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蓝牙无线通信技术

蓝牙的技术特点 蓝牙是一种短距离无线通信的技术规范,它起初的目标是取代现有的计算机外设、掌上电脑和移动电话等各种数字设备上的有线电缆连接。 从目前的应用来看,由于蓝牙在小体积和低功耗方面的突出表现,它几乎可以被集成到任何数字设备之中,特别是那些对数据传输速率要求不高的移动设备和便携设备。蓝牙技术标准制定的目标如下所述。 具有很小的体积 以便集成到各种设备中,由于个人移动设备的体积较小,嵌入其内部的蓝牙模块体积就应该很小。

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无线通信史:塑造无线通信的重要事件的历史列表

无线通信的历史始于中国、希腊和罗马文化早期观察到的了解或磁性和电性,以及17世纪和18世纪进行的实验。 以下是无线通信发展中的一些选定事件(材料摘自《无线历史》、《塔潘·萨卡尔》等,《威利》,2006 年)。 1885年——托马斯·爱迪生通过静电感应为无线通信系统申请了专利。 1886–重赛德引入阻抗作为电压比电流。赫兹开始他的工作,以证明无线电波的存在,并在1888年公布了他的成果。 移动电话是由贝尔电话公司发明的,并引入纽约警车。 1925年——第一次频率分配会议在日内瓦举行。 1978年的今天,AT&T贝尔实验室开始测试基于手机的移动电话系统。

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    什么是无线通信协议?无线通信协议有哪些典型的协议?

    无线通信协议是相对于有线通信协议的,无线通信在现在信息领域是无处不在的,只要是没有插线就能通信的场景都离不开无线通信协议。 本文瑞哥将带大家好好了解一下目前比较流行的无线通信协议,让我们直接开始。 一、无线通信协议简介 无线协议的工作原理是允许网络设备通过使用无线电波来交换信息,而不需要有线来实现这一点。 无线协议可分为三类,即长距离、中距离和短距离。 1.1 长距离 长距离无线协议可能会牺牲远距离传输数据的速度,用于为笔记本电脑和智能手机等个人设备提供数据传输服务,GSM(全球移动通信系统)是世界上使用最广泛的远程无线协议,用于手机之间的数据通信。 二、蓝牙 蓝牙应该是最为典型的无线通信协议,不管是手机、耳机、车机,蓝牙是非常常见的,蓝牙是一种无线技术标准,用于在短距离内在固定设备和移动设备之间交换数据。 总结 本文介绍了无线通信协议的原理以及分类,还介绍了蓝牙、Wi-Fi、WebSocket、MQTT、LoRa等常见的无线通信协议,希望本文对您有所帮助,有任何问题可以在下方评论区与不念讨论,最后感谢您的阅读

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    无线通信技术(WiFi、WiMAX、MB

    在市场方面,目前GSM技术仍在全球移动通信市场占据优势地位;数据通信厂商比较青睐无线高保真(Wireless Fidelity,WiFi)、WiMAX、移动宽带无线接入(Mobile Broadband Wireless Access,MBWA)通信技术,传统电信企业倾向使用3G移动通信技术。 从竞争的角度来看,WiFi主要被定位在室内或小范围内的热点覆盖,提供宽带无线数据业务,并结合VoIP提供语音业务;3G所提供的数据业务主要是在室内低移动速度的环境下应用,而在高速移动时以语音业务为主。 WiMAX已由固定无线演进为移动无线,并结合VoIP解决了语音接入问题。WBMA与3G两者存在较多的相似性,导致它们之间有较大的竞争性。 WiFi、WiMAX、MBWA和3G/B3G 4类无线通信技术的对比如表1-1所示,其中3GPP2表示第三代合作伙伴计划2,主要制定以ANSI-41核心网为基础、cdma2000为无线接口的移动通信技术规范

