短距离无线通信总结
短距离无线通讯(芯片)技术概述

短距离无线通讯(芯片)技术概述一、各种短距离无线通信使用范围与特性比较无线化是控制领域发展的趋势,尤其是工作于ISM频段的短距离无线通信得到了广泛的应用,各种短距离无线通信都有各自合适的使用范围,本文简介几种常见的无线通讯技术。
关键字:短距离无线通信,红外技术,蓝牙技术,802.11b,无线收发工业应用中,现阶段基本上都是以有线的方式进行连接,实现各种控制功能。
各种总线技术,局域网技术等有线网络的使用的确给人们的生产和生活带来了便利,改变了我们的生活,对社会的发展起到了极大的推动作用。
有线网络速度快,数据流量大,可靠性强,对于基本固定的设备来说无疑是比较理想的选择,的确在实际应用中也达到了比较满意的效果。
但随着射频技术、集成电路技术的发展,无线通信功能的实现越来越容易,数据传输速度也越来越快,并且逐渐达到可以和有线网络相媲美的水平。
而同时有线网络布线麻烦,线路故障难以检查,设备重新布局就要重新布线,且不能随意移动等缺点越发突出。
在向往自由和希望随时随地进行通信的今天,人们把目光转向了无线通信方式,尤其是一些机动性要求较强的设备,或人们不方便随时到达现场的条件下。
因此出现一些典型的无线应用,如:无线智能家居,无线抄表,无线点菜,无线数据采集,无线设备管理和监控,汽车仪表数据的无线读取等等。
1.几种无线通信方式的简介生产和生活中的控制应用往往是限定到一定地域范围内,比如:主机设备和周边设备的互联互通,智能家居房间内的电器控制,餐厅或饭店内的无线点菜系统,厂房内生产设备的管理和监控等0~200米的范围内,本文着重探讨短距离无线通信实用技术,主要有:红外技术,蓝牙技术,802.11b无线局域网标准技术,微功率短距离无线通信技术,现简介如下:1.1 红外技术红外通信技术采用人眼看不到的红外光传输信息,是使用最广泛的无线技术,它利用红外光的通断表示计算机中的0-1逻辑,通常有效作用半径2米,发射角一般不超过20度,传统速度可达4 Mbit/s,1995年IrDA(InfraRed Data Association)将通信速率扩展到的高达16Mbit/s ,红外技术采用点到点的连接方式,具有方向性,数据传输干扰少,速度快,保密性强,价格便宜,因此广泛应用于各种遥控器,笔记本电脑,PDA,移动电话等移动设备,但红外技术只限于两台设备通讯,无法灵活构成网络,而且红外技术只是一种视距传输技术,传输数据时两个设备之间不能有阻挡物,有效距离小,且无法用于边移动边使用的设备。
zigbee技术简介

zigbee技术简介【正文】ZigBee是一种短距离无线通信技术,广泛应用于物联网、家庭自动化、工业自动化等领域。
它以低功耗、低复杂度和低数据传输速率为特点,是一种非常适合于传感器网络的通信协议。
ZigBee技术的出现源于对传统无线通信技术的不足之处的认识。
之前的无线通信技术大多对功耗要求较高,难以应用于需要长期运行的低功耗设备。
而ZigBee技术则专注于解决此类问题,使得各种传感器和移动设备能够通过无线网络进行低耗能的通信。
ZigBee技术采用了IEEE 802.15.4标准,利用2.4GHz频段进行通信。
这一频段已经被工业、科学和医疗(ISM)设备广泛使用,因此ZigBee能够与其他设备共享频谱,提高了通信的灵活性和可靠性。
ZigBee的网络结构非常简单灵活,可以根据应用的需求组成不同类型的网络。
它采用星型拓扑结构,其中一个设备充当协调器的角色,其他设备则作为终端节点进行通信。
这种结构使得网络的建立和维护非常方便,能够适应复杂环境中的通信需求。
另外,ZigBee还采用了分散式的时间频率分割多址(CSMA/CA)机制,用于协调网络中各个设备的通信。
这种机制能够有效减少冲突和碰撞,提高数据传输的可靠性和稳定性。
由于ZigBee技术的特点和优势,它在物联网领域得到了广泛的应用。
在家庭自动化中,ZigBee可用于实现智能家居控制系统,例如灯光控制、温度调节、安防监控等。
其低功耗和低复杂度的特点使得设备能够长时间运行,并且与其他无线设备无缝集成。
在工业自动化中,ZigBee技术也具备适应复杂环境的能力。
它可以用于监测温度、湿度、压力等参数,并将数据传输到上位机进行处理和分析。
同时,ZigBee技术的数据传输速率虽然不高,但足以满足大部分传感器网络的需求。
尽管ZigBee技术具有众多的优点,但也存在一些局限性。
由于其低数据传输速率,不适用于高带宽的应用场景。
此外,2.4GHz频段的使用会受到其他设备的干扰,造成通信质量下降。
