导航栏

×
申请书 > 入党申请书 > 导航

无线网桥方案(推荐三篇)

无线网桥方案 篇1

5G网络作为第五代移动通信网络,其峰值理论传输速度可达每秒数十Gb,这比4G网络的传输速度快数百倍,以下是“5G网络技术论文”希望能够帮助的到您!

1 引言

移动通信已经经历了四代发展历程,第五代移动通信系统(5G)将在大幅提升移动互联网业务体验的同时,全面支持物联网业务,实现人与物、人与人和物与物之间的海量智能互联。相比4G,5G在用户体验速率、连接数密度、移动性、流量密度、端到端时延、频谱效率、能效、成本等方面的需求均有1~2个数量级的提升,难以在现有移动通信网络体系架构下来实现。未来移动通信更高的带宽、更小的蜂窝、更密集而灵活的无缝覆盖需求将更依赖于可提供稳定大容量信道并具有灵活资源调配能力的光通信网络。5G时代的光网络将面临比以往更大的机遇和挑战,光网络和无线网络也将最终走向融合和统一。

2 5G前景展望

3G和4G使人与人相联,而5G则会使万物互联。之前有相关公司数据显示,到2020年联网终端数量将达到250亿到500亿部。从我个人角度分析,我认为再用狭义的“用户数”这一单一层级预测5G未来的发展也许已经不合时宜。未来,5G的“用户”将更加广泛,呈指数级增长——家居、汽车、生产线、机器人、无人机、农业基地、高速铁路、城市等几乎所有的一切都将联网。5G时代,我们的生活将变得更不一样,5G将支持的场景:车辆与其他终端间的通信;智慧城市;远程监测、医疗和机器人;增强现实(AR)和虚拟现实(VR);新形態安全的超视距无人机操控等。

从本质来讲,构建4G网络的宗旨在于密切沟通各个群体,因此体现了人之间的互联。相比来看,5G网可以做到连接万物,体现了更高的互联价值。截止到2020年,世界各地整体上可达250亿左右的联网终端。因此可见,如果把5G网络单纯局限于用户数的层次上,那么很难符合新时期的网络化形势,对此亟待加以全面的改进。进入5G时代之后,网络将会覆盖于日常生活,具体涉及城市建设、高铁建设、构建农业基地、无人机、生产线以及家居等多样化的层面。

进入5G的新时期后,民众的日常生活将会体现为全方位的改进。这是由于,5G可以用来支持不同类型的终端通信,在此前提下构建了远程监测与智慧城市,同时也连通了虚拟现实以及增强现实。通过运用全新的超视距手段,针对无人机就能实现实时性的操控。

然而不应当忽视,相比于其他类型的连接技术,建立于5G前提下的网络连接具备更高层次的复杂度。这是因为,5G在客观上突显了更强的适应性以及灵活性,针对各种类型的终端也体现了较强的差异性。目前的状态下,微型传感器、移动热点以及智能手机都可以连接于网络。此外,5G还能用来支撑规模较小的基站,因地制宜实现多样化的场景部署。

业界普遍的预测是,5G最早将在2019年实现部署,它将带来超低延迟,数千兆的下载和上传速率、拥有十年以上续航的更高效的机器通信、支持在多个频段利用共享频谱、能够支持关键任务型服务(零容差率)的更可靠更安全网络,以及应对数据和联网终端激增的更广覆盖和更高效率。

3 5G面临的挑战

作为主要承载网络的光传送网,面对5G网络的大带宽和高容量、低时延、高可靠、灵活化和智能化等承载需求,结合光传送网技术现状及发展趋势,其未来发展将面临如下一些挑战:

