什么是窄带芯片

什么是窄带芯片,第1张

窄带物联网芯片(NB-loT),是一种远距离无线通信,属于广域网。可以应用到智能抄表、智慧路灯、智慧停车、共享单车等多种领域。芯片是指:集成电路英语:integratedcircuit,缩写作IC;或称微电路(microcircuit)、微芯片(microchip)、晶片/芯片(chip)在电子学中是一种将电路(主要包括半导体设备,也包括被动组件等)小型化的方式,并时常制造在半导体晶圆表面上。

NB-IoT,即窄带物联网,是一种通信标准,旨在让物联网设备能够通过运营商网络进行工作。一般来说,它指的是使用 GSM 频谱交换数据的各种设备或传感器之间的互连。NB-IoT 是一种 LPWAN(低功率广域网)技术,不需要 "网关"。设备或传感器可以直接与运营商网络通信。在详细了解 NB-IoT 的方式和内容之前,我们先了解一下物联网和 LPWAN。
物联网(IoT):可以定义为网络中的设备。它们有可能连接了互联网,也可能不连接互联网,但它们都可以通过网络来分析、计算和传输数据,而不需要任何人类的主动参与或计算机之间的互动。

校园联网门锁整体方案:数字大脑计划。

基于对高校需求的理解及行业发展趋势,新华三发布了基于“数字大脑计划”的校园物联网整体解决方案。整个方案由新华三“智能数字平台”和生态合作伙伴终端应用组成。

在数字基础设施层面,采用企业级宽带无线WIFI 6和物联网窄带无线LoRa融合建设,为校园构建宽窄带一体化无线网络;在业务能力平台方面,以绿洲物联网平台为核心,除了提供校园统一物联网数据采集外,还融合WLAN网络智能运维和校园物联网应用,构建一体化融合平台。

整个方案包含LoRa智能门锁,物联网络基础设施、绿洲物联网平台和智能门锁管理应用4部分组成。在学生公寓部署LoRa智能门锁,既可单独部署LoRa网络。

也可基于Wi-Fi 6无线AP产品拓展LoRa模块,轻松实现智能门锁LoRa联网。智能门锁支持一卡通、指纹等6种开锁方式,学生开锁记录实时上传。

基于绿洲物联网平台的智能门锁管理应用,可对门锁进行统一管理,在线授权学生一卡通、指纹等开门权限、完成消除机械门锁钥匙的批量管理工作。同时支持学生开锁数据实时采集,对学生晚归和归寝情况进行安全统计。

管理问题:

1、效率低:学生报到/离校,钥匙批量分配和回收存在较大管理工作量。

2、不安全:传统钥匙丢失、钥匙复制,出现财物被盗等安全事故,出入记录无法查证。

3、成本高:长期存在门锁批量管理、定期巡检、对换锁芯等运营工作,人力成本高。

4、压力大:学生晚归或夜不归寝情况频发,完成依赖纯人工排查,面临极大压力。

1、LoRa技术

LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。

是物理层或无线调制用于建立长距离通信链路。许多传统的无线系统使用频移键控(FSK)调制作为物理层,因为它是一种实现低功耗的非常有效的调制。

2、WiFi/ IEEE 80211协议

WiFi,全称Wireless-Fidelity,无线保真,是无线局域网(WLAN)中的一个标准。从1999年推出以来一直是是我们生活中较常用的访问互联网的方式之一。

3、ZigBee/802154协议

Zigbee被正式提出来是在2003年,它的出现是为了弥补蓝牙通信协议的高复杂,功耗大,距离近,组网规模太小等缺陷。

名称取自于蜜蜂,蜜蜂  (bee)是靠飞翔和“嗡嗡”(zig)地抖动翅膀的“舞蹈”来与同伴传递花粉所在方位信息,依靠这样的方式构成了群体中的通信网络。

4、Thread /IEEE 802154协议

Thread和ZigBee同属802154,但是针对802154做了很大的改进。Thread是建立在IPv6的基础之上的一个协议,无论在传输安全,还是系统可靠性上都做了非常棒的优化。它既可以承载高通海尔数十企业组物联网盟AllSeen,也可以支持苹果的Homekit智能家居平台。

5、Z-Wave协议

Z-Wave无线组网规格于2004年提出,由丹麦的芯片与软件开发商Zensys主导,Z-wave联盟推广其应用。

Z-Wave工作频率美国  90842MHz、欧洲86842MHz,采用无线网状网络技术,因此任何节点都能直接或间接地和通信范围内的其它临近节点通信。

量子技术是能够用在智能水表的。
国内制造的智能水表,可分为预付费水表、电子远传水表两大类,其共同特点是测量水流的传感器仍采用普通水表,通过在水表的读数盘指针或齿轮组的某个位置安装传感元件,将原水表的机械读数转换成电信号数据,然后进行采集、传输和储存,按结算交易方式的要求自动或人工进行控制。
因为它们的基表都是采用的速度式水表,所以按照水表的原理分类他们还都属于速度式水表一类,只是在读数方式、指示机构等方面进行了改进,增加了预付费、远传读数等自动化抄表系统功能,而计量机构、传动方式还是机械式的,水表的准确度(精度)等级和普通机械水表一样,都是20级。
智能水表把高科技的电子、信息传输技术应用到水表制造上,在相当程度上改变了国内传统的抄表结算方式,提高了我国自来水收费计量的水平,是自来水计量收费的一次技术进步;它的推广应用实现了“先买水,后用水”和集中抄表管理,更新了用水户的交费理念,减少了拖欠水费、入户抄表等现象,减少了供水部门抄表的人力、物力;可提前回收水费,减少了后期运营人员,提高了管理效率和水司的经营管理水平;且防盗性能较普通水表好,完全能实现“预付费”、“阶梯水价”和“囤积水量”功能。

