几种无线技术地比较

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WiMAX、Wi-Fi、3G和LTE比较

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。

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。

十大无线网络技术对比

十大无线网络技术对比

十大无线网络技术对比目前,无线网络连接技术按照传输距离远近可分为短距离无线连接技术和长距离无线连接技术。

下面分别列举了各自的5种主要技术,包括蓝牙,Wi-Fi,NFC,ZigBee,UWB以及GPRS,5G,NB-IoT,LoRa,全球卫星导航系统等。

互联网行业发展到今天,人们生活的便利度已经被极大的提高。

在家有Wi-Fi,出门有4G,定位有GPS等等,似乎网络已经成为继衣食住行之后的又一重要组成部分,覆盖生活的方方面面,但在万物互联时代,网络连接技术需要进一步迭代。

物联网架构一般被分为感知层、网络层、平台层和应用层,其中网络层处于物联网生态系统的枢纽位置,在物联网设备连接方面扮演着举足轻重的作用。

物联网的最终目标仍然是服务于人,因此,具有更高便携性的无线网络连接技术得到了更广泛的关注。

在互联网时代已经发展出一大批无线网络技术,面向万物互联,无线网络连接技术得到了更好的发展。

物联网解决方案供应商云里物里科技目前,无线网络连接技术按照传输距离远近可分为短距离无线连接技术和长距离无线连接技术。

下面分别列举了各自的5种主要技术,包括蓝牙,Wi-Fi,NFC,ZigBee,UWB以及GPRS,5G,NB-IoT,LoRa,全球卫星导航系统等。

下面就随着物联网解决方案供应商云里物里科技一起来了解下这十大无线网络技术的优缺点。

一、短距离无线连接1.蓝牙蓝牙(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)。

蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题。

从音频传输、图文传输、视频传输,再到以低功耗为主打的物联网传输,蓝牙应用的场景也越来越广。

前两代蓝牙技术都是技术的塑形阶段,将蓝牙技术发展成为一种可靠、安全、实用的传输通信技术。

随着3G时代的到来,蓝牙技术也迈入高速率传输的第三代。

第三代蓝牙技术传输速率高达24Mbps,核心是使用AMP技术,允许蓝牙协议栈针对任一任务动态地选择正确射频。

比较无线技术:zigbeewifi蓝牙

比较无线技术:zigbeewifi蓝牙

比较无线技术:Zigbee、Wifi、蓝牙WIFI、Zigbee、蓝牙和几种无线技术的对比图1、WIFI,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。

2、Zigbee,传输距离50-300M,速率250kbps,功耗5mA,最大特点是可自组网,网络节点数最大可达65000个。

3、蓝牙,传输距离2-30M,速率1Mbps,功耗介于zigbee 和WIFI之间。

这3种无线技术,从传输距离来说,是WIFI>ZigBee>蓝牙;从功耗来说,是WIFI>蓝牙>ZigBee,后两者仅靠电池供电即可; 从传输速率来讲,是WIFI>蓝牙>ZigBee。

目前来说,WIFI的优势是应用广泛,已经普及到千家万户;ZigBee的优势是低功耗和自组网;UWB无载波无线通信技术的优势是传输速率;蓝牙的优势组网简单。

然而,这3种技术,也都有各自的不足,没有一种技术能完全满足智能家居的全部要求。

Zigbee协议无线通信技术特点:数据传输速率低:10Kb/s~250Kb/s,专注于低速率传输应用功耗低:在低功耗待机模式下,两节普通5号电池可使用6~24 个月成本低:Zigbee 数据传输速率低,协议简单,所以大大降低了成本网络容量大:网络可容纳65000 个设备延时短:典型搜索设备时延为30ms,休眠激活时延为15ms,活动设备信道接入时延为15ms。

