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无线通信技术的发展现状优选九篇

时间:2023-12-22 11:30:38

引言:易发表网凭借丰富的文秘实践,为您精心挑选了九篇无线通信技术的发展现状范例。如需获取更多原创内容,可随时联系我们的客服老师。

无线通信技术的发展现状

第1篇

关键词:无线通信技术;发展现状;发展趋势

1、无线通信领域的焦点问题和热点技术

1.1 万众瞩目的3G

第三代移动通信3G已经成为如今无线通信产业的热点,并率先在全球得到应用。

第一,就技术而言,3G拥有基本成熟的主流技术。CDMA2000由于技术本身的平滑演进特性使得进入3G的障碍不大。TD-SCDMA虽然从技术上还有待进一步提升,但其主应用在中国,强大的市场受众及其推广模式,也使得其得到良好应用。WCDMA已经将以前受版本不断更新的影响而阻碍商用进程的不足经过改良,基本定型了主体标准而使其规模商用的基础得到稳固。

第二,事实上如今的欧美等运营商将战略全部落在了3G网络的部署和建设上,包括中国在内的3G移动通信技术也都在跳跃式直接得以实现。中国将三大制式分配给不同的大的电信运营商,在市场上保持共同推进的趋势。可以说,全球3G的商业应用已经全面铺开 。

第三,部分运营商的3G用户数量都出现了快速增长的局面。在中国,CDMA2000和WCDMA发展更快,已基本覆盖全国。

1.2 对3.5GHz技术的推广应用

具有高带宽、快速的建设以及灵活的接入方式等特点的3.5GHz无线频段上的中宽带无线接入技术就是3.5GHz宽带固定无线接入技术MMDS。第三批3.5GHz宽带固定接入频率工作也在我国顺利得到推进,MMDS技术的进一步扩大和应用,也在3G的基础上成为了业界的焦点。但该技术存在一些天生的缺陷,比如包括在我国3.5GHz MMDS技术还会受到宽带不够等原因的限制。对于当前极力推广的3.5GHz技术,运营商的经验表明由于其技术水平、用户的规模范围和对频率宽带的限制,使得难以实现盈利,所以不能将MMDS技术作为一个网络单独运作。因此,我们不仅要积极推动综合业务的应用,还要顾全全局,使之在补充移动通信网络不足上发挥作用。

1.3 宽带无线技术新宠WiMAX

该项技术以其远覆盖和高带宽特性,成为无线业界的新宠。WiMAX全称为World Interoperability for MicrowaveAccess,即全球微波接入互操作系统,其技术标准为IEEE802.16。从发展趋势分析,WIMAX技术不能成为3G技术的终结者,其原因有:第一,它自身的特性决定了它还不能够像公众移动特性那样做到广域漫游、终端便携以及安全特性等。第二,标准还不够成熟。第三,它虽然具有高速的数据传输能力,但其不具备的对实时话音业务的高效支持能力限制了其作为公众移动通信的应用。

1.4 无线载波通信技术UWB

UWB是一种时域通信技术,它采用超短周期脉冲进行调制,把信号直接按照0或1发送出去,而不使用载波,这与此前的无线通信截然不同。脉冲调制产生的信号为超宽带信号,谱密度极低,信号的中心频率在650MHz和SGHz之间,平均功率为亚毫瓦量级,抗干扰和多径的能力强,具有多个可利用信道。与CDMA系统相比UWB技术具有高速率、低成本、低功耗的显著特性。“10米内传输达500Mbps能力”的产品已经问世。就趋势方面,UWB技术虽然具有适合组建家庭的高速信息网络的高速、窄覆盖的特点,并且对蓝牙技术有一定的冲击,但是不能对当前的移动技术及WLAN等技术构成实质性威胁,甚至可以说能构成为其良好的能力补充,这也就显示了它独特的速率优势以及应用范围的独特之处,表示在无线通讯领域它将会有一番作为。

2、无线通信技术的发展趋势

2.1 宽带化

无线通信技术正在朝着无线接入宽带化的方向演进,无线传输速率将从第二代系统的9.6Kbit/s向第三代移动通信系统的最高速率2Mbit/s发展。

2.2 核心网络综合化,接入网络多样化

未来信息网络的结构模式将向核心网,接入网转变,网络的分组化和宽带化,使在同—核心网络上综合传送多种业务信息成为可能。

2.3 信息个人化

个人化是下世纪初信息业进一步发展的主要方向之一。而移动IP正是实现未来信息个人化的重要技术手段,在手机上实现各种IP应用以及移动IP技术正逐步成为人们关注的焦点之一。移动智能网技术与IP技术的组合将进一步推动全球个人通信的趋势。

第2篇

关键字:近距离;无线通信技术;发展现状;展望

随着社会科学技术的不断进步和发展,使得无线通信技术也得到了快速发展的机会,现在不仅仅实现了远距离通信的3G技术以及宽带的无线接入技术,而且作为局域网当中的一项主流技术,近距离的无线通信技术也得到了快速的发展。近距离无线通信技术的主要作用就是能够很好的解决传输的距离是限制在较短的范围内的无线通信的问题。近距离无线通信技术的主要特点就是成本以及功耗比较的低,而且具有对等性。现在近距离无线通信技术当中,比较具有发展潜力的技术就是蓝牙技术、射频识别技术、超宽带技术以及Zigbee技术等。本文主要就是对这几种近距离无线通信技术的发展现状以及展望进行了探究。