低成本短距离无线通信系统设计及应用

低成本短距离无线通信系统设计及应用在当今无线通信技术飞速发展的时代,各种无线通信技术层出不穷,而低成本短距离无线通信系统则是其中一项重要的技术和应用,其应用范围非常广泛,例如家庭自动化、医疗保健、物联网等。
本文将从基本原理、设计方案、应用场景等方面来探讨低成本短距离无线通信系统的设计及应用。
一、基本原理低成本短距离无线通信系统的基本原理是通过无线电波在相邻设备之间进行通信,其通信距离一般在10米以内。
与长距离通信系统相比,短距离通信系统的发送功率和接收灵敏度都相对较低,但数据传输速率却越来越高,可以达到数百兆比特每秒。
低成本短距离无线通信系统主要有以下三种技术:1.蓝牙技术蓝牙技术最初是由爱立信和IBM共同开发的,它能够将个人电子设备、电脑和移动电话等设备互相连接,形成一个小型的无线网络环境。
2.无线局域网技术无线局域网技术(WLAN)也称为Wi-Fi技术,它可以实现无线网络接入,主要应用于家庭和企业网络环境。
3.射频识别技术射频识别技术也称为RFID技术,它可以实现对物体的无线识别和追踪。
二、设计方案低成本短距离无线通信系统的设计方案应该综合考虑以下几个方面:1.系统架构设计系统架构设计是低成本短距离无线通信系统中的核心,它包括系统拓扑结构、硬件与软件结构等方面。
2.射频硬件设计该设计应考虑到低成本和低功耗的要求,其特点是尽可能减少硬件器件的使用。
3.通信协议设计在通信协议设计中需要考虑到数据传输速率、通信距离、误码率、数据流量等方面。
4.软件设计软件设计是实现低成本短距离无线通信系统的核心之一,主要包括驱动程序、中断处理程序、数据协议传输程序等方面。
三、应用场景低成本短距离无线通信系统可以广泛应用于医疗保健、家庭自动化、智能安防、智能交通和物联网等领域。
1.医疗保健低成本短距离无线通信系统可以应用于患者监测、药品管理等领域,例如安装于病床上的传感器和各种医疗设备之间的连接,可以实时监测患者的生命体征。
分析短距离无线通信主要技术与应用

WB 系统 的基 本 原 理 时. Wi — F i 的数据 传输 速 率是 5 . 5 M b i f s , 3通 " - 信距 离是 7 5 — 带 宽 要 比 一般 调制 信 号 所 占的 带 宽 大 。U 通 过 发 送 冲 击 脉 冲 来 进 行 数 据 和 信 息的 传 输 , 这 些 冲 击 脉 1 0 0 m时 . Wi — F i 的数据传输速率是 2 Mb i t / s 。而 且 实 际应 用 时 , 是:
要应用在键盘、 手机 、 普通外设( 无 线耳 机 等 ) 这 些 注 重 耗 电量
但 不 要 求 高带 宽 的 设备 中 。
8 0 2 . 1 l a 、 8 0 2 . 1 l b 、 8 0 2 . 1 1 h等 。 通 常所 说 的 Wi — F i 就 是8 0 2 . 1 1 b ,
【 关键词 】 短距离 无线通信 ; 接入 方式; 技术 ; 应用
短 距 离无 线 通 信 网 络 和 长 距 离通 信 网络 相 比 。在 基 本 结 多个 微 微 网在 空 间或 时 间上 重 叠会 构成 更 复 杂 的 网成 为
构 和 应 用层 次上 都 有 很 大 不 同 ,它 能 在 移 动 环 境 下 为 用 户提 散 射 网 , 这 个 网 中的 蓝 牙 设 备 可 以 是 主 设 备 , 也 可 以是 另一 微
它 是 目前 最 成 熟 、 使 用 最 广 泛 的 无 线 局 域 网技 术 , 它 的 优 点 是 辐射范围广 . 缺 点 是 比特 率 比较 低 。 和 有 线 网 不 同的 是 ,接 入 点 和 移 动 台之 间 的 距 离对 无 线 局 域 网 的 性 能 有 很 大影 响 , 比如 , 当 通 信 距 离是 3 0 ~ 4 5 m 时,
初识物联网的无线(长短)距离技术总结

初识物联⽹的⽆线(长短)距离技术总结物联⽹已经发展了好⼏年了,⾝边也有了好多物联⽹的应⽤,但是对有些物联⽹使⽤的技术还是⼀头雾⽔,我们所知道也就是经常⽤到的:移动通信⽹络(4G,5G),WiFi(笔记本),蓝⽛(⾳箱),射频(门禁卡)等。
下⾯就让我们简单总结⼀下物联⽹的⽆线长距离和⽆线短距离技术都有哪些,在哪些⽅⾯可以应⽤,对物联⽹的通信技术进⼀步学习和了解,为以后物联⽹的开发做好基础。
⽆线长距离- 5G5G ⽹络是万物互联的新基建,为打造信息⾼速公路服务。
它是第五代移动通信⽹络,其峰值理论传输速度可达20Gbps,合2.5GB每秒,⽐4G⽹络的传输速度快10倍以上。