网络的自组织、自愈能力强,通信可靠数据安全:Zigbee 提供了数据完整性检查和健全功能,采用AES-128 加密算法(美国新加密算法,是目前最好的文本加密算法之一),各个应用可灵活确定其安全属性ZigBee 技术在低功耗、低成本和组网能力具有无可比拟的应用优势无线技术应用对比蓝牙技术的出现使得短距离无线通信成为可能,但其协议较复杂、功耗高、成本高等特点不太适用于要求低成本、低功耗的工业控制和家庭网络。

蓝牙与几种无线技术的对比

蓝牙与几种无线技术的对比

蓝牙与几种无线技术的对比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2.4GHzISM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%。

zigbee和wifi的比较

zigbee和wifi的比较

zigbee和wifi的比较
相同点:
1.二者都是短距离的无线通信技术;
2.都是使用2.4GHz频段;
3.都是采用DSSS技术;
区别:
1.传输速度不同。

ZigBee的传输速度不高(<250Kbps),但是功耗很低,使用电池供电一般能用3个月以上;
WiFi,就是常说的无线局域网,速率大(11Mbps),功耗也大,一般外接电源;
2.应用场合不同。

ZigBee用于低速率、低功耗场合,比如无线传感器网络,适用于工业控制、环境监测、智能家居控制等领域。

WiFi,一般是用于覆盖一定范围(如1栋楼)的无线网络技术(覆盖范围100米左右)。

表现形式就是我们常用的无线路由器。

在一栋楼内布设1个无线路由器,楼内的笔记本电脑(带无线网卡),基本都可以无线上网了。

3.市场现状
ZigBee作为一种新兴技术,自04年发布第一个版本的标准以来,正处在高速发展和推广当中;目前因为成本、可靠性方面的原因,还没有大规模推广;
WiFi,技术成熟很多,应用也很多了。

总体上说,二者的区别较大,市场定位不同,相互之间的竞争不是很大。

只不过二者在技术上有共同点,二者的相互干扰还是比较大的,尤其是WiFi对于ZigBee的干扰。

无线接入网络的传输技术

无线接入网络的传输技术

无线接入网络的传输技术随着移动互联网的快速发展,无线接入网络的使用越来越广泛。

从最初的2G网络到现在的5G网络,无线接入网络的传输技术也在不断的更新和升级。

本文将会介绍几种常见的无线接入网络传输技术,包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee、NFC和Li-Fi。

一、Wi-FiWi-Fi是一种基于无线局域网技术的传输技术,其传输速度比较快,信号覆盖范围也比较广泛,可以快速连接到互联网。

Wi-Fi技术常用于家庭、办公室等环境中的无线通信,用户通过Wi-Fi可以无线连接到电子设备或者互联网。

Wi-Fi在提供高速无线上网的同时,也存在着一些问题,比如容易被黑客入侵、信号容易干扰等。

二、蓝牙蓝牙是一种基于短距离无线通信技术的传输技术,它可以连接随身设备和电脑,使得数据和媒体通信变得更加便捷。

蓝牙技术的发展一直在不断提高,现在银行、超市和电影院等场所都已经支持蓝牙扫描系统识别用户设备的身份。

蓝牙技术在无线通信方面有着广泛的应用,如无线鼠标、键盘、耳机等。

三、ZigBeeZigBee也是一种基于短距离无线通信技术的传输技术,它主要适用于物联网领域。

ZigBee传输技术适用于多种应用场景,包括能源管理、环境监测、智能家居、智能城市等。

虽然ZigBee传输技术优势明显,但其应用范围相对比较小,目前还未得到广泛应用。

四、NFCNFC是一种基于无线感应技术的传输技术,它主要适用于移动支付和智能物联网。

现在,NFC已经被广泛应用于著名的Apple Pay和Google Wallet等移动支付平台,同时,NFC技术也得到了智能家居、智能电子设备等领域的广泛应用。

五、Li-FiLi-Fi是一种基于可见光通信技术的传输技术,它利用LED灯的闪烁来传输数据,速度比较快,能够为人们提供更加便捷的无线通信体验。

Li-Fi的优点是数据传输速度比较快,不受信号干扰和窃听,同时还可以在无线电波干扰的环境下使用。

但其应用范围比较小,目前主要应用于工业和专业领域。

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无线传输技术比较无线传输技术按技术领域大致分为:无线能量(电能)传输技术与无线通信(数据)传输技术。

