信,或无线通信与有线通信的结合。ﻫ(2)电波传播条件复杂
广泛应用:蓝牙体积小、功率低,已不局限于计算机外设,可以被集成到任何数字设备之中,特别是那些对数据传输速率要求不高的移动设备和便携设备。
蓝牙技术的特点可归纳为如下几点:
全球范围适用,同时传输语音数据,近距离通信,功耗低体积小,很好的抗干扰能力和安全性,可建立临时对等连接(具体解释PPT143-147页)
采用时分双工传输方案实现全双工传输。
2.蓝牙协议体系中有哪些协议?
蓝牙协议体系中的协议由SIG分为4层:
蓝牙核心协议——Baseband、LMP、L2CAP、SDP;
电缆替换协议——RFCOMM;
电话传送控制协议——TCSBinary、ATCommands;
所采用的协议——PPP、UDP/TCP/IP、OBEX、vCard、vCal、IrMC、WAE。
3.蓝牙核心协议有哪些?
蓝牙核心协议由SIG制定的蓝牙专利协议组成,绝大部分蓝牙设备都需要蓝牙核心协议(包括无线部分),而其他协议根据应用的需要而定。
总之,电缆替换协议、电话控制协议和被采用的协议构成了面向应用的协议,允许各种应用运行在核心协议之上。
蓝牙核心协议
1)基带协议(Baseband(射频系统,面向连接的服务(SCO),非连接服务,同步面向连接(SCO)和异步无连接(ACL),纠错方式,蓝牙编址,流控与同步,)(163-171)
4)逻辑链路控制和适配协议(L2CAP):
(1)协议复用
(2)信道的连接、配置、打开和关闭
(3)分段与重组
(4)服务质量(QoS)
4.简述蓝牙的关键特性。
高质量、超低功耗,以极低成本eBOM单声道耳机解决方案
-领先的射频性能,高品质的音频链接和优越的终端用户体验
-通话时间:最长18个小时从一个小120mah电池
。因移动体可能在各种环境中运动,电磁波在传播时会产生反射、折射、绕射、多普勒效应等现象,产生多径干扰、信号传播延迟和展宽等效应。
(3)噪声和干扰严重。
在城市环境中的汽车火花噪声、各种工业噪声,移动用户之间的互调干扰、邻道干扰、同频干扰等。ﻫ(4)系统和网络结构复杂。
它是一个多用户通信系统和网络,必须使用户之间互不干扰,能协调一致地工作。此外,移动通信系统还应与市话网、卫星通信网、数据网等互连,整个网络结构是很复杂的。ﻫ(5)要求频带利用率高、设备性能好。
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