应⽤场景:VR(虚拟现实)视频,AR(增强现实),⽆⼈机,⾃动化交通和驾驶(车联⽹),⼯业互联⽹(智能制造),AI(机器⼈),智慧家庭,智慧城市。
- LTE-V2XLTE-V 是蜂窝车联⽹的通信技术,在车辆与车辆(V2V)、车辆与基础设施(V2I)、车辆与⾏⼈(V2P)之间组⽹,构建数据共享交互桥梁。
车联⽹是实现⾃动驾驶和⽆⼈驾驶的重要组成部分,也是未来智能交通系统的核⼼组成。
车联⽹是汽车,电⼦,信息通信,道路交通运输等⾏业深度融合的新型产业,是全球创新热点。
优点:提升交通效率,降低出⾏时间成本,降低能源成本。
ADAS(单车智能⾼级辅助驾驶系)ADAS 是利⽤安装于车上的各式各样的传感器,在第⼀时间收集车内外的环境数据,进⾏静、动态物体的辨识、侦测与追踪等技术上的处理,从⽽能够让驾驶者在最快的时间察觉可能发⽣的危险,以引起注意和提⾼安全性的主动安全技术。
特点:长距雷达,中短距雷达,激光雷达,单双⽬摄像头,超声波雷达等技术应⽤。
应⽤:⾃助泊车,倒车雷达,倒车影像,主动刹车等。
- eMTCeMTC 是增强型机器类通信,是机器之间的 LTE 通信,适⽤于物联⽹ LTE ⽹络。
特点:低成本,低功耗,⼴覆盖,海量连接,移动性等。
应⽤:智能物流(⼿持终端,车载传感器,车载电脑,管理系统等),电梯联⽹(运⾏状态,实时监控,应急救援,商业⼴告等),⾏车卫⼠(汽车板终端,部件异常,定位跟踪,远程监听,轨迹等)。
NFC14443A通信协议主要知识点梳理

NFC14443A通信协议主要知识点梳理NFC(Near Field Communication)是一种短距离的无线通信技术,它基于13.56MHz的无线射频标准,可用于实现设备之间的近距离通信、数据传输和支付等功能。
在NFC技术中,主要采用了ISO/IEC 14443A通信协议来实现设备之间的数据交换。
本文将对NFC14443A通信协议的主要知识点进行梳理和介绍。
一、ISO/IEC 14443A通信协议概述ISO/IEC 14443A通信协议是NFC技术中用于实现13.56MHz射频标准的一种协议,它定义了设备之间的数据交换方式、通信协议和数据传输格式等规范。
该协议在NFC技术中应用非常广泛,包括支付、门禁控制、电子票务等场景。
二、ISO/IEC 14443A通信协议的数据传输格式ISO/IEC 14443A通信协议定义了设备之间的数据传输格式。
在通信过程中,数据被分为帧(frame)进行传输。
每一帧包含了起始标识符、有效数据、纠错码和终止标识符等字段。
通过这些字段的组合,设备可以识别数据帧的起始和结束,确保数据的可靠传输。
三、ISO/IEC 14443A通信协议的通信方式ISO/IEC 14443A通信协议定义了设备之间的通信方式。
在通信过程中,设备之间会进行一系列的请求和响应,以完成数据的传输。
通信的主要步骤包括初始化、选择、认证、数据交换和终止等。
通过这些步骤的组合,设备可以在NFC技术下实现可靠的通信。
四、ISO/IEC 14443A通信协议的安全性ISO/IEC 14443A通信协议对于数据的安全性提供了一定的保障。
在通信过程中,设备之间需要进行认证和加密等操作,以确保数据的安全传输。
通信协议中采用了密码学算法和密钥管理等技术,使得数据的传输过程中具备一定的抗干扰和防篡改的能力。
五、ISO/IEC 14443A通信协议的应用场景ISO/IEC 14443A通信协议在NFC技术中被广泛应用于多个场景。
无线短距通信车载空口技术要求和测试方法

无线短距通信车载空口技术要求和测试方法无线短距通信(V2X)是指车载空口技术,它是指车辆与车辆之间或车辆与基础设施之间进行无线通信的技术。
车载空口技术的要求和测试方法是保证无线短距通信的稳定性和可靠性的关键。
本文将从车载空口技术的要求和测试方法两个方面进行详细介绍。
一、车载空口技术的要求1. 技术要求:(1) 通信距离:车辆之间或车辆与基础设施之间的通信距离要求较短,一般在几百米范围内。
(2) 通信带宽:车载空口技术要求具备较大的通信带宽,以满足高速数据传输的需求。
(3) 通信延迟:车载空口技术对通信延迟有较高的要求,要求能够实现毫秒级的通信延迟,以确保实时性和安全性。
(4) 抗干扰能力:车载空口技术要求具备较强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中保持稳定的通信。
(5) 安全性:车载空口技术要求具备高度的安全性,能够防止恶意攻击和非法访问,确保通信的机密性和完整性。
