40种无线通信传输技术及其频率分配汇总(收藏)

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收藏!移动通信网络频段大全,含5G、4G,各种公开频段汇总

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收藏!移动通信网络频段大全,含5G、4G,各种公开频段汇总•01 5G NR•02 4G LTE•03 3G WCDMA••04 3G TD-SCDMA•05 2G GSM•06 CDMA2000•07 WiMAX•08 公共安全领域•09 低功耗广域物联网(LPWAN)•10 WiFi、蓝牙、NFC、RFID等其它无线连接•11 全球卫星导航系统(GNSS)•12 国内频谱分配情况•◆◆◆•三大运营商频率划分•首先看看无线电信号的频谱如何划分:01 5G NR3GPP已指定5G NR 支持的频段列表,5G NR频谱范围可达100GHz,指定了两大频率范围:①Frequency range 1 (FR1):就是我们通常讲的6GHz以下频段·频率范围:450MHz - 6.0GHz·最大信道带宽100MHz②Frequency range 2 (FR2):就是毫米波频段·频率范围:24.25GHz - 52.6GHz·最大信道带宽400MHz5G NR支持16CC载波聚合。

由于5G NR定义了灵活的子载波间隔,不同的子载波间隔对应不同的频率范围,具体如下:5G NR频段分为:FDD、TDD、SUL和SDL。

SUL和SDL为辅助频段(Supplementary Bands),分别代表上行和下行。

与LTE不同,5G NR频段号标识以“n”开头,比如LTE的B20(Band 20),5G NR称为n20。

目前3GPP已指定的5G NR频段具体如下:FR1 (450 MHz–6000MHz):FR2:如上图所示,5G NR包含了部分LTE 频段,也新增了一些频段。

目前,全球最有可能优先部署的5G频段为n77、n78、n79、n257、n258和n260,就是3.3GHz-4.2GHz、4.4GHz-5.0GHz和毫米波频段26GHz/28GHz/39GHz。

全球各地5G频谱分配情况如何呢?•1)北美2016年7月14日,FCC投票决定通过分配24GHz以上5G频谱,成为世界上第一个为5G网络分配可用频谱的国家。

频率频段的划分

频率频段的划分

频率频段的划分
频率是我们日常生活中经常接触到的概念,也是电子通信领域中非常重要的一个参数。

频率可以被理解为周期性变化事件的重复率,通常用赫兹(Hz)作为单位来衡量。

频率越高代表每秒钟内发生的变化次数越多,电子器件的工作频率也会更高。

频率频段是指在无线电通信中,将连续的频率范围按照一定规则进行分类的方法。

以下是对频率频段的常见划分:
1. 低频(LF):30kHz - 300kHz,主要用于低速数据传输、导航信号等短距离通信。

2. 中频(MF):300kHz - 3MHz,用于广播电台、无线电通信等。

3. 高频(HF):3MHz - 30MHz,用于短波广播、航空和海上通信等。

4. 甚高频(VHF):30MHz - 300MHz,用于陆地通信、机载飞行通信等。

5. 超高频(UHF):300MHz - 3GHz,用于军事通信、卫星通信、业余无线电通信等。

6. 极高频(SHF):3GHz - 30GHz,常用于雷达、毫米波通信等。

7. 特高频(EHF):30GHz - 300GHz,用于天文学研究、卫星通信等。

总的来说,频率频段的划分根据不同的频段有着不同的用途和应用。

了解和掌握不同频段的特性和应用,对于电子工程师和通信工作者而
言非常重要。

各频率段分配,用途(频率表)

各频率段分配,用途(频率表)