一、近距离无线通信技术的发展现状

(一)蓝牙技术的发展现状。蓝牙技术在上个世纪90年代中期就开始发展了,蓝牙技术的开发当中的主要目的就是为了开发出一种成本和功耗都比较低的无线接口,从而来建立起手机和手机附件之间的通信。蓝牙技术是以低成本的近距离无线连接来作为基础的,现在蓝牙技术的标准版本就是IEEE802.15.1,蓝牙技术在进行工作的时候采用的频段是全球通用的2.4GHz的ISM,它工作的有效范围大概是半径10m左右。蓝牙技术主要的优点就是实现比较的简单,而且功耗比较的低,而最大的不足之处就是价格以及芯片的大小很难做到下调,传输的距离比较的短,抗干扰的能力也不是很强,传输的信息也存在一定的安全问题等,而很多的人都认为制约蓝牙技术的发展主要的原因就是蓝牙技术的应用规模。

(二)射频识别技术的发展现状。射频识别技术是一种非接触式的自动识别技术。一个最基本的射频识别技术系统主要是由阅读器、标签以及天线组成的。但是在实际的应用当中,射频识别技术还需要其他的一些技术来进行辅助才能够应用。射频识别技术工作的原理就是利用射频信号,然后通过空间的耦合,从而来实现无接触信息的传递,而且还要通过这些传递的信息来达到识别目标的技术。现在射频识别技术的应该非常的广泛,比如物流、公共安全、医疗以及制造等。

(三)超宽带技术的发展现状。超管带技术在最开始的时候主要是用在雷达的探测以及定位等一些军事技术当中。而它是一种无线载波的通信技术,它主要采用的就是非正弦波、窄脉冲来进行数据的传输,所以它所占的频谱范非常的宽。超宽带技术具有很多的优点,所以现在受到了很多人的重视。它主要的优点就是频带非常的宽,在传输的时候速度非常的快;功耗和功率都比较的低,安全性很高;定位的精度很高,脉冲的持续时间比较的短;结构比较的简单,成本很低,而且穿透性比较的强。

(四)Zigbee技术的发展现状。Zigbee技术主要是提供给那些比较廉价的固定设备、移动设备以及便携设备使用的一种复杂程度、功耗和成本比较低的低速率的无线连接技术。它是一种双向无线通信技术,主要是介于蓝牙和无线标记技术之间的一种技术方案,主要的作用就是用于近距离的无线连接。和其他的一些技术相比较,Zigbee技术的速率比较的低,能够很好的满足那些低速率传输数据的要求;时延也比较的低,从而能够进一步的节约电能;实现比较的简单,功耗也很低,相关的设备可以在电池的驱动之下就能正常的运行很长的时间;成本比较低,但是网络的容量却很高。所以现在Zigbee技术主要应用的领域就是家居的自动化、环境科学、军事领域、自动控制、医疗健康等。

二、对近距离无线通信技术展望

随着社会科学技术的不断发展和进步,近距离无线通信技术可能会共存以及融合,在互补以及竞争当中来共同发展和进步。

(一)对蓝牙技术的展望。对于蓝牙技术来说,以后需要进一步研究的问题就是增加传输的距离、高速扩展、对蓝牙的芯片进行单芯片的设计、和无线局域网之间的干扰等。其实手机是带动蓝牙技术不断增长的主要功臣,随着手机市场的不断增长,蓝牙市场也就会继续的增长。而且随着社会的发展,蓝牙技术在汽车、电脑、相机、手持设备、打印机以及游戏设备等方面的应用也更加的广泛。但是在市场当中,蓝牙和红外之间的竞争关系也将会一直存在,那么它们两者之间的互通就成为了急需去解决的一个问题。

(二)对射频识别技术的展望。射频识别技术被看成是21世纪最重要的应用技术和产业。最近几年,射频识别技术的应用深度和范围都得到了非常快速的发展,把射频识别技术作为接入层的技术,然后和公共电信网以及互联网相结合,那么就能够实现全球的人员信息以及物品实时共享的物联网。

(三)对超宽带技术的展望。超宽带技术一直以来都是美国军方使用的一项主要技术,因为它在进行数据传输的时候,速率的优势比较的明显。所以如果把超宽带技术应用在办公网络或者是家庭网络中的话,那么就能够很好的实现高速率以及近距离的数据传输。比如可以在家庭网络中的电器设备之间高速的视频和音频的数据业务传输,而在数字化的办公环境当中,就可以提供无线高速的互联等。

(四)对Zigbee技术的展望。Zigbee技术现在已经被看成是解决模块问题的主要方案,而且已经开始了大规模的生产。它主要的特点就是功耗以及成本都比较的低,而且在进行部署的时候也非常的方便。Zigbee技术在实际的应用当中,比较侧重于管理要求高的能源领域等,比如在网络的控制以及传感器的应用领域等。根据科学技术的发展情况看,在数字家庭的应用领域当中,Zigbee技术也会从现在的灯光控制、家电遥控、门禁等领域进一步的扩展到便携设备等领域。随着Zigbee技术的模块成本不断的下降,也就会使得Zigbee技术的产品应用的范围更加的广泛。

三、结束语

其实在现在的近距离无线通信技术当中,每一项技术都有自己的优势和缺点,所以在以后的发展过程当中,肯定会对这些技术进行相互之间的融合,从而适当各项技术之间能够更好的互补,最终使得通信领域发展的更好。

参考文献:

[1]赵晗. 现代无线通信技术的发展现状及未来发展趋势[J]. 企业技术开发,2011,16:86+89.

[2]曹淳淳. 浅析无线通信技术的发展现状与发展趋势[J]. 中国管理信息化,2011,24:128-129.

[3]刘芳,申林川,翟壮. 浅析无线通信技术的发展现状与趋势[J]. 无线互联科技,2013,03:11.

[4]饶学伟. 试析近距离无线通信技术的现状及发展[J]. 中国新通信,2013,22:121-122.

