浅探物联网中常用的几种短距离无线通信技术
物联网中的智能无线通信技术介绍

物联网中的智能无线通信技术介绍随着技术的不断发展,物联网也逐渐成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
物联网可以将各种物品连接到互联网上,实现数据的传输和交换,从而使生活更加便捷和智能化。
而在物联网中,智能无线通信技术也扮演着非常重要的角色。
本文将为大家介绍一些物联网中常用的智能无线通信技术。
一、蓝牙技术蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,其射程一般不超过10米。
蓝牙技术可以实现设备之间的数据传输和通信,是最常见的物联网通信技术之一。
目前,蓝牙技术在智能家居、智能健康、汽车智能化等领域得到了广泛应用。
二、ZigBee技术ZigBee技术是一种低功耗、低速率的无线通信技术。
它适用于各种低成本、低功耗的设备,可以满足短距离、低速率、低功耗的无线通信需求。
在物联网中,ZigBee技术被广泛用于智能家居、智能建筑、智能能源等领域。
三、RFID技术RFID技术(Radio Frequency Identification)是一种非接触式识别技术。
它通过接收和识别无线电信号中存储的信息,来完成对物品的识别和跟踪。
在物联网中,RFID技术也广泛用于各种场景,如物流、仓储、农业、医疗等领域。
四、NB-IoT技术NB-IoT技术(Narrow Band Internet of Things)是一种专门用于物联网的窄带通信技术。
它的优势在于低功耗、长距离、宽覆盖、高可靠性等方面。
NB-IoT技术可以用于智能家居、智能水电表、智能停车场等领域。
五、LoRaWAN技术LoRaWAN技术是一种广域低功耗无线通信技术,其网络结构为星型网络,可用于低速率、低功耗的物联网场景。
LoRaWAN技术适用于智能城市、智能环保、智能农业等领域。
总之,在物联网中,智能无线通信技术具有非常重要的作用,它的应用涵盖了各个领域。
上述五种技术都是当前物联网中常用的技术,各有优缺点,需要根据实际情况来选择。
未来,随着技术的不断迭代和创新,各种新的物联网技术也将不断涌现。
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的概念是指通过无线网络将各种设备连接起来,实现设备之间的互联和数据交换。
在物联网建设中,短距离无线通信技术起着至关重要的作用。
短距离无线通信技术指的是在近距离范围内进行无线通信的技术,其通信距离通常在几十米到几百米之间。
本文将介绍几种常见的物联网建设中使用的短距离无线通信技术。
一、蓝牙技术蓝牙技术是一种短距离无线通信技术,具有低功耗、低成本和短距离通信等特点。
蓝牙技术广泛应用于手机、电脑、音频设备、医疗设备等领域。
在物联网中,蓝牙技术常用于设备之间的数据传输和控制。
通过蓝牙技术可以将温度传感器、湿度传感器等设备连接到物联网中,并通过手机或电脑进行数据监测和设备控制。
二、Wi-Fi技术Wi-Fi技术是一种用于无线局域网的技术,具有高速、大容量和覆盖范围广等特点。
在物联网建设中,Wi-Fi技术常用于家庭和办公场所等小范围的无线通信。
通过Wi-Fi技术,可以将各种设备连接到一个无线网络中,实现设备之间的互联和互操作。
在家庭中可以通过Wi-Fi将智能电视、智能音响、智能灯具等设备连接到一起,并实现语音控制和智能家居的功能。
三、ZigBee技术ZigBee技术是一种低速、低功耗的无线通信技术,适用于对通信速率和功耗要求不高的场景。
在物联网建设中,ZigBee技术主要用于传感器网络和自动化控制等领域。
通过ZigBee技术,可以实现设备之间的短距离通信和数据传输,适用于物联网中大量传感器节点的应用场景。
四、NFC技术NFC技术(Near Field Communication,近场通信)是一种短距离无线通信技术,适用于设备之间的近距离通信和数据交换。
NFC技术通常用于移动支付、智能门锁等场景。
在物联网中,NFC技术可以用于设备之间的身份认证、数据传输和设备配对等功能。
在智能家居中,可以使用NFC技术实现门锁解锁、电器开关等功能。
短距离无线通信技术在物联网建设中起着重要的作用。
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。
物联网中的几种短距离无线传输技术