3 Mhz 以下中波频锻,有广播和业余通讯等模式AM3-30 Mhz 为HF短波频率,中远距离通信用(众多的HF广播,SSB民用/军用/业余通信,FSK数据传输等)45-58 MHZ 无绳电话频率模式FM(NFM)76-108 MHZ 调频广播频率模式FM(WFM)118-136 MHZ 国际航空频率模式AM136-174 MHZ VHF频段对讲机段,其中144-148 MHZ为业余频段, 156-16X MHZ 为海事VHF频段(船舶通讯) 模式均为FM(NFM)2XX MHZ 数据传输,无线MIC等模式一般为FM(NFM)350-390 MHZ 警用对讲机频段模式FM(NFM)400-470 MHZ UHF对讲机频段,其中409.75-409.9875为民用免证对讲机频段, 457.700,458.000 为中国铁路频率, 430-440 为业余频段。

模式FM(NFM)再往上800Mhz 900 Mhz 等就是手机,雷达,无线LAN等频率啦,数字通信了,接收机收不到了。

有台全波段接收机就可以听啦以上为自己整理,有不足之处希望大家提出对讲机的频段介绍中国全境民航通讯频率表①各频段归属:公安:350MHZ;海岸:220MHZ;业余:433MHZ;集群:800MHZ;手机:900MHZ;收音机;85-120MHZ电视机:100-800MHZ②关于波段的划分:短波:3-20MHZ超短波:403-470MHZ甚高频:100-200MHZ超高频:403-470MHZ微波:800-900MHZ蓝牙:2.4GHZ③各国开放频段介绍:中国:409-410MHZ美国:462-467MHZ欧洲:433MHZ大陆地区民航通讯频率表(2003.02.19)上海FIR:3016N, 8897D, 6571B(上海,南昌,厦门,青岛)/6616B(上海)3016N, 8897D, 6571D(合肥)3016N, 8897D, 6571 (济南) ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄上海CTL:AR01(SW) 124.55,127.65AR02(S) 126.85,*127.65 (0001—1400Z)AR03(E) 133.25,123.70(132.20)AR04( ) 125.95,123.70 (0001—1400Z)AR05(N) 132.75,127.55 (0001—1400Z)合肥CTL: 125.75(8400m up),133.55,122.05(0030—1100Z,8400m down)南昌CTL:(NE) *120.50,*130.30(SW) *125.90,*130.30厦门CTL:(N) 133.65(正确S:125.00)(S) 125.70(正确N:125.70)青岛CTL: *128.15,127.45济南CTL: 128.35(8400m up),122.90D,133.85D(8400m down)上海APP:(E) 119.75,120.80(W) 120.30,120.80南京APP: *119.25,*120.35杭州APP: 126.05,120.00 (TWR 118.30,130.00;ATIS,127.25 )温州APP:福州APP: 119.45,133.05 (TWR 118.45,130.00;ATIS:126.40 )厦门APP: (TWR 118.25,130.00;ATIS:126.25 )===================================================广州FIR: 3491N,6556,10066D(广州,南宁,贵林)3016N,6571,8897D(长沙)---------------------------------------------------广州CTL:(W) *133.95,*132.35(main) 120.95,125.35 (all by ATC);126.10;128.35(6600m up)(N) 118.95(7200m up),120.75(7200m down)南宁CTL: *132.70,*132.35贵林CTL: *123.75,*133.60长沙CTL:(E) 132.55,133.15(W) 123.20,133.15(0100—1200Z)汕头APP: 128.35,134.20广州APP: 120.40,*126.35,*126.55,*127.75湛州APP: 133.95,132.35珠海(深圳)APP:120.35,124.25=======================================================三亚FIR:三亚CTL:AR01(近) 122.90,134,50,11396D,3485N,5655BAR02(中) 122.60,123,65,11396D,3485N,5655BAR03(远) 130.20,134.40,8942D,5649N,13309B----------------------------------------------------海口CTL:125.00,132.50海口APP:119.15,123.85=======================================================昆明FIR:3491N,6556,10066D(SSB not confirmed)(昆明)3016N,6571,8897D(成都)6556,10066D(贵阳)----------------------------------------------------昆明CTL:AR01(S) 125.75(9000m up),132.85(9000m down),127.50AR02(N) 124.55(9000m up),132.85(9000m down),125.35成都CTL:AR01(E) 125.95,120.90AR02(S) 122.80,133.30AR03(W) 133.80,133.30AR04(N) 132.75,133.30贵阳CTL:122.20,128.15,*132.25(2300—1100Z)拉萨CTL:昆明APP:*124.25,*127.90重庆APP:*125.20,*119.55成都APP:*120.20,*125.60========================================================北京FIR:3016N,6571,8897D(北京)3016N,6571D,8897D(太原)--------------------------------------------------------北京CTL:AR01(N) 