คุณสมบัติของสื่อสารแบบไร้สาย

ระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย

บริษัทฯ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย

Define the problem

ระบบการสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายจะมีรูปแบบในการสื่อสารโดยใช้การส่งคลื่นความถี่วิทยุในย่านวิทยุ (Radio Frequency) ในการรับและส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องผ่านอากาศ, สามารถส่งผ่านกำแพง, เพดานหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆ โดยปราศจากความต้องการของการเดินสาย นอกจากนั้นระบบเครือข่ายไร้สายก็ยังมีคุณสมบัติครอบคลุมทุกอย่างเหมือนกับระบบ LAN แบบใช้สาย

คุณสมบัติของสื่อสารแบบไร้สาย

คุณสมบัติของสื่อสารแบบไร้สาย

สร้างความสะดวกในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ

เข้าสู่เครือข่ายด้วยสัญญาณวิทยุด้วยย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz โดยในปัจจุบันสามารถรับ-ส่ง ข้อมูลได้มากถึง 2 Gbps สำหรับระบบการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย บริษัทฯ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการติดตั้งและวางระบบคอยให้คำปรึกษาและนำเสนอระบบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

generating ideas for design

บริษัทฯ ได้รับการไว้วางใจจากบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ อิงค์ (Cisco) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านการเชื่อมต่อสื่อสารแบบไร้สาย ซึ่งแต่งตั้งให้บริษัทฯ เป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับ Gold Certified Partner อย่างเป็นทางการ

Access Point

อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายแบบไร้สาย ซึ่งรองรับการต่อเชื่อมตามมาตรฐาน 802.11a/b/g/n/ac/ax ที่ความเร็วสูงสุดของการต่อเชื่อมบน Wireless ถึง 2.6 Gbps

Wireless Controller

อุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สายแบบศูนย์กลาง

Meraki Access Point

อุปกรณ์ระบบสื่อสารไร้สายพร้อม ระบบบริหารจัดการแบบ Cloud Services เพื่อตอบโจทก์สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีสาขาจำนวนน้อยถึงจำนวนมาก โดยสามารถบริหารจัดการผ่านอินเทอร์เน็ต

การสื่อสารแบบไร้สาย (หรือแบบไร้สายเมื่อบริบทอนุญาต) คือการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างจุดสองจุดขึ้นไปที่ไม่ได้ใช้ตัวนำไฟฟ้าเป็นสื่อในการถ่ายโอน ส่วนใหญ่ที่พบบ่อยเทคโนโลยีไร้สายใช้คลื่นวิทยุ ด้วยคลื่นวิทยุระยะตั้งใจสามารถจะสั้นเช่นไม่กี่เมตรสำหรับบลูทู ธหรือเท่าที่นับล้านกิโลเมตรสำหรับการสื่อสารทางวิทยุลึกพื้นที่มันครอบคลุมประเภทต่างๆของการแก้ไขและการใช้งานแบบพกพามือถือรวมทั้งวิทยุสองทาง , โทรศัพท์มือถือ , ผู้ช่วยดิจิตอลส่วนบุคคล (พีดีเอ) และเครือข่ายไร้สายตัวอย่างอื่น ๆ ของการใช้งานของวิทยุเทคโนโลยีไร้สายรวมถึงจีพีเอสหน่วยopeners ประตูโรงรถไร้สายเมาส์คอมพิวเตอร์ , แป้นพิมพ์และชุดหูฟัง , หูฟัง , เครื่องรับวิทยุ , โทรทัศน์ผ่านดาวเทียม , ออกอากาศทางโทรทัศน์และโทรศัพท์ไร้สายวิธีการที่ใช้กันทั่วไปในการสื่อสารแบบไร้สายที่พบได้น้อย ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีไร้สายแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ๆเช่นแสงสนามแม่เหล็กหรือสนามไฟฟ้าหรือการใช้เสียง

คุณสมบัติของสื่อสารแบบไร้สาย

คำว่าไร้สายถูกใช้สองครั้งในประวัติการสื่อสารโดยมีความหมายแตกต่างกันเล็กน้อย เริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 สำหรับเทคโนโลยีการส่งและรับสัญญาณวิทยุครั้งแรกเช่นเดียวกับการโทรแบบไร้สายจนกระทั่งวิทยุคำใหม่เข้ามาแทนที่ในปี พ.ศ. 2463 วิทยุในสหราชอาณาจักรที่ไม่สามารถพกพาได้ยังคงเรียกว่าชุดไร้สายในทศวรรษที่ 1960 . คำนี้ได้รับการฟื้นฟูในช่วงทศวรรษที่ 1980 และ 1990 เพื่อแยกความแตกต่างของอุปกรณ์ดิจิทัลที่สื่อสารโดยไม่ใช้สายเช่นตัวอย่างที่ระบุไว้ในย่อหน้าก่อนหน้าจากอุปกรณ์ที่ต้องใช้สายไฟหรือสายเคเบิล เรื่องนี้กลายเป็นการใช้งานหลักในยุค 2000 เนื่องจากการกำเนิดของเทคโนโลยีเช่นบรอดแบนด์มือถือ , Wi-Fiและบลูทู ธ

