wifi6e与wifi6区别

wifi6e与wifi6区别,第1张

1、通信速度飞跃区别

WiFi 6 路由器现在支持1024-QAM的高阶调制,4倍于WiFi 5路由器的256-QAM,数据容量更高,无线传输速率最高能够达到96Gbps。

2、链接设备数量增加区别

WiFi 6 路由器普遍支持新一代分频技术,能够满足更多的上网设备的并发通信,相比WiFi 5路由器提升了4倍接入容量。

3、通信效率提升区别

WiFi6路由器使用了多用户MU-MIMO技术,支持多终端共享信道,方便多台手机/电脑/物联网终端同时上网交换数据,将WiFi5路由器上排队顺序通过方式,变成为“齐头并进”的方式,大大提高通信效率。

4、应用场景扩大区别

WiFi 6 路由器引入了 Target Wake Time(TWT)技术,连入WiFi 6 路由器的所有上网终端设备,支持待机时按需再唤醒功能,实现让上网终端功耗降低30%,提升设备续航。在水利监测、油田监测、风机监测、地灾监测等需要长期无人值守的场景就有优势。

通过淘宝、京东等合法网络平台购买的移动上网卡是可靠的。

移动手机上网卡他是移动公司发行的一个专门上网的手机卡,外形和神州行没有差别,但是放在手机上是不能打电话的,真正的专用上网卡是包月10G的,而手机卡从当网卡,100元20分钟就花完了,不值得,最低的上网卡是220元,半年是120元,每月都是包10G,不需要资费的。

扩展资料:


物联网专属号段

1、144、10647、10648号段:采用以144、10647、10648开头的13位物联网专用号段,支持短信和GPRS功能,容量12亿。

2、1476、1724、1789、1849号段:采用1476、1724、1789、1849开头的11位物联网专用号段,支持语音、短信、GPRS功能。

参考资料来源:中国移动官网-物联卡简介

进行移动通信接入业务。

物联卡为中国移动基于公众物联网,面向物联网用户提供的移动通信接入业务,采用物联网专用144、10647、10648等号段,通过专用网元设备支持短信、无线数据和语音等基础通信服务,提供通信连接管理和终端等智能连接服务。

采用以144、10647、10648开头的13位物联网专用号段,支持短信和GPRS功能,容量12亿。采用1476、1724、1789、1849开头的11位物联网专用号段,支持语音、短信、GPRS功能。

扩展资料:

物联卡的相关要求规定:

1、物联卡作为物联网技术的核心,被广泛应用于智慧城市、自动售卖机、移动支付、智慧垃圾分类等需要无线联网的智能终端设备。

2、物联卡的运营需要通过统一的网络,一般运营商在将物联卡发售给企业法人后,为每个企业开通一个“流量池”,企业所拥有的物联卡在使用过程中消耗的是“流量池”中的流量。

3、运营商可以通过后台管理、控制,甚至定位物联卡。一旦“流量池”中的流量耗尽,而企业又没有及时续费,那么运营商就会通过后台管理使物联卡无法联网。

参考资料来源:中国移动-物联卡

时间匆匆,转瞬即逝,不知不觉又到了一年的末尾。回首2021年,5G、大数据、物联网、人工智能、机器学习等技术的蓬勃发展,促使全球企业上云需求激增,企业内部的网络连接转变为企业和云、客户和云的连接,网络通信模型发生了巨大改变。

在数字化转型趋势下,网络需要进行变革,既要数字化,也要更智慧,并且具备架构可演进,自动化部署与配置,可视化运维,智能业务响应和自我演化能力。最终可以满足云计算、移动化、物联网和新业务模式的所有需求,以便与企业的业务目标保持一致。

“新基建”正在加速中国数字化转型的进程,并进一步促使企业加快布局工业互联网的步伐。“5G+工业互联网”赋能效应不断凸显,使企业业务融合创新日益深入。据相关机构预测,2020年我国工业互联网产业经济增加值规模有望达到31万亿元,占GDP的比重约为29%,对经济增长的贡献率将超过11%。

后疫情时代,混合办公模式正逐渐成为新常态。据思科调查数据显示,75%的受访者表示自己需要混合式的工作方式。混合办公不仅可以为员工提供更多更灵活的工作方式,还可以让企业以不同的角度开始重新审视办公环境,优化重塑办公场所,让员工在更加开放的办公环境中,适应快节奏的创新工作。

那么,在网络通信领域发生翻天覆地变化的时候,有哪些产品可以让我们眼前一亮呢为此,IT168综合了各方面的声音,经过多轮评测和试用,对网络产品进行集中盘点、总结与评比,最终产生了“技术卓越奖”、“创新产品奖”、“创新解决方案奖”等一系列奖项。

数字化转型名单:

数字化转型奖:全讯汇聚网络 科技 (北京)有限公司创始人兼董事长赵东方

一句话点评: 赵东方专注产品功能研发和提升用户体验,带领研发团队技术深耕企业网络市场。

数字化转型奖:全讯汇聚网络 科技 (北京)有限公司创始人兼董事长赵东方

嘉宾介绍: 赵东方,现任全讯汇聚网络 科技 (北京)有限公司创始人兼董事长,无线产业联盟无线城市委员会成员,北京市丰台区第十七届人大代表,曾获得2017年度商业影响力新锐人物,2018年度第九届互联网牛耳文娱盛典互联网年度最佳创业者等称号。

创立爱快以来,爱快在企业级网络应用市场快速发展。赵东方专注产品功能研发和提升用户体验,带领研发团队技术深耕,推动了SD-WAN在企业的应用,与Intel、腾讯、迅雷等战略合作伙伴一道,为爱快60万家企业用户提供深入和持续的服务。

获奖理由: 近年来,爱快在成都设立了研发中心,在全国建立了6家分公司,拥有2000+代理商,全面覆盖企业、新零售、酒店、教育、能源、医疗等多个领域,助力各行各业智慧发展,数字化转型。

