485总线稳定性解决方法

    根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。

一、关于485总线的几个概念
1、485总线的通讯距离可以达到1200米。
    根据485总线结构理论,在理想环境的前提下,485总线传输距离可以达到1200米。其条件是通讯线材优质达标,波特率为9600,只负载一台485设备,才能使得通讯距离达到1200米,所以通常485总线实际的稳定的通讯距离往往达不到1200米。如果负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护复杂和波特率的提高等等因素都会降低通讯距离。

2、485总线可以带128台设备进行通讯。
    其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的,要根据485转换器内芯片的型号和485设备芯片的型号来判断,只能按照指标较低的芯片来确定其负载能力。一般485芯片负载能力有三个级别――32台、128台和256台。。此外理论上的标称往往实际上是达不到的,通讯距离越长、波特率越高、线径越细、线材质量越差、转换器品质越差、转换器电能供应不足(无源转换器)、防雷保护越强,这些都会降低真实负载数量。

3、485总线是一种最简单、最稳定、最成熟的工业总线结构
    这种概念是错误的。485总线是一种用于设备联网的、经济型的、传统的工业总线方式。。其通讯质量需要根据施工经验进行调试和测试采可以得到保证。485总线虽然简单,但也必须严格按照安装施工规范进行布线。

二、必须严格按照施工规范施工
    在485总线系统施工时必须严格按照施工规范施工,特别应注意下面几点。
1、485+和485-数据线一定要互为双绞。
2、布线一定要布多股屏蔽双绞线。多股是为了备用,屏蔽是为了便于出现特殊情况时调试,双绞是因为485通讯采用差模通讯原理,双绞的抗干扰性较好。不采用双绞线是错误的。
3、485总线一定要用手牵手式的总线结构,坚决避免星型连接和分叉连接。
4、设备供电的交流电及机箱一定要真实接地,而且接地良好。有很多地方表面上有三角插座,其实根本没有接地,接地良好可以防止设备被雷击、浪涌冲击。静电累积时可以配合设备的防雷设计较好地释放能量,保护485总线设备和相关芯片不受伤害。
5、为避免强电对其干扰,485总线应避免和强电走在一起。

三、推荐几种调试方法
    在调试前首先要确保设备接线正确,且施工合乎规范。可以根据遇到的问题采用下面几种调试方法。

1、共地法:用1条线或者屏蔽线将所有485设备的GND地连接起来,这样可以避免所有设备之间存在影响通讯的电势差。
2、终端电阻法:在最后一台485设备的485+和485-上并接120欧姆的终端电阻来改善通讯质量。
3、中间分段断开法:通过从中间断开来检查是否设备负载过多、通讯距离过长、某台设备对整个通讯线路的影响等。
4、单独拉线法:单独简易拉一条线到设备,这样可以用来排除是否是布线引起了通讯故障。
5、更换转换器法:随身携带几个转换器,这样可以排除是否是转换器质量问题影响了通讯质量。
6、笔记本调试法:先保证自己随身携带的电脑笔记本是通讯正常的设备,用它来替换客户电脑进行通讯,如果正常,则表明客户的电脑的串口有可能被损害或者受伤。

四、建议和忠告
    采用485总线结构常见的几种通讯故障有下面几种。
1、通讯不上,无反应。
2、可以上传数据,但不可以下载数据。
3、通讯时系统提示受到干扰,或者不通讯时通讯指示灯也不停地闪烁。
4、有时能通讯上,有时通讯不上,有的指令可以通,有的指令不可以通。

为减少通信故障提出下面几条建议和忠告供参考。
1、建议用户使用和购买门禁厂家提供的485转换器或者厂家指定推荐品牌的485转换器。
2、门禁厂家会对与其配套的485转换器做大量的测试工作,并且会要求485转换器生产厂家按照其固定的性能参数进行生产和品质检测,所以它与门禁设备具备较好的兼容性。千万不要贪图便宜购买杂牌厂家的485转换器。
3、严格按照485总线的施工规范进行施工,杜绝任何侥幸心理。
4、对线路较长、负载较多的485总线工程采用科学的、有预留的解决方案。
5、如果通讯距离过长,如超500米,建议采用中继器或485HUB来解决。
6、如果负载数过多,如一条总线上超过30台,建议采用485HUB来解决问题。
7、现场调试带齐调试设备。现场调试一定要随身携带几个可以接长距离和多负载的转换器、一台常用的电脑笔记本、测试通路断路的万用表,几个120欧姆的终端电阻。

以ZigBee技术实现智能家居远景

    ZigBee为目前市场上相当受到重视的无线通讯技术之一,而这项技术的特点及优势也便于实现智能家居中的各项应用,本文特别从其技术面为您细细分析,让您了解ZigBee技术如何实现智能家居的远景!