短距离无线通信场指的是 100m 以内的通信,主要技术包括 Wifi、紫蜂(Zigbee)、蓝牙技术(Bluetooth)、超宽带技术(Ultra-wideband ,UWB)、射频识别技术(Radio Frequency IDentification ,RFID)以及近场通信(Near Field Communication,NFC)等类型。
低功耗、微型化是用户对当前无线通信产品尤其是便携产品的强烈要求,作为无线通信技术重要分支的短距离无线通信技术正逐步引起越来越广泛的关注。
各国也相应地制定短距离通信技术标准,特别是RFID 和 NFC 在物联网、移动支付和手机识别方面的应用标准,例如主要的RFID 相关规范有欧美的 EPC 规范、日本的 UID(Ubiquitous ID)规范和 ISO 18000 系列标准。
中国政府也高度重视短距离通信的发展,制定了一系列的政策来扶持短距离通信产业。
例如科技部、工信部联合 14 部委制订的《中国 RFID 发展策略白皮书》等。
此外,包括诺基亚、英特尔、IBM、东芝、华为、中兴和联想等众多企业也积极参与到短距离无线通信中各技术的研究中。
1、Wi-Fi技术Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线高保真)是一种无线通信协议(),Wi-Fi的传输速率最高可达11Mb/s,虽然在数据安全性方面比蓝牙技术要差一些,但在无线电波的覆盖范围方面却略胜一筹,可达100 m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的速率接入互联网。
实际上,如果有多个用户同时通过一个点接入,带宽将被多个用户分享,Wi-Fi的连接速度会降低到只有几百kb/s,另外,Wi-Fi的信号一般不受墙壁阻隔的影响,但在建筑物内的有效传输距离要小于户外。
最初的规范是在1997年提出的,称为,主要目的是提供WLAN接入,也是目前WLAN的主要技术标准,它的工作频率是,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。
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
随着物联网的不断发展,短距离无线通信技术在物联网建设过程中发挥着重要的作用。
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传输的技术,如蓝牙、WiFi、Zigbee等。
下面我们就来详细了解一下这些短距离无线通信技术在物联网建设中的应用。
蓝牙技术是一种广泛应用于个人消费电子产品和智能手机等设备的短距离无线通信技术。
在物联网中,蓝牙技术能够实现设备之间的直接通信,使得各种设备能够互相连接并
进行数据传输。
通过蓝牙技术,我们可以将手机与智能家居设备连接起来,实现对家居设
备的远程控制。
蓝牙技术还可以应用于智能医疗设备、智能车载系统等领域,提供更多便
利和智能化的服务。
Zigbee技术是一种主要应用于物联网中的短距离无线通信技术。
相比蓝牙和WiFi技术,Zigbee技术更适用于大规模的物联网应用场景。
Zigbee技术采用低功耗、低速率的无线通信方式,能够在干扰环境复杂的情况下实现可靠的通信。
在物联网中,Zigbee技术被广泛应用于智能家居、智能电表、智能路灯等领域,提供了更稳定、高效的通信解决方
案。
除了上述几种常见的短距离无线通信技术,还有许多其他的技术,如NFC、Z-Wave等,也在物联网建设中发挥了重要的作用。
这些短距离无线通信技术通过实现设备之间的直接
连接和无线数据传输,为物联网的发展提供了有力的支持,使得物联网应用更加智能和便捷。
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,短距离无线通信技术是至关重要的一环。
短距离无线通信技术不仅能够实现物联网中设备的互联互通,还可以提高物联网设备的安全性和可靠性。
本文将介绍短距离无线通信技术的种类,以及其在物联网建设中的重要性。
短距离无线通信技术包括红外技术、无线射频技术、蓝牙技术、ZigBee技术、NFC(近场通信)技术等。
这些技术之间有着不同的特点和应用场景。
以下是各种短距离无线通信技术的简介:1.红外技术:红外技术是通过红外线通信实现数据传输的一种短距离无线通信技术。
它的特点是在短距离内,具有高速传输的能力。
由于其传输距离较短,所以应用场景主要是在人机交互设备上,如遥控器、红外口袋等。
3.蓝牙技术:蓝牙技术是一种无线通信技术,通过蓝牙模块实现设备之间的数据传输。
它的特点是传输速度较快,传输距离较远,同时还能耗更低。
蓝牙技术广泛应用于智能手环、耳机、智能家居等场景上。