1.无线能量(电能)传输技术无线能量(电能)传输方式及技术原理:无线电力传输是一种传输电力的新技术,它将电力通过电磁耦合、射频微波、激光等载体进行传输。

这种技术解除了对于导线的依赖,从而得到更加方便和广阔的应用。

无线电力传输的基本原理:(1)电磁感应——短程传输。

电磁感应现象是电磁学中最重大的发现之一,它显示了电、磁现象之间的相互联系与转化。

电磁感应是电磁学中的基本原理,变压器就是利用电磁感应的基本原理进行工作的。

利用电磁感应进行短程电力传输的基本原理为:发射线圈L1和接收线圈L2之间利用磁耦合来传递能量。

若线圈L1中通已交变电流,该电流将在周围介质中形成一个交变磁场,线圈L2中产生的感应电势可供电给移动设备或者给电池充电。

(2)电磁耦合共振——中程传输。

中程无线电力传输方式是以电磁波‘射频’或者非辐射性谐振‘磁耦合’等形式将电能进行传输。

它基于电磁共振耦合原理,利用非辐射磁场实现电力高效传输。

在电子学的理论中,当交变电流通过导体,导体的周围会形成交变的电磁场,称为电磁波。

在电磁波的频率低于1000khz 时,电磁波就会被地表吸收,不能形成有效的传输,当电磁波频率高于1000khz 时,电磁波便可以在空气中传播,并且经大气层外缘的电离层反射,形成较远距离传输能力,人们把具有较远距离传输能力的高频电磁波称为射频(即:RF)。

将电信息源(模拟或者数字)用高频电流进行调制(调幅或者调频),形成射频信号后,经过天线发射到空中;较远的距离将射频信号接收后需要进行反调制,再还原成电信息源,这一过程称为无线传输。

中程传输是利用电磁波损失小的天线技术,并借助二极管、非接触IC卡、无线电子标签等等,实现效率较高的无线电力传输。

(3)微波/激光——远程传输。

理论上讲,无线电波的波长越短,其定向性越好弥散就越小。

所以可以利用微波或激光形式来实现电能的远程传输,这对于新能源的开发利用解决未来能源短缺问题也有着重要意义。

1968年美国工程师彼得格拉提出了空间太阳能发电(SPP)的概念,其构想是在地球外层空间建立太阳能发电基地通过微波将电能送回地球。

2.无线信息(数据)传输技术无线通信(数据)传输方式及技术原理:无线通信是利用电磁波信号在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。

无线通信技术自身有很多优点,成本较低,无线通信技术不必建立物理线路,更不用大量的人力去铺设电缆,而且无线通信技术不受工业环境的限制,对抗环境的变化能力较强,故障诊断也较为容易,相对于传统的有线通信的设置与维修,无线网络的维修可以通过远程诊断完成,更加便捷;扩展性强,当网络需要扩展时,无线通信不需要扩展布线;灵活性强,无线网络不受环境地形等限制,而且在使用环境发生变化时,无线网络只需要做很少的调整,就能适应新环境的要求。

2.1远距离无线传输技术常用的远距离无线传输技术:目前偏远地区广泛应用的无线通讯技术主要有GPRS/CDMA、数传电台、扩频微波、无线网桥及卫星通信、短波通信技术等。

它主要使用在较为偏远或不宜铺设线路的地区,如:煤矿、海上、有污染或环境较为恶劣地区等。

(1)GPRS/CDMA无线通信技术:GPRS(通用无线分组业务)是由中国移动开发运营的一种基于GSM通信系统的无线分组交换技术,是介于第二代和第三代之间的技术,通常称为2.5G它是利用“包交换”概念发展的一种无线传输方式。