第一,低时延和灵活化高性能方案选择及实现端到端ms量级的超低时延是5G网络典型的性能要求,而灵活化将是5G网络面向用户的基本属性。为了适应5G网络业务应用的灵活化,光传送网需要提供承载带宽的灵活化,需要采用譬如基于电层的带宽调整(G.HAO、FlexO/E等)、基于光层的带宽调整(灵活栅格、可调收发等)等来实现,但这些带宽的灵活调整如何与5G业务的实际应用进行无缝的配合(同时也包括传送网在前传网络、回传网络和核心网传输网络之间的灵活化协同等),仍然面临很多问题需要进一步研究。光传送网长距离组网时主要时延由物理光纤链路带来,而光纤链路时延长一般除了选择更优的物理链路路由之外无其他技术解决方法,因此光传送网降低时延的技术将主要聚焦于节点处理,其中最主要的是电层信号处理,譬如FEC和DSP处理技术等,由于这些技术的处理时延与传输性能成反比关系,如何在保证传输性能的同时进一步降低处理时延将面临技术挑战。

第二,光传输技术方案选择及实现按照移动网络的典型承载需求,传送网络主要由前传网络、回传网络和核心网传输网络等组成。按照目前5G愿景的发展目标,无论是前传,还是回传和核心网传输,光传送网均面临技术方案选择及实现的多样化挑战,尤其是5G网络目前从整体上尚未对于端到端性能指标的划分、无线网元前传功能的分割等进一步明确。面向5G的光传输方案选择及具体实现仍面临巨大的挑战性和不确定性。尤其是前传网络更为明显,典型如超大容量和高密集的无线接入已经使得前传网络的光纤直驱模式在5G网络中无法普遍应用。选择何种满足前传性能和功能要求的传输技术、无线前传网元之间的有线接口制式等仍需进一步研究。

第三,与其他网络的协调和互通。5G网络的承载网络除了光传送网之外,还包括IP承载网以及基于其他形式(譬如无线承载)的`承载网。针对各种类型的网络来讲,如果要实现全方位的互通,那么整体难度仍是较大的。这是由于,各种类型的网络都具有各异的承载性能,因此也将面对突显的挑战。未来在实践中,技术人员还需致力于构建全新的5G架构网络,在此基础上致力于实现统一与协调的网络架构。

4 5G开启浸入式体验与连接

下一代无线宽带将永久改变人们的通信和连接方式。以AR(扩增实境)和VR(虚拟现实)为例,二者将发生融合,头戴设备将能够根据所需,支持其中的任一种技术。智能手机将变得更加強大,更具吸引力。数据传输速度将大幅提升,使我们能够传输8K环绕声视频,以打造终极移动娱乐。5G将带来实现无线AR和VR所需的增强移动宽带数据率和低延迟,VR的头戴设备让人们几乎在任何地方都可以获得浸入式真实体验。

为了体现更高层次的传输性能,确保符合最根本的传输效能要求,有关部门及其人员都要致力于全方位的技术演进与技术更新,在此前提下致力于提升光传输的实效性。相比于4G或者3G的网络,建立于5G前提下的新型网络传输具备更高层次的综合效益,因此也有助于提供最根本的技术保障。未来在实践中,技术人员还需逐步探求高容量与大带宽的新型5G网络,以此来应对突显的技术挑战。

这样的技术进步并非一蹴而就。渐进式发展与细致的规划将为我们多年的创新铺平道路。为满足这些传输需求并解决技术挑战,业界需要推动光传送网技术加速革新和演进,为5G网络未来快速发展提供关键的基础承载网络保障。

无线网桥方案 篇2

0引言

当今时代是物联网的时代,人们跟家居设备的互动将会越来越准确便捷,智能家居的一个巨大飞跃发展就是从有线网络到无线通信。在智能家居中,无线通信技术的应用不仅在第一个环节改变了家庭应用的方式,在安装过程中避免了开墙孔,很大的程度上简化了产品设备的调度方式。智能家居系统的安全性和稳定性直接受到无线通信技术优劣的影响。就目前来说,在智能家居的无线通信技术运用中WiFi、Z-Wave、蓝牙(Bluetooth)、ZigBee、无线射频等五种技术比较常见。下面把这5种技术优缺点和用途进行介绍。

1理论概述

1.1无线通信技术无线通信(Wirelesscommunication)是指利用电磁波信号可以在任意空间中传播并且进行信息交换的一种通信方式。GSM、Infrared(IR)、CDMA2000、Bluetooth、UMTS/3GPPw/HSDPA、RFID、ISM、ZigBee、WiMAXWi-Fi和UWB等是目前主流的无线通信技术。各种各样的无线通信技术的适用频段、调制方式、最大作用距离、数据率和应用领域。数据率越高,作用距离就越短是以上几种无线通信技术的作用距离与数据率最明显的关系。

