蓝牙、红外和一般的无线通信技术各自的特点和相互比较

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基于无线通信技术的蓝牙与红外技术的比较与分析

基于无线通信技术的蓝牙与红外技术的比较与分析

" 十倍速时代 " 降临了。 无线通信的应用已深入到人们生活和工作的各个方
面,包括日常使用的手机、无线电话等,其中 3G、WLAN、 UWB、、宽带卫星系统、数字电视都是 21 世纪最热门的无线 通信技术的应用。
表 1 蓝牙与红外线模块比较表
蓝牙模块
红外线收发模块
传输距离 10 米
1米
传输特性
可以在任何角度作传播输 只能在特定角度范围内
(7)缺点:蓝牙是一种还没有完全成熟的技术,尽管被描 述得前景诱人,但还有待于实际使用的严格检验。蓝牙的通 讯速率也不是很高,在当今这个数据爆炸的时代,可能也会 对它的发展有所影响。ISM 频段是一个开放频段,可能会受
到诸如微波炉、无绳电话、科研仪器、工业或医疗设备的干 扰。
红外通讯技术,通讯距离短,通讯过程中不能移动,遇障 碍物通讯中断。目前广泛使用的 SIR 标准通讯速率较低 (115.2kbit/s)。红外通讯技术的主要目的是取代线缆连接进 行无线数据传输,功能单一,扩展性差。
作者简介:续蕾,女,辽宁本溪人,硕士研究生,副教授,研究方向:计算机应用。
具有完整安全机制
安全性低
可以在嵌入式系统移动时做 需要在静止状态下做传输
传输操作
操作
1Mb/s
4Mb/s
40 元以上
8 ̄16 元左右
— 72 —
经验交流 学术探讨
(2)通讯角度:蓝牙、红外数据通讯技术的数据载体都 是电磁波,但红外波长短,蓝牙所使用的电磁波波长长,红 外的单向性好,而蓝牙发射数据时是向整个球面发散的,并 且由于波长长,还可以绕开障碍物。所以使用时,两个红外 通信设备之间需对准,而蓝牙无此限制。但同时正因为如 此,红外设备发送的数据几乎不太可能被其它设备所截获, 而蓝牙设备发出去的数据很容易被其它设备所截获,虽然 要分析出数据中的真正内容可能需要很高的技术水平,但 这的确会导致蓝牙安全性降低。

蓝牙模块的特点

蓝牙模块的特点

蓝牙模块是很常见的一种通信模块,但是很多人对于各类通信模块的不是太清楚,那么,蓝牙模块有哪些特点呢?下面就给大家详细讲解一下吧。

相比于红外通信模块,蓝牙模块具有以下特点:
1.蓝牙是使用无线电波传输数据,红外是使用光波传输数据.
2.蓝牙基本没有方向性,红外有方向性.
3.蓝牙信号可以穿透多数非金属物体,红外基本不能穿透非透明物体.
4.蓝牙传输带宽比红外高很多,速度比红外快很多.
5.蓝牙可以同时连接多种设备,红外每个接收器同时只能连接一个设备.
以上就是蓝牙模块的特点,希望能够帮助到大家,蓝牙模块主要用于无线网络通讯,大致可分为三大类型:数据传输模块、蓝牙音频模块、蓝牙音频+数据二合一模块等等。

一般模块具有半成品的属性,是在芯片的基础上进行过加工,以使后续应用更为简单。

主流的无线技术有哪几种

主流的无线技术有哪几种

主流的无线技术有哪几种描述说起智能家居的无线控制方式,与无线技术的发展是息息相关的。

随着科技的高速发展无线技术也有着日新月异的进步。

基本上一种新的无线技术出现,智能家居产品中都会立即跟进。

基于无线控制的智能家居具有应用灵活、无需布线、扩展性好、移动便利等特点。

目前,全球通用的无线技术主要包括如下几种:红外、蓝牙、RFID、ZigBee、WIFI等。

下面我们分别来简单说一下。

一、红外技术--最广泛的通信和遥控技术红外线传输是目前使用最广泛的一种通信和遥控手段。

红外遥控装置具有体积小、功耗低、成本低等特点。

现在的家用电视、空调等电器上基本都是使用的红外遥控技术。

红外探测技术分为主动式红外探测和被动式红外探测两类。

这两类红外探测技术在智能家居中有着不同的应用方式。

主动式红外探测是通过红外线发射器发出一束或者多束经过调制处理的平行红外光束,由红外线接收器进行接收并转换为数字信号发送给报警控制器,若传输区间出现障碍物,就会触发报警。