การดำเนินการแบบไร้สายอนุญาตให้บริการเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่และการสื่อสารระหว่างดาวเคราะห์ซึ่งเป็นไปไม่ได้หรือไม่สามารถใช้งานได้กับการใช้สายไฟ คำนี้มักใช้ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่ออ้างถึงระบบโทรคมนาคม (เช่นเครื่องส่งและเครื่องรับวิทยุรีโมทคอนโทรล ฯลฯ ) ซึ่งใช้พลังงานบางรูปแบบ (เช่นคลื่นวิทยุพลังงานอะคูสติก) เพื่อถ่ายโอนข้อมูลโดยไม่ต้องใช้สายไฟ . [1] [2] [3]ข้อมูลจะถูกถ่ายโอนในลักษณะนี้ทั้งในระยะทางสั้นและระยะไกล

ประวัติศาสตร์

โฟโต้โฟน

คุณสมบัติของสื่อสารแบบไร้สาย

โฟโต้โฟนของ Bell and Tainter ในปีพ. ศ. 2423

การสนทนาทางโทรศัพท์ไร้สายครั้งแรกเกิดขึ้นในปีพ. ศ. 2423 เมื่อAlexander Graham BellและCharles Sumner Tainterประดิษฐ์โฟโต้โฟนซึ่งเป็นโทรศัพท์ที่ส่งเสียงผ่านลำแสง โฟโต้โฟนต้องใช้แสงแดดในการทำงานและมีระยะการมองเห็นที่ชัดเจนระหว่างเครื่องส่งและเครื่องรับ ปัจจัยเหล่านี้ลดความมีชีวิตของโฟโตโฟนลงอย่างมากในการใช้งานจริง [4]จะใช้เวลาหลายสิบปีก่อนที่หลักการของโฟโตโฟนจะพบการประยุกต์ใช้งานจริงครั้งแรกในการสื่อสารทางทหารและต่อมาในการสื่อสารด้วยใยแก้วนำแสง

เทคโนโลยีไร้สายไฟฟ้า

ไร้สายในช่วงต้น

รูปแบบการส่งสัญญาณไฟฟ้าแบบไร้สายจำนวนมากรวมถึงการส่งกระแสไฟฟ้าผ่านน้ำและพื้นดินโดยใช้ไฟฟ้าสถิตและการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าถูกตรวจสอบสำหรับโทรเลขในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ก่อนที่ระบบวิทยุจะใช้งานได้จริง สิ่งเหล่านี้รวมถึงระบบการเหนี่ยวนำที่ได้รับการจดสิทธิบัตรโดยThomas Edison ที่อนุญาตให้โทรเลขบนรถไฟที่วิ่งเพื่อเชื่อมต่อกับสายโทรเลขที่วิ่งขนานไปกับรางรถไฟระบบโทรเลขเหนี่ยวนำของWilliam Preeceสำหรับการส่งข้อความข้ามแหล่งน้ำ ระบบการนำไฟฟ้า

ระบบเอดิสันถูกใช้โดยรถไฟที่ติดอยู่ในช่วงGreat Blizzard ในปี 1888และระบบที่เป็นสื่อกระแสไฟฟ้าของโลกพบว่ามีการใช้งานอย่าง จำกัด ระหว่างสนามเพลาะในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1แต่ระบบเหล่านี้ไม่เคยประสบความสำเร็จทางเศรษฐกิจ

คลื่นวิทยุ

คุณสมบัติของสื่อสารแบบไร้สาย

Marconi ส่งสัญญาณวิทยุข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นครั้งแรก

ในปีพ. ศ. 2437 Guglielmo Marconiเริ่มพัฒนาระบบโทรเลขไร้สายโดยใช้คลื่นวิทยุซึ่งเป็นที่ทราบกันดีตั้งแต่การพิสูจน์การมีอยู่ของพวกเขาในปีพ. ศ. 2431 โดยHeinrich Hertzแต่ลดรูปแบบการสื่อสารเนื่องจากดูเหมือนว่าในเวลานั้นจะเป็นช่วงสั้น ๆ ปรากฏการณ์. [5]ในไม่ช้า Marconi ก็ได้พัฒนาระบบที่ส่งสัญญาณในระยะทางไกลกว่าที่ใคร ๆ จะคาดเดาได้ (เนื่องจากส่วนหนึ่งมาจากสัญญาณที่กระเด้งออกจากชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ที่ไม่รู้จักในขณะนั้น) Marconi และKarl Ferdinand Braunได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ในปี 1909 จากการมีส่วนร่วมในการโทรแบบไร้สายรูปแบบนี้