[5]沈建潮. 近距离无线通信技术及其应用[J]. 中国无线电,2006,08:8-10.

第3篇

随着人们生活水平的逐渐提高,人们之间的信息量逐渐增多,开始对通信技术也提出了越来越高的要求,无线通信技术的出现与应用满足了人们的愿望,便利了人们之间的信息传输。无线通信技术可以划分为不同种类,它们都为生产、生活带来了便捷。

一、无线通信技术的应用现状

(一)3G技术的发展

当今的网络技术已经进入了3G的时代,3G技术使网络、信息传输的速度更快,也更加便利。3G技术中的CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA均得到了良好的应用,而且信号的切换也十分便利,覆盖面广,受到了广大用户的欢迎与喜爱。随着3G技术的成熟与稳定,许多国家开始对3G网络进行建设,以争取得到更大的机遇和利益。[1]

(二)蓝牙技术

蓝牙技术在现代社会中也在广泛的应用,它是一种短距离的通信技术,为生产、生活提供了便利的条件,解决了为用户提供无线网络的问题。蓝牙技术的出现代替了电线等设备的传输,在短距离内都可以通过无线的蓝牙技术传递信息、语音等,便利了人们的生活。但是由于蓝牙技术的费用较高,抗干扰能力弱,信息传输容易出现错误,所以也具有一定的风险。

(三)固定的宽带无线接入技术

这种固定的宽带无线接入的技术存在着一定的优点,比如:建设速度快,带宽比较高,而且接入的方式也比较多变、灵活,受到了越来越多的关注和重视,但是这种技术也存在着自身的不足,它容易受到外界天气的影响,而且带宽不足也会制约技术的发展与运用。

(四)UWB技术

这种超高速的技术,传输的速度快,成本消耗少,是一种十分高效的无线技术。它代替了载波传输,用0或1来发送信息,大大提高了速度和效率,而且操作比较简单,定位系统准确。

二、无线通信技术的发展趋势

(一)无线技术之间的互补性将大大提高

无线通信技术的种类繁多,每一种技术都有自己的优点与缺陷,不可能做到面面具到,所以我们应重视各种无线通信技术之间的互补作用,通过它们之间的衔接,使无线通信技术更加完善,为人们的生产、生活提供更多的方便与实惠。比如:UWB的超高速传输,3G网络广阔的覆盖性等等,充分发挥每一种无线通信技术的优点,针对用户的不同需求进行有针对性的服务。减少技术资源的浪费以及通信出现缺失的问题,使无线通信技术得到更加广泛的应用,并推动其快速发展。[2]

(二)蓝牙技术将推动无线技术出现新的发展

蓝牙技术是一种短距离的信息传输技术,可以通过无线网络进行连接,便利了人们的生活与学习,蓝牙技术的优越性受到了越来越多的关注,商家也在进行蓝牙设备的设计与生产,使该技术得到更广泛的使用。蓝牙技术的出现与发展使无线通信技术呈现了新的发展趋势,并将继续快速的发展。

(三)宽带无线的接入技术将发展迅速

宽带无线接入技术具有带宽高,建设速度快等特点,在未来的发展中,该技术将继续实现高带宽的特点,并且逐渐扩大自己的覆盖范围。目前的宽带无线接入技术具有一定的固定性,需要在固定的网络环境下开展活动,它的移动性还存在着一定的欠缺。所以对于该技术来讲,我们应客观的认识和对待宽带无线接入技术,使其充分发挥自己的优势,与其他技术相互补充缺点,使无线通信技术呈现新的发展趋势,减少不正当竞争的出现,使资源的利用实现最大化。

(四)无线通信技术将互相融合

随着科学技术的发展和更新,各种无线通信技术将逐渐走向融合,实现最大的功能,会派生出新的通信技术,从而更好的为用户服务。首先,短距离的无线通信技术与蜂窝网技术相融合,提高了监测的能力,并且缩短了时间的限制。其次,无线通信技术与媒体技术的融合,通过这种数字电视技术和信号,为用户提供更多的视频、声音等节目,现实无线通信技术新的发展。但是要在目前的网络上开展类似活动,还存在着许多模式问题。最后,宽带无线技术与移动网络技术走向融合,它们的快速发展,生产和发展了多种宽带接入技术,例如:WLAN技术、WiMAX等,也促进了3G技术的迅速进步,两者的融合与发展将在4G时代得以实现。[3]

结束语

无线通信技术的快速发展给人们的生产、生活带来许多的便利,但是由于其自身的局限性,也使得许多无线通信技术无法达到人们预期的效果,所以我们应放眼全局,充分利用每一种技术的优势,加强各种无线通信技术彼此之间的互补和融合,最终实现无线通信技术的快速发展。

参考文献

[1]熊卿青,邓媛姬.现代无线通信技术的现状分析及其发展前景[J].科技创新导报,2012(2).

[2]赵晗.现代无线通信技术的发展现状及未来发展趋势[J].企业技术开发,2011(8).

