常用短距离无线通信优缺点的纵横比较

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短距离无线通信技术对比表

短距离无线通信技术对比表
家用类设备、终端间的无线连接以及数据传输
抗干扰性强、传输速率极高、带宽极宽、耗电少、保密性好、发送功率小
物理层标准之争仍未解决
TG3c
IEEE802.15.3c
毫米级波长转换技术,57~64GH频段,传输速率高达2~3Gbit/s
未来数字家庭,网络流媒体以及高速无线网关
传输速率极快,兼容其他无线通信技术
家用类设备、终端间的无线连接以及数据传输
抗干扰性强、传输速率极高、带宽极宽、耗电少、保密性好、发送功率小
物理层标准之争仍未解决
TG3c
IEEE802.15.3c
毫米级波长转换技术,57~64GH频段,传输速率高达2~3Gbit/s
未来数字家庭,网络流媒体以及高速无线网关
传输速率极快,兼容其他无线通信技术
新兴技术,成本昂贵
协议标准
频率、传输频率、距离等技术指标
应用领域
优点
缺点
RFID
ISO、EPCglobal
利用射频信号和空间耦合(电感或电磁耦合)传输特性实现对被识别物体的自动识别
物流、供应链、身份鉴别、防伪、后勤、动物饲养、追踪、抄表系统
原理简单,操作方便且不易受环境影响,应用范围极广
成本高,标准未定
各种短距离无线通信技术一览表协议标准频率传输频率距离等技术指标应用领域优点缺点rfidisoepcglobal利用射频信号和空间耦感或电磁耦合传输特性实现对被识别物体的自动识别物流供应链身表系统原理简单操作方且不易受环境影响应用范围极准未定nfciso18092ecma340etsits102190采用了双向连接和识别20cm距离内工作于1356mhz频率范围设备连接实时预定移动商务无交易简化认证识别过使设备间访问更直接更安全和更清楚应用规模dsrcieee80211p以59ghz频段为主约10cm双向通信距离专用于智能交通输领域政府支持竞争对蓝牙ieee802151ieee802151a一般传输距离为10cm?10m采用24ghzism频段数据传输速率为1mbits语音编码为cvsd无线办公环境汽疗设备以及学校教育和工厂自动控制具有很强的移植应用范围广泛应用了全球统一的频率设定成本昂zigbeeieee802154使用24ghz频段采用调频技术基本速率是250kbits当降低到28kbits时传输范围可扩大到134mpc外设消费类子设备家庭内智能控制玩具医护工控等非常广阔的领活保密性高不需要频段申请传输速率低有效wifiieee80211bag工作频率24ghz传输频率为11mbits电波覆盖范围为100m家庭无线网络以不便安装电缆的建筑物或场所可大幅度减少企设置繁琐uwbieee802153a采用纳秒级的非正弦波冲传输数据在10m以内的范围里传输速率可达到480mbits家用类设备终端的无线连接以及数据传输抗干扰性强传输发送功率小物理层标tg3cieee802153c毫米级波长转换技术57?64gh频段传输速达23gbits未来数字家庭网流媒体以及高速无线网关传输速率极快兼其他无线通信技术新兴技昂贵协议标准频率传输频率距离等技术指标应用领域优点缺点rfidisoepcglobal利用射频信号和空间耦合电感或电合传输特性实现对被识别物体的自动识抄表系统原理简单操作方便且不易环境影响应用范围极广成本高标准未定nfciso18092ecma340etsits102190采用了双向连接和识别在20cm距工作于1356mhz频率范围设备连接实时预定移动务无线交易简化认证识别过程使设备访问更直接更安全和更清楚应用规模不dsrcieee80211p以59ghz频段为主约10cm双向通信距专用于智能交通运输领域政府支持竞争对

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。

短距离无线通信技术综述

短距离无线通信技术综述

短距离无线通信技术综述短距离无线通信技术是一种可以在短距离内部实现设备间的无线数据交换的技术,它主要用于近场应用,如无线点对点通信、无线蓝牙连接、智能家居、无线感应器网络、无线打印服务、位置服务,等等。

本文将介绍常用的短距离无线通信技术和其优缺点,以及其在实际应用中的情况。

1、蓝牙(Bluetooth)蓝牙是近场通信(NFC)的最常见的无线技术之一,它可以建立无线个人局域网(PAN),允许连接的设备之间的自由数据传输。

多数蓝牙设备的传输距离为约10米,最高传输码率可达2亿比特每秒。

Bluetooth可以在不同技术平台平台之间传输几乎任何类型的数据,因此,蓝牙可以适用于应用非常广泛的场景,只要被连接的设备支持蓝牙协议,就可以实现较低成本的可靠接入。