การสื่อสารด้วยคลื่นมิลลิเมตรได้รับการตรวจสอบครั้งแรกโดยJagadish Chandra Boseระหว่างปีพ. ศ. 2437-2539 เมื่อเขาใช้ความถี่สูงมากถึง 60 GHzในการทดลองของเขา [6]เขายังแนะนำการใช้งานของเซมิคอนดักเตอร์ทางแยกเพื่อตรวจจับคลื่นวิทยุ[7]เมื่อเขาจดสิทธิบัตรวิทยุเครื่องตรวจจับคริสตัลในปี 1901 [8] [9] 

การปฏิวัติแบบไร้สาย

เพาเวอร์ MOSFETsซึ่งจะใช้ใน RF ขยายอำนาจเพื่อเพิ่ม คลื่นความถี่วิทยุ (RF) สัญญาณทางไกล เครือข่ายไร้สาย

การปฏิวัติระบบไร้สายเริ่มขึ้นในทศวรรษ 1990 [10] [11] [12]ด้วยการถือกำเนิดของเครือข่ายไร้สายดิจิทัลที่นำไปสู่การปฏิวัติทางสังคมและการเปลี่ยนกระบวนทัศน์จากเทคโนโลยีแบบใช้สายเป็นเทคโนโลยีไร้สาย[13]รวมถึงการแพร่หลายของเทคโนโลยีไร้สายเชิงพาณิชย์ เช่นโทรศัพท์มือถือ , โทรศัพท์มือถือ , วิทยุติดตามตัวไร้สายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ , [10] เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่อินเทอร์เน็ตไร้สายและแล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์มือถือด้วยการเชื่อมต่อแบบไร้สาย [14]การปฏิวัติไร้สายได้รับแรงหนุนจากความก้าวหน้าในคลื่นความถี่วิทยุ (RF) และวิศวกรรมไมโครเวฟ , [10]รวมถึงการเปลี่ยนจากอนาล็อกเพื่อเทคโนโลยี RF ดิจิตอลพร้อมกับการโยกย้ายไปยังโลหะออกไซด์เซมิคอนดักเตอร์ (MOS) ตามหลายผู้ให้บริการเครื่องขยายเสียงพลังงาน RF , [13] [14]ซึ่งเปิดการใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างมากในการจราจรเสียงพร้อมกับการจัดส่งของข้อมูลดิจิตอลเช่นการส่งข้อความ , ภาพและสตรีมมิ่งสื่อ [13]

โหมด

การสื่อสารไร้สายสามารถผ่าน:

วิทยุ

การสื่อสารทางวิทยุและไมโครเวฟนำข้อมูลโดยการปรับคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านอวกาศ

ออปติคอลพื้นที่ว่าง

เลเซอร์ลิงค์แบบ 8-beam free space optics ซึ่งได้รับการจัดอันดับ 1 Gbit / s ที่ระยะประมาณ 2 กม. ตัวรับคือแผ่นดิสก์ขนาดใหญ่ที่อยู่ตรงกลางเครื่องส่งสัญญาณที่มีขนาดเล็กกว่า ที่มุมด้านบนและด้านขวาจะมี ตาข้างเดียวสำหรับช่วยในการจัดตำแหน่งของหัวทั้งสอง

ฟรีพื้นที่การสื่อสารทางแสง (FSO) คือการสื่อสารทางแสงเทคโนโลยีที่ใช้แสงแพร่กระจายในพื้นที่ว่างในการส่งข้อมูลแบบไร้สายสำหรับการสื่อสารโทรคมนาคมหรือระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ "พื้นที่ว่าง" หมายความว่าลำแสงเดินทางผ่านที่โล่งหรืออวกาศ สิ่งนี้แตกต่างกับเทคโนโลยีการสื่อสารอื่น ๆ ที่ใช้ลำแสงที่เดินทางผ่านสายส่งเช่นใยแก้วนำแสงหรือ "ท่อแสง" ที่เป็นอิเล็กทริก

เทคโนโลยีนี้มีประโยชน์ในกรณีที่การเชื่อมต่อทางกายภาพไม่สามารถใช้งานได้จริงเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงหรือข้อควรพิจารณาอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นการเชื่อมต่อออปติคอลพื้นที่ว่างจะใช้ในเมืองระหว่างอาคารสำนักงานที่ไม่มีสายสำหรับระบบเครือข่ายซึ่งค่าใช้จ่ายในการเดินสายเคเบิลผ่านอาคารและใต้ถนนจะเป็นสิ่งที่ห้ามไม่ได้ อีกตัวอย่างหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลายคืออุปกรณ์IR สำหรับผู้บริโภคเช่นรีโมทคอนโทรลและเครือข่ายIrDA ( Infrared Data Association ) ซึ่งใช้เป็นทางเลือกสำหรับเครือข่ายWiFiเพื่อให้แล็ปท็อป PDA เครื่องพิมพ์และกล้องดิจิทัลแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

โซนิค

เสียงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารระยะสั้นอัลตราโซนิกเกี่ยวข้องกับการส่งและการรับเสียง

การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้าอนุญาตให้สื่อสารและส่งกำลังได้ในระยะสั้นเท่านั้น ถูกใช้ในสถานการณ์ทางชีวการแพทย์เช่นเครื่องกระตุ้นหัวใจและแท็กRFIDระยะสั้น

บริการ

ตัวอย่างทั่วไปของอุปกรณ์ไร้สาย ได้แก่ : [15]

  • อุปกรณ์ควบคุมระยะไกลอินฟราเรดและอัลตราโซนิก
  • Professional LMR ( Land Mobile Radio ) และ SMR (Specialized Mobile Radio ) มักใช้โดยหน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรมและความปลอดภัยสาธารณะ
  • วิทยุสองทางสำหรับผู้บริโภคได้แก่ FRS Family Radio Service , GMRS (General Mobile Radio Service) และวิทยุ Citizens band ("CB")
  • วิทยุสมัครเล่นให้บริการ (วิทยุแฮม)
  • ผู้บริโภคและเป็นมืออาชีพวิทยุ VHF Marine
  • อุปกรณ์นำทางแอร์แบนด์และวิทยุที่นักบินใช้และการควบคุมการจราจรทางอากาศ
  • โทรศัพท์เคลื่อนที่และวิทยุติดตามตัว: ให้การเชื่อมต่อสำหรับแอปพลิเคชันแบบพกพาและอุปกรณ์เคลื่อนที่ทั้งส่วนบุคคลและธุรกิจ
  • Global Positioning System (GPS): ช่วยให้ผู้ขับขี่รถยนต์และรถบรรทุกกัปตันเรือและเรือและนักบินของเครื่องบินสามารถตรวจสอบตำแหน่งของพวกเขาได้ทุกที่บนโลก [16]
  • อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์ไร้สาย: เมาส์ไร้สายเป็นตัวอย่างทั่วไป หูฟังไร้สายแป้นพิมพ์และเครื่องพิมพ์นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านการใช้เทคโนโลยีไร้สายเช่นUSB ไร้สายหรือบลูทู ธ
  • ชุดโทรศัพท์ไร้สาย : เป็นอุปกรณ์ที่ จำกัด ระยะการใช้งานเพื่อไม่ให้สับสนกับโทรศัพท์มือถือ
  • โทรทัศน์ดาวเทียม : ออกอากาศจากดาวเทียมในวงโคจร บริการทั่วไปใช้ดาวเทียมออกอากาศโดยตรงเพื่อให้บริการโทรทัศน์หลายช่องแก่ผู้ชม

สเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า

และ fm วิทยุและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ทำให้การใช้งานของสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้า ความถี่ของคลื่นวิทยุที่มีอยู่สำหรับการใช้งานสำหรับการสื่อสารที่จะถือว่าเป็นทรัพยากรสาธารณะและถูกควบคุมโดยองค์กรต่าง ๆ เช่นอเมริกันFederal Communications Commission , Ofcomในสหราชอาณาจักรระหว่างประเทศITU-RหรือยุโรปETSI ข้อบังคับของพวกเขากำหนดว่าช่วงความถี่ใดที่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรและโดยใคร ในกรณีที่ไม่มีการควบคุมหรือการเตรียมการทางเลือกเช่นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบแปรรูปความสับสนวุ่นวายอาจส่งผลให้ตัวอย่างเช่นหากสายการบินไม่มีความถี่เฉพาะในการทำงานและพนักงานวิทยุสมัครเล่นกำลังขัดขวางความสามารถของนักบินในการลงจอดเครื่องบิน การสื่อสารไร้สายครอบคลุมสเปกตรัมตั้งแต่ 9 kHz ถึง 300 GHz [ ต้องการอ้างอิง ]

แอพพลิเคชั่น

โทรศัพท์มือถือ

หนึ่งในตัวอย่างที่รู้จักกันดีที่สุดของเทคโนโลยีไร้สายคือโทรศัพท์มือถือหรือที่เรียกว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งมีการสมัครใช้บริการเซลลูลาร์มือถือมากกว่า 6.6 พันล้านคนทั่วโลก ณ สิ้นปี 2010 [17]โทรศัพท์ไร้สายเหล่านี้ใช้คลื่นวิทยุจากสัญญาณ - เสาส่งสัญญาณเพื่อให้ผู้ใช้สามารถโทรออกจากสถานที่ต่างๆทั่วโลก สามารถใช้ภายในระยะของไซต์โทรศัพท์มือถือที่ใช้ในการจัดวางอุปกรณ์ที่จำเป็นในการส่งและรับสัญญาณวิทยุจากเครื่องมือเหล่านี้ [18]

