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  • 来自专栏隧道广播

    隧道广播与无线集群通信广播系统-天台山隧道案例

    隧道无线系统按包含400MHz无线调度通信子系统、350MHz公安消防无线信号引入子系统和87-108HMz的FM调频广播信号引入子系统。 其宗旨是方便在隧道内维修、抢救、巡逻等人员与控制管理人员之间建立灵活的通信联络。根据网上查询资料获悉,宝鸡市公安局使用的PDT警用集群通信系统,是采用2组频率4信道的集群通信系统。 3、400MHz调度集群子系统基于隧道管理的需要,建设一套400MHz数字集群通信系统,并将信号引入隧道内,可实现多班组同时多组通话或紧急统一调度,建设一套技术先进、成熟的无线数字指挥调度系统。 针对通信功能和信号覆盖要求,推荐建设一套数字集群通信基站覆盖整个区域。基站配备2台数字集群信道机,实现对讲机信号的中转,增大覆盖面积,并提供更多的业务信道,更丰富的业务功能。 图片图片1、主要功能:控制中心人员通过调度基地台呼叫隧道内和隧道口的无线对讲机人员。隧道内和隧道口的无线对讲机人员之间可互相通信,可分组进行对讲通信,互不影响。

    1.5K40编辑于 2022-07-19
  • 来自专栏物联网知识

    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。 微微网是蓝牙最基本的一种网络,由一个主设备和一个从设备所组成的点对点的通信是最简单的微微网。 几个微微网在时间和空间上相互重叠,进一步组成了更为复杂的网络拓扑结构,成为散射网。 微小的功耗 蓝牙设备在通信连接(connection) 状态下,有4种工作模式:激活(Active)模式、呼吸(Sniff)模式、保持(Hold)模式和休眠(Park)模式。 TCP/UDP/IP TCP/UDP/IP协议是由IEEE制定的、广泛应用于互联网通信的协议,在蓝牙设备中使用这些协议是为了与互联网相连接的设备进行通信。 对象交换协议(OBEX) 无线应用协议(WAP) 无线应用协议(WAP)是由无线应用协议论坛制定的,它融合了各种广域无线网络技术。

    99330发布于 2021-02-02
  • 来自专栏iRF射频前端产业观察

    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。 拉尔夫·文顿·里昂·哈特利表示,在给定时间传输的信息量与通信通道的带宽成正比。H. 弗卢舍因申请了用于车辆的无线电警告系统的专利。 通信卫星公司和国际通信卫星组织开始发射一系列通信卫星,这些卫星是全球国际通信卫星网络的组成部分。 1969年——日本第一个使用2GHz工作频率的数字无线电中继系统投入运行。

    2.4K21编辑于 2022-05-16
  • 来自专栏网络技术联盟站

    什么是无线通信协议?无线通信协议有哪些典型的协议?

    来源:网络技术联盟站 链接:https://www.wljslmz.cn/19823.html 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。 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。 六、LoRa LoRa 是一种无线数据通信技术,它使用可由 Semtech LoRa 收发器芯片生成的无线电调制技术。 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我讨论,最后感谢您的阅读

    2.8K20编辑于 2023-03-01
  • 来自专栏剑指工控

    无线网络中无线通信和有线通信连接的结合

    无线通信技术是将现场仪表所收集到的信息以无线方式传送到控制系统,因而省去了有线连接所需要的大量接线箱、电缆、电缆桥架。 但是工业无线通信系统中,仍然有部分有线连接。 本文将介绍在设计和应用无线通信技术时,有线通信连接和无线通信连接是怎样有机结合的。这种结合使无线通信技术的应用更加合理、更加经济、信息传送质量更高。 正因为如此,无线通信技术在实际应用时,几乎都是有线通信连接和无线通信连接的结合。 霍尼韦尔公司2004年推出的无线网络系统构成见图2。 无线转接以太网通信如图4所示。 根据现场的实际情况和系统的要求,可灵活地实现无线通信连接和有线通信的有机结合。

    2.2K30发布于 2021-11-09
  • 来自专栏全栈程序员必看

    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。 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。 一 无线通信原理 在通信系统中,我们需要弄清模拟和数字的关系:一个模拟信号就是一个连续变化的电磁波,一个数字信号是一个电压脉冲序列。

    2.7K10编辑于 2022-09-12
  • 来自专栏python3

    无线通信技术(WiFi、WiMAX、MB

    来自51CTO 目前,有多种通信技术可供物联网作为核心承载网络选择使用,可以是公共通信网,如2G、3G/B3G移动通信网、互联网(Internet)、无线局域网(Wireless Local Area 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 WiFi、WiMAX、MBWA和3G在高速无线数据通信领域都将扮演重要角色。这些通信技术都具有很好的应用前景,它们彼此互补,既在局部会有部分竞争、融合,又不可互相替代。 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