    智能家居的概念至今已十余年,但目前在全球依旧无法普及的原因主要在于:解决方案价格昂贵、缺乏相关产品设备、基础设施布建困难,与无明确共通标准遵循,以上几点原因,大约可涵盖智能家居至今无法成功的八成因素。传统的智能家居大约可分为几个应用领域:个人电脑、家庭影音娱乐、自动化控制、家庭安全、语音应用、网路通讯等。想像在一个未来的世界,你是一个独居在外的单身贵族,在公司下班之前你拨了通电话,连线至家中的家庭网路伺服器,透过家庭网路伺服器下命令给连结在家庭网路中的各式设备,利用语音讯息传达各种命令指挥每一种设备。于是,在你回到家后,家里的电灯已经点亮,冷气、微波炉、烤箱等家用电器也已经依照指令正确运作,这就是数位网路家庭运作模式的写照。

智慧化居住空间的领域
    未来智慧化居住空间的发展策略方向,最终目的是让在此环境居住的人们,享有安全、健康、便利及舒适的生活品质,并配合资讯电子与通讯产业技术与平台开发使得普及运算概念于智慧化居住空间或环境中实现。科技生活化的概念,其范畴包括智慧家庭、智慧建筑、智慧社区与智慧都市。在应用上短期将以安全监控、能源管理、健康照护为优先。简单来说,智慧化居住空间可简单分为三个领域:家庭与社区空间、办公室与大楼空间及公众环境空间。家庭与社区空间包含一般住宅,公寓、集合式大楼、独栋住宅等;办公室与大楼空间包含办公室、办公大楼等;公众环境空间包含博物馆、展览馆、购物中心、医院、政府机关等。建筑物导入电子、电机、资讯、通讯及自动化等相关产业技术,建构主动感知及满足使用者需求之生活空间,以创造安全、健康、便利、舒适、节能与永续的生活环境,这就是目前一般普遍对于智慧化居住空间的解释。

无线感测技术(WSN)的优势
    目前有部分智能家居应用技术除了使用WLAN或是PLC来当作资料与控制讯号传输的桥梁。一般WLAN的使用问题包括涵盖范围限制、电磁波都是众人关心的议题;而PLC最大的问题在于台湾地区老旧建筑过多,电力线的品质不易掌握,因此在传输品质与传输率无法获得保证,因此目前在台湾地区使用PLC控制方式的家庭应用并不算成功﹔加上消费者一向有装潢的习惯,因此除非在装潢之初就将未来会安装的设备全部考量,一旦装潢完成后要再加装任何设备几乎是不可能的。因为不管电源线或讯号线皆会影响原有装潢的美观,所以唯一的解决之道只有使用短距离无线传输网路技术或无线感测网路才能获得解决。而ZigBee为目前市场上最受到重视的通讯技术之一,至于其它较热门之短距离无线通讯技术之比较,其中性质最相近、且较常被并列而提的为ZigBee、主动式RFID技术与蓝牙(Bluetooth)三种技术,这三种技术皆适合拿来进行无线感测网路的开发与应用。

ZigBee技术介绍
    ZigBee一般翻译为群蜂技术,ZigBee一词源自于蜜蜂(Bee),系因蜜蜂看似随意在跳着字形舞,但实际上却是将有花和蜂蜜所在地的讯息正确的传达给其他蜜蜂。而ZigBee也具备相似的通讯能力,可以将讯息透过ZigBee网路传递给其他ZigBee装置。ZigBee包含了两种不同单位所制定的通讯规格,一个是由ZigBee Alliance所主导的标准,定义了网路层、安全层、应用层以及各种应用产品的Profile;另外一个则是由IEEE所制定的IEEE 802.15.4标准,定义了实体层以及媒体存取层。

    ZigBee的应用市场依据ZigBee Alliance所公布的应用市场范围界定,以目前的市场趋势来看,ZigBee在工业控制、建筑自动化两方面大有斩获,不论台湾、大陆甚至于国外皆有部分案例发生;目前亦开始有厂商使用ZigBee来当作远距医疗居家端的传输媒介,甚至于消费性电子亦开始有使用ZigBee来制作通用遥控器的趋势,以目前的发展状况来说,ZigBee已经渐渐上了轨道并趋势稳定。