การสื่อสารข้อมูล

การสื่อสารข้อมูลไร้สายช่วยให้เครือข่ายไร้สายระหว่างคอมพิวเตอร์เดสก์ทอป , แล็ปท็อป , คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต , โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เทคโนโลยีต่างๆที่มีให้แตกต่างกันไปตามความพร้อมใช้งานในพื้นที่ช่วงความครอบคลุมและประสิทธิภาพ[19]และในบางสถานการณ์ผู้ใช้ใช้การเชื่อมต่อหลายประเภทและสลับไปมาระหว่างกันโดยใช้ซอฟต์แวร์ตัวจัดการการเชื่อมต่อ[20] [21]หรือVPN บนมือถือเพื่อจัดการการเชื่อมต่อหลาย ๆ การรักษาความปลอดภัยเดียวเครือข่ายเสมือน [22]เทคโนโลยีที่รองรับ ได้แก่ :

Wi-Fiเป็นเครือข่ายท้องถิ่นแบบไร้สาย ที่ช่วยให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ อุปกรณ์ต่อพ่วงและ อินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดาย [ ต้องการอ้างอิง ]มาตรฐานเป็น มาตรฐาน IEEE 802.11 , B , G , n , AC , ขวาน , Wi-Fiมีการเชื่อมโยงความเร็วคล้ายกับมาตรฐานเก่าของแบบใช้สาย อีเธอร์เน็ต Wi-Fi กลายเป็นมาตรฐานโดยพฤตินัยสำหรับการเข้าถึงในบ้านส่วนตัวภายในสำนักงานและที่ฮอตสปอตสาธารณะ [23]ธุรกิจบางแห่งเรียกเก็บค่าบริการรายเดือนจากลูกค้าในขณะที่ธุรกิจอื่น ๆ ได้เริ่มให้บริการฟรีเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าของตน [24]บริการข้อมูลมือถือให้ความคุ้มครองอยู่ในช่วง 10-15 ไมล์จากที่ใกล้ที่สุด เว็บไซต์มือถือ [19]ความเร็วได้เพิ่มขึ้นเป็นเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจากเทคโนโลยีที่ก่อนหน้านี้เช่น GSM , CDMAและ GPRSผ่าน 3Gเพื่อ 4Gเครือข่ายเช่น W-CDMA , EDGEหรือ CDMA2000 [25] [26]ในฐานะของปี 2018 รุ่นต่อไปเสนอเป็น 5G เครือข่ายบริเวณกว้างที่ใช้พลังงานต่ำ ( LPWAN ) เชื่อมช่องว่างระหว่าง Wi-Fi และ Cellular สำหรับแอปพลิเคชันInternet of Things (IoT) ที่ มีบิตเรตต่ำ อาจใช้การสื่อสารผ่านดาวเทียมเคลื่อนที่ในกรณีที่การเชื่อมต่อไร้สายอื่น ๆ ไม่สามารถใช้งานได้เช่นในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ [27]หรือสถานที่ห่างไกล [19]การสื่อสารผ่านดาวเทียมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ การขนส่ง , การบิน , การเดินเรือและ ทหารใช้ [28]เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สายมีหน้าที่ตรวจจับสัญญาณรบกวนสัญญาณรบกวนและกิจกรรมในเครือข่ายการรวบรวมข้อมูล สิ่งนี้ช่วยให้เราตรวจจับปริมาณที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและรวบรวมข้อมูลกำหนดหน้าจอผู้ใช้ที่ชัดเจนและทำหน้าที่ในการตัดสินใจ [29]

การสื่อสารข้อมูลแบบไร้สายใช้เพื่อขยายระยะทางที่ไกลเกินกว่าความสามารถของการเดินสายทั่วไปในการสื่อสารแบบจุดต่อจุดและการสื่อสารแบบจุดต่อจุดเพื่อให้ลิงก์การสื่อสารสำรองในกรณีที่เครือข่ายล้มเหลวตามปกติเพื่อเชื่อมโยงเวิร์กสเตชันแบบพกพาหรือชั่วคราว เพื่อเอาชนะสถานการณ์ที่การเดินสายปกติทำได้ยากหรือไม่สามารถดำเนินการทางการเงินได้หรือเพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้มือถือหรือเครือข่ายจากระยะไกล

อุปกรณ์ต่อพ่วง

อุปกรณ์ต่อพ่วงในการคำนวณยังสามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Wi-Fi หรือโดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซอุปกรณ์ต่อพ่วงออปติคอลหรือคลื่นความถี่วิทยุ (RF) เดิมทีหน่วยเหล่านี้ใช้ตัวรับส่งสัญญาณขนาดใหญ่ในพื้นที่สูงเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างคอมพิวเตอร์กับแป้นพิมพ์และเมาส์ อย่างไรก็ตามคนรุ่นใหม่ ๆ ได้ใช้อุปกรณ์ที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสูงกว่า อินเทอร์เฟซความถี่วิทยุเช่นบลูทู ธหรือUSB ไร้สายให้ช่วงการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยปกติจะอยู่ที่ 10 ฟุต แต่ระยะทางอุปสรรคทางกายภาพสัญญาณที่แข่งขันกันและแม้แต่ร่างกายมนุษย์ก็สามารถลดคุณภาพของสัญญาณได้ [30]ความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของแป้นพิมพ์ไร้สายเกิดขึ้นเมื่อปลายปี 2550 เมื่อมีการเปิดเผยว่าการใช้การเข้ารหัสของ Microsoft ในรุ่น 27 MHz บางรุ่นนั้นไม่ปลอดภัยอย่างมาก [31]