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    LoRa无线通信设计(一)原理

    ),至此人类进入了无线通信时代。 100多年来,无线技术的发展为人类带来了无线电、电视、移动电话和通信卫星。近20年,最让人们深刻感受的是移动通信,手机几乎成为人们的一个器官,用它便捷接入Internet。 无线通信具有一些天生优势:投入成本低,扩展灵活性大,跨越空间阻碍。 我们推测以下将成为未来的趋势: l 市电供电的设备(电视机、音响等)采用诸如UWB之类的高速短距离无线, l 电池供电的设备(能耗表计,自行车等)将会采用微功率无线, l 手持设备(手机,平板电脑等)继续使用4G/5G的移动通信技术 是时候,让我们一起揭开无线通信的神秘面纱,了解下原理,接触一个即将来临身边的微功率无线通信

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    无线通信的两种架构方式

    一种是增加很多冗余信息来判断一帧一帧的数据,比如帧头,计算频偏相偏的信息,这样每一帧的数据就包括帧头+数据。先使用特殊的训练序列进行寻找计算到有效数据后再根据调...

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    新型脑机接口实现无线通信

    根据 2020 年 2 月发布的一项研究报告表示,BCI 行业是一个新兴市场,预计收入将达到 37亿美元,并在2020-2027年间以 15.5% 的年复合增长...

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    超低功耗LoRa无线通信应用实践

    目录 1、模块简介 2、模块应用 2.1、工作模式 2.2、模块配置 ---- 1、模块简介 本博客选用LoRa Radio Module-868MHZ作为无线通信模组,其是一款体积小、微功率、低功耗、 配置完成后即可使用串口调测助手进行通信,当然就可以直接用单片机的MCU串口收发数据实现无线通信,使用非常便捷。 ?

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    基于硅光的光学无线通信

    OFC 2018会议上,澳大利亚皇家理工大学展示了首款基于硅光的室内光学无线通信系统。本篇笔记主要介绍这篇进展以及梳理相关的知识点。 首先简单介绍下光学无线通信(optical wireless communications (以下简称OWC),顾名思义,也就是利用光在自由空间里进行通信。 如果使用激光作为OWC的光源,由于激光较好的方向传播性,OWC系统需要解决一个问题:如果终端在移动,如何自动地调节激光的发射方向,使得在新位置处的终端仍可以较好地接收信号? 传统的机械式MEMS镜片调节激光的方向存在一些问题,而澳大利亚研究组另辟蹊径,采用硅光的相控阵列,实现了对光束的调节,进而演示了室内140cm距离、速率为12.5Gbps的光学无线通信。 (图片来自文献2) 以上是这篇进展的主要结果,其演示了基于硅光的室内无线通信。硅光芯片的核心单元是相控阵列,作用是对光束进行调节,以克服用户位置移动带来的影响。

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    ROS通过蓝牙Bluetooth与Arduino无线通信

    有时候需要蓝牙串口SPP提供无线通信方式进行机器人或者物联网硬件的控制。

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    AI 与 5G 在无线通信的应用

    我们缩小范围到机器学习和移动通信还是有很多很多结合点可以聊聊。随便写到哪里算哪里了。。。 抛开各种画饼的应用不谈,我把涉及技术的潜在影响划分为两类,技术本身的相互促进和大量商用之后的互相影响。 技术本身的相互促进 无线通信的技术发展现状是什么? 不同于机器学习,在那里学术界发布的一个好算法可能养活多家企业。 可以这么说,现代移动通信和信号处理是在精密数学上构建起来的,但如果过度依靠数学的精巧和易碎的假设,系统和结论就比较容易脱离实际。 那么机器学习不能在移动通信中使用吗? 并不是这样的。 我们从确定信号分析来思考这个问题: 凸优化其实已经在无线通信中有了广泛应用,但是如果我们深入对比机器学习(或者精确点,深度学习)和无线通信的算法结构,就会发现大致这样: 请仔细对比此图的两部分,分别是深度神经网络和基于凸优化的信号处理算法

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    陶瓷材料在5G无线通信系统中的应用

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    智联未来系列 | AIoT加速落地,无线通信IC是关键