125.90,134.45AR02(N) 134.20,132.70 (2200—1400Z)AR03(E) 125.60,132.70AR04(S) 128.30,134.70AR05(S) 133.20,134.70 (2200—1400Z)太原CTL:*132.40,*128.75呼和浩特CTL:133.70,*120.50北京APP: 18.50,129.00=========================================================== 沈阳FIR:3016N,6571B,8897D (沈阳,海拉尔)3016N,6571,8897D(大连,哈尔滨)-----------------------------------------------------------沈阳CTL:(E) *118.90,*124.85(W) *120.95,*124.85大连CTL: *123.20 (8400m down),*122.15D,132.55D (8400m up)哈尔滨CTL: *125.00,*120.75海拉尔CTL: *123.90,*134.45长春APP: *119.45,*125.25=========================================================== 武汉FIR:3016N,8897D (郑州,武汉)----------------------------------------------------------郑州CTL:(S) 132.85,119.35(N) 122.20,119.35武汉CTL:AR01(E) 118.90,133.75AR02(S) 19.70,133.75(0030—1200Z)AR03(W) 119.30,133.75===========================================================兰州FIR:3016N,6571B,8897D (兰州,西安)-----------------------------------------------------------西安CTL:AR01(E) 125.30,120.95AR02(W) 133.00,132.10兰州CTL: *132.80,*120.95==========================================================乌鲁木齐FIR:3467(1301—0100),5658,10018 (0101—1300Z)-----------------------------------------------------------乌鲁木齐CTL:*119.30注:N—>1201—2400Z,D—>0001—1200Z,B—>Backup*—>parttime operation以上资料摘自Jeppensen Guide 2001/02大陆空域结构:1.FIR 9个:沈阳,北京,上海,广州,昆明,武汉,兰州,乌鲁木齐,三亚(另有香港,台北FIR)2.高空管制区27个(upper control areas):上海FIR:上海,合肥,南昌,厦门,青岛,济南广州FIR:广州,南宁,贵林,长沙昆明FIR:昆明,成都,贵阳,拉萨北京FIR:北京,太原,呼和浩特沈阳FIR:沈阳,大连,哈尔滨,海拉尔武汉FIR:武汉,郑州兰州FIR:兰州,西安乌鲁木齐FIR:乌鲁木齐三亚FIR:海口3.中低空管制区28个:高空管制区+阿克苏(并入乌鲁木齐高空管制区管理)4—1.近场管制区15个(approach control areas):上海FIR:上海,南京,杭州,温州,福州,厦门广州FIR:广州,汕头,湛江昆明FIR:昆明,成都,重庆北京FIR:北京沈阳FIR:长春三亚FIR:海口4—2.终端管制区1个(terminal control areas):珠海(深圳)5.塔台管制区(tower control areas)144个:48座次级雷达装置于40个机场,29座初级雷达装置于25个机场双向ILS安装于29个机场,39座DME安装于32个机场中等以上规模机场有47座大陆目前航空通讯现况:1.北京,广州,上海间的三角地带FL 7000米以下,均用VHF通讯2.华东,华中地区主要用VHF,HF为备用3.大陆西部仍以HF通讯为主4.空层划分:0—6000米(中低空),6600—12000米(高空),6000—6600米(转换空层)HF相关频率:VOLMET 3458N.5673N.8849D.13285DBeiing H+15—20, H+45—50北京,大连,上海,沈阳,太原,天津Guangzhou H+10—15,H+40—45广州,贵林,海口,南宁,汕头,沈阳,厦门RDARA/CHINA 6616.5568.3045中文不详频率 11377.11333.10260.10250.11233.11200.10080.8933===================================================HONG KONG RADIO:125.80 (Extended Range to southern FIR)(SEA2):3485,5655,8942,11297,13309(CWP1):6532,8903,13300(VOLMET)2863,6679,8828,13282,128.875HONG KONG RADAR:(ENROUTE RADAR E) 121.3,118.925B(clockwise) (ENROUTE RADAR S) 128.75,132.15B(inwards) (ENROUTE RADAR W) 127.1,123.70B(TMA RADAR E) 126.5,132.80B(TMA RADAR S) 126.3,132.60B(MACAU RADAR H) 123.7,134.30,*127.55B(MACAU RADAR L) 123.95HONG KONG APP:(DEP) 123.8,124.05B(ARR) 119.1,119.35B,133.70B(PRECISION) 119.5HONG KONG TWR:(S RWY) 118.4,118.7B(N RWY) 118.2,118.7BHONG KONG GND:(N) 121.6,(S) 122.55HONG KONG DELIVERY:129.9,124.65BHONG KONG ZONE:120.60HONG KONG ATIS:128.2,122.4*,121.00B下面是从网上找来的,军用的肯定是听不到的。

