程麗芬
短距離無線通信技術是物聯網發展階段的重要內容,以現階段物聯網發展情況為基礎,結合近年來短距離無線通信技術的應用特點,分析在物聯網建設過程中短距離無線通信技術的內容、特點以及實際應用方向,以此為我國社會經濟發展,科技技術創新提供更多的依據。
【關鍵詞】物聯網 建設 短距離 無線 通信技術
計算機網絡的發展創造出了更多的新技術,短距離無線通信技術就是一種。智能手機的推廣,讓短距離無線通信技術變得更加優越,連接無線局域網可以快速獲取信息、付費等性能。短距離無線通信技術是一種特殊的技術形式,且具備成本低、操作簡單、達到目標等特點,在未來的發展中占據重要地位。
1 短距離無線通信技術的理念和特點
1.1 短距離無線通信技術
其作為有效通信距離在厘米到百米之間的無線通信技術,實際最高的信息傳遞速度可以達到超出100兆比特每秒,同時通信距離小于十米,這種通信形式滿足多種物聯網的應用需求。一般情況下,在無線頻率信息數據傳遞過程中存在一定的約束,但這種形式在很多免費區域中展現出了一定的發展過程。由此,在發展目前的通信產業過程中,短距離無線通信擁有非常顯著的優勢。
1.2 短距離無線通信技術的特點
對傳統意義上的無線通信技術來說,其主要是用在航海防護以及軍事領域當中,但是隨著短距離無線通信技術的不斷推廣,人們的生活形式得以改變,短距離無線通信技術有效展現出了自身的優勢,其中主要分為以下幾點:
(1)短距離無線網絡通信是電子設施與電子設施之間的信息,具備短距離傳遞的特點,這種信息傳遞中不需要線路的設施溝通,因此擁有信息傳遞迅速的優勢。
(2)因為短距離無線通信具備距離短、成本低且實際推廣范圍較大的特點,因此實際信息資源的傳遞形式較為豐富,可以滿足各種用戶的要求。
(3)在短距離無線通信技術中應用,可以全面展現出信息加密的處置形式,符合信息傳遞的全面性和有效性。由此可知,短距離無線通信技術可以在物聯網環境中全面推廣和引用。
2 物聯網中的短距離無線通信技術研究
2.1 藍牙技術
對藍牙技術來說,其是一種語言通信和無線信息傳遞技術的整合體,其具備開放性的特點,在目前技術推廣中可以減少電子設施之間的成本支出、能源消耗,為短波通信技術的優化奠定了基礎。并且,在應用藍牙技術傳遞信息資源的過程中,其傳遞的頻率是全球范圍統一的2.4GHzISM頻段,這種傳遞速度非常的快,但也存在阻礙的因素。同時,在應用藍牙技術傳遞信息,其中構成的芯片價格非常高,且實際傳遞距離補償,以此導致這一技術存在一定的問題。
2.2 Wi-Fi技術
在應用這一技術的過程中,其實際傳遞速度可以達到五十四兆字節每秒,促使這一技術滿足信息化發展的需求。雖然這種技術的安全性能并沒有藍牙技術那么高,但實際電波覆蓋率較大,實際傳播距離也控制在一百米的范疇里,因此這一技術在實際發展中占據一定地位。
2.3 IrDA技術
在應用這一技術過程中,其主要是依據紅外線的通信形式進行傳遞。在電腦、收集等設施中應用,信息傳遞的速度可以在一米的范圍中達到十六兆字節每秒,這種傳遞速度和形式符合多媒體信息應用的需求。在紅外線通信過程中,因為其發射的角度過少,在物理傳遞時擁有非常大的安全性,因此實際傳遞效果就非常的優越。但在應用這一技術時,其視距存在一定約束,因此在實際應用過程中需要保障其位置的科學性,以此展現技術傳遞的多變性。
2.4 Zig Bee技術
在應用這一技術進行個工作的過程中,其作為短距離、構成簡單的技術形式,整體覆蓋率可以在十米到七十五米之間,同時這一技術在傳遞過程中具備操作簡單、成本消耗低以及時間長等特點,且是短波通信技術中最具備開發潛能的,有助于為市場的發展和創新提供新素材。
2.5 4G通信技術