    以安全的课题来看,ZigBee在标准中定义了以128bits AES作为其加∕解密的演算法,以基本安全考量而言,ZigBee已经提供了最安全的传输环境。针对无线传输方面的优势,ZigBee可以取代目前传统的控制传输方式,如传统保全感测器大多以有线方式建置,感测器本身必须连接电源线与讯号线,而ZigBee本身具备无线传输、低成本、低耗电特性,因此可以完全取代电源线与讯号线,这也是厂商愿意投入ZigBee应用市场的原因之一。

    基于IEEE 802.15.4的规格,ZigBee Alliance定义网路层(NWK)、应用层(APS)与安全层(Security)规格。NWK最重要的工作,在于负责网路机制的建立与管理,并具有自我组态路由路径(Self Configure),以及自我修复路由路径(Self Healing)的功能。在NWK中,ZigBee定义了三种角色,第一个是网路协调者(WPAN Coordinator),负责网路的建立(WPAN Formation),以及网路位置(Network Address)的分配;第二个是路由器(Router),主要负责找寻、建立以及修复资料封包路由路径(Routing Path),并负责转送资料封包,同时也具有网路位置的分配的能力;最后一个是末端装置(End Device),只能选择加入别人已经形成的网路(WPAN),可以收送资料,但不能帮忙转送封包(Routing)。

其他无线感测技术的介绍

    主动式RFID技术(Active Radio Frequency Identification)是一种以电池作为电力的来源,使辨识标签能主动发射无线电波,并透过主动式读取器读取标签内资讯,依据不同资讯进行不同应用。由于感应距离较长,比被动式RFID可靠度高,但是价格较为昂贵,且有电力上的考量,因此在实用上并没有被动式RFID好。主动式RFID主要使用的频率是433MHz及2.45GHz,而其读取器的读取距离最远可达到100公尺以上,可依据不同的条件,如考量便于人员携带、物品附着等因素,针对体积大小、材质与外形设计皆有不同考量,因此目前在市面上有许多不同的外形设计可供选择。蓝牙则是一种小范围的无线通讯网路,由Intel、Nokia、Ericsson、IBM及Toshiba国际大厂组成了SIG小组,并由Ericsson主导,共同发起蓝牙技术。在网路拓朴上,蓝牙设备可以组成「点对点」和「点对多点」的无线连接,其工作频段为2.45GHz,可提供电子元件在小范围网路中,以无线的方式相互连结传输,每个元件最多一次可同时连接另外七个元件。目前在家庭中的应用大多为蓝牙的天下,不过由于蓝牙价格还是偏高,加上电力消耗问题一直无法获得解决,因此目前已经有许多厂商改以ZigBee取代蓝牙装置的趋势出现。

ZigBee的实际安全应用
    在无线感测网路应用中,发展最快也最容易被民众接受的是安全应用。依据经济部技术处「智慧化居住空间科技整合应用计画」调查分析,一般家庭对于智慧化设施与应用面的需求依序分别为:安全、健康、舒适便利,最后才是娱乐、环保与节能。其中的安全包含人身安全以及财物安全,民众目前普遍以住宅的社区管理、保全系统或监视系统来防范窃盗。

    安全监控为众多需求中最重要也是最切身相关的一个问题。由于目前治安逐渐恶化,如何运用资通讯技术来协助安全管理成为一个重要议题。安全监控范围相当广,从人员进出控制、设备管理、环境监测、门禁管理等都包含在这个领域中。目前一般保全公司主要工作为协助住户、商店、大楼等进行安全管理,并防止歹徒的入侵,或是透过数种感测器,如烟雾侦测器、门窗磁簧开关、窗户破碎侦测装置等设备,来达到安全监控的目的。在安全应用中,除了传统的监控系统与监测设备外,目前询问度最高的应用即为定位应用服务(Location Based Service, LBS)。