    1K20发布于 2020-01-14
  • 来自专栏七夜安全博客

    无线安全专题_攻击篇--干扰通信

    前言 中秋节玩的比较嗨,无线安全专题的文章就拖沓了一下,见谅见谅。。。 今天咱们就开启无线安全专题下一篇:攻击篇。攻击篇主要分为两个部分:一个是不连接上无线下的攻击,一个是连接上无线下的攻击。 本次讲解的就是如何在不连接无线的情况下进行攻击(仅仅是讨论技术,切不要进行恶意使用),主要使用的工具是kali下面的mdk3。 ? 一.伪造大量的死亡AP信号   首先咱们将无线网卡切换到监听模式(怎么切换的,请看我之前写的文章),伪造大量的AP信号使用的是mdk3的b参数。 1.4 随机伪造大量ap信号,信道为1 mdk3 wlan1 b -g -c 1 电脑上会显示各种乱七八糟命名的无线信号,填满整个无线列表。 ?

    1.1K40发布于 2018-06-26
  • 来自专栏全栈程序员必看

    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 由于物联网市场MCU成本问题,不可能采用SDR适配多种协议,因此无线网络技术会(WIFI、Zigbee、蓝牙)相互靠近,比如802.11ah靠近Zigbee,终将走向融合。 物联网产业将逐步整合到三种无线连接技术:WiFi、蓝牙和802.15.4(如ZigBee和Thread)。 除了成本,IP(IPv6)正在成为这些协议背后的原始动力,WiFi已经具备IP能力。 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。

    84930编辑于 2022-11-08
  • 来自专栏硅光技术分享

    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。 相比于传统的RF无线通信方式,OWC的优势主要有:1)光波的频带更宽,可用的频带约400THz, 而RF的频带为30K-300GHz,相差了好几个数量级; 2)光波的相干性较好,不易受其他电磁信号的干扰 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。

    1.1K12发布于 2020-08-13
  • 来自专栏sktj

    Etcd 集群配置证书通信

    1、使用自制证书 etcd --name infra0 --initial-advertise-peer-urls http://10.0.1.10:2380 --listen-peer-urls https://10.0.1.10:2380 --listen-client-urls https://10.0.1.10:2379,https://127.0.0.1:2379 --advertise-client-urls https://10.0.1.10:2379 --initial-cluster-token etcd-cluster-1 --initial-cluster infra0=https://10.0.1.10:2380,infra1=https://10.0.1.11:2380,infra2=https://10.0.1.12:2380 --initial-cluster-state new --client-cert-auth --trusted-ca-file=/path/to/ca-client.crt --cert-file=/path/to/infra0-client.crt --key-file=/path/to/infra0-client.key --peer-client-cert-auth --peer-trusted-ca-file=ca-peer.crt --peer-cert-file=/path/to/infra0-peer.crt --peer-key-file=/path/to/infra0-peer.key

    81710发布于 2019-10-29
  • 来自专栏码农知识点

    zookeeper集群通信类型

    zookeeper集群通信大体可分为四类:数据同步型,服务器初始化型,请求处理型,会话管理型 数据同步型 ? 服务器初始化型 ? 请求处理型 ? 会话管理型 ?

    61820发布于 2020-06-22
  • 来自专栏NebulaGraph 技术文章

    集群通信:从心跳说起

    可以说,整个 Nebula Graph 的集群状态都是靠心跳机制来构建的。本文将从心跳说起,帮助你了解 Nebula Graph 集群各个节点之间通信的机制。 什么是心跳?有什么作用? [metad storaged graphd 通信] Nebula Graph 集群一般包含三种节点,graphd 作为查询节点,storaged 作为存储节点,metad 作为元信息节点。 服务发现 当我们启动一个 Nebula Graph 集群时,需要在对应的配置文件中填写 meta_server_addrs。 等等),通常在几秒之内,整个集群就都会更新元数据。 它实际是为了防止 storaged 与错误的 metad 通信,大致原理如下: 首先,metad 在启动的时候会根据 meta_server_addrs 这个参数,生成一个 hash 值并保存在本地 kv

    1.5K00发布于 2021-04-01
  • 来自专栏AIoT技术交流、分享

    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、 高性能、远距离的无线数据传输模块。 模块间的通信距离3到5千米,通信范围广,若再加入中继模块提供中继路由,可有效扩大通讯范围,在距离上足可覆盖许多应用网络。 2.2、模块配置 在使用模块通信之前需要使用软件配置相应的模式,若想实现通信效果前提是模块之间载波频率、扩频因子、扩频带宽、网络 ID 都要相同。 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。 ?