无线通信各种方式对比表

无线通信各种方式对比表

投资少,开通快,维护简单,适应性强 无中转通信距离达70 ,扩展性好 公里
可靠性有待改进、受环境影响较大 电力, 油田、煤
,传输距离短(500m~3Km),不适 于组成大规模无线网络.使用的频点 需要向无线电管委会申请,经批准后
矿,城市水处理、 集中供热等市政 工程
新疆油田石西、 陆梁作业区
方可使用.
6 数传电台 DSP 技术和无线电技术实现的高性能 Modbus ASCII 235.000MHz、
专业数据传输电台。
821MHz~870MHz
54Mbps
11Mbps 20Mbps 600Mbps
N*64K~N*E1
11Mbps
1-11Mbps 1-20Mbps 300-
19.2Kbps
根据天线功率来决定
通用分组无线服务技术(General
7
GPRS
Packet Radio Service)的简称,它 是GSM移动电话用户可用的一种移动
ETSI制定的GSM
GSM900M频段,资源 匮乏
2G网络
数据业务。
114—171kbps
20—40kbps
理论最大覆盖可以达 到121公里
传输速率高,接入时间短,支持IP协议 和X.25协议
适合于城市室外 应用。写字楼、 乡镇政府大楼、 网吧、话吧、休 闲场所
智邦SMC台湾玉 山国家公园
802.11b标准
13
WIFI 全称Wireless Fidelity 无线保真, (无线局域网标 2.4GHz附近
准)
短距离通信 11Mbps
最大优点就是传输速度较高,可以达到
带宽可调整 开放性区域:可达 11Mbps,另外它的有效距离也很长,同

无线通信技术基础知识

无线通信技术基础知识

无线通信技术基础知识无线通信技术1.传输介质传输介质是连接通信设备,为通信设备之间提供信息传输的物理通道;是信息传输的实际载体。

有线通信与无线通信中的信号传输,都是电磁波在不同介质中的传播过程,在这一过程中对电磁波频谱的使用从根本上决定了通信过程的信息传输能力。

传输介质可以分为三大类:①有线通信,②无线通信,③光纤通信。

对于不同的传输介质,适宜使用不同的频率。

具体情况可见下表。

频率范围波长表示符号传输介质典型应用3Hz-30Hz 108-104m VLF 长波电台30Hz-300kHz 104-103m LF 有线电话通信长波电台300kHz-3MHz 103-102m MF 调幅广播电台3MHz-30MHz 102-104m HF 有限电视网30MHz-300MHz 10-1m VHF 调频广播电台300MHz-3GHz 100-10cm UHF 各类移动通信3GHz-30GHz 10-1cm SHF 无线局域网、微波中继通信、卫星通信30GHz-300GHz 10-1um EHF 卫星通信、超宽带通信105-107GHZ 300-3um 光纤通信、短距红外通信不同传输媒介可提供不同的通信的带宽。