5.NFC技术:NFC技术是一种近距离无线通信技术,具有快速简便的特点。
它主要用于设备与设备之间的近距离通信,例如移动支付和物联网设备的配置。
在物联网建设中,短距离无线通信技术的应用非常重要。
它们可以通过连接物联网中的设备,实现设备之间的智能化互联互通。
在物联网中,每一个设备都需要有一个唯一的标识码,短距离无线通信技术可以实现设备之间的识别和连接。
此外,短距离无线通信技术可以提高物联网设备的安全性和可靠性。
通过采用加密和身份验证等安全技术,可以保证物联网设备之间的数据传输是受保护的。
而且,由于短距离无线通信技术的传输距离相对较短,可以减少干扰和误传的可能。
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随着物联网的发展,短距离无线通信技术成为重要的基础设施之一。
它提供了可靠的数据通信,同时具有低功耗、低成本等特点,特别适用于智能家居、智能医疗、智能能源等领域。
本文将介绍物联网建设中的短距离无线通信技术的种类、特点及其应用。
一、种类1. ZigBee:ZigBee是一种低功耗、低速率、短距离无线通信协议。
它采用Mesh网络结构,可以支持多个设备之间的互联,是物联网智能家居领域中广泛使用的无线通信技术之一。
2. Wi-Fi:Wi-Fi是一种局域网无线通信技术,支持高速率、长距离传输。
它可以连接到互联网,可以支持多种物联网设备的互联,是物联网建设中常用的无线通信技术。
3. Bluetooth:Bluetooth是一种无线短距离通信技术,可以支持多种应用,如蓝牙耳机、蓝牙音响等。
它的优点是低功耗、低成本,适用于物联网设备连接。
4. NFC:NFC是一种近场通信技术,主要用于移动支付等应用。
它是一种低功耗、短距离、高安全性的通信协议,适用于物联网建设中的安全保护。
二、特点1. 低功耗:短距离无线通信技术通常采用低功耗的协议,可以保证设备电池的寿命,并且不需要长时间的充电。
2. 低成本:短距离无线通信技术不需要长距离传输,通常使用低成本的无线芯片,可以降低设备的制造成本。
3. 高安全性:短距离无线通信技术通常采用加密协议,可以保证数据的安全传输。
4. 简单易用:短距离无线通信技术通常使用简单的连接方式,用户可以通过简单的步骤完成设备之间的连接。
三、应用1. 智能家居:短距离无线通信技术可以连接智能家居设备,如智能门锁、智能插座、智能灯等,实现设备之间的互联。
2. 智能医疗:短距离无线通信技术可以连接医疗设备,如血压计、血糖计等,实现数据的实时采集和传输,提高医疗设备的效率。
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浅探物联网中常用的几种短距离无线通信技术
摘要:短距离无线通信技术具有低成本、低功耗、对等通信的特征,直接决定
了物联网的基础功能。
本文简要介绍了WiFi、蓝牙、ZigBee与超宽带四种物联网
中常用的短距离无线通信技术,围绕仪器通信系统、物体定位与导航、智能家居
设计三个层面,探讨了物联网中短距离无线通信技术的具体应用,以供参考。
关键词:物联网;短距离无线通信;仪器通信;定位导航;智能家居
引言:据前瞻产业研究院公布的调查结果显示,2018年全球共建设物联网项
目1600个,其中智慧城市、工业物联网、建筑物联网、车联网等项目分别占比23%、17%、12%、11%。
随着物联网应用广度、覆盖范围的不断扩大,对其互联
设备的接入提出了较高需求,短距离无线通信技术在其中发挥了显著的价值作用。
1物联网中常用的几种短距离无线通信技术概述
1.1 WiFi技术
WiFi技术是一种基于无线局域网的无线通信技术,为无线通信的实现提供可
靠连通支持。
WiFi技术的工作频段为的频段,其数据传输速率最高可达,传输
距离为,具有较强的穿透障碍物能力。
WiFi技术的网络框架结构较为简单,通过在系统前端设置热点,便可以在指定区域范围内利用PC电脑接收信号,并与Internet网络快速连接。
但WiFi技术自身也存在一定的性能缺陷,例如成本高、
能耗大、接入点多、安全性差等,有待作进一步改进。
1.2 蓝牙技术
蓝牙技术(Bluetooth)主要利用一块尺寸大小为的芯片在短距离范围内实现
射频连接,通常其频段范围保持在以内,信号接收与传输范围为10-100m之间,建立一个临时对等连接,具有成本低、功能全、功率小、抗干扰能力强等性能优势。
蓝牙技术的组网方式大体可以分为两种:其一是微微网,借助蓝牙设备与其
他多种设备进行连接,多个设备共享主信道,其连接设备最多可达7个,是利用