包交换就将数据封装成许多独立的包,再将这些包一个一个传送出去,形式上有点类似寄包裹,其优势在于有资料需要传送时才会占用频宽,而且是以资料量计价,有效的提高网络的利用率。

GPRS网络同时支持电路型数据和分组交换数据,从而GPRS网络能够方便的和因特网互相连接,相比原来的GSM网络的电路交换数据传送方式,GRRS的分组交换技术具有实时在线"按量计费"高速传输等优点。

CDMA(是码分多址的英文缩写)由中国电信运行的一种基于码分技术和多址技术的新的无线通信系统,其原理基于扩频技术。

其最早是由于军事上对高质量无线通讯技术的需要而开发设计在数据传送过程中,将数据用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使数据信号的带宽被扩展,然后经载波调制将数据发送出去。

接收端使用完全相同的伪随机码,进行相反过程的处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号从而进行解扩,以实现数据传输。

其特点是抗干扰能力强、抗衰落能力强、信号隐蔽性强、抗截获的能力强、可以多用户同时接收发送。

(2)数传电台通信:数传电台是数字式无线数据传输电台的简称。

它是采用数字信号处理、数字调制解调、具有前向纠错、均衡软判决等功能的一种无线数据传输电台。

数传电台的工作频率大多使用220--240MHz或400--470MHz频段,具有数话兼容、数据传输实时性好、专用数据传输通道、一次投资、没有运行使用费、适用于恶劣环境、稳定性好等优点。

数传电台的有效覆盖半径约有几十公里,可以覆盖一个城市或一定的区域。

数传电台通常提供标准的RS-232数据接口,可直接与计算机、数据采集器、RTU、PLC、数据终端、GPS接收机、数码相机等连接。

传输速率从9600到19200bps,误码低于10-6(-110dBm时),可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式。

无线数传电台是通信行业发展较早的通信方式,也是比较成熟的一项无线通信技术,已经在各行业取得广泛的应用,在航空航天、铁路、电力、石油、气象、地震等各个行业均有应用,在遥控、遥测、摇信、遥感等SCADA领域也取得了长足的进步和发展。

(3)扩频微波通信:扩频通信,即扩展频谱通信技术是指其传输信息所用信号的带宽远大于信息本身带宽的一种通信技术。

最早始用于军事通信。

它传输的基本原理是将所传输的信息用伪随机码序列(扩频码)进行调制,伪随机码的速率远大于传送信息的速率,这时发送信号所占据带宽远大于信息本身所需的带宽实现了频谱扩展,同时发射到空间的无线电功率谱密度也有大幅度的降低。

在接收端则采用相同的扩频码进行相关解调并恢复信息数据!其主要特点是:抗噪声能力极强;抗干扰能力极强;抗衰落能力强;抗多径干扰能力强;易于多媒体通信组网;具有良好的安全通信能力;不干扰同类的其他系统等,同时具有传输距离远、覆盖面广等特点,特别适合野外联网应用。

(4)无线网桥:无线网桥是无线射频技术和传统的有线网桥技术相结合的产物。

无线网桥是为使用无线(微波)进行远距离数据传输的点对点网间互联而设计。

它是一种在链路层实现LAN互联的存储转发设备,可用于固定数字设备与其他固定数字设备之间的远距离(可达50Km)、高速(可达百兆bps)无线组网。

扩频微波和无线网桥技术都可以用来传输对带宽要求相当高的视频监控等大数据量信号传输业务。

(5)卫星通信:卫星通信是指利用人造地球卫星作为中继站来转发无线电信号,从而实现在多个地面站之间进行通信的一种技术,它是地面微波通信的继承和发展。

卫星通信系统通常由二部分组成,分别是卫星端、地面端。

卫星端在空中,主要用于将地面站发送的信号放大再转发给其它地面站。

地面站主要用于对卫星的控制、跟踪以及实现地面通信系统接入卫星通信系统。

卫星可分为同步卫星和非同步卫星,同步卫星在空中的运行方向和周期与地球的自转方向及周期相同,从地面的任何位置看,该卫星都是静止不动的;非同步卫星的运行周期大于或小于地球的运行周期,其轨道高度"倾角"形状都可根据需要调整。