    82730发布于 2021-01-20
  • 天线及无线通信全品类天线科普

    今天,我们就一次性讲透无线通信里所有主流天线,从基础原理、分类方式,到内置微型天线、基站 / 卫星大型天线全覆盖,内容详细、逻辑通顺、可读性拉满,非常适合射频、通信、物联网、电子工程方向学习与查阅。 应用场景:家庭 WiFi 覆盖、小区无线覆盖、车载移动通讯、对讲机、公交车 / 地铁无线通信。 常见全向天线:橡胶棒天线、磁吸天线、玻璃钢天线、鞭状天线。 2. 应用场景:调幅广播电台、海上长距离通信、地下矿井通信、应急广播。 2. 短波天线 依靠电离层反射实现超远距离无线通信,是远程通信的经典方案。 应用场景:国际广播、远洋船舶通信、军事远程通信、野外应急通信、业余无线电。 3. 超短波天线 以空间波直线传播为主。常用类型:八木天线、盘锥天线、双锥天线、电视发射天线。 场景:短波干线通信、广播发射、宽频接收系统。 角形天线:两臂呈 90°/120°,可做笼形结构。场景:短波通信、野外宽频接收、业余无线电。 V 型天线:两导线呈 V 形,单向辐射。

    20810编辑于 2026-04-10
  • 来自专栏总线协议转换网关

    无线通信模块构建斗轮机远程无线监控系统的高效组网案例

    其关键设备斗轮机(斗轮堆取料机)需实现中控室对运行状态的实时监控,同时传回10路摄像头视频画面,原光纤传输方式拟升级为无线方案。 无线解决方案采用捷米特的JM-Bridge01S-AX工业级自组网无线通讯装置,分别部署于斗轮机控制室与就地程控站(距离约300米),实现控制信号与视频流的无线传输。 捷米特无线数传模块,即插即用,无需编程,普通电工即可完成安装;3. 全数字加密传输,确保数据安全可靠,无后期运行费用;4. 依托20年工业现场经验的团队,提供完备技术支持与售后服务。

    22310编辑于 2025-09-24
  • 来自专栏机器人课程与技术

    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。

    2.1K31发布于 2019-10-22
  • 来自专栏嵌入式随笔

    无线通信的两种架构方式

    无信通信大体分为两种方式: 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。

    37420编辑于 2022-05-11
  • 来自专栏脑机接口

    新型脑机接口实现无线通信

    研究人员表示:“这种微芯片,我们称之为神经颗粒,与外部电信集线器有~ 1GHz的电磁经皮连接,可在单个设备级别提供双向通信和控制。” Neurograin ASIC 的电路框图 第二个挑战是开发能接收微小芯片信号的体外通信中心。该装置是一个拇指指纹大小的薄贴片,连接在颅骨外的头皮上。 该贴片还以无线方式为神经颗粒供电,这些神经颗粒被设计成使用最少的电力来运行。 ASK-PWM 方案和网络协议 布朗大学的博士后研究员Jihun Lee表示“这项工作是一个真正的多学科挑战,我们必须汇集电磁学、射频通信、电路设计、制造和神经科学方面的专业知识,以设计和操作神经颗粒系统 下图进一步详细描述了3线圈无线功率传输系统的设计和测量。 48 个神经颗粒的链路配置在 3.3 秒内检测到 1,697 个数据包。

    57220编辑于 2022-08-18
  • 来自专栏开源物联网平台开发

    园区内部无线语音通信的解决方案

    因此,针对这些特殊场景,部署内部的无线通信系统变得至关重要。这样的系统不仅能够满足园区内部的无线语音通信需求,还能与现有的通信系统相结合,提高通信效率。 但无论如何,WIFI电话的出现为内部无线通信提供了一个新颖而高效的解决路径。 二、DECT电话 DECT电话 DECT,这一无线通信标准,在小范围的无线语音通信领域扮演着关键角色。 无论是园区、机场、港口还是工厂等环境,对讲机集群通信系统都能够为内部无线通信提供高效、稳定的解决方案。其便捷性、可靠性和实时性,使得在需要快速、准确沟通的情况下,对讲机成为了不可或缺的通信工具。 然而,这类无线语音通信在特殊场合下仍发挥着不可或缺的无线通信作用,并已成为目前成熟且广泛应用的无线通信方案。 四、4G/5G专网 4G/5G专网是当今园区内部通信的核心选择。 随着无线通信在各行业的广泛应用,为行业用户量身定制的、贴近实际需求的无线通信方案,已成为通信项目成功的关键所在。

    43110编辑于 2024-03-20
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