第4篇

关键词:测控 无线通信 现状 发展

中图分类号:TN925 文献标识码:A 文章编号:1007-3973(2013)005-087-02

1 前言

传统测控系统的数据传输主要为有线方式,存在铺设线路复杂、维护困难、成本较高等缺点,不易大规模实现。在传统的测控技术的基础上,现代测控技术充分利用计算机资源,在人工最少参与的条件下尽量以软代硬,使得现代测控系统具有测控设备软件化、测控过程智能化、高度灵活性、实时性强、可视性好、测控管一体化、立体化等特点。无线计算机测控网络因其无需布线,成本较低,易于维护,得到了越来越广泛的应用,本文主要讨论了基于无线通信技术的计算机测控技术及其发展。

2 无线技术简介

2.1 蓝牙技术

蓝牙技术(Bluetooth)起源于1994年,是一种低成本、短距离无线通信技术。蓝牙是短距离无线语音和数据通信的开放标准,利用蓝牙技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与Internet之间的通信。蓝牙技术的有效距离达10m,传输速度达720Kbps,最高速度达到10Mbps。其工作频段选在2.4GHz的ISM频段。蓝牙技术遭遇了最大的障碍是过于昂贵,突出表现在芯片大小和价格难以下调、抗干扰能力不强、传输距离太短、信息安全问题等等。

2.2 WiFi技术

WiFi(Wireless Fidelity),无线保真技术,其突出优势在于:(1)无线电波的覆盖范围广,基于蓝牙技术的电波覆盖范围非常小,半径大约15米,而Wi-Fi的半径则可达100米;(2)虽然由Wi-Fi技术传输的无线通信质量不是很好,数据安全性能比蓝牙差一些,传输质量也有待改进,但传输速度可以达到11Mbps,符合个人和社会信息化的需求;(3)厂商进入该领域的门槛比较低。厂商只要在机场、车站、咖啡店、图书馆等人员较密集的地方设置“热点”。由于“热点”所发射出的电波可以达到距接入点半径数十米至100米的地方,用户只要将支持无线LAN的笔记本电脑或PDA拿到该区域内,即可高速接入因特网。

2.3 Zigbee技术

ZigBee技术的特点突出在低功耗、低成本上,主要有以下几个方面:(1)低功耗。在低耗电待机模式下,两节普通5号干电池可支持一个节点工作6~24个月。(2)低成本。通过大幅简化协议,降低了对通信控制器的要求,而且免协议专利费,大大降低了成本。(3)低速率。工作在20kb/s~250kb/s,专注于低数据传输应用。(4)近距离。有效覆盖范围10~75m之间,具体依据实际发射功率的大小和各种不同的应用模式而定。(5)高容量。ZigBee可采用星状、树状和网状结构,每个主节点可管理254个子节点。ZigBee主要应用在距离短、功耗低且数据传输速率不高的各种电子设备之间,主要应用目标是工业控制(自动控制设备、无线传感器网络)、医护(监视和传感)、家庭智能控制(照明、水电气计量控制及报警)、消费类电子设备的遥控装置)、玩具(电子宠物)、PC外设的无线连接等领域。

2.4 NFC技术

NFC(Near Field Communication)近距离无线通信。NFC具有双向识别和连接的特点,工作于13.56MHz频率范围,作用距离10厘米左右。NFC的速度传输速度较低,仅为212Kbps。NFC是一种提供轻松、安全、迅速的通信的无线连接技术,具有距离近、带宽高、能耗低等特点,并且与现有非接触智能卡技术兼容,目前已经成为越来越多主要厂商支持的正式标准。与无线世界中的其他连接方式相比,NFC是一种近距离的私密通信方式。与蓝牙相比,NFC面向近距离交易,适用于交换财务信息或敏感的个人信息等重要数据;蓝牙能够弥补NFC通信距离不足的缺点,适用于较长距离数据通信。因此,NFC和蓝牙互为补充,共同存在。

3 无线传感器网络

无线传感器网络(Wireless Sensor Network,WSN)是新型的传感器网络,同时也是一个多学科交叉的领域,使用802.15.4 标准。WSN 是由具有感知、计算和通信能力的各类集成化的微型传感器以Ad hoc方式构成的无线网络,通过大量节点间的分工协作,实时监测、感知和采集网络分布区域内的各种环境或监测对象的数据,并对这些数据进行处理,获得详尽而准确的信息,最终传送到需要这些信息的用户。WSN 可广泛应用于国防军事、国家安全、环境监测、交通管理、医疗卫生、制造业、反恐抗灾乃至商业和家庭等诸多领域,正受到政府、军队、研究机构、商业界的广泛关注和高度重视。

4 无线测控技术的未来发展

尽管无线测控技术近年来得到了长足的发展,由于无线技术仍存在的一些不足,制约着无线测控技术的应用。主要不足表现在以下几个方面:

(1)无线网络的电源时长仍是无线测控技术需要考虑的一大问题。商品化的无线发送接收器电源远远不能满足测控网络的需要。电池无线充电技术是特别引人关注和可能发展的方向。

(2)无线通信协议仍需完善。现有的网络组织结构及协议主要考虑如何在满足数据收集任务质量要求的前提下节能以实现最大化生命周期。节点不能根据所需应用进行自配置,限制了网络的可扩展性。

(3)无线接收模块现阶段的造价还比较高,阻碍了其在现代工业中的广泛应用。

(4)无线传输的可靠性和安全性仍是阻碍其广泛应用的一个重要原因。安全是系统可用的前提,需要在保证通信安全的前提下,降低系统开销,研究节能的安全算法。现有的网络安全机制无法应用于本领域,需要开发专门的协议。

(5)无线远程测控技术的关键是要使射频模块的接收灵敏度和发射功率足够高,以扩大站点间的距离,同时还需要考虑无线电波波段的选择;无线通信调制解调器已经有许多比较成熟的产品,可以根据实际需要来选择。

另外,随着无线通信、微电子技术、传感器技术以及嵌入式计算等技术的不断进步,低成本、低功耗无线传感器网络将会获得越来越多的关注与发展。

5 小结

对于工作点多、通信距离远、环境恶劣且实时性和可靠性要求比较高的远程测控场合,可以利用无线电波来实现主控站与各个子站之间的数据通信。采用无线通信的远程测控方式不仅可以减少复杂连线,而且无需铺设电缆或光缆,大大降低了建设成本。基于无线通信的远程测控技术具有广泛的应用领域,如小区的智能保安系统、油井远程监测系统、航空航天技术中的无限跟踪轨迹、遥测和遥控系统,都是基于无线通信技术的典型现代测控技术的应用。相信随着无线通信技术的成熟,将有越来越多的测控系统选择无线方式进行数据通信。

参考文献:

[1] 韩九强,张新曼,刘瑞玲.现代测控技术与系统[M].北京:清华大学出版社,2007.