据统计,爱快每天为超过26万场所的互联网接入服务,日活跃设备超2700万,服务了中核集团、元气森林、便利蜂等不同行业的客户,助力不同行业公司成功数字化转型。

技术卓越奖名单:

技术卓越奖:华为OptiXtrans E6600多业务光传送平台

一句话点评: 华为OptiXtrans E6600系列产品是业界首个内置Liquid OTN技术的光传送平台。

技术卓越奖:华为OptiXtrans E6600多业务光传送平台

产品介绍: 华为OptiXtrans E6600多业务光传送平台:基于MS-OTN架构,支持PCM、SDH、分组和OTN业务的4-in-1高集成度光电融合平台,并支持向下一代传送技术Liquid OTN平滑演进,为能源、交通、政府、银行等行业提供高效的传输解决方案。

获奖理由: 华为OptiXtrans E6600多业务光传送平台具备极简、超宽、智能三大性能。

第一、极简:4-in-1技术融合基于MS-OTN架构,融合PCM/SDH/PKT/OTN技术,业务统一承载,简化网络,降低TCO。

第二、超宽:带宽无忧OTN容量单子架最大可达28T,单槽位支持200G接入容量;单波200G,最大支持80波DWDM,单纤容量16T。

第三、智能:智能运维,化被动为主动基于iMaster NCE-T 提供资源实时可视、敏捷业务发放,网络自动运维等丰富的功能。

技术卓越奖:爱快SD-WAN

一句话点评: 爱快SD-WAN从端到端,为您打造一张自己的专网。

技术卓越奖:爱快SD-WAN

产品介绍: 爱快SD-WAN是由全讯汇聚网络 科技 (北京)有限公司推出的一款硬件+软件低成本的部署方案,可以与爱快路由器配合使用,用于在公网上建立专用网络,实现不同分支节点间的一键互联,使企业、餐饮、连锁超市等数据互通。

获奖理由: 通过爱快SD-WAN,帮助用户快速搭建云网关,实现异地边缘节点或分布式服务的灵活的加密互联。业务场景主要有分支机构互联、企业办公系统安全准入、大型企业互联、运维互联、工业物联网边缘计算等。

企业用户无需改变现有网络架构,可根据自身网络环境,选择直通、旁路、透明网桥部署形式。在运维管理方面,基于地图的网络监控,整网状态可观;在安全方面,可用在广域网流量传输的过程中对流量进行加密,并通过对网络进行分片来提高安全性;在成本方面,大幅降低成本,较之于高昂的MPLS连接,爱快SD-WAN使得企业有效利用,所有可用的网络连接来满足其全部需求,无需担心维护空闲的备份链路。

技术卓越奖:向日葵远程控制

一句话点评: 向日葵以桌面控制为核心,提供软硬结合一体化的专业远控解决方案。

技术卓越奖:向日葵远程控制

产品介绍: 向日葵远程控制是一款提供远程控制服务的软件。向日葵远程控制支持主流 *** 作系统Windows、Linux、Mac、Android、iOS跨平台协同 *** 作,在任何可连入互联网的地点,都可以轻松访问和控制安装了向日葵远程控制客户端的设备。

向日葵远程控制开发了多款智能硬件,如开机棒、开机插座、控控、向日葵UU等,通过软硬结合的方式,解除部分用户使用软件限制,打造了远程开机-远程控制-远程关机一体化完善的远程控制体系,还支持定制化解决方案,针对个人、企业等不同类型用户,提供安全、稳定、高效的远程方法。

获奖理由: 向日葵是由Oray自主研发的一款远程控制软件,主要面向企业和专业人员的远程PC管理和控制的服务软件。无论你在任何可连入互联网的地点,都可以轻松访问和控制安装了远程控制客户端的远程主机,进行文件传输、远程桌面、远程监控、远程管理等。

向日葵远程控制软件具有跨平台,跨网络;随时随地,远程开机;极速流畅,远程桌面;远程文件,双向传输;远程诊断、配置、CMD;支持多摄像头、麦克风;开放API,软硬件嵌入等多功能特点。

技术卓越奖:新华三S12500系列数据中心交换机

一句话点评: 新华三S12500系列数据中心交换机提供400G能力,赋能企业数字化转型。

技术卓越奖:新华三S12500系列数据中心交换机

产品介绍: 新华三在400G交换机产品的研发方面始终保持先发优势,基于技术趋势和用户需求持续演变,现已拥有完备的400G产品序列。其中400G数据中心核心交换机12500系列,支持576400G端口(最大可扩展支持768400G端口)线速转发。

作为QSFP-DD组织成员,新华三作为Contributor成员参与制定了400G的接口电气标准、模块封装形态等规范,输出了QSFP-DD-Hardware-rev51、QSFP-DD-CMTS-rev4p0等标准文档,相关标准也作为全球以太网交换机400G端口的正式标准得以广泛应用。

获奖理由: 2019年,新华三联合思博伦通信针对S12500完成了业界首个基于SRv6的大规模400G性能测试,全连接线速转发,密度达到72个400G端口,验证了S12500满足5G承载网应用的性能表现。

该系列产品从PCB板材的工艺、散热技术、上层软件技术都进行了全面升级,所有线卡均采用工业领域最高等级的基板材料,从硬件工艺到软件效率全面升级,获得了一项专利授权“插拔模块及框式设备”。

创新产品奖名单:

创新产品奖:迈普智能网卡

一句话点评: 迈普智能网卡可以实现服务器网络流量、存储全卸载,提升服务器100%网络性能。

创新产品奖:迈普智能网卡

产品介绍: 迈普智能网卡系列产品技术架构先进,根据不同业务应用和场景,提供基于CPU+FPGA芯片的智能网卡方案,国内技术领先。可针对数据中心计算/网络/存储等基础设施,提供区别于传统网卡的强大优化能力,如网络加速、OVS卸载、存储标准化、加解密、安全卸载、裸金属管理、可编程能力等。从芯片到硬件到软件的全方位提供安全可控、稳定、可靠、开放的高性能智能网卡硬软件平台。