带宽即是可供使用的频谱宽度,高带宽传输介质可以承载较高的比特率。

2无线信道简介信道又指“通路”,两点之间用于收发的单向或双向通路。

可分为有线、无线两大类。

无线信道相对于有线信道通信质量差很多。

有限信道典型的信噪比约为46dB,(信号电平比噪声电平高4万倍)。

无限信道信噪比波动通常不超过2dB,同时有多重因素会导致信号衰落(骤然降低)。

引起衰落的因素有环境有关。

2.1无线信道的传播机制无线信道基本传播机制如下:①直射:即无线信号在自由空间中的传播;②反射:当电磁波遇到比波长大得多的物体时,发生反射,反射一般在地球表面,建筑物、墙壁表面发生;③绕射:当接收机和发射机之间的无线路径被尖锐的物体边缘阻挡时发生绕射;④散射:当无线路径中存在小于波长的物体并且单位体积内这种障碍物体的数量较多的时候发生散射。

频段划分对照表

频段划分对照表

频段划分对照表
频段划分对照表
特种无线电频段 | 频率范围(MHz) | 使用服务
LF(Low Frequency) | 0.03-0.3 | 无线电导航,短波遥控,道
路交通等
MF(Medium Frequency) | 0.3-3 | 广播,短波收发,海洋通信,航行者避障,卫星连续波等
HF(High Frequency) | 3-30 | 短波收发,卫星的分组转发器,地球探测,气象和海洋学研究,监听,发射加密信号等
VHF(Very High Frequency) | 30-300 | 广播,话音通信,电
视广播,卫星传话,气象报告,地面空间技术,无线电导航等
UHF(Ultra High Frequency) | 300-3000 | 无线电导航,无线
电定位,超短波通信,一些专业领域,遥控技术,普通无线电通信,
语音与数据传输等
SHF(Super High Frequency) | 3-30 GHz | 雷达,卫星通信,
无线宽带,移动隐形及军用通信,射频识别,固定通信,远程感知,
激光通信等
EHF(Extremely High Frequency) | 30-300 GHz | 超短波探测,气象,高清晰图像传输,精密测量,高级遥感,科学研究,射频身份
识别,卫星通信,战地雷达等
RF(Radio Frequency) | 300GHz-3THz | 无线电传输,激光通信,测量,遥感,声纳,情报收集,航空交通管理,定位,保密通信
等。

无线光通信频谱范围

无线光通信频谱范围

无线光通信是利用红外、可见光和紫外等光频段进行的无线通信技术。

根据所采用的光频段不同,无线光通信可以分为以下几种类型:
1. 红外光通信
频率范围:约300GHz-430THz
波长范围:约0.7μm-1mm
主要应用在低速的短距离通信,如电视遥控器、红外对讲机等。