学校智能锁联网的方法:
拿到智能门锁后根据里面的说明书步骤 *** 作,需要用户手机先下载app,根据说明书 *** 作让门锁进入配网模式,然后打开app并连接无线网络随后进行配网配网成功后,智能门锁即已连接成功。
智能锁的工作原理。
智能锁的基本结构是用电机驱动机械锁芯,完成手动旋转钥匙的动作。智能锁是传统门锁、电子信息技术、生物识别技术、物联网技术等相结合的产物,融合了人类社会的众多科学技术成果,内置嵌入式处理器和智能监视系统,大大提高了开关门的效率,同时在门锁的安全警报等方面加完善。网络智能门锁无线网络电子门锁系统。网络智能门锁无线网络电子门锁系统是门锁和中央网络的实时系统。这是物联网的典型应用。通过在门上安装无线门锁,通过专用无线设备访问管理网络,可以有效地监视门和人。网络智能门锁无线网络电子门锁系统应用广泛,以下以学校为产品使用场景,介绍智能校园网络智能门锁系统教师和学生可以通过在无线门锁上打开自己的门。锁的电源、信号强度、开关状态、警报状态、卡记录可以实时上传到中心。学校可以自由管理师生的权利,控制门锁,如添加、修改、丢失、多卡开启、及时、远程开启、热键开启等。所有 *** 作都通过平台实时应用于锁定。门锁在无线网络中的应用场景:学生宿舍教室、办公室实验室、钢琴室、计算机室。

数字鸿沟,是指在全球数字化发展进程中,不同国家、地区、行业、企业、社区之间,由于对信息、网络技术的拥有程度、应用程度以及创新能力的差别而造成的信息落差及贫富差距进一步呈现两极分化的趋势。
在国内,根据中国信息通信研究院和中国产业研究院的数据,数字经济渗透率在第三产业和第一产业的比例分别为394%、75%,互联网普及率在城镇地区和农村地区的比例分别为765%、462%。显然,在AI、5G、大数据等技术普惠千行百业的今天,数字经济发展不均衡、资源不对等的问题亟须解决。
联合国驻华协调员常启德对记者表示,技术不是万灵药。数字红利带来增长机会和惊人潜力的同时,数字鸿沟的问题也相伴而至。对于那些只能有限获得或根本无法获得这些技术的人来说,在发展的过程中掉队的可能性越来越大。
除此之外,企业之间的数字鸿沟也愈加明显。据中国电信副总经理夏冰介绍,我国规模以上的工业中小企业数量超过40万户,在数字化转型过程中,这一类企业很多面临着成本高不愿意转、成果难以评估不敢转、缺乏专业能力不会转等一系列难题。
通信产业观察家李元华对记者分析道,业内普遍将数字鸿沟分为三道沟,第一是“接入沟”,第二是“使用沟”,第三是“流量沟”。“接入沟”代表的是网络接入的可达性和可负担性,这是数字包容的基础,现在基本渡过这一阶段,目前主要出于“使用沟”的阶段,指的是用户接入网络后,由于知识、技能方面的欠缺,仍然无法正常使用数字化的应用和服务。
破局点
“享有稳定、连续的网络联接,是数字时代人们的基本需求和权利。对于许多尚未被联接的人来说,泛在联接将是改变生活的起点。”华为公司董事长梁华表示。
李元华对记者表示,随着5G的深入发展,涵盖百亿级“人机物”的泛在连接正加速构建通过各种类型的传感器实现物与物、物与人、人与人之间按需的信息获取、传递、储存、认知、分析和使用,与此同时基础设施形态正在向算网融合升级。
实际上,国内的科技企业也在积极利用自身的技术特点填平数字鸿沟。蚂蚁集团党委副书记、首席合规官李臣表示:“我国有许多残障人士,他们的数字生活值得关注,支付宝就把残障人士的使用作为技术开发强制标准。”科大讯飞则立足智能语音、计算机视觉上的技术优势,优化产业布局。据科大讯飞副总裁孙东平介绍:“科大讯飞教育为教师减少30%的备课时间,语文和英语作文的批改时间减少70%,学生更精准学、练,课后作业时间减少50%。”
华为也在持续推进其TECH4ALL数字包容倡议,践行技术普惠,让人人享受数字生活便利。截至2021年,全球有超过400所学校、逾11万名师生及青年通过TECH4ALL项目学习数字技能和提升科技素养;每个月有大约440万名视障用户和80多万名听障用户使用华为终端的无障碍功能,享受科技带来的便利。
李元华认为,仅仅针对特殊人群是远远不够的,在照顾特殊人群的同时,也要加快移动物联网网络建设。加快推进5G网络建设,继续深化4G网络覆盖,进一步加大窄带物联网网络部署力度,做好网络运维、监测和优化等工作,提升网络服务水平。同时,积极开展移动物联网关键技术研究。面向不同垂直行业应用环境和业务需求,重点加强网络切片、边缘计算、高精度定位、智能传感、安全芯片等新兴关键技术研究。此外,要提升移动物联网应用广度和深度。围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大方向推动移动物联网创新发展。


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