获奖理由: 迈普智能网卡可以实现高速率、低延迟、零丢包的可编程灵活数据处理架构。在满足网络、存储、安全加速的基础上,具备信创云环境下网卡国产化替代的能力,针对国产服务器的性能优化,助力信创云基于国产服务器开发高性能应用。

创新解决方案奖名单:

创新解决方案奖:华为智能云网解决方案

一句话点评: 华为智能云网涵盖“四大引擎”(AirEngine,CloudEngine,NetEngine,HiSecEngine)数据通信产品,让企业上好云、用好云。

创新解决方案奖:华为智能云网解决方案

产品介绍: 围绕“数字化、智能化、服务化”,华为打造端到端智能云网解决方案,以数赋智,提供云园区网络、云广域网络、超融合数据中心网络、网络安全四大场景,涵盖“四大引擎”(AirEngine,CloudEngine,NetEngine,HiSecEngine)数据通信产品,让企业上好云、用好云。

获奖理由: 目前,华为智能云网已经服务了全球140多个国家和地区的12000多家客户。未来,华为将携手合作伙伴,持续深耕行业,做客户数字化转型道路上最可信赖的专家和同路人,聚焦于客户体验和业务需求,开创发展的新空间。

创新解决方案奖:七云网络SD-WAN解决方案

一句话点评: 七云网络SD-WAN是一套根植于安全底层、结合SDN技术与广域网优化技术的广域网智慧互联解决方案。

创新解决方案奖:七云网络SD-WAN解决方案

产品介绍: 七云网络SD-WAN解决方案是一套根植于安全底层、结合SDN技术与广域网优化技术的广域网智慧互联解决方案。方案具备智能广域网、轻量安全接入、全局可视化、应用加速、多云互联、边缘计算、智能运维七大核心能力辅以7x SD-WAN、7x AI OPS、7x SASE 3大平台及自研隧道,不仅能够为多分支企业提供快速、灵活、低成本的广域网接入方案,还可为企业带来高性能且与实际业务更加贴合的安全组网体验,为企业实现数字化转型提供强劲助力。

获奖理由: 七云网络服务团队是SD-WAN解决方案服务商,通过7x SD-WAN、7x AI OPS、7x SASE等组成的平台产品体系,为企业提供面向网络安全高效管理的解决方案;通过七云边缘计算管理平台、自动化运维等产品,为企业提供数字化转型及边缘计算环境的资源管理解决方案。

企业以产品+服务+咨询的方式,支持企业快速、灵活、低成本的广域网接入方案,还可为企业带来高性能且与实际业务更加贴合的安全组网体验,为企业实现数字化转型提供强劲助力。

目前已为包括零售,建筑, 汽车 ,银行,餐饮,能源等十多个领域的大型企业及客户提供了专业广域网接入,安全组网的解决方案,支持着众多客户的生成系统稳定高效运行,为企业的数字化转型保驾护航。

创新解决方案奖:迈普超融合数据中心信创网络解决方案

一句话点评: 迈普超融合数据中心信创网络解决方案,为客户应用需求提供安全可控的新一代网络。

创新解决方案奖:迈普超融合数据中心信创网络解决方案

产品介绍: 在BDN解决方案基础上,结合中国电子集团云技术力量,集成打造了云网一体化的信创体系解决方案,以及超融合解决方案,为信创网络和基于信创资源的数据中心向信创云升级改造,提供了完整的解决方案。

基于飞腾CPU、麒麟 *** 作系统为技术路线的云平台,可以实现和此技术路线云平台的顺利对接和适配。同时,迈普信创网络设备,和基于龙芯技术路线的云平台,也能够实现对接和适配,保持了云平台的开放性和可扩展性。

获奖理由: 迈普超融合数据中心信创网络解决方案基于关键组件进行深度挖掘和创新,推动数据中心打造新一代网络关键技术,可有效地将传统网络设备、网络控制器、智能网卡、网络分流器等资产和组件有机整合,为客户应用需求提供安全可控的新一代网络技术整体方案,在芯片、软件、技术、网络、应用等方面打造创新生态系统,为客户提供可持续的竞争力和价值。

创新企业奖名单:

创新企业奖:华泰人寿保险股份有限公司

一句话点评: 华泰人寿携手深信服基于SD-WAN构建安全、智能的全新广域网络。

创新企业奖:华泰人寿保险股份有限公司

产品介绍: 华泰人寿携手深信服基于SD-WAN构建安全、智能的全新广域网络,满足了企业在数字化转型阶段对广域网络“降本增效”、提升运维效率的需求。

获奖理由: 该产品具备“灵活组网、d性带宽、统一管理、成本优化”的四个特性。

1、灵活组网:各机构的SD-WAN设备支持Internet混合接入,实现固定网络同时接入,实现智能随选;

2、d性带宽:通过多种智能应用选路策略,如重要业务保障、 基于应用或者带宽等策略,提升带宽利用率;

3、统一管理:SD-WAN集中管理平台统一管控、集中运维,更细颗粒度的全网管理;

4、成本优化:中支全面引入互联网线路,通过SD-WAN组网替换MSTP专线,通过sofast链路优化引擎保障业务访问体验,节省专线费用达数百万级别。

信创卓越贡献奖名单:

信创卓越贡献奖:深信服信创应用交付网关

一句话点评: 深信服信创应用交付网关能够为用户提供多数据中心负载均衡、多链路负载均衡、服务器负载均衡的全方位解决方案。

信创卓越贡献奖:深信服信创应用交付网关

产品介绍: 深信服信创应用交付网关,采用国产处理器和麒麟 *** 作系统,作为专业的应用交付设备,能够为用户的应用发布提供包括多数据中心负载均衡、多链路负载均衡、服务器负载均衡的全方位解决方案。配合性能优化、单边加速以及多重智能管理等技术,实现对各个数据中心、链路以及服务器状态的实时监控。

同时,根据预设规则将用户的访问请求分配给相应的数据中心、链路以及服务器,进而实现数据流的合理分配,使所有的数据中心、链路和服务器都得到充分的利用。不仅扩展应用系统的整体处理能力,提高其稳定性,更可切实改善用户的访问体验,降低组织的IT投资成本。

获奖理由: 深信服信创应用交付网关,实现自主可控的同时综合技术性能优于目前国际上通用的主流高档数字型处理器,有利于完善信息化产品在应用高端芯片时产生的安全和保密问题。

基于新一代麒麟 *** 作系统开发定制,最大程度发挥 *** 作系统和硬件平台的整体性能。对国产处理器和国产整机进行了全面地支持,在各模块良好兼容的基础上对安全进行增强,确保安全、可控、稳定地对外提供服务。满足高可用性、高可靠性以及可扩展性的应用需求。(雪薇)

从1G到5G这是指移动通讯技术的更新换代,即将到来的5G就是第五代。从1986年的第一代通讯技术标志着我们正式进入了移动通讯时代,经过短短三十几年的飞速发展,使我们的生活方式发生了极大的变化,为我们提供通讯便利的同时,也给我们带来了丰富多彩的 娱乐 方式。下面让我们一起来回顾一下移动通讯的发展历程。
一,1G时代,大哥大时代。 由美国开发的最早的蜂窝电话系统标准,采用模拟调制技术,只能进行语音通话,而且通话容易被干扰和窃听。
二、2G时代,数字电话时代。 主要有GSM和CDMA两种标准,和1G最大的区别就是采用了数字信号调制技术,通话稳定不易受干扰,提高了安全性,并引入了短信功能。

后来在GSM通信系统的基础上发展了GPRS数据业务,我们才能够进行手机上网,但最多的就是进行手机QQ聊天,也只能传送个文字和而已,大部分人在当时每月花5元包5M流量就够用了。
三、3G时代,移动多媒体时代。 主要有TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000三大标准,支持更大的接入带宽和容量,智能手机的普及也使我们进入了移动多媒体时代,我们不只实现了打电话和发短信,还可以直接在手机上浏览各种网站,众多电脑端的应用也都逐渐转移到了手机上。
四、4G时代,高速上网时代。 主要有TD-LTE和FDD-LTE标准,和3G最大的区别就是网速明显更快,约等于3G网速的几十倍,得益于网速的大幅提高,各种移动自媒体平台也在高速发展,人人都可以是一个自媒体,随处可见拿着手机在直播的网红们。
五、5G时代,万物互联时代。 5G网络拥有超高的网速和更低的延时,为VR/AR技术以及各种云服务提供了基础,这些产业都会在即将到来的5G时代大放异彩。还有5G时代运营商的业务范围也不仅限于传统的语音和数据业务上,而是会像各种物联网行业延伸,比如人工驾驶、远程医疗等在5G时代都将成为可能。

综上所述,移动通讯技术的每一代升级都为我们的生活带来了巨大的变化,无不影响着我们的衣食住行。目前真正的5G时代还没有到来,至于5G大规模普及之后,到底会给我们的生活带来什么样的变化还不可知,就让我们共同期待吧!
1G、2G、3G、4G它们后面都带有一个字母G,这里字母G是第几代的意思。1G是第一代,只能进行语音通话。2G是第二代,新增了发信息的功能。3G是第三代,最大的特点是高速资料下载。除此之外,已经能做到视频通话功能。4G是第四代,也就是我们现在正在使用的。2G到3G之间的变革最具有意义,它对人们的生活、思想产生的冲击是巨大的。

伴随着5G时代的到来,我们的生活方式和某些习惯会被颠覆。具体会发生的变化太多,我说一下和我们生活密切相关的。

当5G时代的到来,我们手中的手机要更新换代一次。之前手机更新换代是取决于手机,这次则是取决于网络的更新。虽然5G手机的外形和现在使用的不会有区别,但还是要更换成5G手机。5G时代网速会大幅提升、资费会大幅下降,再也没有流量不够用问题的困扰。

4G网络是视频时代,5G网络是万物互联。假如说4G网络是正方体的面,那5G网络是完整的正方体。4G时代查询快递物流信息,只能看到它到了哪个位置。5G时代会更加具体,在出库时就能看实物。

还没有5G的概念时,我们不难发现所有的事物都在往智能、互联方面走。5G更像一名实施者,把人们在4G时代提出的概念实施出来。把4G已经做到的事情,变得更加完善和可持续发展。

目前我们生活在4G时代,感觉不到每代之间的变革有伟大。2G时代出了诺基亚、3G时代苹果横空出世、4G时代出了小米。5G时代的竞争依然强烈,谁能把握好当前的风口、谁能推出革新的产品,谁就能在5G时代成为王者。我们只需记住这一点: 科技 不管怎么变,始终是围绕人来制定的。
在了解1G、2G、3G、4G和5G之前,首先需要对“G”进行了解,“G”是generation的缩写,意思是“代”,从1G到5G指的是移动通信技术的更新换代、一种迭代的过程。
1G是第一代,1G使用的是模拟通信技术,解决了语音传输问题,但只可以通话,抗干扰性能较差,典型代表是大哥大。2G是第二代,2G使用的是数字通信技术,由于技术的进步,2G在抗干扰的能力上比1G有了很大提高,使得手机不仅仅支持电话,还可以发短信、上网冲浪等等,但网速比较慢,2G时代的代表公司是诺基亚。3G是第三代,以CDMA制式为主流,扩展了频谱,增加了频谱利用率,让手机上网速度更快,人类开始进入移动互联网时代,智能手机开始普及。4G是第四代,与3G最大的区别就是网速明显更快,约等于3G网速的几十倍,开始进入高速上网时代,催生了直播、自媒体等新兴行业,扫码支付开始普及,人们的生活中越来越离不开手机。
而5G是第五代,具有超高的网速、更低的延时、泛接入的特点。5G网络的这些特点会为VR/AR技术提供高速网络的支持,无疑会推动VR/AR生态的发展,使得人工驾驶、远程医疗成为可能。此外,随着5G的普及,将会推动智能家居的发展,真正走进寻常百姓家,让我们的生活更为便利。5G实现了从人与人的通信走向人与物、物与物之间的通信,实现了万物互联。