การถ่ายเทพลังงาน

การถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สายเป็นกระบวนการที่พลังงานไฟฟ้าถูกส่งจากแหล่งพลังงานไปยังโหลดไฟฟ้าที่ไม่มีแหล่งพลังงานในตัวโดยไม่ต้องใช้สายไฟที่เชื่อมต่อกัน มีสองวิธีพื้นฐานที่แตกต่างกันสำหรับการถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สาย สามารถถ่ายโอนพลังงานได้โดยใช้วิธีการระยะไกลที่เกี่ยวข้องกับการส่องแสงพลังงาน / เลเซอร์การส่งสัญญาณวิทยุหรือไมโครเวฟหรือระยะใกล้โดยใช้การเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า [32]การถ่ายโอนพลังงานแบบไร้สายอาจรวมกับการส่งข้อมูลแบบไร้สายในสิ่งที่เรียกว่า Wireless Powered Communication [33]ในปี 2015 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันได้แสดงให้เห็นถึงการถ่ายโอนพลังงานระยะไกลโดยใช้สัญญาณ Wi-Fi ไปยังกล้องถ่ายรูป [34]

เทคโนโลยีทางการแพทย์

เทคโนโลยีไร้สายใหม่เช่นเครือข่ายบริเวณร่างกายเคลื่อนที่ (MBAN) มีความสามารถในการตรวจสอบความดันโลหิตอัตราการเต้นของหัวใจระดับออกซิเจนและอุณหภูมิของร่างกาย MBAN ทำงานโดยการส่งสัญญาณไร้สายที่ใช้พลังงานต่ำไปยังเครื่องรับที่ป้อนเข้าไปในสถานีพยาบาลหรือสถานที่ตรวจสอบ เทคโนโลยีนี้ช่วยป้องกันความเสี่ยงโดยเจตนาและไม่เจตนาของการติดเชื้อหรือการขาดการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมต่อแบบใช้สาย [35]

หมวดหมู่ของการใช้งานอุปกรณ์และมาตรฐาน

  • เครือข่ายมือถือ : 0G , 1G , 2G , 3G , Beyond 3G (4G) , ระบบไร้สายในอนาคต
  • โทรศัพท์ไร้สาย : DECT ( Digital Enhanced Cordless Telecommunications )
  • Land Mobile Radioหรือวิทยุมือถือระดับมืออาชีพ : TETRA , P25 , OpenSky , EDACS , DMR , dPMR
  • รายชื่อเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่
  • สถานีวิทยุตามITU RR (บทความ 1.61)
  • บริการ Radiocommunicationตาม ITU RR (มาตรา 1.19)
  • ระบบวิทยุสื่อสาร
  • การสื่อสารแบบจุดต่อจุดระยะสั้น: ไมโครโฟนไร้สาย , รีโมทคอนโทรล , IrDA , RFID (การระบุความถี่วิทยุ) , TransferJet , USB ไร้สาย , DSRC (การสื่อสารระยะสั้นเฉพาะ) , EnOcean , การสื่อสารระยะใกล้
  • เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย : ZigBee , EnOcean ; เครือข่ายพื้นที่ส่วนบุคคล , บลูทู ธ , TransferJet , อัลตร้าไวด์แบนด์ (UWB จากWiMedia พันธมิตร )
  • เครือข่ายไร้สาย : LAN ไร้สาย (WLAN), ( IEEE 802.11 ที่มีตราสินค้าเป็นWi-FiและHiperLAN ), Wireless Metropolitan Area Networks (WMAN) และ ( LMDS , WiMAXและHiperMAN )

ดูสิ่งนี้ด้วย

  • การเปรียบเทียบมาตรฐานข้อมูลไร้สาย
  • วิทยุดิจิตอล
  • ฮอตสปอต (Wi-Fi)
  • Li-Fi
  • MiFi
  • มือถือ (การลดความสับสน)
  • เสาอากาศวิทยุ
  • การจัดการทรัพยากรวิทยุ (RRM)
  • ไทม์ไลน์ของวิทยุ
  • จูนเนอร์ (วิทยุ)
  • จุดเชื่อมต่อไร้สาย
  • การรักษาความปลอดภัยแบบไร้สาย
  • เครือข่ายบริเวณกว้างไร้สาย (True wireless)
  • ISO 15118 (ยานพาหนะไปยังกริด)