主动式红外探测在家庭报警系统中有着广泛应用。

例如,在窗户两侧安装一对红外发射器和接收器,如果有物体通过,就会马上报警。

红外线传输可以应用于家电设备之间的数据传输,例如:音频传输。

无线红外技术最大的优点是带宽大,甚至超过其他几种主流无线技术。

这就意味着采用红外无线技术的音频产品可以不用压缩就能传输大容量的音频信号,同时还能以更高的码率格式运行。

二、WIFI技术--短程无线传输技术WiFi是一种可以将个人计算机、手持设备(手机、平板电脑等)等终端以无线方式互相连接的技术。

WiFi俗称无线宽带,是一种短程无线通信技术,能够在数百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。

WiFi技术的主要优点有:第一,无线电波的覆盖范围广,半径可达100m,所以不要说一间几十平米的办公室,甚至一个几十米高的大楼都可以全部覆盖。

第二,传输速度非常快,可以达到11Mbps。

虽然WiFi技术已经非常先进,但是基于WiFi技术的大规模商业应用却很少。

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。

无线通信技术各自的特点和相互比较

无线通信技术各自的特点和相互比较

无线通信技术各自的特点和相互比较无线通信技术各自的特点和相互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。

1、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2.4GHz ISM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。

但蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵。

红外无线技术

红外无线技术

5.1 红外无线通信技术及其特点是什么?红外接口是新一代手机的配置标准,它支持手机与电脑以及其他数字设备进行数据交流。

红外通讯有着成本低廉、连接方便、简单易用和结构紧凑的特点,因此在小型的移动设备中获得了广泛的应用。

通过红外接口,各类移动设备可以自由进行数据交换。

5.2 红外与蓝牙无线技术的比较情况是如何的?红外与蓝牙这两种无线通信技术的差别主要有以下方面:(1)距离红外:对准、直接、0-10米,单对单;蓝牙:10米左右,加强信号后最高可达100米,可以绕弯,可以不对准,可以不在同一间房间,链接最大数目可达7个,同时区分硬件。

(2)产业红外:近乎淘汰;蓝牙:已经普及。

(3)速度红外:串口速度,57600Kbps~19200Kbps,相对较慢;蓝牙:1.1Mb/s~2.1Mb/s甚至更高(蓝牙2.0),相对较快。

(4)安全红外:无区别;蓝牙:加密。

(5)成本红外:几元——几十元;蓝牙:几十元——几百元。

5.3 红外无线传输的基本模型是什么?红外数据传输可用图5-1简单表示5.4 红外无线器件的类型是如何进行划分的?根据图5-1所述模型,把IrDA器件划分类型,如图5-2所示根据传输速率的大小,可以把IrDA器件区分为SIR、FIR、VFIR类型。

如Vishay的红外收发器,TFDU4300是SIR器件,TFDU6102是FIR器件,TFDU8108是VFIR器件。

根据应用功耗的大小,可以把IrDA器件区分为标准型和低功耗型。

低功耗型器件,通常使用1.8~3.6V电源,传输距离较小(约20cm),如Agilent的红外收发器HSDL-3203。

标准型器件,通常使用DC5V电源,传输距离大(在30cm~几十m),如Vishay的红外接收器TSOP12xx系列,配合其发射器TSAL5100,传输距离可达35m。

5.5 红外无线器件的构成及其使用都包括哪些内容?1)红外发送器件2)红外检测器件:红外敏感接收管件3)红外收发器件:器件的发射部分含有驱动器,接收部分含有放大器,并且内部集成有关断控制逻辑4)红外编/解码器件:SIR 器件多采用3/16 ENDEC ,FIR 器件多采用4PPM ENDEC 。

红外线与蓝牙技术的区别

红外线与蓝牙技术的区别

红外线与蓝牙技术的区别
蓝牙主要应用方向是在短距无线局域网上,这与IrDA(红外无线传输技术)的应用方向很相似。

如果将二者进行区别分析,从物理特性上,蓝牙无线通讯具有红外无法比拟的优势,下面随着BLE蓝牙模块厂家云里物里科技一起来看下。

1、红外线不能穿透阻碍物(墙面或木板等),蓝牙可穿透;
2、红外线在进行数据传输时有方向上的限制,要求两个红外接口须正对(30度以内),而蓝牙可随意改变方向;
3、蓝牙能把一个设备连接至LAN和WAN,甚至还支持全球漫游;而红外则不行。

4、蓝牙功率低、体积小,可用于更多行业与设备;
5、蓝牙可支持呼吸模式、保持模式和暂停模式三种智能节能工作模式;红外线技术不支持。

6、红外无线传输距离只有10m左右,蓝牙传输距离达10至150m;
7、蓝牙支持点对多点进行连接传输。

8、红外的串口传输速度是57600K/bps~19200K/bps,蓝牙是
1.1Mb/s~
2.1Mb/s甚至更高(蓝牙5.0)。

当然,蓝牙无线技术与红外技术相比,蓝牙技术也有自己的劣势,主要是市场价格比红外贵,而且,蓝牙设备的成品价格更高。

随着科技的发达,红外线技术已经在逐渐的退出市场,慢慢的被蓝牙与USB所取代,红外发明之初的目的是短距离无线连接,现在已经不如直接使用蓝牙和USB方便了,如今,市场中带有红外收发装置的设备已逐渐退出了人们的视线。