1、G的意思也就是“代”(generation的缩写,1G2G3G4G5G指的是移动通信技术的迭代!

2、1G是模拟通信技术,解决语音传输问题;2G时代就是数字通信技术,解决了文字传输问题;3G到来代表着一个全新的时代,移动通信变成互联网的载体和基础设施,人类开始进入到移动互联网时代,电子商务和各种新经济模式开始层出不穷。4G时代,移动通信的传输速率大大提高,带来视频化的时代,改变整个经济形态和每个人交流方式;5G代表物联网时代的到来,也代表着人类开始正式进入到数字化时代,5G解决了物与物之间的数据传输问题,是万物互联的时代,移动支付就是物联网的初级应用,未来几乎所有的产品都会通过感应器会接入数据库,夸张一点说,如果你买的衣服没有上税都不能上街穿,因为遇到感应器会立刻报税务局抓你的!美国已经超越5G研发6G了,6G解决人和物与通讯卫星之间的数据传输问题(星联网),其实星联网并不是什么新鲜事物,GPS早已经实现了,只不过以前是应用于垂直领域而已!

3、4G改变了经济形态,5G改变的是 社会 形态,6G改变的是生存方式。移动通信技术迭代对于 社会 意义不仅仅是网速提升,而是人工智能时代的到来,未来是万物互联时代,智慧城市、无人驾驶 汽车 、数字化商业,甚至星际旅行都会成为现实,这些需要人与物或者物与物之间的链接,而要实现它们就需要更强大的无线数据网络作为支撑。

现代人们的生活离不开移动通信, 从1G语音时代,2G文本时代,3G时代,到现在的4G视频时代,再到即将普及的5G时代,是一部波澜壮阔的通信史。
1G即第一代移动通信系统, 采用了模拟通信技术 ,来自于美国的航天和国防应用。代表作就是90年代初港片里的大哥大。
1G时代的代表公司是摩托罗拉,摩托罗拉是当时模拟通信技术的佼佼者,可惜一代巨头未能跟随市场转型,最终轰然倒下。
1G采用了模拟通信,有很多缺陷,比如串号、盗号等现象。
2G即第二代移动通信系统, 从模拟通信进入了数字通信 ,解决了模拟通信的保密性、信号不稳定的问题。
2G时代有两个标准,欧盟的GSM和美国高通的CDMA 。由于第一代通信技术标准掌握在以摩托罗拉为代表的美国人手里,欧盟不甘心落后美国,最终搞出了GSM标准,在2G时代全面超越了美国。当时还有高通的CDMA标准,但是,支持的国家比较少。
2G时代的代表公司是诺基亚 ,可以使用手机自带的浏览器浏览WAP网站的内容,大多数为文本内容。
3G即第三代移动通信系统,相比于其他国家,我国的3G时代步入的比较晚,3G时代在我国只有短暂的停留。 3G网络提高了通信频率,可以传输更多的数据,支持视频通话。
3G时代有3个标准,WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA ,其中WCDMA技术成熟度最高,得到了普遍使用,我国自主的TD-SCDMA相对来说存在一些问题,但是具有重要的意义,在移动通信标准,我国有了更多的话语权。
3G时代的代表公司是苹果的崛起,智能手机的普及 。2007年1月9日,乔布斯发布了第一代iphone,取消了传统的键盘,搭配多点触控使用,并且创造性的使用了应用商店。
4G即第四代移动通信系统,就是我们现在所处的时代了,具有速度快、通信灵活、智能性高等特点,因此催生了很多新的应用,比如扫码支付、抖音、快手等应用。
4G时代就是智能手机的时代,4G信号覆盖非常广泛,人们的生活越来越来不开智能手机。
5G即第五代移动通信系统,具有高网速、低时延、泛接入的特点,实现“万物互联”。
根据5G标准, 5G的理论速度达到了10Gbps,实际应用时可以达到1Gbps ,用于开展自动驾驶、智慧城市、工业互联网等方面的应用。
根据工信部的要求, 三大运营商将在2020年实现5G网络的正式商用 ,还有1年多的时间,5G即可与我们见面。
2G实现了1G模拟时代进入数字时代,3G实现了2G语音时代走向数据时代,4G实现了全面IP化,数据速率大幅度提升,5G实现了从人与人的通信走向人与物、物与物之间的通信,实现了万物互联。
1G和2G其实差别不大,在我们知道“G”的时候应该就是3G,也就是第三代移动通信技术。 是通信技术
最早的 1G ,诞生在1978年左右,是摩托罗拉和贝尔实验室最先发明的。
这一代通信系统,是模拟通信系统,抗干扰性差,语音质量也差,价格昂贵,因此没有被广泛使用。
2G (second generation)表示第二代移动通讯技术。代表为GSM。以数字语音传输技术为核心。 
3G 服务能够同时传送声音(通话)及信息(电子邮件、实时通信等)。3G的代表特征是提供高速数据业务,速率一般在几百kbps以上。
2001年4月16日,第一个3G电话经由英国的沃达丰网络拨出。
4g 能够以100Mbps的速度下载,比目前的拨号上网快2000倍,上传的速度也能达到20Mbps,并能够满足几乎所有用户对于无线服务的要求。
5G 随着时代的发展,互联网及人工智能一直处于发展阶段,而5G时代的开启就意味着人工智能的崛起(包括智能家居、无人飞机等),也就是 科技 生活。
1G、2G、3G和4G中的G就是generation(代)的缩写,表示第几代通信技术,比如4G的英文全称是the 4th Generation mobile communication technology。下面对这几种通信技术进行简单介绍:
一、第一代通信技术(1G) 这一代通信技术的核心是使用模拟调制技术, 由此建立的通信网络只能进行语音通话,而且电话信号容易被干扰,通话质量很不稳定,这时候的网络标准只有两种,分别为欧洲的TACS和美国的AMPS,可以说,这时候的通信标准都掌握在欧美手中,这一时期的代表产品是摩托罗拉8000X,俗称“大哥大”。
二、第二代通信技术(2G) 这代通信技术采用了数字信号调制技术, 相较与1G技术,通话稳定性大大提高,而且通信安全也开始有了保障,不容易被窃听;2G技术不仅支持语音,也开始支持发送文字功能,这一时期,发短信成为人们的重要交流形式;在GSM系统此基础上,2G开始发展GPRS数据功能,也就是上网功能,相信大多数人都是从这一时期开始接触手机上网,当时移动公司每月30M的流量包能让我们用好久。这一时期的技术标准主要有TDMA和CDMA两种。这一时期的代表产品是诺基亚7110。
三、第三代通信技术(3G) 这一时代又叫移动多媒体时代, 3G通信网络可以支持更高的带宽和网络速度,由此带来的就是智能手机逐渐走入人们的生活,移动互联网开始蓬勃发展起来。这一时代的技术标准有TD-SCDMA、WCDMA、CDMA2000,但3G的技术专利可以说是被高通垄断了起来,依靠收取专利费,高通赚的盆满钵满。3G时代苹果开始推出IPhone系列,国产手机厂商联想、小米、魅族也开始入局智能手机市场。
四、第四代通信技术(4G) 4G时代带来的是高速网络时代, 相比如3G,网速更快、流量更便宜,由此产生了很多新生行业,如直播、手机 游戏 、自媒体等。这一时代的技术标准有TD-LTE、FDD-LTE,至此,虽然手机通信技术发展了4代,但相关标准和专利中国并没有掌握,我们只是亦步亦趋地跟随着美欧的脚步,而美国和欧洲通信公司通过标准和专利从中国赚取了大量金钱。由此,也使我们国家在下一代通信技术5G的发展中格外重视。
最后,就是5G时代,这一通信技术带来的变化是革命性的, 由于5G网络的高速和低延迟特性,将催生一大批新型产业,如无人驾驶、远程医疗、物联网等,使得VR/AR技术不再停留在口头上,所以说,5G技术将不单单是一种通信技术,它更像一种基础设施,我们的生活都会因此改变。
通过对4代通信技术的发展历程的回顾,我们可以发现,通信技术的发展与一个国家的高精尖产业密切相关,可以说,谁掌握了信息技术标准和专利,谁就在未来的发展中占据优势,这也是美国与中国进行5G竞争的根本原因,而5G技术中国的代表公司华为,无疑是美国重点制裁对象。
最明显的改变就是网速的提升,不能小看网络提速带来的作用,量变造成质变,当网速达到5G理论速度时,我们的 社会 生活将会发生巨大的变化。