2. 可见光通信
频率范围:约430THz-750THz
波长范围:约400nm-700nm
可见光频段可以提供更高速率,应用于室内无线局域网、车联网等场景。

3. 紫外光通信
频率范围:约750THz-30,000THz
波长范围:10nm-400nm
紫外线由于衰减严重,主要用在点到点的高速室外通信。

从上可见,无线光通信涵盖了极为宽广的频谱资源,从低频的红外线,到高频的紫外线。

这为光通信提供了丰富的载波选择余地。

同时也使其可以灵活适应不同应用场景和通信距离需求。

这就是无线光通信所占有的频谱范围及特点。

无线通信频段

无线通信频段

中国移动:GSM:上行890-909MHZ;下行935-954MHZ 频点:1-95EGSM:上行885-890MHZ;下行930-935MHZ 频点:999-1024DCS1800:上行1710-1720MHz,下行1805~1815MHz以及1725-1735MHz,下行1820~1830MHz 频点:512-561以及587-636 1805-1825 1710-1730TD-SCDMA:1880 MHz~1920MHz(A频段小灵通占用)2010 MHz~2025 MHz(B 频段目前使用)2300 MHz~2400 MHz (C频段补充频段)中国联通:GSM:上行909-915MHZ,下行954-960MHZ 频点:96-125DCS1800:上行1740-1755MHz,下行1835~1850MHz 频点:662-736 WCDMA:1940MHz-1955MHz(上行)、2130MHz -2145MHz(下行),上下行各15MHz。

相邻频率间隔间隔采用5MHz时,可用频率是3个。

WCDMA频点计算公式:频点号=频率×5 上行中心频点号:9612~9888 下行中心频点号:10562~10838中国电信:CDMA:825MHz-835MHz 870MHz-880MHz 共7个频点:37,78,119,160,201,242,283 ;其中283为基本频道,前3个EVDO频点使用,后3个CDMA2000使用;160隔离3G频段:时分双工:1880-1920MHZ ; 2010-2025MHZ频分双工:上行1920-1980MHZ ;下行2110-2170MHZ补充频段:频分双工:1755 MHz~1785 MHz;1850 MHz~1880 MHz;时分双工:2300 MHz~2400 MHz卫星移动通信系统工作频段:1980-2010MHz/2170-2200MHzWLAN:2400-2483.5MHZ商用频段:TD-SCDMA 1880 MHz~1920MHz 2010 MHz~2025 MHz2300 MHz~2400 MHzWCDMA 1940-1955 MHz~2130-2145 MHzCDMA2000 1920-1935 MHz~2110-2125 MHzCDMA800MHz系统被分配的工作频率为:820MHz-835MHz 865MHz-880MHz实际工作频率为:即10MHz 频率带宽,上下行频率间隔为45MHz。

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40种无线通信传输技术及其频率分配汇总(收藏)注:表一为我国无委会1985年制定,表二为1992年制定。

规定无绳电话频道间隔为25KHz,座机发射功率不得超过50mW,手机发射功率不得超过20mW。

发射类别为F3E;F1D;G3E注,315MHz:很多汽车厂商使用的"315MHz"汽车遥控钥匙。

40种无线通信传输技术及其频率分配介绍:1、5G、2、LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro(4G)3、WCDMA/HSPA/HSPA+(L联通3G)4、TD-SCDMA(移动3G)5、GSM/GPRS/EDGE/ EDGE Evolution/VAMOS(2G)备注:P-GSM,基准GSM-900频带E-GSM,扩展GSM-900频带(包括基准GSM-900频带)R-GSM,铁路GSM-900频带(包括基准和扩展GSM-900频带)T-GSM,集群无线系统-GSMER-GSM900,即为Extended Railway GSM 900,在原铁路通信系统的基础拓宽了其频率范围(TX:873-915,RX:918-960)。

6、CDMA2000 1xEV-DO/CDMA2000 1xRTT/ 1xAdvanced(电信3G)三大运营商频率划分:7、WiFiWi-Fi是一种允许电子设备连接到一个无线局域网(WLAN)的技术,通常使用2.4G UHF或5G SHF ISM 射频频段。

连接到无线局域网通常是有密码保护的;但也可是开放的,这样就允许任何在WLAN范围内的设备可以连接上。

Wi-Fi是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。

目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。

有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。

甚至把Wi-Fi等同于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN 的重要组成部分)。

8、蓝牙能够在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。

蓝牙技术可以广泛应用于局域网络中各类数据及语音设备,如PC、拨号网络、笔记本电脑、打印机、传真机、数码相机、移动电话和高品质耳机等,实现各类设备之间随时随地进行通信。