试议红外线通讯技术与蓝牙技术比较

试议红外线通讯技术与蓝牙技术比较

试议红外线通讯技术与蓝牙技术比较红外线通讯技术和蓝牙技术因其独特的优势在短距离无线通讯技术领域被广泛应用。

笔者就这两种技术的特点、用途、植入成本以及其缺点进行探究。

标签:红外线;蓝牙;通讯技术比较目前比较流行的短距离无线通讯技术就是蓝牙技术(Bluetooth)。

蓝牙技术与红外线技术的区别就在于:红外线通讯是通过红外光线传输数据,而蓝牙技术是通过频率为2.4GHz的微波来进行数据传输,蓝牙技术的特点受微波传输特性的影响,它的通讯距离可以达到数十米甚至数百米,同时还可以绕过障碍物甚至是对障碍物进行穿透来传输数据,并且还可以同时连接多个通讯对象。

因此,红外线会不会被蓝牙这种更新的通讯技术淘汰呢?笔者就这些问题进行分析讨论。

一、红外线数据通讯技术与蓝牙通讯技术的定义(一)红外线通讯技术的定义红外数据协会的简称是IRDA,红外线数据通讯技术的基础是由IRDA制订的一系列红外数据通讯标准形成的。

红外线通讯技术是一种点对点的数据传输协议,是传统设备间连接线缆的一种替代。

其通讯距离一般在0到1米之间,最快的传输速度可以达到16Mbps,通讯介质则为波长为900nm左右的近红外线。

(二)蓝牙通讯技术的定义东芝、爱立信、IBM、Intel与诺基亚在1998年5月共同提出的近距离无线数据通讯技术标准就是蓝牙技术(Bluetooth)。

其能在10m的半径范围内实现点对多点的无线数据与声音传输,其数据传输带宽1Mbps,频率在2.402到2.480之间的电磁波是其通讯介质。

蓝牙技术是无线电通信技术的一种,它的传输距离短、成本低(进行无线通讯时完全免费),它能够有效的简化掌上电脑、笔记本电脑与移动电话以及手机等移动通信终端设备间的因特网的通信。

采用低能耗无线电通信技术来实现语音、数据、视频传输方面的无线传输就是蓝牙技术产品。

其传输的速率最高可以达到1Mbps,以时分方式进行全分工(同时发送和接收信号)通信,通信距离为0.1到10m。

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蓝牙、红外和一般的无线通信技术各自的特点和相互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(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 ISM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,由蓝牙小组(SIG)负责开发。

的最初标准基于蓝牙实现,后者已构建到现行很多蓝牙设备中。

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

但蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵。

突出表现在芯片大小和价格难以下调、抗干扰能力不强、传输距离太短、信息安全问题等等。

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,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。

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,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,它的工作频率也是,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。

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使用与相同的正交频分多路复用调制技术。

它工作在频段,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 Data Association)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 kb/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 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 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。

另外,它可与254个节点联网。

可以比蓝牙更好地支持游戏、消费电子、仪器和家庭自动化应用。

人们期望能在工业监控、传感器网络、家庭监控、安全系统和玩具等领域拓展ZigBee的应用。

ZigBee技术特点主要包括以下几个部分:数据传输速率低。

只有10kb/s~250kb/s,专注于低传输应用。

功耗低。

在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可使用6个月以上。

这也是ZigBee的支持者所一直引以为豪的独特优势。

成本低。

因为ZigBee数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本; 积极投入ZigBee开发的Motorola以及Philips,均已在2003年正式推出芯片,飞利浦预估,应用于主机端的芯片成本和其它终端产品的成本比蓝牙更具价格竞争力。

网络容量大。

每个ZigBee网络最多可支持255个设备,也就是说每个ZigBee设备可以与另外254台设备相连接。

有效范围小。

有效覆盖范围10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定,基本上能够覆盖普通的家庭或办公室环境。

工作频段灵活。

使用的频段分别为、868MHz(欧洲)及915MHz(美国),均为免执照频段。

根据ZigBee联盟目前的设想,ZigBee的目标市场主要有PC外设(鼠标、键盘、游戏操控杆)、消费类电子设备(TV、VCR、CD、 VCD、DVD等设备上的遥控装置)、家庭内智能控制(照明、煤气计量控制及报警等)、玩具(电子宠物)、医护(监视器和传感器)、工控(监视器、传感器和自动控制设备)等非常广阔的领域。

UWB技术超宽带技术UWB(Ultra Wideband)是一种无线载波通信技术,它不采用正弦载波,而是利用纳秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,因此其所占的频谱范围很宽。

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