2、红外(Infrared)红外线是一种无线通信技术,其信号传播速度要慢于蓝牙,因此红外只能传输较少的数据。

它的典型的通信距离只有几厘米,因此红外主要用于简单的交互(如遥控),而不用于大量的数据量传输。

3、RFID(Radio Frequency Identification)RFID是不需要电源的无线通信技术,它一般用于识别和跟踪目标物体,可以无需建立连接就轻松实现距离读取。

其最大传输距离可达几十米,但传输速率只有几十比特每秒,可传输的数据有限,主要应用于身份识别、车牌识别、门禁系统、物品跟踪等。

4、Wi-FiWi-Fi是目前最常用的无线技术,除了提供稳定的连接,它还可以让设备之间互联,实现高速率的数据传输,最多可达54兆比特每秒。

其大范围覆盖可以达到几百米,因此常用于室内外无线上网,如家庭宽带、局域网,也可以作为短距离传输用途。

综上所述,短距离无线通信技术当前已经应用广泛,常用的技术有蓝牙、红外、RFID和Wi-Fi,它们有各自的优缺点,根据实际应用,推荐选择适用的技术。

它们的应用从低端的类似感应器的设备,到广泛的无线点对点通信、家庭网络和企业无线打印服务等,均可获得有用的结果,在未来几十年里,它们都将发挥更大的作用。

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

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。

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。

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通信距离在100米以内的无线通信技术,一般包括蓝牙、ZigBee、无线USB、NFC等技术。

这些技术具有优势明显、应用广泛的特点,下面将就这些优势和应用展开讨论。

优势:1.成本低廉:短距离无线通信技术的成本相对于其他通信技术比较低,因为这些技术采用的是短距离通信,不需要较高的传输速率和复杂的硬件设备。

2.低功耗:这些技术通常需要搭配低功耗的设备,如低功耗蓝牙技术,这使它们能够在电池供电或者其他限制能源的环境下使用。

3.安全性高:由于通信距离较短,短距离无线通信技术通常采用密钥加密、身份验证等技术保证信息的安全传输。

4.互操作性好:各种短距离无线通信技术经过标准化后,具备很好的互操作性,即使使用不同厂商生产的设备,也能够正常传输数据,保障了设备的通用性。

应用:1.智能家居:短距离无线通信技术可以应用于智能家居领域,如智能灯、空调、门锁等,通过无线通信的方式让各设备互相传输信息,实现联动控制。

2.健康管理:短距离无线通信技术可以应用于健康管理领域,如无线蓝牙体重秤、血压计、血糖仪等,将采集的数据通过无线传输到手机或电脑中,方便用户进行健康管理。

3.移动支付:短距离无线通信技术可以应用于移动支付领域,如NFC技术,通过将手机放在具有NFC标签的支付终端附近,即可轻松完成移动支付。

4.智能交通:短距离无线通信技术可以应用于智能交通领域,如ZigBee技术可以应用于交通信号灯的智能控制和车辆跟踪系统中,通过数据传输和通信联动,使交通系统更加高效和智能。

