隨之物聯網新時代的出現,物與物相互之間的連接結構也在不斷開發和升級。倘若說控制器是物聯卡的觸覺神經,那么,無線數據傳輸便是移動物聯卡的中樞神經系統,將遍布物聯網的控制器結合在一起。在物聯網問世之前,互聯網的連接要求具體表現在PC、移動終端對互聯網的連接需求上。現如今,隨之物聯網與物聯卡的開發,無線網絡連接不僅表現在PC、移動智能終端對互聯網的聯接需求上,還表現在工業生態環境下物與物之間的聯接要求。
近距無線傳輸技術包含WIFI、手機藍牙、UWB、MTC、ZigBee、NFC,數據信號覆蓋面積則一般在幾十厘米到五百米相互之間。近距無線傳輸技術具體運用在局域網絡,例如無線網絡、加工廠生產車間連接網絡、商務辦公連接網絡。
1.物聯卡技術一:WiFi
Wi-Fi被普遍用于移動物聯卡應用實例,最普遍的是做為從網關ip到聯接網絡的無線路由器的路由協議。殊不知,它也被用以規定高速和中長距離的具體無線網絡路由協議。
WiFi技術并非以便替代手機藍牙或是別的短路線無線電技術而設計方案的,二者的主要用途徹底不一樣,盡管在一些行業上面有重復。WiFi機器設備一般全是設計方案為遮蓋數百米范疇的,倘若提升無線天線或是加設網絡熱點得話,覆蓋范圍將會更大,乃至是整幢辦公樓都不是問題。
WiFi無線通信技術具體為移動終端連接LAN(局域網絡)、WAN(廣域網),及其網絡而設計方案。
大部分而言,在WiFi規范中,移動終端飾演的是手機客戶端人物角色,而服務器端是網絡中心機器設備;與NFC、藍牙技術的兩移動終端互聯互通在點到點(peertopeer)構造上擁有極大的差別。
支持拓撲結構:星型構造
應用間距:近、中距離(數百米)
應用領域:移動終端等
2.物聯卡技術二:藍牙Bluetooth
藍牙是一種通用性的短路線無線電技術,藍牙5.0藍牙基礎理論上可以在比較遠100米多的機器設備相互之間開展短路線聯線,但實際上應用時大概只能10米。
其較大特點取決于能讓隨便帶上的移動通信設備和電腦上,不在依靠電纜線的狀況下連接網絡,并傳送材料和信息?,F階段廣泛被運用在智能機和智慧型穿戴設備的結合在一起及其智慧家居、車配移動物聯卡等行業中。
支持拓撲結構:點對點構造
應用間距:近距(