2. 功能要求:(1) 车辆间通信:车载空口技术要求能够实现车辆之间的直接通信,包括车辆之间的位置信息、速度信息、加速度信息等的传输。
(2) 车辆与基础设施通信:车载空口技术要求能够实现车辆与基础设施之间的通信,包括与交通信号灯、路边设备等的通信,以实现智能交通系统的功能。
(3) 安全应用:车载空口技术要求能够支持车辆安全应用,如碰撞预警、交通拥堵预警等功能。
二、车载空口技术的测试方法1. 通信距离测试:通过设定不同的通信距离,测试车载空口技术在不同距离下的通信质量和可靠性。
2. 通信带宽测试:通过发送不同大小的数据包,测试车载空口技术的通信带宽,评估其数据传输能力。
3. 通信延迟测试:通过发送时间同步数据包,测试车载空口技术的通信延迟,评估其实时性。
4. 抗干扰能力测试:在电磁干扰环境下,测试车载空口技术的通信质量和可靠性,评估其抗干扰能力。
5. 安全性测试:测试车载空口技术的安全性能,包括认证、加密、防护等方面的测试,评估其安全性。
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ISO18000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(IEEE802.11b),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。
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1 FFD通常有的工作状态;A.主协调器 B.协调器 C.终端设备2 Zigbee技术的优点;近距离低复杂度低数据速率3作为ZigBee技术的物理层和媒体接入层的标准协议是802.15.44 Zigbee每个协调点最多可连接255个节点;Zigbee网络最多可容纳65535个节点;5 ZigBee网络中传输的数据可分为哪几类周期性,间歇性,反复性的、反应时间低的数据6支持Zigbee短距离无线通信技术的是Zigbee联盟7 WPAN的特点;A有限的功率和灵活的吞吐量 C网络结构简单 D成本低廉8 Zigbee体系结构;物理层PHY物理层定义了物理无线信道和MAC 子层之间的接口,提供物理层数据服务和物理层管理服务;-物理层数据服务从无线物理信道上收发数据;-物理管理服务维护一个由物理层相关数据组成的数据库;物理层功能1ZigBee 的激活;2当前信道的能量检测;3接收链路服务质量信息;4ZigBee 信道接入方式;5信道频率选择;6数据传输和接收;MAC 层MAC 层负责处理所有的物理无线信道访问,并产生网络信号、同步信号;支持PAN 连接和分离,提供两个对等MAC 实体之间可靠的链路;_MAC 层数据服务:保证MAC 协议数据单元在物理层数据服务中正确收发;MAC 层管理服务:维护一个存储MAC 子层协议状态相关信息的数据库; MAC 层功能1网络协调器产生信标;2与信标同步;3支持PAN个域网链路的建立和断开;4为设备的安全性提供支持;5信道接入方式采用免冲突载波检测多址接入CSMA-CA机制;6处理和维护保护时隙GTS机制;7在两个对等的MAC 实体之间提供一个可靠的通信链路;网络层NWKZigBee 协议栈的核心部分在网络层;网络层主要实现节点加入或离开网络、接收或抛弃其他节点、路由查找及传送数据等功能,支持Cluster-Tree 等多种路由算法,支持星形Star、树形Cluster-Tree、网格Mesh等多种拓扑结构;网络层功能:1)网络发现;2网络形成;3允许设备连接;4路由器初始化;5设备同网络连接;6直接将设备同网络连接;7断开网络连接;8重新复位设备;9接收机同步;10信息库维护;安全层SSPSecurity Service Provider安全层是Zigbee独立开发出来进行信息安全验证的功能模块,在OSI和TCP/IP模型中都没有体现;它主要负责实现信息交换的密钥管理、密钥存取等功能;应用程序接口APIZigBee 应用层框架包括应用支持层APS、ZigBee 设备对象ZDO和制造商所定义的应用对象;应用支持层的功能包括:维持绑定表、在绑定的设备之间传送消息;所谓绑定就是基于两台设备的服务和需求将它们匹配地连接起来;ZigBee 设备对象的功能包括:定义设备在网络中的角色如ZigBee 协调器和终端设备,发起和响应绑定请求,在网络设备之间建立安全机制;ZigBee 设备对象还负责发现网络中的设备,并且决定向他们提供何种应用服务;ZigBee 应用层除了提供一些必要函数以及为网络层提供合适的服务接口外,一个重要的功能是应用者可在这层定义自己的应用对象;9 