[2] 宋文.无线传感网络技术与应用[M].北京:电子工业出版社,2007.

[3] 张莉.近距离无线通信技术及应用前景[J].电信技术,2005(11):9-11.

第5篇

关键词:电子信息技术;无线通信;现状;发展趋势

中图分类号:TN925 文献标识码:A 文章编号:1007-9599 (2012) 09-0000-02

一、介绍

科学技术的不断发展使得现代通信技术已经进入到了数字时代 。20世纪90年代信息化革命以及信息高速公路建设的完成,让信息和知识呈现出爆炸式的增长,特别是由于因特网的商用化和家庭化,使得传统的电信业受到前所未有的冲击,无线通信技术也在快速发展中不断革新 。

无线通信技术由无线终端、无线基站、应用管理服务器三部分组成。如果按照传输距离可以将其分为、基于IEEE 802.11的无线局域网(WLAN)、基于IEEE802.1的无线城域网(WMAN)、基于IEEE802.20的无线广域网 (WWAN)和基于IEEES02.15的无线个域网(WPAN)四种类型。无线通信技术按照不同的要求可以划分为不同的类型。例如可以按照移动性将其划分为固定接入式和移动接入式;按照带宽可以分为宽带和窄带两种无线接入;按照传输距离则又可以分为长距离无线接入和短距离无线接入等。

随着经济和社会的不断发展,对信息化技术的要求越来越高无线通讯技术的创新不断涌现,并在社会中得到广泛应用。从而促进人们生活方式、工作方式、沟通方式、管理方式等发生重大改变,对人们生活质量的提高起到了很大的促进作用。在移动通信发展过程中通信技术从固定方式发展到移动方式,大致经历

了以下五个重要阶段:

第一阶段:20世纪20年代初至50年代初,移动通信技术主要是在军用装备方面使用。这个阶段的移动通信设备主要是采用电子管技术以及短波频率,直到5 0年代初,才出现了MTS 即150 MHZ VHF单工汽车公用移动电话系统。

第二阶段:20世纪50年代到60年代,这个时期的移动通信设备器件已开始向半导体过渡,频段扩展至 UHF450 ~ t Z,并形成了移动环境中的专用系统。同时,也很好的解决了移动通信网络与公用电话网的融合问题。

第三阶段:20世纪70年代初至80年代初,这个阶段提出了蜂窝移动通信系统,并在70年代末开始进行 AMPS试验。频段扩展至800 MHZ。

第四阶段:20世纪80年代初至90年代中,也就是第二代数字移动通信大发展的时期,移动通信技术开始逐步朝着个人通信业务的方向进行转变。

第五阶段:20世纪90年代中至今,适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第三代移动通信技术开始兴起并得到应用,从而加速推进了全球移动通信技术标准化工作,使得样机研制和现场试验得到了蓬勃发展。由于第二代至第三代移动通信的平滑过渡,让数据通信与多媒体业务需求不断增加。

二、问题

现今,无线通信产业两个重要特点是:1.大众移动通信发展十分强劲,新技术麻用更新不断加快。但在一些国家和地区,存在发展不均衡问题。2.无线宽带通信技术的研究、应用不断发展全球移动市场呈总体增长,不均衡增长的趋势。北美、欧洲等发达国家的新增用户日益减少,而在亚洲、非洲等地区的发展中国家,用户数量却得到了迅猛增长。从数据新业务市场的增长来看,韩国日本呈现爆发态势,已成为全球移动通信发展的新热点。移动通信仍是发展最为迅速的领域,移动通信用户超过30亿人,四大3 G标准 ( WEDMA、CDMA2000、TD-SCDMA、WiMAX ) 演进技术不断出现,商用的进程加速,全球有10亿人被 3 G网络覆盖。光通信已成为电信业务传输的主要手段,近年来得到了高速发展。在超长距离传输方面,也已达到了4000 km无中继的技术水平。源于移动电话对固定电话的巨大冲击,固网主导运营商开始寻求各种形式的FMC ( Fixed Mobility Convergence,固定移动融合) 整合服务。IMS (IP多媒体子系统)为网络融合提供了一个统一的结构,极大地促进了网络融合的进程,三网融合进程加速。

三、可解决的方法

(一)无线通信领域各种技术之间的互补作用日益凸显

由于不同的接入技术具有不同的覆盖范围以及不同的适用区域和不同的接入速度,因此多元网络一体化可以实现对不同用户群体的需求覆盖,实现无线通信技术的均衡发展。例如3 G和WLAN之间进行互补:3 G可以满足强漫游的移动性需求并解决广域网无缝覆盖,WLAN则可以实现近距离的超高速无线接入。

(二)宽带化是现代无线通信技术重要方向

在信息化社会的环境下,随着宽带应用的不断发展,宽带化将是未来通信技术发展的重要方向之一。并且随着通信技术的进步,宽带的应用前景将会得到更加充分的发展和应用。在光纤传输技术和数据交换技术的进一步发展,在有线网络宽带化的今天,无线网络的宽带化,也正成为现代通信息技术的主要发展方向。在未来无线宽带与有线网络的无缝衔接和数据传输速度的不断提高,也会使无线宽带得到更广泛的应用。