隨著時代的逐漸變遷,我們從2G時代逐漸走向了3G時代,現階段又在向著全IP化的4G轉變。4G最重要的特點就是網絡融合性,其支持多樣化無線通信技術共同存在,且包含了非常多的無線通信系統和技術,從而為人們創造適宜的移動計算環境。應用者可以在無規定地點、無規定實施應用無線網絡,這就對應用者的使用安全提出了全新的規定。在高速發展的移動環境當中,移動工作站依舊可以創造二到一百兆比特每秒的傳遞速度。4G應用單一的全球范圍IP中心網來替代3G中的蜂窩網絡,交換構架在電路交換向著分組交換轉變,最終轉換成依據分組交換架構的全IP網絡。其中,TD-LTE就是一種無線通訊技術,而且是比3G網絡(更快的4G網絡無線通訊技術中的一種。與以往的通信技術要求對比分析可知,這一技術在物理層面上的傳遞技術有所提升,實際應用的重要技術有多址接入技術、混合自動重傳等內容。一方面其選擇應用TDD技術,可以有效引用有限的頻譜信息。在TDD的背景下,結合將發送和接收信號調節到同一個載波下不同時間段傳遞進行劃分,促使有限的頻譜資源得以全面應用;另一方面,TD-LTE應用正交頻分復用調節編碼技術,可以全面解決頻率選擇性窄帶等問題,也可以提升單位頻譜的傳遞速度。正交頻分復用調制編碼技術主要是將頻段中提出的信道劃分成多個正交字信道,之后在每一個區域中安裝一個載波實施調節,子載波一起進行傳遞,以此全面去除信號波構成的影響。同時,這一技術應用了多輸入輸出技術,其結合了分立式多天線,引用了多接收天線實施空間分集,可以讓通信鏈路得以劃分成多個并行的子信道,以此提升實際通信容量。同時,TD-LTB在實際發展中還依據自適應重傳技術、編碼技術以及調制技術等內容來優化寬帶的信息傳遞速度。
3 物聯網中的短距離無線通信技術的儀器通信優化分析
3.1 儀器通信的特點
結合對物聯網通信技術的研究和分析可知,這一系統性的傳遞形式在實際發展中具備一定的地位,而在短距離無線通信技術應用中,儀器通信技術也在不斷的改變。在物聯網的背景下應用儀器通信,且在短波距離無線通信技術雙重影響下,儀器通信中的無線信息傳遞技術得到了全面應用,并在芯片nRF905的引導下獲取了一定成績。在檢查芯片載波技術過程中,要讓信息的接受和儲備成為工作中心,預防無線通信整合出現更多的問題,達到節能工作的要求,以此為設施系統的應用奠定基礎。在實踐研究中可知,nRF905芯片具備消耗能源較低、傳遞速度較快等特點,因此在短距離無線傳播的過程中這一技術擁有一定的優勢。在研究構成項目過程中,這一技術本質就是一個單芯片,在系統構成中引用了多個優質的信息傳遞電路,且以此為根本安裝了十多個類別的外圍元件,以此達到預期設定的時間需求。endprint
3.2 通信技術的形式管理
在物聯網的影響下傳遞信息,結合短距離無線通信技術一起的優化和改變,可以在不同條件下進行有效的傳遞工作。依據優化編程條件,單片機會結合系統提出的命令與接口合作,在完成工作信息數據設計的過程中,在信息資源發射和接收的背景下,信息傳遞要在接口中完成,這樣符合短距離無線通信技術的傳遞要求,且這種傳遞技術在一定意義上存在應用優勢。
3.3 儀器通信的理論研究
在整理和研究理論問題時,要依據對無線信息傳遞技術的研究,有效展現傳遞形式,明確傳遞速度較低的問題。在系統發展中,模塊存在一定的平穩性和多邊性,實際傳遞速度可以達到每秒190KB,這樣可以展現出實際傳遞效果的優劣性。一般情況下,在研究儀器通信觀念的過程中,傳遞速度會與誤碼率展現出正比例關系,但這需要通過多次時間才能獲取,在接口的實際速度和傳遞速度對比中,其誤碼率的概率是最少的那個。由此可知,在儀器通信過程中,要了解短距離無線通信技術的優勢,結合通信技術的特點,不斷優化和創新儀器通信技術,以此滿足通信技術的發展需求。
4 結束語
總而言之,短距離無線技術是現階段社會發展的重點,其中無線藍牙、Wi-Fi等都是人們了解且大范圍應用的短距離無線通信技術。通過實踐案例的應用分析可知,短距離無線通信技術在未來發展中擁有非常寬闊的發展前景,但這種技術也存在一定的約束性。對設計人員來說,發展中的問題在于確定某種技術的應用區域,之后結合目前存在的問題進行研究和分析,從而全面結合短距離無線技術和長距離無線技術,促使兩者得以合作發展。
參考文獻
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作者單位
安徽電信工程有限責任公司 安徽省合肥市230088endprint