Zigbee工作频率范围;B、868~868.6 C、902~928 D、2400~2483.510 Zigbee发射功率范围;0~10dBm 30+10lgP mv11 Zigbee名字来源;这一名称又称紫蜂协议来源于蜜蜂的八字舞,由于蜜蜂bee是靠飞翔和“嗡嗡”zig地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,也就是说蜜蜂依靠这样的方式构成了群体中的通信网络;人们用Zigbee来命名这种无线通讯方式,也是因为Zigbee也有蜜蜂8字舞一样近距离、低复杂度、自组织、低功耗、低数据速率的特点;12 Zigbee适应的应用场合;A.个人健康监护 B.玩具和游戏 C.家庭自动化13868MHz欧洲频段、915MHz北美频段、2.4GHz全球使用14 ZigBee组成的无线网络内,连接地址码的短地址和长地址分别最大可容纳多少个设备2^16 2^6415在ZigBee技术的体系结构中,具有信标管理、信道接入、时隙管理、发送确认帧、发送连接及断开连接请求的特征的是哪一层MAC层16 FFD Full Functional Device完整功能设备MAC Media Access Control 媒体访问控制CAP Competitive Access Provider竞争接入提供商RFD Reduced Function Device精减功能设备17 ZigBee相对于其它点对点的协议,ZigBee协议的缺点是:结构复杂Zigbee优点:①低功耗;②低成本;③低速率;④近距离;⑤短时延;⑥高容量;⑦高安全;⑧免执照频段;18物理层 MAC层19网络层通过哪两种服务接入点提供相应的两种服务;网络层数据服务和网络层管理服务20 ZigBee应用层由什么组成;应用支持层、ZigBee设备对象和制造商所定义的应用对象21.树形、星形、网状形22.蓝牙技术、UWB技术、WIMAX技术等的标准是什么23.MAX层处理所有的物理层无线信道的技术,其主要功能是什么与信道同步24.WI-FI的标准是什么802.1125.WIMA所能提供的最高接入速率是多少70M26.ZigBee使用了3个频段其中2450MHZ定义了多少个频道1627.列举你了解的短距离无线通信技术目前为止,学术界和工程界对此并没有一个严格的定义;一般来讲,短距离无线通信的主要特点为通信距离短,覆盖距离一般在10-200m;另外,无线发射器的发射功率低,一般小于100mW,工作频率多为免付费、免申请的全球通用的工业、科学、医学频段;1 蓝牙技术蓝牙工作频率为2.4GHz,有效范围大约在10m半径内作为一种电缆替代技术,蓝牙具有低成本、高速率的特点,它可把内嵌有蓝牙芯片的计算机、手机和其他编写通信终端互联起来,为其提供语音和数字接入服务,实现信息的自动交换和处理,并且蓝牙的使用和维护成本低于其他任何一种无线技术;2 WI-FI技术Wi-FiWireless Fidelity 无线高保真属于无线局域网的一种,通常是指符合IEEE802.11b标准的网络产品,是利用无线接入手段的新型局域网解决方案;Wi-Fi的主要特点是传输速率高、可靠性高、建网快速便捷、可移动性好、网络结构弹性化、组网灵活、组网价格较低等;3 IrDA技术IrDA的主要有点是无须申请频率的使用权,因而红外通信成本低廉;它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;由于数据传输率较高,因而适于传输大容量的文件和多媒体数据;此外,红外线发射角度较小,传输安全性高;4 UWB技术超宽带技术UWB是另一个新发展起来的无线通信技术;UWB通过基带脉冲作用于天线的方式发送数据;窄脉冲小于1ns产生极大带宽的信号;脉冲采用脉位调制货二进制移相键控调制;UWB被允许在3.1-10.6GHz的波段内工作,主要应用在小范围、高分辨率,能够透墙壁、地面和身体的雷达和图像系统中;5 NFC技术NFC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信;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,不会再听到各种电子杂音.6 ZigBee技术ZigBee可以说是蓝牙的同族兄弟,它使用2.4GHz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;28.