总体而言,短距离无线通信技术优势明显,应用广泛,随着智能化的城市建设,以及物联网技术的广泛应用,短距离无线通信技术的应用前景将更加广阔。

短距离无线通信技术的优势与应用论文

短距离无线通信技术的优势与应用论文

短距离无线通信技术的优势与应用论文•相关推荐短距离无线通信技术的优势与应用论文计算机网络的发展衍生了大量的新技术,短距离无线通信技术就是其中之一。

智能手机的出现使得短距离无线通信技术的作用更加明显,无线局域网连接可以提供快速查找、付费等功能。

短距离无线通信技术作为一种特殊的存在形式,具有成本低、操作方便、易于实现等优势,应在未来的科技发展中不断的更新与应用。

一、短距离无线通信技术的优势短距离无线通信的特征明显,就是传输和应用距离短。

按照规定,短距离通信的距离应在几厘米至几百米之间,在实际应用中范围更小,通常为1-10米。

短距离传播一般不涉及障碍物,功率消耗较少。

与长距离无线通信相比,短距离无需提供强大的技术支持,因此终端设备无需网络中转,实现方便,且成本较低。

目前,智能手机和电脑设备均具有短距离无线通信功能。

二、短距离无线通信技术的应用从技术上分析,短距离无线通信系统需要包括一个基本的无线发射器和无线接收器。

目前,常用的.短距离无线通信技术主要包括蓝牙设备、红外数据传输和无线局域网等,我们通过具体应用对其进行分析。

1、蓝牙。

蓝牙短距离无线通信功能已经具有多年历史,最先发明蓝牙技术的是爱立信手机公司,其工作频段为是2.4GHz。

目前的手机已经普及了蓝牙功能,并且使用范围大约为10米。

开启蓝牙可以完成音频传输、路况报道等功能,传输速度约为1Mb/s。

蓝牙是最早的短距离无线通信设备之一,具有多样化的功能,且成本低,多用于小型移动通信设备,如手机,也包括电脑和激光打印机。

目前的蓝牙设备可以支持一对一和一对多的传输,资源共享方便,传输速度快。

2、无线局域网。

无线局域网即Wi-Fi,是目前应用最为广泛的短距离无线通信技术。

Wi-Fi之所以受欢迎,就是其只需要简单的密码输入操作就可以连接,并且为使用者提供了大量的功能。

与有线网功能相同,无线Wi-Fi支持视频观看、网络登录等大量的功能。

无线局域网连接方便,无线电波的覆盖范围更广泛,传输速度可达11Mb/s,并且会随着技术的革新不断的提高。

短距离无线通信技术对比详解(一)

短距离无线通信技术对比详解(一)

短距离无线通信技术对比详解(一)短距离无线通信技术对比详解1. 介绍短距离无线通信技术是指用于传输较小范围内数据的无线通信技术。

它可以实现设备间的高速数据传输和实时通信,适用于各种场景,比如家庭网络、物联网、蓝牙设备等。

本文将对几种常见的短距离无线通信技术进行详细对比和解释。

2. Wi-Fi•Wi-Fi(Wireless Fidelity)是一种基于无线局域网技术的短距离无线通信技术。

•它可以实现无线网络接入,支持高速数据传输,通常用于家庭网络和公共场所的无线接入。

•Wi-Fi有多个版本,最新的Wi-Fi 6()提供更高的速度和更好的性能,但需要设备和路由器都支持才能达到最佳效果。

3. 蓝牙•蓝牙是一种短距离无线通信技术,主要用于设备间的低功耗数据传输和实时通信。

•它通常用于连接手机、耳机、音箱、汽车等设备,支持音频传输、文件传输等功能。

•蓝牙也有多个版本,最新的蓝牙提供更高的传输速度和更强的安全性。

4. NFC•NFC(Near Field Communication)是一种短距离无线通信技术,用于设备之间的近距离数据传输。

•它通常用于移动支付、电子门票、身份验证等场景,传输距离一般在几厘米内。

•NFC的传输速度相对较慢,但安全性较高。

5. Zigbee•Zigbee是一种低功耗、短距离无线通信技术,用于物联网设备间的数据传输和通信。

•它通常用于智能家居、工业自动化等场景,支持大量设备的连接和互联。

•Zigbee的传输速度较低,但相对较稳定,并且可以实现自组网和网络扩展。

6. Z-Wave•Z-Wave是一种专为低功耗家庭自动化设备设计的短距离无线通信技术。

•它可以实现设备之间的高速数据传输和实时通信,支持大量设备的连接和互联。

•Z-Wave的传输速度较快,但设备较少,通常与Zigbee配合使用。

7. 总结短距离无线通信技术有多种选择,每种技术都有自己的特点和适用场景。

Wi-Fi适用于无线网络接入,蓝牙适用于设备间的低功耗数据传输,NFC适用于近距离数据传输,Zigbee和Z-Wave适用于物联网设备间的互联。

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常用短距离无线通信优缺点的纵横比较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%。

07年蓝牙设备的出货量达5 亿件,市场份额增加了71%。

预计到2009,出货量将达到20亿件。

中国是世界最大的蓝牙生产研发基地,全球80%的蓝牙企业在中国,中国80%的蓝牙企业在深圳。

国内最大的蓝牙方案公司深圳市吉联通数码科技有限公司、国内最大的蓝牙电池邦凯电子有限公司、全球著名的蓝牙键盘制造商中易腾达,国内最著名的蓝牙车载创美佳等公司都深圳,但蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵,这就使得许多用户不愿意花大价钱来购买这种无线设备。