อ้างอิง

  1. ^ "ทิสเทเลคอมคำศัพท์ 2007" atis.org . สืบค้นเมื่อ2008-03-16 .
  2. ^ ฟรานโคนีนิโคลัสจี.; Bunger, Andrew P. ; Sejdić, Ervin; มิกเคิล, มาร์ลินเอช (2014-10-24). "การสื่อสารไร้สายในบ่อน้ำมันและก๊าซ". เทคโนโลยีพลังงาน . 2 (12): 996–1005 ดอย : 10.1002 / ente.201402067 . ISSN  2194-4288 S2CID  111149917
  3. ^ บิสวาส, ส.; Tatchikou, R.; Dion, F. (มกราคม 2549). "โปรโตคอลการสื่อสารไร้สายแบบยานพาหนะสู่รถยนต์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการจราจรบนทางหลวง" นิตยสาร IEEE สื่อสาร 44 (1): 74–82. ดอย : 10.1109 / mcom.2006.1580935 . ISSN  0163-6804 S2CID  6076106
  4. ^ Amédée Guillemin (พ.ศ. 2434) ไฟฟ้าและแม่เหล็ก Macmillan และ บริษัท น. 31 . สืบค้นเมื่อ17 เมษายน 2564 .
  5. ^ ไอคอนของการประดิษฐ์: ผู้ผลิตของโลกสมัยใหม่จาก Gutenberg เพื่อเกตส์ ABC-CLIO. 2552 น. 162. ISBN 978-0-313-34743-6.
  6. ^ "ความคืบหน้า: First คลื่นมิลลิเมตรทดลองการสื่อสารโดย JC Bose, 1894-1896" รายการของ IEEE เหตุการณ์สำคัญ สถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์. สืบค้นเมื่อ1 ตุลาคม 2562 .
  7. ^ อีเมอร์สัน DT (1997). "การทำงานของ Jagadis จันทราโบ: 100 ปีของการวิจัย MM-คลื่น" ธุรกรรมอีอีอีทฤษฎีไมโครเวฟและการวิจัย45 (12): 2267–2273 รหัสไปรษณีย์ : 1997imsd.conf..553E . ดอย : 10.1109 / MWSYM.1997.602853 . ISBN 9780986488511. S2CID  9039614พิมพ์ซ้ำใน Igor Grigorov, Ed., Antentop , Vol. 2, ฉบับที่ 3, หน้า 87–96
  8. ^ "ไทม์ไลน์" . ซิลิคอนเครื่องยนต์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์. สืบค้นเมื่อ22 สิงหาคม 2562 .
  9. ^ "1901: เซมิคอนดักเตอร์วงจรเรียงกระแสการจดสิทธิบัตรเป็น 'แมวมัสสุ' ตรวจจับ" ซิลิคอนเครื่องยนต์พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์. สืบค้นเมื่อ23 สิงหาคม 2562 .
  10. ^ ก ข ค โกลิโอไมค์; โกลิโอ, เจเน็ต (2018). RF และไมโครเวฟแบบ Passive และเทคโนโลยีที่ใช้งานอยู่ CRC Press . หน้า ix, I-1, 18–2 ISBN 9781420006728.
  11. ^ Rappaport, TS (พฤศจิกายน 2534). "การปฏิวัติไร้สาย". นิตยสาร IEEE สื่อสาร 29 (11): 52–71. ดอย : 10.1109 / 35.109666 . S2CID  46573735
  12. ^ "การปฏิวัติไร้สาย" . ดิอีโคโนมิสต์ 21 มกราคม 1999 สืบค้นเมื่อ12 กันยายน 2562 .
  13. ^ ก ข ค บาลิกา, บีไชยันต์ (2548). ซิลิคอน RF พลังงาน MOSFETS วิทยาศาสตร์โลก ISBN 9789812561213.
  14. ^ ก ข Harvey, Fiona (8 พฤษภาคม 2546). "การปฏิวัติไร้สาย" . สารานุกรมบริแทนนิกา . สืบค้นเมื่อ12 กันยายน 2562 .
  15. ^ Tech Target - ความหมายของระบบไร้สาย - โพสต์โดย Margaret Rouse (2 เมษายนระบบควบคุมและระบบควบคุมการจราจร
  16. ^ ไจ๋, อัลเลน "AT & T Navigator ประชาสัมพันธ์บริการ GPS กับการรู้จำเสียง" ข่าวอุตสาหกรรมโทรคมนาคม. สืบค้นเมื่อ2 เมษายน 2551 .
  17. ^ ความต้องการบริการโทรศัพท์มือถือที่แข็งแกร่งจะยังคงดำเนินต่อไป หน่วยงานของสหประชาชาติคาดการณ์ว่า UN News Center 15 กุมภาพันธ์ 2553
  18. ^ วิโลริโอเดนนิส "คุณเป็นอะไร? ทาวเวอร์ Climber" (PDF)ประกอบอาชีพของ Outlook รายไตรมาส เก็บถาวร (PDF)จากเดิมในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2013 สืบค้นเมื่อ6 ธันวาคม 2556 .
  19. ^ ก ข ค "อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงบนท้องถนน" . สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 . สืบค้นเมื่อ6 กันยายน 2554 .
  20. ^ Connection Manager คืออะไร? Microsoft Technet 28 มีนาคม 2546
  21. ^ Unwired Revolution
  22. ^ http://www.gd-itronix.com/index.cfm?page=Products:MobilityXE
  23. ^ "Wi-Fi"
  24. ^ O'Brien, J. & Marakas, GM (2008) Management Information Systems (หน้า 239) นิวยอร์กนิวยอร์ก: McGraw-Hill Irwin
  25. ^ Lachu Aravamudhan, สเตฟาโน Faccin, Risto Mononen, Basavaraj พาติล Yousuf Saifullah, Sarvesh ชาร์ Srinivas Sreemanthula "ทำความรู้จักกับเครือข่ายไร้สายและเทคโนโลยี" , Informit
  26. ^ "เทคโนโลยีมือถือยุคที่สาม (3G) คืออะไร" , ITU
  27. ^ ไกเออร์จิม รายงานอุตสาหกรรมเครือข่ายไร้สาย 2007, Wireless-Nets, Ltd. , 2008
  28. ^ Ilcev, Stojce Dimov ทั่วโลกการสื่อสารผ่านดาวเทียมมือถือสำหรับการเดินเรือที่ดินและการประยุกต์ใช้การบิน,สปริงเกอร์ 2006
  29. ^ FL ลูอิส "เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย" สภาพแวดล้อมอัจฉริยะ: เทคโนโลยีโปรโตคอลและแอพพลิเคชั่น ed. DJ Cook และ SK Das, John Wiley, New York, 2004. สถาบันวิจัยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 26 ต.ค. 2556
  30. ^ ปาเวนตีจาเร็ด "คีย์บอร์ดไร้สายทำงานอย่างไร" อย่างไรก็ตาม เว็บ. 26 ต.ค. 2556.
  31. ^ โมเซอร์แม็กซ์; Schrödel, Philipp (2007-12-05). "รายงานการวิเคราะห์คีย์บอร์ดไร้สายย่าน 27Mhz ที่รู้จักว่า 'เรารู้ว่าสิ่งที่คุณพิมพ์ในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา' " (PDF)สืบค้นเมื่อ6 กุมภาพันธ์ 2555 .
  32. ^ โจนส์จอร์จ "บทพิสูจน์ในอนาคตการถ่ายเทพลังงานแบบไร้สายจะฆ่าสายไฟได้อย่างไร" พีซีสูงสุด 14 ก.ย. 2553. เว็บ. 26 ต.ค. 2556.
  33. ^ ดุสิตนิยาโต; Lotfollah Shafai (2017). เครือข่ายการสื่อสารไร้สายขับเคลื่อน สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ น. 329. ISBN 978-1-107-13569-7. สืบค้นเมื่อ17 เมษายน 2564 .
  34. ^ "สาธิตครั้งแรกของกล้องเฝ้าระวัง Powered by สามัญออกอากาศ Wi-Fi" รีวิวเทคโนโลยีเอ็มไอทีสืบค้นเมื่อ2020-11-20 .
  35. ^ Linebaugh เคท "อุปกรณ์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลไร้สาย" ออนไลน์. wsj. The Wall Street Journal 23 พฤษภาคม 2553. เว็บ. 27 ต.ค. 2556