(三)无线通信网络多样化和综合化

未来无线通信网络的结构,将向核心网/接入网进行转变。通信网络的多样化和综合化将随着网络管制的逐步开放和市场竞争需要而进一步得到发展,从而推动传统的通信网络与新兴通讯网络的有机融合,提高无线通信网络普及和应用负效率。

四、小结

综上所述,未来无线通信的发展趋势为多元网络互补化、宽带化、综合化与多样化、信息个人化。无线通信网络将是一个综合一体化的解决方案,各种无线技术都将最大地发挥着自己的作用。而我国作为迅速崛起的发展中国家,信息技术的发展对于科技的发展起着不可举足轻重的作用,所以不断促进无线通信技术进行创新,并使无线通信产业得到大力发展,对我国未来经济发展和国民建设将会十分有益。

参考文献

[1]于泳.无线通信技术的发展历程及未来发展趋势[J].民营科技,2010,6

[2]徐秦.无线通信技术热点及发展趋势[J].科技纵横,2010.1

第6篇

【关键词】 无线通信技术 发展现状 前景展望 应用扩展

引言:市场经济环境下,人们对应用信息的需求更加多元,要求也越来越高。现代无线通信技术应用,实现了人们移动通讯的愿望,与传统通信技术相比,其工作模式上的巨大突破与创新为用户提供了更加丰富、完美的服务体验。以既有的现代无线通信技术发展现状来看,其未来的应用空间十分巨大。有关现代无线通信技术方面的研究,备受社会各界瞩目。

一、现代无线通信技术发展现状

无线通信技术作为现代科技发展的代表,开启了线上交际新时代,便捷和丰富了人们的生活,满足了其对通信服务优化的需求。纵观历史,无线通信技术的初级阶段发展主要集中在20年代至50年代,在此过程中无线通信技术尚未成熟,其本身存在一定的技术缺陷,加之客观条件的制约,传输速率有限只被应用于军需。此后基本以十年为一个节点,无线通信技术的种类日趋完善起来,既有技术包括无线个域网、无线局域网、无线广域网等,其接入信号包括WPAN、WWAN、LMDS等,满足了不同环境下的使用需求。

时至今日,第三代无线通信技术已逐步兴起,并被广泛应用于各个通讯领域,实现了移动通信和多媒体的契合运行,为广大用户提供了更多的功能服务体验。随着全球经济一体化时代的到来,现代无线通信技术还有待进一步的创新与完善。

二、现代无线通信技术发展前景

作者基于上述对现代无线通信技术发展现状的分析,对现代无线通信技术发展前景进行了展望,并有针对性地提出了一些策略,以供参考和借鉴。

2.1融合化

根据上述分析不难看出,不同接入网络必须要满足 不同应用环境的差异化需求,而反观现代移动通信网络,其与不同的范围之间存在着一定的互补性。从这个角度分析来看,未来随着时间的推移与发展,以LIT技术为主导的现代无线通信技术与计算机高度融合势在必行。如此,不但可以提高网络环境检测,同时还可以有效降低用户之间的通信干涉冲突,因而具有十分重要的现实意义。在现代无线通信技术发展的道路上,必须要重视其与无线网络的完美契合,以此来进一步优化用户应用环境,提高他们的主观服务体验。

2.2个体化

信息化时代背景下,用户需求呈现出了明显的差异化发展趋势。为了最大限度地满足用户的个体信息化发展需求,现代无线通信技术发展应致力于应用范围扩展,未来将全面覆盖智能手机、无线电脑等,同时这也在某种程度上刺激了用户应用,使之对无线通信技术的功能价值要求越发多元。因此,未来现代无线通信技术发展的主流趋势之一是信息个体化。此外,缘于接入方式的差异,不同无线通信技g在使用范围、覆盖面积以及接入速度等方面的表现大相径庭。例如,WLAN无线通信技术接入是为了解决高数据传输在距离上的问题,而3G无线通信技术接入则是为了更好地适应移动漫游需求。所以,多元化的现代无线通信技术发展,应重视不同接入技术之间的互补性。

2.3创新化

知识经济时代,创新是各行各业可持续发展的核心动力,这于现代无线通信技术发展而言更是如此。由于使用需求的不同,现代无线通信技术发展必须要重视与不同行业学科的高度衔接,以期最大限度地提升其自身应用价值。现代无线通信技术创新化,实现了其跨界跨领域发展,为未来更好地迎合时展需求奠定了良好的基础。现代无线通信技术本身作出科技革新的产物,其发展对创新有着极高的依赖性,任何时期都应秉持创新原则与思想,按需开发,进而扩展其应用范围,使之成为时代的标榜。

三、结语

总而言之,现代无线通信技术发展,决定了其巨大的应用价值空间。由于个人能力有限,加之现代无线通信技术革新速度加快,本文作出的研究可能存在不足,但可以预见的一点是其功能将日趋完善。

因此,作者希望业界更多学者关注现代无线通信技术,理性剖析其发展现状,并结合实际情况有针对性地进行前景展望,以此推动现代无线通信技术完善,使之具备更加良好的应用环境。