因此,首要解决的就是蓝牙附属地位的问题和蓝牙芯片国产化的问题。

随着蓝牙芯片国产化,中国确定自己的技术标准,很快就可以解决目前中国蓝牙企业“山寨化”的问题,让所有中国蓝牙企业生产合乎中国技术标准的产品。

二是进入了蓝牙产业链的上游,形成完整的产业链条。

第三,可以借此解决目前蓝牙使用上由于“配对”复杂,而妨碍用户使用,造成市场推广的障碍。

以上优势的形成,必将改变中国蓝牙行业的现有局面,并在深圳形成以高新技术为龙头的一体化蓝牙产业基地,更好的为全中国,全世界服务。

业内专家认为,蓝牙的市场前景取决于蓝牙价格和基于蓝牙的应用是否能达到一定的规模。

有了蓝牙,我们可以不再为数字家庭的布线而烦恼,移动电话、计算机、数码相机、摄像机、打印机、传真机和掌上电脑等能随心所欲无线连通。

有了蓝牙,这些设备即会实现自动同步。

即使用户的个人电脑放在手提箱内,用户也可以通过电话收电子邮件,通过移动电话屏幕阅读邮件标题,而不会有到处找连接线、开机、关机等待等等诸如此类的一系列烦恼。

蓝牙技术拥有广阔的潜力市场。

Wi-Fi技术Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线高保真)也是一种无线通信协议,正式名称是IEEE802.11b,与蓝牙一样,同属于短距离无线通信技术。

Wi-Fi速率最高可达11Mb/s。

虽然在数据安全性方面比蓝牙技术要差一些,但在电波的覆盖范围方面却略胜一筹,可达100m左右。

Wi-Fi 是以太网的一种无线扩展,理论上只要用户位于一个接入点四周的一定区域内,就能以最高约11Mb/s的速度接入Web。

但实际上,如果有多个用户同时通过一个点接入,带宽被多个用户分享,Wi-Fi的连接速度一般将只有几百kb/s的信号不受墙壁阻隔,但在建筑物内的有效传输距离小于户外。

WLAN未来最具潜力的应用将主要在 SOHO、家庭无线网络以及不便安装电缆的建筑物或场所。

目前这一技术的用户主要来自机场、酒店、商场等公共热点场所。

Wi-Fi技术可将Wi-Fi与基于XML或Java的Web服务融合起来,可以大幅度减少企业的成本。

例如企业选择在每一层楼或每一个部门配备802.11b的接入点,而不是采用电缆线把整幢建筑物连接起来。

这样一来,可以节省大量铺设电缆所需花费的资金。

最初的IEEE802.11规范是在1997年提出的,称为802.11b,主要目的是提供WLAN接入,也是目前WLAN的主要技术标准,它的工作频率也是2.4GHz,与无绳电话、蓝牙等许多不需频率使用许可证的无线设备共享同一频段。

随着Wi-Fi协议新版本如802.11a和802.11g的先后推出,Wi-Fi的应用将越来越广泛。

速度更快的802.11g使用与 802.11b相同的正交频分多路复用调制技术。

它工作在2.4GHz频段,速率达54Mb/s。

根据最近国际消费电子产品的发展趋势判断,802.11g将有可能被大多数无线网络产品制造商选择作为产品标准。

微软推出的桌面操作系统WindowsXP和嵌入式操作系统 WindowsCE,都包含了对Wi-Fi 的支持。

其中,WindowsCE同时还包含对 Wi-Fi的竞争对手蓝牙等其它无线通信技术的支持。

由于投资802.11b的费用降低,许多厂商介入这一领域。

Intel推出了集成WLAN技术的笔记本电脑芯片组,不用外接无线网卡,就可实现无线上网。

IrDA技术红外线数据协会IrDA(Infrared DataAssociation)成立于1993年。

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以及16Mb/s的速率。

IrDA是一种利用红外线进行点对点通信的技术,是第一个实现无线个人局域网(PAN)的技术。

目前它的软硬件技术都很成熟,在小型移动设备,如PDA、手机上广泛使用。

事实上,当今每一个出厂的PDA及许多手机、笔记本电脑、打印机等产品都支持IrDA。

IrDA的主要优点是无需申请频率的使用权,因而红外通信成本低廉。

并且还具有移动通信所需的体积小、功耗低、连接方便、简单易用的特点。

此外,红外线发射角度较小,传输上安全性高。

IrDA的不足在于它是一种视距传输,两个相互通信的设备之间必须对准,中间不能被其它物体阻隔,因而该技术只能用于2台(非多台)设备之间的连接。

而蓝牙就没有此限制,且不受墙壁的阻隔。

IrDA目前的研究方向是如何解决视距传输问题及提高数据传输率。

NFC技术NFC(Near Field Communication,近距离无线传输)是由Philips、NOKIA和Sony主推的一种类似于RFID(非接触式射频识别)的短距离无线通信技术标准。