蓝牙技术被广泛应用于无线办公环境、汽车工业、信息家电、医疗设备以及学校教育和工厂自动控制等领域,蓝牙目前存在的主要问题是芯片大小和价格较高;抗干扰能力较弱。

9、ZigBee/Thread/6LoWPANZig-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。

10、NFCNFC是一种新的近距离无线通信技术,其工作频率为13.56MHz,由13.56MHz 的射频识别(RFID)技术发展而来,它与目前广为流行的非接触智能卡ISO14443所采用的频率相同,这就为所有的消费类电子产品提供了一种方便的通讯方式。

NFC采用幅移键控(ASK)调制方式,其数据传输速率一般为106kbit/s 和424kbit/s三种。

NFC的主要优势是:距离近、带宽高、能耗低,与非接触智能卡技术兼容,其在门禁、公交、手机支付等领域有着广阔的应用价值。

11、RFIDRFID(Radio Frequency Identification)技术,又称无线射频识别,是一种通信技术,俗称电子标签。

可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标之间建立机械或光学接触。

12、IrDA红外通讯红外通讯主要有3部分组成:发射器部分:目前已有红外无线数字通信系统的信息源包括语音、数据、图像等。

信道部分:它们的作用是:整形、滤波、视场变换、频段划分等。

终端部分:红外无线数字通信系统终端部分包括光接收部分、采样、滤波、判决、量化、均衡和解码等部分。

13、超宽带(UWB)UWB是一种无载波通信技术,利用纳秒至微微秒级的非正弦波窄脉冲传输数据,其传输距离通常在10M以内,使用1GHz以上带宽,通信速度可以达到几百兆bit/s以上,UWB的工作频段范围从 3.1GHz到10.6GHz,最小工作频宽为500MHz。

其主要特点是:传输速率高;发射功率低,功耗小;保密性强;UWB通信采用调时序列,能够抗多径衰落;UWB所需要的射频和微波器件很少,可以减小系统的复杂性。

由于系UWB统占用的带宽很高,UWB系统可能会干扰现有其他无线通信系统。

UWB主要应用在高分辨率“较小范围”能够穿透墙壁“地面等障碍物的雷达和图像系统中。

这种装置可以用来检查楼房、桥梁、道路等工程的混凝土和沥青结构中的缺陷,以及定位地下电缆及其它管线的故障位置,也可用于疾病诊断。

另外,在救援、治安防范、消防及医疗、医学图像处理等领域都大有用途。

超宽带(UWB)无线电设备UWB 发射信号的等效全向辐射功率谱密度限值:注1:4.2-4.8GHz 频段,到2010 年12 月31 日前,UWB 无线电发射设备的等效全向辐射功率谱限值可以为-41dBm/MHz。

在此之后,该频段的UWB 设备必须采用信号检测避让等干扰缓解技术,该技术的有效性应得到国家无线电管理机构的认定。

15、SIGFOXSigFox 成立于2009年,是一家总部位于法国 Labège 的法国公司。

SigFox 在欧洲的推广非常成功,可以说是 LPWAN 领域中最具吸引力的(或者至少是最具知名度的)。

它还拥有一个伟大的供应商生态系统,包括德州仪器、Silicon Labs 和 Axom。

SigFox使用专有技术,使用较低的调制速率来实现更长的传输范围。

基于这样的设计,SigFox 对于只需要发送少量、不常见的突发数据的应用场景来说是一个很好的选择。

SifFox 典型的应用包括停车传感器、水表或智能垃圾桶。

当然,它也有一些缺点。

将数据发回传感器、设备(下行能力)受到严重限制,信号干扰可能成为问题。

LoRa 联盟是一个开放的非营利组织,旨在促进和推广 LPWAN 技术的生态系统。

它在北美、欧洲、非洲和亚洲拥有约400家会员公司,其创始成员包括 IBM、MicroChip、思科、Semtech、Bouygues 电信、Singtel、KPN、Swisscom、Fastnet 和 Belgacom。