    无线传输是AIoT产业的基础关键技术,无线通信芯片是实现数据互连和交互的核心底层硬件,支撑着AIoT产业的可持续性发展。 那么,哪些无线传输技术在为 AIoT 打 Call? 无线通信IC的发展焦点在哪里? 平台层有哪些内容值得关注? 欲知答案如何,各位读者请往下看! ▼▼▼ ? AIoTAIoT 无线通信IC需求大爆发,国内外厂商竞争激烈 随着AIoT 应用端多场景需求爆发,平台层生态逐步完善,智能硬件连接数进一步增多,单品智能化程度也大步提升,物联网无线通信芯片作为实现数据互连和交互的核心底层硬件 物联网无线通信芯片设计厂商一般选择 Wi-Fi 或蓝牙等作为技术路径开展产品研发。 从细分市场开始,国产无线通信IC大有作为 根据挚物 AIoT 产业研究院对地产公司的调研,目前智能家居前装市场中,ZigBee的设备占比超过 60%。

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    无线通信架构_无线接入网的三层架构

    0 无线通信 无线通信主要是利用无线电(Radio)射频(RF)技术的通信方式,无线网络是采用无线通信技术实现的网络。 无线通信知识架构参考这篇文章——参考 无线通信在网络技术方面主要包含无线网络和移动网络(或称为蜂窝移动网络) 1 无线网络 无线网络可分为两种: 近距离无线网络和远距离无线网络,近距离无线网络可分为局域网 Thread通信协议 参考 2 移动网络 至下而上三层,接入层(RAN)、汇聚层、核心层 学习参考 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。

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    一款嵌入式平台的无线通信模组管理框架

    1 RIL(Radio Interface Layer) 简介 RIL是一款专门为嵌入式平台开发的无线通信模组(GSM/GPRS/CatM1/NB-Iot)管理软件。

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    单火线设计系列文章4:电源转换电路和无线通信SOC电路

    本篇阐述单火开关电源转换电路和无线通信SOC电路的基本构成、工作原理,在进入文章之前,推荐阅读—— 《单火线设计系列文章1:场景由来、技术问题》 《单火线设计系列文章2:闭态取电电路》 《单火线设计系列文章 3:开态取电电路》 电源转换电路 在单火线智能开关中,电源转换电路主要功能为两个,其示意框图如下, 1).将闭态取电电路和开态取电电路的电压转换成适合开关电路、无线通信SOC电路工作的电压。 无线通信SOC电路 可根据产品定义选取适合的无线SoC平台,以目前智能家居主流2.4G无线通信方案Zigbee、蓝牙、Wi-Fi为例,下面列举一些无线通信技术解决方案常用设计方法及方案商: 1).选取无线 SoC平台来自行设计定义模组或者SoC on board设计 2).选取无线通信模组厂家的现有成熟模组方案 Zigbee 蓝牙 Wi-Fi 芯片方案 模组厂商 芯片方案 模组厂商 芯片方案 模组厂商

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    等级保护2.0之移动互联安全要求、设计

    首先看移动互联的保护对象, 三个关键要素:移动终端、移动应用和无线网络。 举例来说,对于等级三中对于通信传输要求: a) 应采用密码技术保证无线通信过程中数据的完整性; b) 应采用密码技术保证无线通信过程中敏感信息字段或整个报文的保密性。 a) 应采用国产密码技术保证无线通信过程中数据的完整性; b) 应采用国产密码技术保证无线通信过程中敏感信息字段或整个报文的保密性。 移动互联技术的信息系统的扩展设计要求 移动互联系统和传统信息系统的主要区别在于:移动互联系统采用移动互联技术,以移动应用为主要发布形式,用户通过移动终端,采用无线接入的方式访问业务系统。 远程接入域由移动互联系统运营使用单位可控的,通过V**等技术手段远程接入移动互联系统运营使用单位网络的移动终端组成,完成远程办公、应用系统管控等业务。

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    WIFI 2.4G及5G信道划分表(附无线通信频率分配表)

    史上最全最详细无线通信频率分配表 ? 1、5G NR (标准未完成,建议关注) ? 2、LTE/LTE-Advanced/LTE-Advanced Pro ? ? 注: 1)黄色保护带:原移动用1880-1900(20M),电信用1860-1875(15M),由于TD和FDD之间有干扰,需留1875-1880间的5M出来做隔离带。 电信把小灵通占用频段(1900-1920)清出来还给移动后,移动就拥有完整的从1880-1920的40M频段,但隔离带由移动侧出1880-1885间的5M。 移动用1885-1920的35M。

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