蓝牙技术构建的最基本信息网络;其二是散射网,主要由多个微微网构成,其蓝
牙设备既可以成为一个微微网的主设备,也可以成为另一个微微网的从设备,结
合差异化跳频序列参与到不同微微网中[1]。
1.3 ZigBee技术
ZigBee技术基于局域网,以密封“八字舞”作为设计原理,又被称为“紫蜂协议”。
ZigBee技术保持的低传输速率,具有功耗低、成本小、空间容量大等特点,最多可实现与254个设备的同时连接,拥有255个节点,无线通信覆盖范围达。
虽然ZigBee技术具有低传输速率的特点,但其反应速度较快、功率小、时延短,
只需几毫秒便可以从自休眠状态迅速恢复至工作状态,易于安装、维修,具有较
强的稳定性能,是一种经济性较强的无线通信技术。
1.4 超宽带技术
超宽带技术(UWB)主要依照对应时间顺序发射小功率冲击脉,实现通信传输,较少受外界干扰影响,信号清晰度较高。
超宽带技术的通信频段为,相较于
蓝牙、ZigBee技术而言空间容量更大(其空间容量对比如表1所示),在10m距离内的信息传输速率可超过,其功率为,频谱范围最高可达,速率大于。
相较
于以往无线通信技术而言,超宽带技术可实现冲击脉的直接调制,无需经由基带
辅助载波调节,最高可实现的系统带宽,具有更加卓越的性能优势。
表1 短距离无线通信技术的空间容量数值
2物联网中短距离无线通信技术的具体应用
2.1应用于仪器通信
将短距离无线通信技术应用于仪器通信系统建设中,配合自测技术、芯片进行无线数据传输模块的开发。
其中芯片主要利用技术与调制机制,相较于以往集成电路生产模式而言实现了较低的成本消耗,且待机状态下芯片损耗仅为,还可实现的数据传输速率,兼具载波检测、接收数据等功能,减小了无线通信过程中的碰撞损耗,实现了节能目标。
从工作频段角度,芯片主要工作频段为,具有功耗低、速度快等性能优势,集成了多种高效电路与外围元件,支持串行数字接口,倘若嵌入低功耗仪器,可直接利用接口进行数据的发送与接收,实现与计算机间的无线通信。
同时,采用无线通信技术设计的无线数据传输模块,兼具无线数据的发送与接收功能,通过试验测试可以发现,无线数据传输模块在传输速率为的环境下仍保持良好的通信效果,在地势平缓区域的有效通信距离高达,在房屋建筑室内环境下通信有效距离也可达到。
将该芯片应用系统数据采集模块中,可实现点对点连接与双向采集,在智能身份识别、机器人研发等领域具有较广的应用价值。
2.2应用物体定位与导航
随着物联网与智能终端的发展,蓝牙4.0的出现实现了蓝牙技术领域的研发突破,在物体定位、位置追踪、导航等方面发挥了显著的应用价值。
从物体定位层面来看,广东省某电子科技公司利用蓝牙技术研发出了一款双向防丢器,专为幼儿与老人设计,通过为幼儿或老人佩戴手环,利用蓝牙4.0技术将其与家人的移动智能设备相连,倘若该手环检测到佩戴者超出预设的警戒范围时,即会立刻向手机发送报警,且该设备的功耗较低,规避辐射对人体造成的负面影响。
从导航系统角度入手,装有蓝牙4.0的移动设备可以接收到大型购物中心内蓝牙设备信号,确定持手机人所处位置,其导航精度可精确到1m,未来还可应用于商家促销领域,推动商业模式革新。
2.3应用于智能家居设计
当前短距离无线通信技术已在智能家居行业得到了深入渗透,其中ZigBee技术与射频识别技术为智能家居的实现贡献了积极助益。
以广东省某智能家居企业产品为例,该企业在其智能家居产品中融入了短距离无线通信技术,在智能家居系统内部设有多个传感器采集室内环境参数,将数据与预设环境参数进行对比,实现对智能冰箱的控制;利用ZigBee技术实现节点定位,配合射频识别技术将食品标签信息录入EPC之中,将冰箱所在位置、内部食品信息等直接显示到系统管理界面中,可供用户读取食品标签,利用安卓设备中的远程监控程序实现对冰箱状态的实时控制[2]。
同时,用户还可以利用移动设备中的监控程序向射频识别读写器发送扫描命令,定期依据食品标签中记录的保质期等信息进行食品状况的查验,将即将过期或已经过期的食品发送至用户移动设备端,便于用户进行食物更新,进一步为现代人日常生活提供便捷。
结论:总而言之,WiFi、蓝牙、ZigBee以及超宽带等短距离无线通信技术的研发创新,有效缩短了各类电子设备间的通信距离,使点对点连接成为现实,同时其迅捷的信息传输速度、多元化的传递形式以及加密处理方式,也有助于进一步发挥物联网的优势性能,满足用户需求,进一步加快物联网建设发展进程。
参考文献:
[1]孙鑫.浅谈物联网无线通信场景需求与技术应用[J].中国新通
信,2018,20,(19):32.
[2]苗志勇.短距离无线通信技术和其在物联网中的应用[J].信息技术与信息化,2015,(1):38-39.。