Anwendungen für die drahtlose Datenübertragung

Die drahtlose Datenübertragung ist eine sehr verbreitete Technik im Internet der Dinge. Die drahtlose Datenübertragung umfasst drei Ebenen: die Knotenerfassungsschicht, die mittlere Übertragungsschicht und die Anwendungsschicht für die Endgeräteüberwachung. Die mittlere Übertragungsschicht ist für die drahtlose Datenübertragung zuständig. Insbesondere empfängt sie Daten vom unteren Ende und überträgt sie drahtlos an die obere Verwaltungsschicht (z. B. einen Server). Sie ist der kritischste und wichtigste Teil des drahtlosen Datenerfassungssystems. eine Verbindung. Gegenwärtig wird die drahtlose Datenübertragungstechnologie der intelligenten Steuerung von Zongheng in immer größerem Umfang eingesetzt. Je nach den verschiedenen Anwendungsanforderungen werden unterschiedliche drahtlose Datenübertragungsmethoden und drahtlose Datenübertragungsgeräte ausgewählt.

Technologie der drahtlosen Datenübertragung

Zu den gängigen drahtlosen Kommunikationstechnologien gehören vor allem GPRS/CDMA, 4G, LoRa, NB-IOT, Digitalfunk, Spreizspektrum-Mikrowellen, drahtlose Brücken- und Satellitenkommunikation, Kurzwellenkommunikationstechnologie usw. Sie wird hauptsächlich in abgelegenen Gebieten oder in Gebieten eingesetzt, in denen das Verlegen von Leitungen ungeeignet ist, wie z. B. in Kohlebergwerken, auf See, in Gebieten mit Umweltverschmutzung oder in rauen Umgebungen usw.

Klassifizierung der drahtlosen Datenübertragung

Digitaler Funkverkehr:

Digitalfunk ist die Abkürzung für digitalen drahtlosen Datenübertragungsfunk. Es handelt sich dabei um eine drahtlose Datenübertragungsstation, die digitale Signalverarbeitung, digitale Modulation und Demodulation verwendet und über Funktionen wie Vorwärtsfehlerkorrektur und Entzerrung mit weicher Entscheidung verfügt. Die meisten Arbeitsfrequenzen digitaler Funkstationen nutzen die Frequenzbänder 220-240 MHz oder 400-470 MHz. Sie sind mit Digital- und Telefongesprächen kompatibel, haben eine gute Echtzeit-Datenübertragung, dedizierte Datenübertragungskanäle, eine einmalige Investition, keine Betriebsgebühren, sind für raue Umgebungen geeignet und stabil. Es lohnt sich, auf die Vorteile zu warten. Der effektive Abdeckungsradius einer digitalen Funkstation liegt bei mehreren zehn Kilometern, was eine Stadt oder ein bestimmtes Gebiet abdecken kann. Digitale Funkstationen verfügen in der Regel über standardmäßige RS-232-Datenschnittstellen, die direkt an Computer, Datensammler, RTUs, SPS, Datenterminals, GPS-Empfänger, Digitalkameras usw. angeschlossen werden können. Sie sind in verschiedenen Branchen weit verbreitet, u. a. in der Luft- und Raumfahrt, der Eisenbahn, der Elektrizitätswirtschaft, der Erdölindustrie, der Meteorologie, der Erdbebenforschung und anderen Bereichen. Auch in SCADA-Bereichen wie Fernsteuerung, Telemetrie, Schüttelsignal und Fernerkundung hat es große Fortschritte und Entwicklungen gemacht.

Drahtlose Kommunikationstechnologie GPRS/CDMA:

GPRS (General Radio Packet Service) ist eine drahtlose Paketvermittlungstechnologie auf der Grundlage des GSM-Kommunikationssystems, die von China Mobile entwickelt und betrieben wird. Es handelt sich um eine Technologie zwischen der zweiten und der dritten Generation. Sie wird gewöhnlich als 2,5G bezeichnet. Sie nutzt die " Paketvermittlung? Konzeptentwicklung für ein drahtloses Übertragungsverfahren. Bei der Paketvermittlung werden Daten in viele unabhängige Pakete eingekapselt und diese Pakete dann nacheinander übertragen. Die Form ähnelt dem Versenden eines Pakets. Der Vorteil ist, dass die Bandbreite nur dann in Anspruch genommen wird, wenn Daten übertragen werden müssen, und dass der Preis auf der Grundlage der Datenmenge berechnet wird, was die Netzauslastung verbessert. Das GPRS-Netz unterstützt sowohl leitungsvermittelte als auch paketvermittelte Daten, so dass das GPRS-Netz problemlos an das Internet angeschlossen werden kann. Verglichen mit der leitungsvermittelten Datenübertragungsmethode des ursprünglichen GSM-Netzes bietet die GRRS-Paketvermittlungstechnologie eine Online-Abrechnung in Echtzeit, eine Hochgeschwindigkeitsübertragung und andere Vorteile.