1.2智能家居智能家居(homeautomation,smarthome)是指以住宅为平台,利用安全防范技术、网络通信技术、综合布线技术、音视频技术、自动控制技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的家庭日程事务与住宅设施的管理系统,提升家居舒适性、艺术性、安全性、便利性,并实现环保智能、节能的居住环境。

2主流无线通信技术在智能家居中应用的优缺点

2.1WiFi技术

优点:WiFi技术已经被广泛的应用在我们的日常生活中,它有着较高的传输速率,可以在射频技术指导下实现个人电脑或者手机等终端设备无线方式的有效连接,实现数据信息的高效传输。基于WiFi技术的智能家居产品是很常见的,其优势在于传输速率快,且产品成本低,在生活使用中最为流行。而且,对于用户来说,最方便的智能家居组合就是基于WiFi技术,它可以直接购买设备联网。WiFi是一种以太网无线扩展,成本较低;它有着更高的传输速度,可以达到54Mbps;传输速度很快,甚至可以达到11Mbps。缺点:无线稳定性弱、安全性非常低是WiFi技术最大的问题;其次,相对较高的功耗也是被广为诟病的缺点;最后,就目前的技术来看,16个设备已经是WiFi网络的.实际规模的极限,组网能力不高,而实际智能家居系统中的设备远远多于16个,显然生长空间受到了一定的限制。

2.2Z-wave技术

优点:最初的时候,应用于智能家居的无线控制就是Z-wave无线通信技术的技术设计初衷。与其他智能家庭无线通信技术相比,Z-wave无线通信技术传输的数据量较小,传输频率低,保持在865.22-956MHz之间,所以无论是价格还是传输距离都有很大的优势。由控制节点进行分配的独立的网络地址存在于任意一个Z-wave网络中,通信距离范围之内的所有节点都可以被控制。设备完成后进入网内,用户可以使用全功能遥控器,在全触摸屏控制下使用辅助开关状态,对家中所有连接的智能家居进入网电控制。Z-wave无线通信技术可以利用远程网络对家庭中的电气设备实现更有效的监控和管理。缺点:Z-wave无线网络节点的无线节点不多,理论值为256,实际值可能只有150左右,树网络结构的同时,一旦被顶坏的分支,所有的底部的设备可能就无法与网关进行通信。此外,Z-wave无线通信技术无加密技术,安全性很低。

2.3蓝牙技术

优点:蓝牙通信技术作为一种典型的快速跳频短包技术和分布式网络结构,可以轻松实现一对多,点对点的通信连接,在一个2.4GH带的环境中工作,常规建立数据传输率为1Mhps。现在在智能家居中蓝牙技术的作用主要体现在两个方面:一方面,通过蓝牙技术监控用户家中的各种情况,这一监测涉及两部分,一是监测家庭环境,利用远程对用户家庭实现自动调节阳光,湿度和温度等,建立舒适的生活环境。二是监测能源,在这种情况下,具体的能源是指用户的水电,暖气、煤气等,监测家庭能源开关,消除安全隐患;另一方面,蓝牙技术可以实现自动计费服务。蓝牙无线通信技术对用户家庭电表、水表和煤气表等充电设备的流量进行精度监控,并计算出成本消耗。缺点:由于传输距离太短,所以组建庞大的家庭网络对于蓝牙技术来说并不适用,在智能家居的应用中有很明显的限制。