อ่านเพิ่มเติม

  • ไกเออร์จิม (2544). LAN ไร้สาย แซม ISBN 0-672-32058-4.
  • ช่างทองแอนเดรีย (2548) การสื่อสารไร้สายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 0-521-83716-2.
  • โมลิช, แอนเดรียส (2548). การสื่อสารไร้สาย Wiley-IEEE กด ISBN 0-470-84888-X.
  • ปาห์ลาวัน, คาเวห์; Levesque, Allen H (1995). เครือข่ายข้อมูลไร้สายจอห์นไวลีย์แอนด์ซันส์ ISBN 0-471-10607-0.
  • ปาห์ลาวัน, คาเวห์; กฤษ ณ มูรติ, ประชานต์ (2545). หลักการของเครือข่ายไร้สาย - วิธีการแบบครบวงจร ศิษย์ฮอลล์. ISBN 0-13-093003-2.
  • Rappaport, Theodore (2002). การสื่อสารไร้สาย: หลักการและการปฏิบัติ ศิษย์ฮอลล์. ISBN 0-13-042232-0.
  • Rhoton, John (2001). อินเทอร์เน็ตไร้สายอธิบายกดดิจิตอล ISBN 1-55558-257-5.
  • เทสเดวิด; วิศวนาถ, ประมวล (2548). พื้นฐานของการสื่อสารไร้สายสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ISBN 0-521-84527-0.

ลิงก์ภายนอก

  • คุณสมบัติของสื่อสารแบบไร้สาย
    เครือข่ายเว็บไซต์และโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่ Wikibooks
  • ไร้สายที่Curlie
  • บรรณานุกรม - ประวัติความเป็นมาของวิทยุกระจายเสียงและระบบไร้สาย