CDMA (die englische Abkürzung für Code Division Multiple Access) ist ein neues drahtloses Kommunikationssystem, das auf der Code-Division-Technologie und der Multiple-Access-Technologie basiert und von China Telecom betrieben wird. Sein Prinzip basiert auf der Spread-Spectrum-Technologie.

Kurzwellenkommunikation:

Nach der Klassifizierung des International Radio Advisory Committee bezeichnet Kurzwelle elektromagnetische Wellen mit einer Wellenlänge von 100m-10m und einer Frequenz von 3MHZ-30MHZ. Kurzwellenkommunikation bezieht sich auf die Funkkommunikation über Kurzwellen, die auch als Hochfrequenzkommunikation (HF) bezeichnet wird. Die Kurzwellenkommunikation lässt sich in die Ausbreitung von Bodenwellen und die Ausbreitung von Luftwellen unterteilen. Die Dämpfung der Bodenwellenausbreitung nimmt mit steigender Betriebsfrequenz zu. Je höher die Frequenz, desto größer ist die Dämpfung bei gleichen Bodenbedingungen. Die Verwendung von Bodenwellen eignet sich nur für die Kommunikation über kurze Entfernungen, und ihre Betriebsfrequenz wird im Allgemeinen unter 5 MHz gewählt. Die Ausbreitung von Bodenwellen wird durch das Wetter weniger beeinträchtigt und ist relativ stabil. Die Kanalparameter ändern sich im Wesentlichen nicht mit der Zeit, so dass der Kanal als Kanal mit konstanten Parametern angesehen werden kann. Die Himmelswellenausbreitung ist eine Methode der Langstreckenkommunikation, bei der Funkwellen von der Ionosphäre reflektiert werden. Nachdem die schräg projizierten elektromagnetischen Wellen von der Ionosphäre reflektiert wurden, können sie Tausende von Kilometern weit zum Boden übertragen werden. Der Ausbreitungsverlust von Himmelswellen ist viel geringer als der von Bodenwellen. Nach mehrfacher Reflektion zwischen dem Boden und der Ionosphäre können sie extrem weit entfernte Orte erreichen. Daher können Himmelswellen für die globale Kommunikation genutzt werden. Die Ausbreitung von Himmelswellen ist aufgrund der starken Auswirkungen ionosphärischer Veränderungen und der Mehrwegeausbreitung äußerst instabil, und die Kanalparameter ändern sich schnell mit der Zeit, weshalb sie als Kanal mit variablen Parametern bezeichnet wird. Die Merkmale der Kurzwellenkommunikation sind: niedrige Bau- und Wartungskosten, kurzer Zyklus, einfache Ausrüstung, einfache Schaltungsplanung, starke Unverwundbarkeit, schmales Frequenzband, geringe Kommunikationskapazität und schlechte Stabilität der Signalübertragung über den Himmelswellenkanal.

Drahtlose Brücke:

Die drahtlose Brücke ist das Produkt einer Kombination aus drahtloser Hochfrequenztechnologie und traditioneller drahtgebundener Brückentechnologie. Drahtlose Brücken sind für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen Netzwerken konzipiert, die drahtlose (Mikrowellen-) Datenübertragung über große Entfernungen nutzen. Es handelt sich um ein Speicher- und Weiterleitungsgerät, das die LAN-Verbindung auf der Verbindungsschicht realisiert. Es kann für die drahtlose Vernetzung über große Entfernungen (bis zu 50 km) und mit hoher Geschwindigkeit (bis zu 100 Mbit/s) zwischen festen digitalen Geräten und anderen festen digitalen Geräten verwendet werden. Sowohl Spreizspektrummikrowellen- als auch drahtlose Brückentechnologien können zur Übertragung großer Datenmengen für Signalübertragungsdienste wie z. B. Videoüberwachung verwendet werden, die eine hohe Bandbreite erfordern.

Anwendungen für die drahtlose Datenübertragung

◆ Drahtlose Überwachung der Ölbohrspannung

◆ Drahtlose Datenübertragung über kurze oder lange Strecken

◆ Drahtlose Überwachung von Sicherheitseinrichtungen

◆ Drahtlose bai485, drahtlose PLC

◆ Druck- und Temperaturüberwachung im städtischen Rohrnetz

◆ Drahtloser Alarm der Stromleitung

◆Industrielle Fernsteuerung, Zhuan-Telemetrie

◆Industrielle Automatisierung

◆Ölfelddatenerhebung

◆UAV-System-Kommunikationssteuerung

◆Drahtlose Kommunikation im Schienenverkehr

◆Sicherheitsüberwachungssystem für Kohlebergwerke

◆Überwachung des Leitungsnetzes

◆Breitbandzugang und gemeinsame Nutzung

◆Wireless LAN

◆Netzsteuerung von Parkhausgeräten

◆Andere RS-232/RS-485-Gerätevernetzungsanwendungen

◆Hydrologisches Überwachungssystem

◆Überwachung der Abwasserbehandlung

◆PLC-Steuerung und -Verwaltung

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Stichworte: drahtlose Datenübertragung

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