网速达到一定速度之后,无线通信应用将会得到更广泛的应用。比如智慧城市的建设、万物互联、AR/VR生态的发展,都需要高速网络的支持。

而直接影响我们普通生活的,可能就是智能家居了。受限于网络,现如今的智能家居还停留在较为表层的情况,5G的普及,将会推动智能家居的发展,真正走进寻常百姓家,让我们的生活更为便利。

总的来说,就是高速网络将会把人与物品连接在一起,互通讯息。万物互联是不可阻挡的趋势,让我们做好准备去拥抱它吧。
2G、3G、4G这些都是我们比较熟悉的,表示的是不同的通信技术。

G是Generation,也就是“代”的意思,1G~5G等的定义,主要是从速率,业务类型,传输时延,还有各种切换成功率角度给出具体实现的技术不同。
1G时代是语音时代,就是可以通话,抗干扰性能差,同时简单的使用FDMA技术使得频率复用度和系统容量都不高。当年的大哥大就是典型代表。
第二代移动通信技术加入更多的多址技术,包括TDMA和CDMA,同时2G是数字通信,因此在抗干扰能力上大大增强。2G时代是文本时代,使用了数字传输取代模拟,并提高了电话寻找网络的效率。
3G时代通过互联网可以进行包括语音、视频和其它多媒体内容在内的数据包传输,能够处理图像、音乐、视频等媒体,提供电子商务、视频通话等服务。
4G目前来说是所有网络中最快的,理论上下行峰值能达到100Mbps,能够传输高质量视频图像,制式主要有LTE、TD-LTE、FDD-LTE,全球运营商已经广泛部署。能够满足人们目前对所有无线服务服务需求。
5G具备低时延、低功耗、高可靠的5G通信技术,是4G多种有线、无线接入技术的演进式集成解决方案。5G时代的下载速度更快,可以为多种需要高速网络的应用服务。
明年5G正式开始商用,5G时代将会给我们的生活带来很大改变,包括:物联网、车联网、无人驾驶、智慧医疗、VR/AR、工业40等关键应用,这些将使我们生活改变很大,很期待万物互联时代的真正到来。
最近5G的概念与人工智能一样火热,也正是5G的火热让过去不怎么受待见的1G、2G、3G、4G等概念也被提起。