2.4ZigBee技术

优点:ZigBee技术在智能家居无线通信技术中是最常见的,它的性质是一个短距离的双向无线通信技术,具有高容量和低投资、低损耗等明显的优点,并具有自恢复和自组织网络的功能。由于独特的技术设计,ZigBee技术拥有较高的安全性:使用了比银行卡加密系统严格12倍的AES(高级)加密系统,;其次,采用蜂窝结构的ZigBee网络,每个设备可以通过多个方向与网关通信,保证网络的稳定性;每个装置还具有无线信号中继功能,可以中继传输到无线通信信息到1000米远的距离。此外,65300的网络节点容量理论,可以满足家庭网络覆盖的需求,甚至只需要一个主机就可以实现智能大厦、智能小区等的普遍覆盖;最后,ZigBee具备双向通信能力,不仅可以发送命令到设备,该设备还可以把正在进行的状态和相关数据反馈回来。此外,ZigBee采用低功耗设计,可以使用全电池供电,理论上来说,电池的电量足够使用2年以上。缺点:ZigBee技术研发和应用门槛较高,开发难度大,没有技术实力的企业无法涉足,国外的智能家居系统都是在运用这个技术,目前国内只有海尔、小米、紫光物联、深圳聪明屋等少数企业把此技术运用到了智能家居。

2.5无线射频技术

优点:无线射频技术是一种自动识别技术,基本系统主要包含卫星天线、电子标签、阅读器三大部分。电子标签上有可以被唯一识别的电子编码。阅读器通过无线射频的照射获取电子标签的电子编码,并进行识别。卫星天线就是收发无线射频的媒介,负责电子标签与阅读器之间的“交流”。无线射频技术是一种近距离的无线通信技术,具有低成本、低数据速率、低功耗、低复杂度的特点。这种技术应用于智能家居的的优点是,利用点对点的射频技术,实现对家电和灯光的控制,使一部分家居产品无需重新布线,设置安装都很便捷,主要应用于实现对特定电器或灯光的控制,成本较低。缺点:无线射频技术的遥控距离一旦超过一定范围,无线信号就会因为同频信号的干扰而变弱。在智能家居的应用中,无线射频技术的极限距离是30米(室内),如果超过了这个距离,无线信号会减弱,同时易受同频干扰,是无线射频技术最明显的缺点。另外,无线射频技术装置的家居系统功能比较弱,控制方式比较单一,受环境制约明显,只适用于新装修户和已装修户。

3结语

在通信技术以及网络技术飞速发展的今天,万物互联是必然趋势,在未来,人与人、人与物、物与物都会无处不在的互联,任何人、任何物、任何时间、任何地点永远在线,随时互动。物联网时代的智能家居系统必须具备互联互通,单纯的远程控制一下灯光和电器已经不能称为实质意义上的智能家居了,那样只能叫做遥控。智能产业不断发展的今天,在智能家居中如何更有效地发挥无线通信的优势是智能家居研究的重点。

无线网桥方案 篇3

近些年来,随着我国通信技术的飞速发展和广泛应用,5G已成为当前无线通信技术领域的研究重点之一。我国对于通信技术十分关注,也在5G研究领域投入了大量的人力、物力、财力,以加强技术跟踪与预研。本文结合5G无线通信技术进行了总结,并就5G无线通信技术的相关应用进行了分析。

移动通信的发展给人们的生活带来了极大的便利,也改变了人们的生活方式、工作方式、社会政治以及经济发展等。信息化时代的到来,移动通信设备与多媒体业务直线上升,有关数据显示,2020年之后,5G无线通信技术将成为移动通信主流网络系统。

一、5G无线通信关键技术发展跟踪

当前,各主流通信机构纷纷提出了5G无线通信技术方案,此类方案无论从思路方面,还是侧重点方面均各有特色。下文分别从4种类型出发进行分析。

(一)多天线传输通信技术

以大规模天线阵列(LSAS)、大规模MIMO为基础的通信技术的提出,旨在提升频谱的利用效率。其中,LSAS技术极大地提升了阵列增益、干扰抑制增益,提高了小区总频谱及边缘用户频谱的效率。LTE、LTE- Advanced就MIMO天线,推出了一系列改进,极大地满足了小区容量、下载速率不断增长等需求。但就LTE-Advanced而言,其基站下行最高只能提供8根发送天线,性能提升仍有很大空间。

未来5G通信技术将进一步引入有源天线技术(AAS),利用该技术更易获取小区基站上Massive MIMO部署情况,完成3D波束成形,增强系统的容量,实现日趋增长的业务需求。