    为一个运用ZigBee网路技术发展的定位系统架构图,透过身上配戴的ZigBee识别徽章,可运用定位系统掌握行踪,对于需要高安全性的场所,如高科技工厂、医院等皆适用,再搭配其他如摄影机、麦克风等设备,更可达到完整的安全监控系统运作等级。定位服务不仅可用于人员定位上,另外也可以针对高单价物品进行应用,如一些可携带的贵重仪器、古董等,透过物品定位系统可以到防窃、搜寻的功能;针对目前容易发生的老人、小孩、宠物迷失的状况,亦可设定一个虚拟围墙,一旦目标物件离开事先划定的区域,即可立刻发出警讯,并透过通讯系统通知相关人等与单位处理。定位应用服务除了传统的GPS定位外,在室内定位部分一直没有一个好的方式来使用。而运用ZigBee网路技术的定位方式在这一两年来经过博物馆、社区、医院与晶圆厂等地的实地验证后,已证实是可行的方案之一。

    由于配戴于人员身上的定位装置可被取下,因此容易造成安全上的管理漏洞与盲点,若是使用在安全要求度高的场所则会有风险。所以理想的安全定位系统还必需再搭配其他的设备,如摄影机、麦克风等装置一同使用。简单来讲,当人员配戴定位装置时,由于定位系统会侦测到此区域的人员是谁,所以这时摄影机拍摄到的结果不会有任何问题;反之,若摄影机拍摄到人影,而定位系统没有侦测到任何定位讯息,则可推断此人应为入侵者,并立即做出警告反应。另一方面,若一个定位装置在同一地点停留过久,亦有可能是被取下丢弃,也可以用不正常的状况来判断。经由多种感测装置交叉判断,可以达到最佳安全保证的应用。
结语目前无线感测网路技术在全球皆为一个刚起步的境界,以ZigBee来说,拥有晶片研发厂商、模组生产厂商与ZigBee Stack开发厂商,就整体产业环境来讲,目前正是进入此领域市场的大好机会,相信一定可以在不久的将来开花结果。

WHDI发布非压缩无线高清传输标准

    家庭内高速无线通信的业界团体“WHDI(Wireless Home Digital Interface)”发布了正式标准“WHDI 1.0”(英文发布资料)。这是一种可将1080p的60Hz全高清影像通过非压缩方式进行无线传输的标准。主要用于平板电视、蓝光光盘播放器以及机顶盒等AV产品中。

    WHDI是利用5GHz频带的无线通信规格。如果有效利用40MHz带宽,可确保3Gbit/秒的传输速度。该标准以AMIMON公司的技术为基础,已有多家AV产品厂商销售相关产品。WHDI表示,最大可实现100英尺(约30m)的通信,还可穿墙连接。

WiGig成为新一代无线LAN

    “WiGig是新一代无线LAN。大型无线LAN芯片厂商都已加入了我们的团体”,Wireless Gigabit Alliance总裁兼主席、美国英特尔负责无线个人网络与毫米波标准的董事(Director of Wireless PAN and Millimeter Wave Standards)阿里·萨德里(Ali Sadri)如此表示。

    制定超高速毫米波无线通信规格的WiGig宣布,正式标准“Version 1.0”已经制定完成。阿里表示,WiGig的性能参数尊重与原来IEEE802.11规格的兼容性。例如,IEEE802.11的MAC层具有兼容性。另外,采用了与IEEE802.11相同的安全技术。阿里称:“查阅WiGig的性能参数说明书就会发现,‘Version 1.0’是IEEE802.11的扩展标准。”

    WiGig采用毫米波,所以传输距离较短。因此,据称与目前采用2.4GHz频带和5GHz频带的无线LAN方式具有相辅相成的关系。目前,在IEEE802.11委员会中,“TGad(Task Group ad)”已开始活动,负责制定采用60GHz频带毫米波的传输标准。WiGig的主导企业和参与TGad活动的企业基本相同,因此估计今后WiGig的活动将会对TGad的讨论产生影响。

    据介绍,WiGig不仅着眼于作为新一代无线LAN的应用,还计划实现其他无线规格。阿里称:“例如,还准备了可实现无线HDMI和无线PCI Express的适配层。”这样一来,就会与旨在实现无线版HDMI的“WirelessHD”等其他规格形成竞争。

    今后的日程计划方面,将在2010年第一季度向WiGig Alliance的会员发布Version 1.0标准。另外,预定在2010年第二季度公开适配层的协议。制定了从2010年到2011年进行兼容性试验等的工作安排。预计WiGig用芯片等的量产将在其后进行。不过,据称有可能会出现率先使相关芯片实现产品化的企业。