从1G到5G,指的都是通信技术。人与人要通信,人与物要通信,物与物要通信,大家都要通信。既然要通信,肯定就要造出一些用于通信的设备出来,开发出通信的软件出来。通信的设备嘛最长见的就是手机,还有野外的基站、机房等。不管是这些设备还是软件,都要靠人类的智慧把它们造出来,人类的智慧与知识就是通信技术。

现在已经发展到了5G,相对于以前的那些G,5G使用的通信频率更好,通信波长越短,从而基站要做改变,手机接收天线也要做改变。
5G给我们生活带来的变化可以想象下,一个是下载速率的提高,一个是物联网会迎来更大的发展。
速率的提高,就是手机上网的速率。我们平日使用手机做的最多的事就是上网看新闻看视频听音乐,我们最怕的就是上网时打不开,而且伴随着一个小圈在转个不停,我们就知道网速又不行了。5G将会大大提高上网速率。

物联网方面,在5G时代将会实现万物互联。5G网络速率高、连接设备多、覆盖范围广,给物联网打下了较好的设施基础和技术基础。也许对于动物园饲养员来说,远程监测可爱的动物们的身体 健康 不是梦。

虽然现在5G还没有普及,但是我们可以想象未来5G时代能给我们生活带来多么巨大的变化。小伙伴们,你们觉得呢?

本实验采用W25Q64芯片

W25Q64是华邦公司推出的大容量SPI

FLASH产品,其容量为64Mb。该25Q系列的器件在灵活性和性能方面远远超过普通的串行闪存器件。W25Q64将8M字节的容量分为128个块,每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区,每个扇区4K个字节。W25Q64的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。所以,这需要给W25Q64开辟一个至少4K的缓存区,这样必须要求芯片有4K以上的SRAM才能有很好的 *** 作。

W25Q64的擦写周期多达10W次,可将数据保存达20年之久,支持27~36V的电压,支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的SPI,最大SPI时钟可达80Mhz。

一。SPI接口原理

(一)概述
高速,全双工,同步的通信总线。

全双工:可以同时发送和接收,需要2条引脚

同步: 需要时钟引脚

片选引脚:方便一个SPI接口上可以挂多个设备。

总共四根引脚。

(二)SPI内部结构简明图
MISO: 做主机的时候输入,做从机的时候输出

MOSI:做主机的时候输出,做从机的时候输入

主机和从机都有一个移位寄存器,在同一个时钟的控制下主机的最高位移到从机的最高位,同时从机的最高位往前移一位,移到主机的最低位。在一个时钟的控制下主机和从机进行了一个位的交换,那么在8个时钟的控制下就交换了8位,最后的结果就是两个移位寄存器的数据完全交换。

在8个时钟的控制下,主机和从机的两个字节进行了交换,也就是说主机给从机发送一个字节8个位的同时,从机也给主机传回来了8个位,也就是一个字节。

(三)SPI接口框图
上面左边部分就是在时钟控制下怎么传输数据,右边是控制单元,还包括左下的波特率发生器。

(四)SPI工作原理总结
(五)SPI的特征
(六)从选择(NSS)脚管理
两个SPI通信首先有2个数据线,一个时钟线,还有一个片选线,只有把片选拉低,SPI芯片才工作,片选引脚可以是SPI规定的片选引脚,还可以通过软件的方式选择任意一个IO口作为片选引脚,这样做的好处是:比如一个SPI接口上挂多个设备,比如挂了4个设备,第二个用PA2,第三个用PA3,第四个用PA4作为片选,我们

跟第二个设备进行通信的时候,只需要把第二个片选选中,比如拉低,其他设备的片选都拉高,这样就实现了一个SPI接口可以连接个SPI设备,战舰开发板上就是通过这种方法来实现的。

(七)时钟信号的相位和极性
时钟信号的相位和极性是通过CR寄存器的 CPOL 和 CPHA两个位确定的。

CPOL:时钟极性,设置在没有数据传输时时钟的空闲状态电平。CPOL置0,SCK引脚在空闲时为低电平,CPOL置1,SCK引脚在空闲时保持高电平。

CPHA:时钟相位 设置时钟信号在第几个边沿数据被采集

CPHA=1时:在时钟信号的第二个边沿
CPOL=1,CPHA=1,

CPOL=1表示时钟信号在没有数据传输时即空闲时的状态为高电平。如果CPHA=1,那么数据就在时钟信号的第二个边沿即上升沿的时候被采集。

CPOL= 0,CPHA=1, CPOL=0表示时钟信号在没有数据传输时即空闲时的状态为低电平。

如果CPHA=1,那么数据就在时钟信号的第二个边沿即下降沿的时候被采集。

CPHA=0时:在时钟信号的第一个边沿
CPOL=1,CPHA=0,

CPOL=1表示时钟信号在没有数据传输时即空闲时的状态为高电平。如果CPHA=1,那么数据就在时钟信号的第一个边沿即下降沿的时候被采集。

CPOL= 0,CPHA=0, CPOL=0表示时钟信号在没有数据传输时即空闲时的状态为低电平。

如果CPHA=1,那么数据就在时钟信号的第一个边沿即上升沿的时候被采集。

为什么要配置这两个参数

因为SPI外设的从机的时钟相位和极性都是有严格要求的。所以我们要根据选择的外设的时钟相位和极性来配置主机的相位和极性。必须要与从机匹配。

(八)数据帧的格式和状态标志
数据帧格式:根据CR1寄存器的LSBFIRST位的设置,数据可以MSB在前也可以LSB在前。

根据CR1寄存器的DEF位,每个数据帧可以是8位或16位。

(九)SPI中断
(十)SPI引脚配置 (3个SPI)
引脚的工作模式设置
引脚必须要按照这个表格配置。

二。SPI寄存器库函数配置

(一)常用寄存器
(二)SPI相关库函数
STM32的SPI接口可以配置为支持SPI协议或者支持I2S音频协议。默认是SPI模式,可以通过软件切换到I2S方式。

常用的函数:

1 void SPI_Init(SPI_TypeDef SPIx, SPI_InitTypeDef

SPI_InitStruct);//SPI的初始化

2 void SPI_Cmd(SPI_TypeDef SPIx, FunctionalState NewState); //SPI使能

3 void SPI_I2S_ITConfig(SPI_TypeDef SPIx, uint8_t SPI_I2S_IT,

FunctionalState NewState); //开启中断

4 void SPI_I2S_DMACmd(SPI_TypeDef SPIx, uint16_t SPI_I2S_DMAReq,

FunctionalState NewState);//通 过DMA传输数据

5 void SPI_I2S_SendData(SPI_TypeDef SPIx, uint16_t Data); //发送数据

6 uint16_t SPI_I2S_ReceiveData(SPI_TypeDef SPIx); //接收数据

7 void SPI_DataSizeConfig(SPI_TypeDef SPIx, uint16_t SPI_DataSize);

//设置数据是8位还是16位

8 其他几个状态函数

void SPI_Init(SPI_TypeDef SPIx, SPI_InitTypeDef

SPI_InitStruct);//SPI的初始化
结构体成员变量比较多,这里我们挑取几个重要的成员变量讲解一下:

第一个参数 SPI_Direction 是用来设置 SPI 的通信方式,可以选择为半双工,全双工,以及串行发和串行收方式,这里我们选择全双工模式

SPI_Direction_2Lines_FullDuplex。

第二个参数 SPI_Mode 用来设置 SPI 的主从模式,这里我们设置为主机模式 SPI_Mode_Master,当然有需要你也可以选择为从机模式

SPI_Mode_Slave。

第三个参数 SPI_DataSiz 为 8 位还是 16 位帧格式选择项,这里我们是 8 位传输,选择SPI_DataSize_8b。

第四个参数 SPI_CPOL 用来设置时钟极性,我们设置串行同步时钟的空闲状态为高电平所以我们选择 SPI_CPOL_High。

第五个参数 SPI_CPHA

用来设置时钟相位,也就是选择在串行同步时钟的第几个跳变沿(上升或下降)数据被采样,可以为第一个或者第二个条边沿采集,这里我们选择第二个跳变沿,所以选择

SPI_CPHA_2Edge

第六个参数 SPI_NSS 设置 NSS 信号由硬件(NSS 管脚)还是软件控制,这里我们通过软件控

制 NSS 关键,而不是硬件自动控制,所以选择 SPI_NSS_Soft。

第七个参数 SPI_BaudRatePrescaler 很关键,就是设置 SPI 波特率预分频值也就是决定 SPI 的时

钟的参数 , 从不分频道 256 分频 8 个可选值,初始化的时候我们选择 256 分频值

SPI_BaudRatePrescaler_256, 传输速度为 36M/256=140625KHz。

第八个参数 SPI_FirstBit 设置数据传输顺序是 MSB 位在前还是 LSB 位在前, ,这里我们选择

SPI_FirstBit_MSB 高位在前。

第九个参数 SPI_CRCPolynomial 是用来设置 CRC 校验多项式,提高通信可靠性,大于 1 即可。

设置好上面 9 个参数,我们就可以初始化 SPI 外设了。

初始化的范例格式为:

SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;

SPI_InitStructureSPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;

//双线双向全双工

SPI_InitStructureSPI_Mode = SPI_Mode_Master; //主 SPI

SPI_InitStructureSPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // SPI 发送接收 8 位帧结构

SPI_InitStructureSPI_CPOL = SPI_CPOL_High;//串行同步时钟的空闲状态为高电平

371

SPI_InitStructureSPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;//第二个跳变沿数据被采样

SPI_InitStructureSPI_NSS = SPI_NSS_Soft; //NSS 信号由软件控制

SPI_InitStructureSPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256; //预分频

256

SPI_InitStructureSPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; //数据传输从 MSB 位开始

SPI_InitStructureSPI_CRCPolynomial = 7; //CRC 值计算的多项式

SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); //根据指定的参数初始化外设 SPIx 寄存器

(三)程序配置步骤
三。W25Qxx配置讲解

(一)电路图
片选用的PB12

W25Q64 是华邦公司推出的大容量SPI FLASH 产品,W25Q64 的容量为 64Mb,该系列还有 W25Q80/16/32

等。ALIENTEK 所选择的 W25Q64 容量为 64Mb,也就是 8M 字节。(1M=1024K)

W25Q64 将 8M 的容量分为 128 个块(Block),每个块大小为 64K 字节,每个块又分为 16个扇区(Sector),每个扇区 4K

个字节。W25Q64 的最少擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除 4K 个字节。这样我们需要给 W25Q64 开辟一个至少 4K 的缓存区,这样对 SRAM

要求比较高,要求芯片必须有 4K 以上 SRAM 才能很好的 *** 作。

W25Q64 的擦写周期多达 10W 次,具有 20 年的数据保存期限,支持电压为 27~36V,W25Q64 支持标准的

SPI,还支持双输出/四输出的 SPI,最大 SPI 时钟可以到 80Mhz(双输出时相当于 160Mhz,四输出时相当于 320M),更多的 W25Q64

的介绍,请参考 W25Q64 的DATASHEET。

在往一个地址写数据之前,要先把这个扇区的数据全部读出来保存在缓存里,然后再把这个扇区擦除,然后在缓存中修改要写的数据,然后再把整个缓存中的数据再重新写入刚才擦除的扇区中。

便于学习和参考再给大家分享些spi 的资料

stm32之SPI通信

>

欢迎分享,转载请注明来源:内存溢出

原文地址: http://outofmemory.cn/dianzi/12930548.html

(0)
打赏 微信扫一扫 微信扫一扫 支付宝扫一扫 支付宝扫一扫
上一篇 2023-05-29
下一篇 2023-05-29

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

保存