LoRaWAN 是由 LoRa 联盟管理的开放标准网络层协议。

然而,它并不是真正的开放,因为实现一个完整的 LoRaWAN 协议栈的底层芯片只能通过 Semtech 公司提供。

具体来讲,LoRa 是物理层,也就是芯片。

而 LoRaWAN 是 MAC 层,即芯片上的软件,用以实现网络连接。

其功能类似于 SigFox,因为它主要用于多个终端的仅针对上行链路的应用(来自传感器、设备到网关的数据)。

它不使用窄带传输,而是使用编码消息来扩展不同频率信道和数据速率的信息。

这些消息减少了相互冲突和干扰,从而增加了网关的容量。

17、Weightless-N/NWaveNwave 在功能方面与 SigFox 非常相似,但它宣称自己拥有更好的 MAC 层实现。

它声称使用了先进的解调技术来支持自身网络与其他无线电技术的共存,并且这种共存不会造成额外的通信干扰。

像 SigFox 一样,它最擅长基于传感器的网络通信、温度采集、水位监控、智能测量以及其他的一些类似应用。

18、Weightless-P该标准在 12.5 kHz 窄带(大于 SigFox 但小于 LoRa)中使用 FDMA + TDMA 调制。

它还具有自适应数据速率,类似于 Symphony Link(200bps到100kbps)。

具有很高的灵敏度,传输速率为 625 bps时信号强度为 -134 dBm,同时支持 PSK 和 GMSK 调制。

Weightless-P 适用于对于上行数据和下行数据都有重要要求、业务比较复杂的私有网络应用场景。

针对 Weightless-P 的开发套件已经上市。

19、RPMA随机相位多重访问(RPMA)是由 Ingenu 开发的专有 LPWAN 技术栈。

该公司于2008年成立于加利福尼亚州圣地亚哥,由前高通的工程师组建,最初的名字叫做 On-Ramp Wireless。

作为 IEEE 802.15.4k任务组(致力于低功耗设备监控)的创始成员,Ingenu 在开发RPMA 方面付出了巨大的努力,而 SigFox 和 LoRaWAN 集团则专注于加快上市时间。

RPMA 的技术架构使其在上行和下行双向通信上都比其他技术更加出色。

它声称具有更好的多普勒效应、调度算法和抗干扰性。

它工作在全球范围都可用的2.4 GHz(用于WiFi和蓝牙)频段。

这意味着它不会像 SigFox 和 LoRa 那样针对不同区域的技术架构需要更改和调整。

根据其内部研究,RPMA 具有更高的通信距离指标:RPMA 为177,SigFox 和LoRa 分别为 149和157。

这意味着 RPMA 具有更大的覆盖范围。

20、Symphony LinkLink Labs 是 LoRa Alliance 成员,因此它使用 LoRa 芯片。

然而,Link Labs 并没有使用LoRaWAN,而是在 Semtech 的芯片之上构建了一个名为 Symphony Link 的专有的MAC层(软件)。

Link Labs 成立于2013年,由约翰霍普金斯大学应用物理实验室的前成员组建,总部设在马里兰州的安纳波利斯。

与 LoRaWAN 相比,Symphony Link 增加了一些重要的连接功能,包括:保证消息可靠收发、固件空中升级、解除占空比限制、提供中继功能和动态扩容。

21、WeightlessWeightless SIG(特殊兴趣小组)成立于2008年,其使命是实现 LPWAN 的标准化。

有五个发起成员,包括埃森哲、ARM、M2COMM、欧洲索尼和 Telensa。

Weightless 是低于1GHz 的未授权频谱中唯一的真正开放的标准。

Weightless 有三种版本针对不同的应用场景:Weightless-W:暂未使用(授权 TV 频段中的未使用的本地频谱)Weightless-N:由 NWave 技术诞生的未授权频谱窄带协议Weightless-P:由 M2COMM 的 Platanus 技术诞生的双向协议尽管 Weightless-W 具有更低的功耗,Weightless-N 和 Weightless-P 依然更受欢迎一些。

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