比较ZigBee、蓝牙、UWB、WIFI、RFID技术ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低数据速率、低成本的双向无线通信技术,主要适合于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备中,同时支持地理定位功能;相对于现有的各种无线通信技术,Zigbee技术是最低功耗和成本的技术;同时由于Zigbee技术的低数据速率和通信范围较小的特点,也决定了Zigbee技术适合于承载数据流量较小的业务;ZigBee技术将主要用于这几种场景:1设备成本很低,传输的数据量很小;2设备体积很小,不便放置较大的充电电池或者电源模块;3没有充足的电力支持,只能使用一次性电池;4频繁地更换电池或者反复地充电无法做到或者很困难;5需要较大范围的通信覆盖,网络中的设备非常多,但仅仅用于监测或控制;蓝牙Bluetooth工作在2.4GHz的频段,采用FHSS扩频方式,目前蓝牙信道带宽为1MHz,异步非对称连接最高数据速率723.2kbps;连接距离多半为10m左右;蓝牙速率也进一步增强,新的蓝牙标准2.0版拟支持高达10Mbps以上速率,使用蓝牙技术的无线电收发器的链接距离可达10米,使用高增益天线可以将有效通信范围扩展到100米;鉴于蓝牙在睡眠状况下消耗的电流,及其激活延迟,一般电池使用寿命为2~4个月;由于蓝牙的上述特性,使得它可以应用于无线设备、图像处理设备,如智能卡、身份识别等安全产品,消费娱乐,家用电器,医疗健身和建筑、玩具等领域; UWB具有以下特点:(1)占用带宽大和传输速率高UWB系统使用上千兆赫兹的超宽频带,所以即使把发送信号功率谱密度控制得很低,也可以实现高达100Mb/s~500Mb/s的信息速率;(2)保密性强在短距离应用中,UWB发射机的发射功率通常可做到低于1mW,使UWB系统与同频段的现有窄带通信系统保持良好共存性,还使得UWB信号隐蔽性好,不易被截获,保密性高;(3)抗多径衰落由于UWB采用持续时间极短的窄脉冲,其时间、空间分辨力都很强,因此系统的多径分辨率极高,窄脉冲具有很强的穿透各种障碍物的能力,例如墙壁和地板,因此UWB具有比红外通信更为广泛的应用;(4)无载波的基带通信传统的UWB技术使用基带传输,无需进行射频调制和解调,由此带来的好处是设备的功耗小、成本低、灵活性高,适合于便携型无线应用;无线局域网技术WLANWiFi,其技术标准为802.11,可实现十几兆至几十兆的无线接入;WLAN最大的特点是便携性,主要解决用户“最后100m”的通信需求,定位于热点地区的高速游牧数据接入,不支持高速移动性,主流应用是商务用户在酒店、机场等热点使用便携电脑上网浏览或访问企业的服务器;WLAN制定有一系列标准,有802.11b/a/g/n等;RFID是射频识别技术的英文Radio Frequency Identification的缩写,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合交变磁场或电磁场实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术;29.谈谈你对蓝牙微微网的认识蓝牙系统采用一种灵活的无基站的组网方式,使得一个蓝牙设备可同时与7个其它的蓝牙设备相连接;基于蓝牙技术的无线接入简称为BLUEPACBluetooth Public Access,蓝牙系统的网络结构的拓扑结构有两种形式:微微网piconet和分布式网络Scatternet;一个蓝牙网络由一个主设备和一个或多个从属设备组成,它们都与这设备的时间和跳频模式同步以主设备的时钟和蓝牙设备的地址为准;每个独立的同步蓝牙网络就被称为一个微微网piconet;微微网是通过蓝牙技术以特定方式连接起来的一种微型网络,一个微微网可以只是两台相连的设备,比如一台便携式电脑和一部移动电话,也可以是8台连在一起的设备;在一个微微网中,所有设备的级别是相同的,具有相同的权限;蓝牙采用自组式组网方式Ad-hoc,微微网由主设备Master单元发起链接的设备和从设备Slave单元构成,有一个主设备单元和最多7个从设备单元;主设备单元负责提供时钟同步信号和跳频序列,从设备单元一般是受控同步的设备单元,接受主设备单元的控制;在每个微微网中,一组伪随机调频序列被用来决定79个跳频信道,这个调频序列对于每个微微网来说是惟一的,由主设备地址和时钟决定;信道分成时隙,每个时隙相应有一个调频频率,通常调频速率为1600跳/s;30.