卫星通信的的特点是:覆盖范围广,工作频带宽,通信质量好,不受地理条件限制,成本与通信距离无关等。

其主要用在国际通信,国内通信,军事通信,移动通信和广播电视等领域,卫星通信的主要缺点是通信具有一定的延迟,比如打卫星电话时,不能立即听到对方回话,主要原因是卫星通信的传输距离较长,无线电波在空中传输是有一定延迟的。

(6)短波通信:按照国际无线电咨询委员会的划分,短波是指波长100m——10m,频率为3MHZ-30MHZ的电磁波。

短波通信是指利用短波进行的无线电通信,又称高频(HF)通信。

短波通信可分为地波传播和天波传播。

地波传播的衰耗随工作频率的升高而递增,在同样的地面条件下,频率越高,衰耗越大。

利用地波只适用于近距离通信,其工作频率一般选在5MHZ以下。

地波传播受天气影响小,比较稳定,信道参数基本不随时间变化,故信道可视为恒参信道。

天波传播是无线电波经电离层反射来进行远距离通信的方式,倾斜投射的电磁波经电离层反射后,可以传到几千千米外的地面。

天波的传播损耗比地波小得多,经地面与电离层之间多次反射之后,可以达到极远的地方,因此,利用天波可以进行环球通信。

天波传播因受电离层变化和多径传播的严重影响极不稳定,其信道参数随时间而急剧变化,因此称为变参信道。

短波通信的特点是:建设维护费用低,周期短,设备简单,电路调度容易,抗毁能力强,频段窄,通信容量小,天波信道信号传输稳定性差等。

长期以来,广泛用于政府、军事、外交、气象、商业等部门,用以传送电报、电话、传真、低速数据和图像、语音广播等信息。

2.2近距离无线通信技术常见短距离无线通信技术:短距离无线通信技术是指通信双方通过无线电波传输数据,并且传输距离在较近的范围内,其应用范围非常广泛。

近年来,应用较为广泛及具有较好发展前景的短距离无线通信标准有:Zig-Bee、蓝牙(Bluetooth)、无线宽带(Wi-Fi)、超宽带(UWB)和近场通信(NFC)。

(1)Zig-Bee:Zig-Bee是基于IEEE802.15.4标准而建立的一种短距离、低功耗的无线通信技术。

Zig-Bee来源于蜜蜂群的通信方式,由于蜜蜂(Bee)是靠飞翔和‘嗡嗡’(Zig)地抖动翅膀的来与同伴确定食物源的方向、位置和距离等信息,从而构成了蜂群的通信网络。

其特点是距离近,其通常传输距离是10-100m;低功耗,在低耗电待机模式下,2节5号干电池可支持1个终端工作6-24个月,甚至更长;其成本,Zig-Bee免协议费,芯片价格便宜;低速率,通Zig-Bee常工作在20-250kbps的较低速率;短时延,Zig-Bee的响应速度较快等。

主要适用于家庭和楼宇控制、工业现场自动化控制、农业信息收集与控制、公共场所信息检测与控制、智能型标签等领域,可以嵌入各种设备。

(2)蓝牙(Bluetooth):蓝牙(Bluetooth)是在1998年5月由东芝、爱立信、IBM、Intel和诺基亚等公司共同提出的一种近距离无线数据通讯技术标准。

它能够在10米的半径范围内实现点对点或一点对多点的无线数据和声音传输,其数据传输带宽可达1Mbps通讯介质为频率在2.402GHz到2.480GHz之间的电磁波。

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