(二)高频传输通信技术

未来5G通信技术将朝着高频段方向扩展,特别是mm波频段。三星公司已就28GHz、37GHz频段信道进行了测量,也开发了以28GHz频段为基础的样机,经验证,样机已实现了1Gbit的下载速率,表明高频段能够在移动通信场景下推广和应用。但其实施过程仍面临诸多困难,由于空气吸收状况,频段越高,电磁波路径的耗损就越高。加之高频段传输绕射力差,因而传输性能无法保证。此外,器件少、价格昂贵,因而在应用推广方面仍有难度。

(三)密集网络通信技术

为适应数据业务需求的不断增长,必须采用密集的小区部署,这也是5G技术提高总体性能的关键。可通过更多低功率节点的引入,增强热点、消除盲点、提高网络覆盖率及系统容量。但小区密度增加的同时,网络拓扑也异常复杂,势必引发更严重的干扰。因而必须加强干扰管理,提升抗干扰能力。为了提高网络抗干扰能力,3G PP Rel-11提出了eICIC,包括CCRS抵消、干扰消除等技术,此类技术能够在不同自由度上利用调度使干扰信号正交,继而实现消除。此外还有很多新技术的引入,也为干扰控制提供了途径,如认知、干扰对齐等技术。

(四)新型网络架构

未来5G将朝着蜂窝、Wi-Fi相融合组网的新型网络架构方向发展,以促进非授权频段业务分流的实现。此外,为减轻基站的压力,提出了D2D网络概念。当前,在LTE Rel-13中,D2D技术研发已经开始,也将成为5G中最关键的技术之一。该技术无需基站转接,即可实现数据交换,提供相应的服务,削弱蜂窝网的负担,减少功耗、加快速率。但通信系统同D2D系统的融合过程中,需决定何时进行D2D通信模式启动,及其如何同蜂窝通信系统实现资源共享,如此这些导致D2D系统资源调度异常复杂。

二、5G无线通信技术的相关应用

当前,软件业和电子制造业的飞速发展,产品更新换代的速度越来越快,通信行业中优质的服务体验已成为基本需求,高质量的移动通信网络环境更为重要。除了要提供短信业务与语音业务,通信网络还提供数据业务,而兼容性好、速度快则是5G无线通信技术发展带来用户的最直接体验。

(一)5G高速的应用

5G的读写速度要比硬盘快得多,即传统存储设备在5G网络中将被淘汰。

1)在安卓系统中的应用。开放源代码和Linux是安卓系统的`研发基础,在智能手机、平板电脑等移动设备中使用较多。与其他操作系统一样,安卓系统一共有四个分层架构,包括应用程序框架层、应用程序层、系统内核层和系统运行库层。

5G纳米技术可以在安卓系统的系统内核层中使用,实现硬盘驱动与系统基础文件的分离。5G高速传输技术可将硬盘驱动无缝隙地从云终端同步至终端,一方面节约了终端系统的存储空间,另一方面丰富了终端系统的硬件设备。此外,5G技术的高保密性可以提高安卓系统的安全系数。

2)光场相机中5G的应用。光场相机的原理是先拍照再对焦,在抓拍照片过程中,不必在意照片的模糊程度,只要是在相机焦距允许的范围内,都可以对焦后再选择满意的照片。但容量大是光场照片的致命缺点,单张照片大小通常为200M,有的甚至达到500M,5G的高速存储功能正好满足光场相机的需求,强大的存储空间和传输速度将完美解决光场照片容量极大的问题,将光场技术的作用发挥到最佳。

(二)5G高兼容性的应用

5G可与4G、3G、2G通信协议、Wi-Fi等通信技术相融合,如此高兼容性极大地减少了资本开发与维护费用。

三、结语

5G无线通信技术的发展,是我国引领世界经济发展、促进全球经济一体化的动力之一。信息的同步更新,使得5G为医疗、军事、教育以及建筑等行业提供更多的信息资源和便利,在整个世界范围内建立一个完善的智能化移动网络体系。

文章来源://m.swy7.com/a/5285237.html

更多
L

猜你喜欢

更多
N

最新更新

更多
H

热门推荐