无线家庭数字接口WHDI 1.0发布

    WHDILLC日前宣布WHDI(无线家庭数字接口)规范正式起草完毕并投入使用。 WHDI标准支持采用Deep Color(深色)技术的1080p/60Hz全高清显示,有效传输距离为100英尺,并可透过墙壁。而其他无线标准均无法实现这一级别的高质量与高稳定性传输,更无法保证多房间之间的轻松无线传输。消费者凭借WHDI将能够在家中构建无线高清网络来享受最新内容及互动式服务。 

    WHDI是实现高清视频无线、多房间传输的领先标准,它使制造商有能力为家庭消费者提供更具附加值的产品,可实现与消费者家中更多高清内容来源(电子产品、个人电脑和移动设备)及电视之间的链接。WHDI标准正式通过使用可确保消费者所购买的带有WHDI标志的产品能够直接互连并提供高清内容与服务,避免了复杂而昂贵的布线任务。

    WHDI LLC. 总裁Leslie Chard表示:“WHDI是唯一能够满足消费者对高质量、多房间高清无线链接方案期望和需求的解决方案,WHDI进一步推动了音频/视频行业两大强劲趋势的进一步发展:高清内容来源(现在包括个人电脑和移动设备)的多样化和消费者家中的高质量、低价格高清显示器数量的不断增加。”  

   摩托罗拉院士Paul Moroney博士指出:“WHDI满足了家庭的一项重要需求,即对无线连接的需求,为家庭提供了灵活的、稳定的以及更多附加功能的解决方案。稳定的无线连接和交换意味着越来越多的高质量内容能够以更加友好的方式传输到消费者的高清显示屏。”  

    Amimon公司董事长兼首席执行官Yoav Nissan-Cohen博士表示:“消费者希望访问其所有高清内容,无论是通过便捷电脑、移动电话、机顶盒还是其他设备,WHDI使制造商能够生产轻松满足这一需求的设备,而其他无线技术均无法提供具备WHDI的质量和稳定性的这一连接功能。”  

    WHDI–实现家庭高清显示设备的无线连接  

    WHDI使制造商能够把高清连接功能从个人电脑和便捷电脑及移动计算设备扩展到无线电视。通过使用WHDI认证产品,消费者能够轻而易举地把高清内容从客厅的机顶盒传输到家中的其他高清电视,他们将能够在其卧室、厨房、游艺室等场所增加电视而无需担心布线问题。  

   WHDI(无线家庭数字接口)为无线高清视频连接设立了新的标准。它提供高质量、无压缩的无线链路,在5GHz免许可频带40MHz通道模式下可支持最高3Gbps(包括1080p/60Hz)的视频数据传输率,符合全球范围内的5GHz频谱规定;有效传输距离超过100英尺,可透过墙壁,延迟小于一毫秒。另外,WHDI借助HDCP 2.0来提供卓越的经好莱坞批准的安全性及数字内容保护。

无线网络在智能建筑中的应用

    智能建筑的核心是系统集成,而系统集成的基础则是智能建筑中的通信网络。随着计算机技术和通信技术的发展和信息社会的到来,迫使现代建筑观念不得不更新。在信息化社会中,一个现代化大楼内,除了具有电话、传真、空调、消防与安全监控系统外,各种计算机网络、综合服务数字网等都是不可缺少的。只有具备了这些基础通信设施,新的信息技术,如电子数据交换、电子邮政、会议电视、视频点播、多媒体通信等才有可能进入大楼。使它成为一个名符其实的智能建筑。随着分布式智能建筑控制系统技术的日益成熟和应用普及,在BAS中控制将进一步分散,在网络中传递的将更多的是管理信息,系统的集成则越显得重要。另一方面,目前由于人们信息需求的激增,以及计算机技术带来的多媒体终端等先进的终端技术,一个智能建筑的智能化瓶颈往往在于它的通信网络。可以说,通信网络技术水平的高低制约着智能建筑的智能程度。为此,智能建筑中的通信网络的设计是完成建筑智能化工程的重点所在。随着通信和计算机技术的飞速发展,智能建筑的相关技术日趋成熟,目前智能建筑的建设正方兴未艾。在建设智能建筑时,需要在大楼的设计阶段,就要融进通信网络的设计。

