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              無線通信原理服務介紹「多圖」

              發布時間:2021-03-31 05:43  

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              可見光Lifi通信的優缺點有哪些?

              一,wifi的理論速度上限。可見光通信技術是一種利用發光二極管固態光源作為信源,使其在既能夠滿足基本照明的同時,還能夠實現通信的一種綠色通信技術。如果把wifi就定義為802.11標準的話,的802.11n理論上限為600Mbps,當然僅僅是理論值,具體應用要取決于無線電環境狀況。但是這并不是wifi發展的極限。現在去預測wifi技術終能達到的速率極限是沒有意義的,這取決于太多的方面了,信道帶寬、調制方式、編碼方式、工作頻帶范圍、信號發射功率等等,難以預測未來的發展方向,這不僅僅取決于技術本身,還有頻譜管理等等政策方面的問題。哦對剛剛漏掉了一個問題。

              可見光的衰減必然影響信噪比,信噪比直接影響誤碼率,誤碼率直接影響了通信速率,就是這樣.第二,在這個技術投入實產前談成本優勢也是毫無意義的。譯碼器則由數據轉換器IC(DAC)組成,將交換臺發來的數字信號轉換為模擬信號。這不難理解吧.拿實驗室技術跟已經工業化多年的技術比成本就是耍=、=至于白熾燈能不能用,我個人理解應該是不行,白熾燈有熱慣性,響應速度跟不上。不過不了解有沒有解決方案第三,利用電網通信是可行的。




              為什么現在網絡走電話線不走電線,一個問題就是上面說的不能通過工頻變壓器,另外一個.顯然電信運營商跟電網運營商不是一家人啊=_=|||第四,是的,存在這種可能性。輸入選擇開關可任意選取通道A或通道B,與其內部的低噪聲可編程放大器相連。但是無線電通信照樣有這個問題啊,比提取光信號容易多了,人家也沒出什么大問題啊=、=加密才是硬道理。后我想從自己的理解談一下LiFi的實用性。這個技術要取代wifi是不可能的,可見光頻率太高,覆蓋范圍窄、無法穿透障礙物、波長太短導致受散射、反射、多徑的影響更大等等無法改變的問題決定了這個技術不能取代現在wifi的地位。。


              WiFi模塊幾種常用的通信接口

              WiFi模塊常用通訊接口包含:USB、SDIO、SPI(slave)、UART、RGMII、RMII。

              USB接口:通用串行總線(英語:Universal Serial Bus,縮寫:USB)是連接計算機系統與外部設備的一種串口總線標準,也是一種輸入輸出接口的技術規范,被廣泛地應用于個人電腦和移動設備等信息通訊產品,并擴展至攝影器材、數字電視()、游戲機等其它相關領域。集成電路是什么,俗稱芯片,就是你常常看到的一個個小“黑塊塊”。




              USB接口是WiFi模塊芯片內部的固件程序與主機上的操作系統進行數據通信的橋梁。回例答如手機通信,傳遞語音信號,有線電視通信,傳播視頻音頻信息,等等。USB接口的作用就是數據傳輸。WiFi模塊接收數據時會引發USB接口的讀數據操作!目前WiFi模塊的通信接口方面,基本是采用USB接口形式,尤其是應用于無線網卡的WiFi模塊;

              WAN/LAN:WAN口是用來連接外網(公網),或者說是連接寬帶運營商的設備的;LAN口(1、2、3、4),是用來連接內網(局域網)中的設備的,主要是用來連接電腦、交換機、打印機等設備的;


              IC卡的制作流程(三)

              操作完畢,將熔絲燒斷。所以LiFi的光源不管是LED還是LD,都是要輸出白光,而白光的顏色質量對于照明來說是非常重要的。此后該卡片進入用戶方式,而且永遠也不能回到以前的工作方式,這樣做也是為了保證卡的安全。 電擦除式可編程只讀存儲器(Electrically Erasable Programmable Read only Memory)是IC卡技術的核心。該技術使晶體管密度增大,改善了性能,增加了容量,達到在同樣面積上存儲更大數據量的目的。作為數據或程序的存儲空間,EEPROM的數據可以至少保持 10年的時間,擦寫次數達10萬次以上。EEPROM技術還提供了很大的靈活性,通過設置不可修改的標志位,能夠將EEPROM單元轉變成可編程只讀存儲器、只讀存儲器或不可讀的保密存儲單元。




              該技術的先進性使得帶有保密存儲器的IC卡得到快速發展和應用。”院士鄔江興說,可見光通信技術綠色低碳、可實現近乎零耗能通信,還可有效避免無線電通信電磁信號泄露等弱點,快速構建抗干擾、抗截獲的安全信息空間。例如,在各種收費系統(公用電話、電表、公路收費等等)及訪問控制等領域獲得了廣泛的應用。以EEPROM為核心的 CPU卡也廣泛應用于移動電話、銀行部門、多應用卡及要求有公共密鑰算法的高安全性應用領域。 射頻識別RFID(Radio Frequency Identification)技術是一種利用電磁波進行信號傳輸的識別方法,被識別的物體本身應具有電磁波的接收和發送裝置。RFID系統使用的通信頻段范圍為<135kHz或>300MHz~GHz級。

              射頻識別IC卡是一種使用電磁波和非觸點來與終端通信的 IC卡。使用此卡時,不需要把卡片插入到特定讀寫器插槽之中。一般來說,通信距離在幾厘米至1米范圍。射頻識別卡使用得較多,而且發展潛力較大。



              IC卡的制作流程(四)

              射頻識別IC卡有主動式和被動式之分。根據這兩家公司的合作協議,Nortel公司負責為幾種高速通信應用程序專門設計這種新型SiGe芯片,而IBM公司則負責專門生產這種芯片。主動式卡是指卡片需要主動靠近讀卡器,用戶需要將卡在讀卡器上讀卡區內讀取卡上信息才完成交易;被動式卡不用出示卡片,只要走過讀卡器的范圍,即可讀取卡上的信息,完成交易。 IC卡中的CPU卡采用特殊的加密技術,不僅可以驗證信息的正確性,同時還能檢查通信雙方身份的合法性,從而保證信息傳送的安全性。這是通過IC卡中存儲的銀行密鑰與讀卡器兼黑盒子中存儲的銀行密鑰的相互校驗來實現的,從而保證了持卡者本身和讀卡器雙方都具有合份。總之,采用先進的加密技術后,不僅具有高度安全性、嚴謹性,還具有靈活便捷、成本低等優勢。




              除上述技術之外,還有Java卡技術、IC卡ISO標準化技術、IC卡生物認證技術及數據壓縮技術等軟、硬件新技術。這種芯片組基于Philips并購的VLSI技術公司的OneC基帶控制器,這是目前業界集成度的GSM解決方案,它將成為利用GPRS進行高速數據傳輸的新一代移動電話的核心。 IC卡讀寫器要能讀寫符合ISO7816標準的IC卡。IC卡接口電路作為IC卡與IFD內的CPU進行通信的通道,為保證通信和數據交換的安全與可靠,其產生的電信號必須滿足嚴格的時序要求。

              時序要求

              IC卡接口電路對IC卡插入與退出的識別,即卡的和釋放,有很嚴格的時序要求。如果不能滿足相應的要求,IC卡就不能正常進行操作;嚴重時將損壞IC卡或IC卡讀寫器。


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