参 考 文 献

第7篇

【关键词】现代无线通信技术;发展现状;未来前景

一、目前我国无线通信技术的发展现状

目前来看,我国有关无线通信技术的发展速度相对比较快的,而对于无线通信技术的运用来说,通常表现在多方面的特点之上的,其主要特点有一下几个方面:1、移动通信技术。目前,我国移动通信技术可以说在全球发展当中仍处于比较快的国家,移动网络的发展不仅能够促进业务平台朝着更为广泛的方向发展,而且还不断的朝向更多方面的客户发展,据相关调查显示,中国以逐渐达到百分之九十以上的移动运用实现4G服务,而且采用这种网络形式的用户还在进一步的增多,依据最新数据显示,目前我国正在逐渐朝向5G服务的时展,这种快速而迅猛的发展,给人们的生活和工作都带来了极大的便利性。2、蓝牙技术的发展。蓝牙技术主要是以现代化无线通信技术作为其发展的重要基础,采用无线数据技术以及语音技术作为其发展的主要载体,进而更好的实现具有全球通信理念的开放性的通信技术,这种技术的发展能够更好的满足人们在短距离之上,通过降低较低的成本实现高效的传输方式,其主要所采用的服务对象则为固定的终端设备以及移动端等,从而实现信息的传输。3、无线宽带技术。无线宽带技术则主要是基于固定的宽带接入方式,这种方式采用较为特殊的优势,在起初的投资速度上表现出非常快的速度,而在之后所表现出来的则是一种具有无线宽带方式的多样化的表现形式,虽然存在着一定的优势,但是在发展过程当中仍存在很多的问题,首先是缺少良好的结技术,其次则是所采用的接入方式存在一定的缺陷。

二、现代无线通信技术的发展前景

2.1通过群体传输转向个人信息传输

在现代无线通信技术的发展过程当中,个人信息传输则是其发展的必然趋势,通过采用无线通讯技术,为个人方便、快捷的传递相关信息一定会成为后期逐渐发展和演变的主流形式。在现代社会的发展过程当中,个人信息的需求逐渐得到了更为强烈的重视,而这种发展同样是一种具有客观性的现代无线通信技术发展的方向,并且在推广形式上表现出良好的自由化特点,与移动智能网络共同促进全球个人无线通信技术的发展和开拓。

2.2构建系统、完善、优良的无线通讯技术宽带系统

对于宽带系统的发展方向则是非常明确的,也就是通过无线接入的方式,进而实现对无线传输速度进行提升,由传统上的通信系统逐渐向更高层次的通信系统进行发展。无线通讯技术作为一种特殊的宽带系统,在接入方式上肯定不能仅仅只是采用无线的介入方式,而是应当朝向具有人工智能化的方向不断的发展,同时对传输的效率进行有效的提高,从而使得无线通信技术不断的完善和优化。

2.3对无线通讯技术内部结构进行优化

对无线通讯技术内部的结构进行转变则是进一步提高其效率的重要措施之一,在传统的无线通信网络当中,已经很难满足现当代高速度、大容量的运用上的发展速度及需求,因此需要不断的研究和探索之后,才能够更好的发挥其重要的优势以及高频率的特点,促进增强其中的频段通信技术,进而实现高效率的发展。

2.4运用新技术对无线通信格局进行转变

无线通信技术在未来的发展上一定会呈现出综合化、多元化、一体化和宽带化的发展趋势,从目前有关移动通信技术的发展趋势进行分析,LTE技术将会逐渐成为发展中的主流方向,进而逐渐实现对全世界网络移动的全方位覆盖模式,而对于WLAN、WIMAX等宽带接入技术,将会因为其所表现出来的不同特点,在不同的覆盖区域能够与移动通信网络之间形成良好的发展互补趋势,从而在未来,逐渐将宽带化演变成一种具有无线通信技术特点的特殊演进方式。

参考文献

[1]现代无线通信技术的发展现状及趋势研究[J].刘波,刘建伟.通讯世界.2016(17)

[2]现代无线通信技术的现状分析及其发展前景[J].叶红霞,代博兰,李军.电子技术与软件工程.2015(12)

[3]现代无线通信技术的发展现状及趋势研究[J].陈芳芳,苏艳涛.中国新通信.2014(15)

[4]现代无线通信技术的现状分析及其发展前景[J].熊卿青,邓媛嫄.科技创新导报.2012(02)

[5]现代无线通信技术应用[J].彭罡.中国新通信.2014(12)

[6]对现代无线通信技术若干理论问题的研究[J].赵璐,张坤.民营科技.2009(09)

[7]现代无线通信技术热点问题分析探讨[J].李思慧.中国新通信.2015(24)

第8篇

关键词:无线;电网通信;技术分析

1 无线通信技术的发展现状

无线通信技术按照传输距离大致可以分为以下四种技术,即基于IEEE802.15的无线个域网(WPAN)、基于IEEE802.11的无线局域网(WLAN)、基于IEEE802.16的无线城域网(WMAN)及基于IEEE802.20的无线广域网(WWAN)。

1.1 主流无线通信技术

从技术发展的趋势可以看出,以OFDM+MIMO为核心的无线通信技术将成为未来无线通信发展的主流方向。而目前基于该技术的无线通信技术主要有:B3G、WiMAX、WiFi、WMN等4种技术。

1.2 其他无线通信技术

除了上述主流的无线通信技术外,目前已存在的无线通信技术还包括:IrDA、Bluetooth、RFID、UWB、集群通信等短距离通信技术及LMDS、MMDS、点对点微波、卫星通信等长距离通信技术。

⑴IrDA:Infrared Data Association,是点对点的数据传输协议,通信距离一般在0~1m之间,传输速率最快可达16Mbps,通信介质为波长900纳米左右的近红外线。

⑵Bluetooth:Bluetooth工作在全球开放的2.4GHzISM频段,使用跳频频谱扩展技术,通信介质为2.402GHz到2.480GHz的电磁波。

⑶RFID:Radio Frequency Identification,即射频识别,俗称标签。它是一种非接触式的自动识别技术,通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据。RFID由标签、解读器和天线三个基本要素组成。

⑷UWB:Ultra Wideband,即超宽带技术。UWB通信又被称为是无载波的基带通信,几乎是全数字通信系统,所需要的射频和微波器件很少,因此可以减小系统的复杂性,降低。

