商品簡介
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目次
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本書主要講授物聯網的概念、體系結構和物聯網中的無線通信和網絡技術。全書共分7章:物聯網概述、物聯網與無線通信、無線通信關鍵技術、物聯網的RFID無線通信技術、無線通信網絡、協同無線通信以及物聯網的未來。每章均配有思考練習題,幫助讀者鞏固所學的知識,啟發思路,引導讀者深入思考。每章的“小結”部分對該章的內容進行了概括。
本書在選材上,參考了最新的相關文獻,因而在內容上充分反映了當代物聯網無線通信技術的最新進展。
本書可作為高等工科學校物聯網、通信與信息系統、無線電技術專業的高年級本科生及研究生教材,也可作為相關領域工程技術人員的參考用書。
名人/編輯推薦
《物聯網技術叢書:物聯網無線通信技術》在選材上,參考了最新的相關文獻,因而在內容上充分反映了當代物聯網無線通信技術的最新進展。《物聯網無線通信技術》可作為高等工科學校物聯網、通信與信息系統、無線電技術專業的高年級本科生及研究生教材,也可作為相關領域工程技術人員的參考用書。
目次
第1章物聯網概述
1.1物聯網的概念
1.2物聯網體系結構
1.3物聯網構架與關鍵技術
1.4物聯網的發展
1.5物聯網的應用
本章小結
思考題
第2章物聯網與無線通信
2.1概述
2.2物聯網的數據傳輸方式
2.3無線通信的發展及特點
2.4物聯網中的無線通信網絡
本章小結
思考題
第3章無線通信關鍵技術
3.1概述
3.2調制解調技術
3.3信源編碼與信道編碼技術
3.4多址接入技術
3.5分集技術
本章小結
思考題
第4章物聯網的RFID無線通信技術
4.1RFID的概念
4.2RFID的組成及工作原理
4.3RFID電子標簽類別
4.4RFID的工作頻段
4.5RFID的典型應用案例
4.6RFID的標準化及發展
本章小結
思考題
第5章無線通信網絡
5.1無線個域網(WPAN)
5.2無線局域網(WLAN)
5.3無線城域網(WiMAX)
5.4蜂窩移動通信系統
5.5移動自組網(Adhoc)
5.6無線傳感器網絡(WSN)
本章小結
思考題
第6章協同無線通信
6.1協同無線通信概述
6.2協同通信系統模型
6.3無線信道衰落與協同分集
6.4協同通信協議
6.5協同無線通信的發展
本章小結
思考題
第7章物聯網的未來
7.1物聯網技術發展面臨的政策問題
7.2物聯網技術應用實例
本章小結
思考題
附錄縮略詞
參考文獻
1.1物聯網的概念
1.2物聯網體系結構
1.3物聯網構架與關鍵技術
1.4物聯網的發展
1.5物聯網的應用
本章小結
思考題
第2章物聯網與無線通信
2.1概述
2.2物聯網的數據傳輸方式
2.3無線通信的發展及特點
2.4物聯網中的無線通信網絡
本章小結
思考題
第3章無線通信關鍵技術
3.1概述
3.2調制解調技術
3.3信源編碼與信道編碼技術
3.4多址接入技術
3.5分集技術
本章小結
思考題
第4章物聯網的RFID無線通信技術
4.1RFID的概念
4.2RFID的組成及工作原理
4.3RFID電子標簽類別
4.4RFID的工作頻段
4.5RFID的典型應用案例
4.6RFID的標準化及發展
本章小結
思考題
第5章無線通信網絡
5.1無線個域網(WPAN)
5.2無線局域網(WLAN)
5.3無線城域網(WiMAX)
5.4蜂窩移動通信系統
5.5移動自組網(Adhoc)
5.6無線傳感器網絡(WSN)
本章小結
思考題
第6章協同無線通信
6.1協同無線通信概述
6.2協同通信系統模型
6.3無線信道衰落與協同分集
6.4協同通信協議
6.5協同無線通信的發展
本章小結
思考題
第7章物聯網的未來
7.1物聯網技術發展面臨的政策問題
7.2物聯網技術應用實例
本章小結
思考題
附錄縮略詞
參考文獻
書摘/試閱
①能量傳輸。
讀寫器天線線圈產生出的磁場穿過標簽天線線圈,通過感應在電子標簽的天線線圈上產生一個電壓U,將其整流后作為微芯片的工作電源。將一個電容器Cr與讀寫器的天線線圈并聯,形成諧振頻率與讀寫器發射頻率相符的并聯振蕩回路。該回路的諧振使得讀寫器的天線線圈產生較大的電流。
電子標簽的天線線圈和電容器C1構成振蕩回路,諧振到讀寫器的發射頻率。通過該回路的調諧,電子標簽線圈上的電壓U達到最大值。這兩個線圈的結構也可以解釋為變壓器(變壓器的耦合),變壓器的兩個線圈之間只存在很弱的耦合,讀寫器的天線線圈和電子標簽之間的功率傳輸效率與工作頻率。廠、電子標簽線圈的匝數、被電子標簽線圈包圍的面積、兩線圈之間的相對角度以及它們之間的距離是呈比例的。
因為電感耦合系統的效率不高,所以只適合于低電流電路。只有功耗極低的只讀電子標簽(小于l35 kHz)可用于1 m以上的距離。具有寫入功能和復雜安全算法的電子標簽的功率消耗較大,因而其作用距離一般為15 cm。
②數據傳輸。
電子標簽和讀寫器之間的數據傳輸采用負載調制時,其電感耦合是一種變壓器耦合,即作為初級線圈的讀寫器和作為次級線圈的電子標簽之間的耦合。只要線圈之間的距離小于0.16波長,并且電子標簽處于發射天線的近場范圍內,變壓器耦合就有效。
如果把諧振的電子標簽放人讀寫器天線的交變磁場中,那么電子標簽就能從磁場中獲得能量。從供應讀寫器天線的電流在讀寫器內阻產生的壓降可以測得此附加功耗。電子標簽天線上負載電阻的接通和斷開促使讀寫器天線上的電壓發生變化,實現了用電子標簽對天線電壓進行振幅調制。而通過數據控制負載電壓的接通和斷開,這些數據信息就可以從標簽傳送到讀寫器了。同時,為了在讀寫器中回收數據,需要對在讀寫器天線上測得的電壓進行整流,即對經過振幅調制的信號進行解調。
另外,由于讀寫器天線和電子標簽天線之間的耦合很微弱,因而讀寫器天線上表示有用信號的電壓波動遠小于讀寫器天線的輸出電壓。實際應用中,對于13.56 MHz的系統,天線電壓(諧振電壓)只能得到大約10 mV的有用信號。因為檢測這些小電壓變化很不方便,所以可以采用天線電壓振幅調制所產生的調制波。如果電子標簽的附加負載電阻以很高的時鐘頻率矗接通或斷開,那么在讀寫器中把發送頻率區分開并產生兩條譜線,此時該信號就容易檢測了,這種調制方式也稱為副載波調制。而數據傳輸是在數據流中通過ASK、FSK或PSK調制來完成的。
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