和RFID不同,NFC 采用了双向的识别和连接。

在20cm距离内工作于13.56MHz频率范围。

NFC最初仅仅是遥控识别和网络技术的合并,但现在已发展成无线连接技术。

它能快速自动地建立无线网络,为蜂窝设备、蓝牙设备、Wi-Fi设备提供一个“虚拟连接”,使电子设备可以在短距离范围进行通讯。

NFC的短距离交互大大简化了整个认证识别过程,使电子设备间互相访问更直接、更安全和更清楚,不用再听到各种电子杂音。

NFC通过在单一设备上组合所有的身份识别应用和服务,帮助解决记忆多个密码的麻烦,同时也保证了数据的安全保护。

有了NFC,多个设备如数码相机、PDA、机顶盒、电脑、手机等之间的无线互连,彼此交换数据或服务都将有可能实现。

此外NFC还可以将其它类型无线通讯(如Wi-Fi和蓝牙)“加速”,实现更快和更远距离的数据传输。

每个电子设备都有自己的专用应用菜单,而NFC可以创建快速安全的连接,而无需在众多接口的菜单中进行选择。

与知名的蓝牙等短距离无线通讯标准不同的是,NFC的作用距离进一步缩短且不像蓝牙那样需要有对应的加密设备。

同样,构建Wi-Fi家族无线网络需要多台具有无线网卡的电脑、打印机和其它设备。

除此之外,还得有一定技术的专业人员才能胜任这一工作。

而NFC被置入接入点之后,只要将其中两个靠近就可以实现交流,比配置Wi-Fi连结容易得多。

NFC有三种应用类型:◆设备连接。

除了无线局域网,NFC也可以简化蓝牙连接。

比如,手提电脑用户如果想在机场上网,他只需要走近一个Wi-Fi热点即可实现。

◆实时预定。

比如,海报或展览信息背后贴有特定芯片,利用含NFC协议的手机或PDA,便能取得详细信息,或是立即联机使用信用卡进行票卷购买。

而且,这些芯片无需独立的能源。

◆移动商务。

飞利浦Mifare技术支持了世界上几个大型交通系统及在银行业为客户提供Visa卡等各种服务。

索尼的FeliCa非接触智能卡技术产品在中国香港及深圳、新加坡、日本的市场占有率非常高,主要应用在交通及金融机构。

总而言之,这项新技术正在改写无线网络连接的游戏规则,但NFC的目标并非是完全取代蓝牙、Wi-Fi等其他无线技术,而是在不同的场合、不同的领域起到相互补充的作用。

所以如今后来居上的NFC发展态势相当迅速!ZigBee技术ZigBee 主要应用在短距离范围之内并且数据传输速率不高的各种电子设备之间。

ZigBee 名字来源于蜂群使用的赖以生存和发展的通信方式,蜜蜂通过跳 ZigZag形状的舞蹈来分享新发现的食物源的位置、距离和方向等信息。

ZigBee联盟成立于2001年8月。

2002年下半年,Invensys、 Mitsubishi、Motorola以及Philips半导体公司四大巨头共同宣布加盟ZigBee联盟,以研发名为ZigBee的下一代无线通信标准。

到目前为止,该联盟大约已有27家成员企业。

所有这些公司都参加了负责开发ZigBee物理和媒体控制层技术标准的IEEE 802.15.4工作组。

ZigBee联盟负责制定网络层以上协议。

目前,标准制订工作已完成。

ZigBee协议比蓝牙、高速率个人区域网或 802.11x无线局域网更简单实用。

ZigBee 可以说是蓝牙的同族兄弟,它使用2.4 GHz波段,采用跳频技术。

与蓝牙相比,ZigBee更简单、速率更慢、功率及费用也更低。

它的基本速率是250kb/s,当降低到28kb/s时,传输范围可扩大到134m,并获得更高的可靠性。

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