    无线局域网技术既可以节省铺设线缆的昂贵开支,避免了线缆端接的不可靠性,同时又可以满足计算 机在一定范围内可以任意更换地理位置的需要,因而是未来智能建筑的重要技术平台。近年来,无线局域网产品逐渐走向成熟,适用于无线局域网的产品的价格逐渐下降,同时,无线局域网已能够通过与广域网相结合的形式提供移动Internet多媒体业务。无疑,无线局域网将以它的高速传输能力和灵活性在智能建筑中发挥重要作用。

(1) 无线网络在智能大厦中的应用
    在现今有线网络条件下的写字楼中,随着公司员工数量的增加,导致了工位的增加,但办公室的空间有限,一味扩大办公室、增加桌椅会增加运营成本,并不是理想的解决办法。同时,人员座位和部门办公室的调整也都会造成很大的麻烦,而销售及服务支持人员频繁外出使座位闲置造成了公司资源的严重浪费。

    同样地,无线网络可以克服这些问题,看一个例子:在装备了无线网络以后,惠普公司的移动办公环境使工位不再是唯一的办公地点,与以前相比,员工数量在增加,但办公桌椅的数量却减少了,因为每天都有外出的员工,而那些在公司工作的员工,只要找到一个空位置就可以开展工作。员工不管在办公室的任何一个角落,都能随意地发电子邮件、分享文档及上网浏览,大大提高了工作效率,同时也降低了总体拥有成本。

    在常见的展览馆进行科技展览时,诸如一般的电子展、计算机展,其网络需求极高,而布线又会让会场显得凌乱,使用无线网络,不会破坏场馆的内部装修,而且在短时间内就能够搭建网络环境,为参展商上网提供了便利,提升了会展组委会的服务水平,帮助其建立更好的形象。

(2)无线网络在智能家居中的作用
    今天,Internet在世界范围内拥有8000万以上用户,它已经成为向家庭中传递信息的一种有效方式。随着网络速度的逐渐提升和Internet资源的逐渐丰富,家庭中对基于Internet信息传递的需求将会不断增长。

    目前,越来越多的家庭与公共网络进行了多点连接,包括用于传递语音信息的常规电话线、用于Internet接入和传真的特殊电话线,以及用于娱乐和高速数据传输的有线连接。

    家庭电子系统、电子装置以及家用电子设备都变得更加智能化,且内部具备计算和通信能力,而这种内部的智能化在这些设备之间互不相连的时候是无法发挥作用的。

    这些新的发展趋势使人们对在家庭中共享Internet接入、PC、电话线、外设以及信息产生了强烈的需求。正是这种需求,促进了家庭网络市场的快速发展。家庭网络通过家庭中的PC与其他设备的互连,给用户提供了一种信息和资源共享的途径。随着家庭中安装了越来越多的PC、外设和智能设备,当网络连接增值时,家庭中的用户就会面临新的挑战和机遇。比如,用户会有这样的需求:在住宅中的任何地方都可以通过Internet获取信息;PC与PC之间共享文件和共享打印机、扫描仪等外设,无论它们放在家庭中的哪个地方;控制电子系统和仪器,例如,在住宅中、住宅周围或者远离住宅的地方,都能够打开或关闭家中的电灯、热水器、空调以及家用安全系统等;有效地管理通信信道,如给电话、传真和Internet接入分配电话线。以上这些能力都需要在家庭中建立网络,把不同的设备连接起来一同工作。然而,要做到真正有效,任何家庭网络都必须遵循如下标准:

    a、住宅中一定不能有多余的配线。目前大多数家庭还没有组建网络,在住宅中布线有可能导致网络价格的提升,阻碍市场的发展。
    b、无线连接必须具备有效的抗干扰性,特别是对于家中不断增加的发射RF噪声的无线装置和设备。
    c、无线连接的范围必须足以覆盖典型的家庭住宅,允许在住宅中的设备和住宅附近任何地方的设备之间进行通信。
    d、网络必须具有很高的安全性,防止非法用户的侵入。
    e、对于不懂技术的用户,网络必须易于安装、配置和使用。因为大多数家庭用户都没有处理复杂的网络安装和配置等问题的经验。
    f、任何时候,在住宅中甚至远离住宅的任何地方,整个网络都应能快速接入。
    g、方案的成本必须适中,价格要使大多数消费都能够接受。