简要叙述两个蓝牙设备连接的过程蓝牙的连接的过程在开发中最为重要的一点是了解蓝牙系统如何使用协议组件来构造堆栈,并实现正常工作; 使用应用程序之前,在设备之间建立连接有五个步骤:a.查找或查询设备:确定邻近的其它蓝牙设备的地址,以及它们使用设备类别CoD 信息的能力;b. 查找名称:也可选择通过连接查找到的节点并向其询问来确定该节点的正确名称;c. 查找服务:获取设备支持的应用程序信息,以及连接该应用程序所必须的信息;d. 安全保证:采用通行认证、授权处理以及在要求时进行加密处理来保证安全;e. 应用连接:使用服务查找得到的参数来调用应用程序;1、联系与区别:“实体层”和“介质访问层”2、认识:这就使它有着不同于普通传感器网络;为了达到良好的传输效果,ZigBee网络层支持星型、簇集树型和网状网三种拓扑;但无线传感网络拓扑具有动态变化性,而这种变化方式是不可预测的;此外,无线传感网络还具有以数据为中心、多跳路由31.请结合自己的专业特点,设计一个无线传感器网络应用场景3、无线传感器网络在未来物流方面的运用随着现代物流业的发展,企业追求的是零库存、拉动式的生产方式;人们对于物流效率问题的关注程度越来越高,对于每件货物需要实时了解信息也越来越多,无线传感器网络的出现为为物流业的实时监控提供了可能,并且还可以避免物流的重复调配,提高物流效率;物流调配方面:物流业最重要的是效率,时间就是物流的生命,各种商品的调配,商品到按时按点到达都需要对商品信息的精细了解,现代企业物流要求通过前馈的物流和反馈的信息流、资金流,把客户需求和企业内部的生产经营活动及供应商的资源整合在一起,体现完全按用户需求进行经营管理的一种全新的管理方法;此外,企业对于物流是要求的零库存,准时到货,准时送货的思想,最大的提高资金的运作效率;如今这些都是还是处于人工处理的阶段,需要人来提供各种信息,并设计出调配方案;而在今后,通过附在每件商品或原材料上的无线传感器,就可以知道各种商品所在的位置,以及商品类型、数量,通过整个区域的无线传感网络并结合交通状况信息,计算机就可以计算出效率最高的配送方法;而当出现意外时,还可以利用这商品信息借用其它暂时闲置的同种商品,确保用户生产的连续性,达到用户所要求的零库存、准时到达的要求,大大提高资金运作效率;商品保存方面:除了商品的调配,一些商品在运输、贮存过程中对温度、湿度等都有严格的要求,通过附在商品上的无线传感器组成的无线传感网络,就可以对这些商品现在处环境进行监控,实时了解商品的情况;出现异常情况能够及时发现,及时处理,避免发生不必要的损失;这类商品需要高性能的传感器以了解环境信息,而普通商品只需了解位置等信息,可以采用较简单的传感器以节约成本;通过商品的无线传感网络与其它信息网络的连接,就可以实时了解各商品情况,并且及时处理突发情况,实现商品运作效率的最大化;从经济角度来说,这些对于企业乃到整个世界的工业生产都是具有非常重要的意义的;32.蓝牙名称来源于什么蓝牙的名字来源于10世纪丹麦国王Harald Blatand-英译为Harold Bluetooth;在行业协会筹备阶段,需要一个极具有表现力的名字来命名这项高新技术;行业组织人员,在经过一夜关于欧洲历史和未来无限技术发展的讨论后,有些人认为用Blatand国王的名字命名再合适不过了;Blatand国王将现在的挪威,瑞典和丹麦统一起来;而蓝牙是这个丹麦国王Viking的“绰号”,因为他爱吃蓝梅,牙齿被染蓝,因此而得这一“绰号”; 就如同这项即将面世的技术,技术将被定义为允许不同工业领域之间的协调工作,例如计算,手机和汽车行业之间的工作;名字于是就这么定下来了;33.无线传感器网络关键技术1、网络拓扑控制传感器网络拓扑控制目前主要研究的问题是在满足网络覆盖度和连通度的前提下,通过功率控制和骨干网节点的选择,剔除节点之间不必要的无线通信链路,生成一个高效的数据转发的网络拓扑结构;拓扑控制可以分为节点功率控制和层次型拓扑结构形成两个方面;功率控制机制调节网络中每个节点的发射功率,在满足网络连通度的前提下,减少节点的发送功率,均衡节点单跳可达的邻居数目;目前提出了TopDisc成簇算法,改进的GAF虚拟地理网格分簇算法,以及LEACH和HEED等自组织成簇算法;2.网络协议传感器网络协议负责使各个独立的节点形成一个多跳的数据传输网络,目前研究的重点是网络层协议和数据链路层协议;网络层的路由协议决定监测信息的传输路径;数据链路层的介质访问控制用来构建底层的基础结构,控制传感器节点的通信过程和工作模式;在无线传感器网络中,路由协议不仅关心单个节点的能量消耗,更关心整个网络能量的均衡消耗,这样才能延长整个网络的生存期;3.