2 无线技术的应用及展望

随着网络演进和业务发展的需要,在电网系统通信中仍然以具有高传输率、高带宽、高可靠性等特性的光纤通信为主,但随着电网对灾难应急、配网自动化、办公智能化等需求的提出,无线通信将以其迅速部署、不受地面限制等特点寻求到在电力系统通信中的应用,我国无线通信技术接入网正在进入“光进铜退”的发展阶段。因此,无线通信可以成为电力系 统通信的一个重要补充手段,而未来无线通信技术的发展主要是PON技术的应用。

PON(无源光网络)是指在OLT(光线路终端)和ONU(光网络单元)之间的光分配网络(ODN)没有任何有源电子设备。PON采用单纤波分复用技术,仅需一根主干光纤和一个OLT,传输距离可达20~60公里。在ODN中通过光分路器分送给最多32/64个用户,因此可大大降低OLT和主干光纤的成本压力。PON网络存在不同建设模式,分别为FTTH/FTTO、FTTB(PON)+LAN、FTTB/C(PON)+DSL。

PON网络适用于多种应用场景,在每种应用场景下,用户对业务和网络的需求不一样,因此应根据具体接入场景和已有网络资源情况选择经济可行的网络解决方案。

第9篇

【关键词】科技无线通信技术

一、无线通信技术发展现状

随着科技的快速发展,无线通信技术迅速崛起,并广泛应用到各个领域,目前我国发展较为成熟的无线通信技术有第三代移动通信3G技术、宽带固定无线接入技术、蓝牙技术、WiMAX技术、UWB超宽带无线接入技术。第三代移动通信3G技术是目前无线通信产业的使用热点,3G通信技术已经趋于成熟,在世界各国的应用十分广泛;宽带固定无线接入技术是目前业界最为关注的无线通信技术,宽带固定无线接入技术具有高宽度、速度快、接入方式灵活简便等特点;蓝牙技术是我国目前应用最广的一个短距离无线通信技术,随着3C、GSM、NCMDA等无线通信技术的快速发展,很好的实现了远距离通信,但近距离通信也成为人们关注的热点,蓝牙技术的应用很好的实现了这一目标;WiMAX技术成为无线通信技术的又一热点,WiMAX技术的应用较广,且具有远覆盖和高宽带的特性,但也具有一定的局限性,因此3G技术在人们的生活和工作中仍然应用广泛;UWB超宽带无线接入技术具有很高的数据传输速率,是一种超高速的无线接入技术,它是使用超短周期脉冲进行调制的,不使用载波就直接将信号以0或者1的形式发送出去,和先前的无线通信完全不同,UWB超宽带无线通信系统结构简单,和CDMA系统相比,具有高速率、低成本、低消耗的优势。

二、无线通信技术的应用

目前,无线通信技术在我国各个领域的应用十分广泛,我国是一个工农业生产大国,精准工农业在工农业发展中变得尤为重要,为顺应我国工农业发展的需求,无线通信技术被应用到精准工农业生产中。应用在精准工农业生产中的无线通信技术有两种:短距离无线通信技术和远距离无线通信技术。应到在精准工农业生产中的短距离无线通信技术具有成本低、专属安全性高、覆盖范围广、低功耗和性能可靠等特点,应用到精准工农业生产中的远距离无线通信技术信号具有覆盖率广、传输速率高、提供实时在线功能、信息量丰富、时相性强、分辨率高等特点,能为我国的精准工农业生产及时提供大量可靠的信息,促进我国工农业的生产。

三、无线通信技术的发展趋势

1.纵观移动通信网络技术的发展历程可知,3G无线通信技术已经成为移动通信运营商关注的热点,世界各国的移动电话业务都在不断普及,这就在一大程度上促进了3G业务的发展,也为移动运营商带来了巨大的经济效益。

2.不同的无线通信技术在不同的领域的接入方式和技术也是不同的,它们的特点也具有一定的差异,覆盖范围有所不同,这就要求未来的无线通信技术要具有一定的互补性,分析移动通信技术的发展历程可知,3G技术将成为无线通信技术的主流技术,其他类型的无线通信技术则要根据自身的特性,在合理的覆盖范围内和3G通信技术形成有效互补。

3.随着光纤等高速通信传输技术的快速发展,有线网络的宽带化得到的广泛应用,无线通信技术也在朝着宽带化的方向发展,宽带在全球的接入速度和覆盖率呈逐渐上升的趋势,在未来的无线通信技术发展和革新的过程中,宽带化成为无线通信技术的一个重要发展趋势。

4.在无线通信技术发展的过程中,无线通信信息网接入模式也呈现出朝着综合化和多样化方向发展的特征,无线网络的分组化实现了无线通信技术的可持续发展,使得同一核心网络上的多种形式的信息和数据的传递得以实现,为适应网络市场竞争的基本需求,无线通信技术将会呈现出综合化、多样化特征,从而促进无线通信技术的发展。

5.随着IP技术的投入使用,无线通信技术将会实现信息个人化目标,IP技术成为通信技术的一个热点,实现无线通信技术和lP技术的结合,是无线通信技术发展的必然结果,将会为无线通信技术提供更可靠的技术支持,推动无线通信技术向全球个人通信方向发展。

四、总结

无线通信技术在人们生活各领域的应用越来越广,和人们的工作、生活联系越来越紧密,国家相关部门要对无线通信技术进行不断的研究,不断突破,对无线通信网络进行科学建设和规划,根据无线通信技术的特点将其应用到个多领域中,在一定程度上促进我国我国经济的快速发展。

参 考 文 献

[1]侯进多,陈春霞.浅谈无线通信技术的应用[J].魅力中国,2009:71-72

[2]苏国良.无线通信技术发展趋势[J].移动通信,2010( 10)

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