    总之,用户需要的是能够连接家用电子设备的无线网络,这个网络要使用方便、价格合理、易于接入,能够传送语音和数据信息。本文前面提到的三种无线网络,就可以满足这样的要求,因为它们不受传输线、电话机插孔或者电源插座位置的限制,具有高度的灵活性,避免了布线困难、电缆价格昂贵、需要专业人员安装调试等一系列问题。这种无线家用网络的语音传输和数据传输能够满足用户的需求,使用户在家庭中能享有真正的漫游功能。

    随着无线网络技术的日臻完善,将来的无线家庭网络可与电话线网络(PSTN)和以太网等其他网络协同工作。这将使无线网络成为连接家用电脑、信息家电、家庭安全系统的骨干网。

短距离无线通信技术的发展及应用

    短距离无线通信技术的范围很广,在一般意义上,只要通信收发双方通过无线电波传输信息,并且传输距离限制在较短的范围内,通常是几十米以内,就可以称为短距离无线通信。

短距离无线通信技术的特征
    低成本、低功耗和对等通信,是短距离无线通信技术的三个重要特征和优势。

    首先,低成本是短距离无线通信的客观要求,因为各种通信终端的产销量都很大,要提供终端间的直通能力,没有足够低的成本是很难推广的。

    其次,低功耗是相对其它无线通信技术而言的一个特点,这与其通信距离短这个先天特点密切相关,由于传播距离近,遇到障碍物的几率也小,发射功率普遍都很低,通常在1毫瓦量级。

    最后,对等通信是短距离无线通信的重要特征,有别于基于网络基础设施的无线通信技术。终端之间对等通信,无须网络设备进行中转,因此空中接口设计和高层协议都相对比较简单,无线资源的管理通常采用竞争的方式如载波侦听。

主流的短距离无线通信技术
    目前几种主流的短距离无线通信技术包括:高速WPAN技术;UWB高速无线通信技术,包括MB-OFDM、DS-UWB;WirelessUSB技术,WirelessUSB是一个全新无线传输标准,可提供简单、可靠的低成本无线解决方案,帮助用户实现无线功能。此外,还有低速WPAN技术和IEEE802.15.4\Zigbee,Zigbee是一种低速短距离无线通信技术。它的出发点是希望发展一种拓展性强、易建的低成本无线网络,强调低耗电、双向传输和感应功能等特色。ZigbeePHY和MAC层由IEEE802.15.4标准定义。IEEE802.15.4a是作为IEEE802.15.4的一个补充,其物理层的标准可能采用低速UWB技术。蓝牙底层PHY层和MAC层协议的标准版本为IEEE802.15.1,大多数标准的制订工作还是由蓝牙小组SIG负责。RFID是一种非接触的自动识别技术,其基本原理是利用射频信号和空间耦合电感或电磁耦合传输特性实现对被识别物体的自动识别。RFID技术的发展得益于多项技术的综合发展,包括芯片技术、天线技术、无线技术、电磁传播技术、数据交换与编码技术等。一套典型的RFID系统由电子标签、读写器和信息处理系统组成。电子标签与读写器配合完成对被识别对象的信息采集功能;信息处理系统则根据需求承担相应的信息控制和处理工作。

短距离无线通信的应用发展情况
    高速WPAN,目前主要应用于连接下一代便携式消费电器和通信设备。它支持各种高速率的多媒体应用、高质量声像配送、多兆字节音乐和图像文档传送等。

    低速WPAN,主要用于家庭、工厂与仓库的自动化控制,安全监视、保健监视、环境监视,军事行动、消防队员操作指挥,货单自动更新、库存实时跟踪以及游戏和互动式玩具等方面的低速应用。

    根据工作频率的不同,RFID系统大体分为中低频段和高频段两类,典型的工作频率为135kHz以下、13.56MHz、433MHz、860MHz~960MHz、2.45GHz和5.8GHz等。不同频率RFID系统的工作距离不同,应用的领域也有差异。低频段的RFID技术主要应用于动物识别、工厂数据自动采集系统等领域;13.56MHz的RFID技术已相对成熟,并且大部分以IC卡的形式广泛应用于智能交通、门禁、防伪等多个领域,工作距离小于1m.较高频段的433MHzRFID技术则被美国国防部用于物流托盘追踪管理;而在RFID技术中,当前研究和推广的重点是高频段的860MHz~960MHz的远距离电子标签,有效工作距离达到3~6m,适用于对物流、供应链的环节进行管理;2.45GHz和5.8GHzRFID技术以有源电子标签的形式应用在集装箱管理、公路收费等领域。