网络安全为了保证任务的机密布置和任务执行结果的安全传递和融合,无线传感器网络需要实现一些最基本的安全机制:机密性、点到点的消息认证、完整性鉴别、新鲜性、认证广播和安全管理;除此之外,为了确保数据融合后数据源信息的保留,水印技术也成为无线传感器网络安全的研究内容;4.时间同步目前已提出了多个时间同步机制,其中RBS、TINY/MINI—SYNC和TPSN被认为是二个基本的同步机制;RBS机制是基于接收者—接收者的时钟同步:一个节点广播时钟参考分组,广播域内的两个节点分别采用本地时钟记录参考分组的到达时间,通过交换汜录时间来实现它们之间的时钟同步;TINY/MINI—SYNC是简单的轻量级的同步机制:假没节点的时钟漂移遵循线性变化,那么两个节点之间的时间偏移也是线性的,可通过交换寸标分组来估计两个节点间的最优匹配偏移量;TPSN采用层次结构实现整个网络节点的时间同步:所有节点按照层次结构进行逻辑分级,通过基于发送者—接收者的节点对方式,每个节点能够与上一级的某个节点进行同步,从而实现所有节点都与根节点的时间同步;5.定位技术根据节点位置是否确定,传感器节点分为信标节点和位置未知节点;信标节点的位置是已知的,位置未知节点需要根据少数信标节点,按照某种定位机制确定自身的位置,在传感器网络定位过程中,通常会使用三边测量法、三角测量法或极大似然估计法确定节点位置;根据定位过程中是否实际测量节点间的距离或角度,把传感器网络中的定位分类为基于距离的定位和距离无关的定位;34.WSN中的路由有什么作用有什么路由策略35.路由协议是WSN的关键技术之一,它负责将数据分组从源节点通过网络转发到目的节点;主要包括两个方面的功能:一是寻找源节点和目的节点的优化路径;二是将数据分组沿着优化路径正确转发;与有限网络和蜂窝式无线网络不同,WSN中,没有基础设施和全网统一的控制中心在这种无中心的环境下,路由可以看成分布式的获取网络拓扑信息,以一定准则计算路径并对路径进行维护的过程;路由协议分类:按路由发现策略划分:1、主动路由,也叫表驱动路由;2、被动路由,也叫按需路由;按网络管理的逻辑结构划分:1、平面结构路由典型路由:Flooding,Gossiping,SPIN,DD,Rumor.2、分层路由典型协议:LEACH,TTDD3、地理信息路由协议典型协议:GPSR,GEAR,GEM.36.简述物联网技术在智能电网中的应用物联网/传感网络作为智能电网信息感知末梢,是智能电网建设不可或缺的基础环节之一,可以全方位提高智能电网各个环节的信息感知深度和广度,为实现电力系统的智能化以及“信息流、业务流、电力流的高度融合”提供技术支持;物联网相应技术和产品可以广泛应用于电力系统的发电、输电、变电、配电、用电等环节,并产生巨大的经济效益和社会效益;物联网技术在发电和电网建设、电网安全生产管理、运行维护、信息采集、安全监控、计量及用户用电交互等方面具有广阔的发展前景,将产生巨大的经济效益和社会效益;坚强智能电网以坚强网架为基础,以信息通信技术为支撑,以智用电能控制为手段,覆盖所有电压等级的各个环节,实现“电力流、信息流,业务流”的高度一体化融合;1 物联网在电力系统已经得到广泛应用国家电网公司曾设立科技项目变电站巡检、输电线路在线监测、高压电气设备状态监测智能用电、智能小区、智能家居、无线抄表等2. 电力系统自动化水平更高、运行更稳定智能电网的建设必然产生世界上最大、最为智能、信息感知最为全面的物联网;3、无线传感器网络已有大量的理论和产品成果基础,推动在智能电网中进一步的充分应用电网具有良好的自动化基础,局部实现了监测功能,推动这些研究成果和生产、工程经验、推动ICT 的深化应用智能电网建设将创造万亿级市场需求,传感器网络推动节电和节能减排成熟可复制、可推广的物联网技术方案和平台系统具有广阔的市场,可优先在电力系统应用37.WSN中有哪些定位技术特点有哪些38.定位技术:1、基于测距技术的定位和无需测距的定位2、基于导标节点的定位算法和非基于导标节点的定位算法3、物理定位与符号定位4、递增是定位算法和并发式定位算法5、紧密耦合与松散耦合6、集中式计算与分布式计算7、粗粒度与细粒度8、绝对定位与相对定位9、三角测量、场景分析和接近度定位39.RFID卡按供电方式、工作频率、通信方式可分为哪几类供电方式:工作频率:通信方式:电感耦合和电磁传播40.RFID组成及工作原理41.UWB的频率范围是什么室内频谱模板如何42.43.UWB的定义如何什么是绝对带宽和相对带宽44.45.举例说明UWB技术的应用领域46.什么是路由什么是路由协议什么是路由算法常用的路由算法有哪些。