摘要 - 追踪衰老,损害和最终防止严重失败的情况需要危及许多生命的严重失败。能够以连续且精细的方式监测广泛的建筑物的完整性,即具有低成本,长期和连续的测量,从经济和生活安全的角度来看,必不可少。为了满足这些需求,我们提出了一个低成本的无线传感器节点指定的,旨在在长时间的长时间内支持模态分析,并在低功耗时具有远距离连接。我们的设计使用非常具有成本效益的MEMS加速度计,并利用窄带物联网协议(NB-iot)与4G基础架构网络建立长距离连接。在任何商业或研究设备中,远程无线连接,无布置安装和多年寿命是一种独特的功能组合,而不可用。 我们详细讨论了节点的硬件体系结构和电源管理。 实验测试证明了使用17000 mAh电池或完全不中性的运行的寿命超过十年(60 mm x 120 mm)。 此外,我们验证了使用MEMS传感器的模态分析的可行性的测量精度:与基于压电传感器的高精度仪器相比,我们的传感器节点在一小部分成本和功耗下实现了0.08%的最大差异。远程无线连接,无布置安装和多年寿命是一种独特的功能组合,而不可用。我们详细讨论了节点的硬件体系结构和电源管理。实验测试证明了使用17000 mAh电池或完全不中性的运行的寿命超过十年(60 mm x 120 mm)。此外,我们验证了使用MEMS传感器的模态分析的可行性的测量精度:与基于压电传感器的高精度仪器相比,我们的传感器节点在一小部分成本和功耗下实现了0.08%的最大差异。
为了协助追踪自行车、高山滑雪、越野滑雪和划船等运动项目的运动员,奥运会官方计时欧米茄与 ESA 和 Swiss Timing 合作,满足其对可靠连接服务的需求,为偏远地区提供低成本、低延迟的无线连接,以及微型 GNSS 追踪器,以增强运动员的表现追踪和实时排名。31 在公开水域运动或自行车等观众难以跟踪的项目中,利用运动员表现的实时数据,将提升观众的体验。ESA 支持的公司 Insiders 正在利用其 Infinity 解决方案抓住这一机会,该解决方案使用 GNNS RTK 技术在户外环境中提供对运动员的精确跟踪。
SD-WAN 服务利用基于软件的方法,通过管理和控制底层企业网络技术来优化成本和应用程序性能。SD-WAN 支持有线和无线连接,并通过适合每个应用程序需求的网络技术引导流量。1 根据 2021 年 Frost & Sullivan SD-WAN 调查,实施 SD-WAN 的五大驱动因素是优化信息技术 (IT) 资源、提高业务生产力、增强客户体验、提高运营效率以及更好地支持远程工作。2 因此,客户门户对于管理 SD-WAN 服务和实现这些目标至关重要。这些门户提供关键工具,例如可视性、与企业 IT 服务管理套件的集成以及性能和服务级别协议 (SLA) 管理。
摘要:本文回顾了垂直异构网络(VHetNet)框架中的技术解决方案和进展,该网络集成了卫星、机载和地面网络。本文描述了在无处不在的无缝无线连接中,这些部分之间富有成效的合作所带来的颠覆性特征和挑战。本文深入讨论了考虑到所有这些层来实现全球无线覆盖的可用技术和关键研究方向。本文重点介绍了卫星、机载和地面层中可用的天线系统,强调了它们的优势和劣势,并提出了一些有趣的研究趋势。最后,本文总结了未来 6G 无线通信最合适的应用场景。
随着气候变化日益给地球带来生存风险,科学家和政策制定者将农业和食品视为需要采取紧急大胆行动的领域,这些领域需要回到可接受的地球边界内。农业、生物多样性和气候变化之间的联系已经变得如此明显,以至于科学家提议到 2050 年实现“大食品转型”,实现健康饮食,这是拯救地球的主要方式。然而,实现这些里程碑并不容易,无论是基于目前的指标,还是基于这一领域全球对话的低迷状态。这就是为什么无线连接、物联网、人工智能和区块链等数字技术可以而且应该来拯救地球。
根据现行的 FCC 法规,U-NII 设备被授权使用 5150-5350 MHz 和 5470-5825 MHz 频段的 555 兆赫频谱,但须遵守特定的技术和操作限制,以便与受保护的雷达和卫星操作共享。U-NII 设备在 5 GHz 频段提供短距离、高速未经许可的无线连接,用于支持 Wi-Fi 的无线局域网、无绳电话和无线互联网服务提供商使用的固定室外宽带收发器等应用。未经许可的无线宽带系统已成为许可商业移动网络和固定有线网络的重要补充。例如,智能手机、平板电脑、上网本和笔记本电脑通常具有廉价的嵌入式 Wi-Fi 功能,可在各种位置实现高速宽带连接。
Terrestar是加拿大的一家加拿大移动 - 卫星服务(“ MSS”)运营商,该运营商获得了加拿大行业,科学和经济发展(“ ISED”)的许可,该公司以“ Strigo”品牌名称积极销售并在整个加拿大提供无线连接服务。这些连接服务是使用位于111.1°W的地理轨道的Echostar T1卫星的一部分提供的,该卫星在地面上与Strigo/Hughes 4201移动卫星设备进行通信。TSI维持了一项广泛的加拿大地面网络基础设施,以支持该服务,包括全国各地的多个校准地球站和加拿大安大略省Allan Park Earth Station的网关。Terrestar还是全国1级的AWS-4辅助地面组件(“ ATC”)频谱的加拿大持有人。
汽车正在经历根本的技术变革,这是由汽车行业内部和外部的力量所激发的。高级驾驶员援助系统(ADAS)使我们的车辆更安全,更易于使用,随着时间的流逝,它们将帮助迎接自动驾驶汽车时代。环境和经济问题导致了燃油效率以及替代燃料,混合动力和电动汽车(EV)的许多进步。更好的无线连接选项正在将最新的汽车转换为车轮上的宽带枢纽。这种连接可实现新的信息和娱乐选择,它适合年轻一代购物者的口味,这些购物者的年龄越来越多,他们在周围的屏幕上访问了复杂的应用程序。,这可能是我们时代的最大技术转变 - 兵工智能 - 正如我们的其他技术一样,在车辆的许多不同方面都在工作(或很快)。
根据现行的 FCC 法规,U-NII 设备被授权使用 5150-5350 MHz 和 5470-5825 MHz 频段中的 555 兆赫频谱,但须遵守特定的技术和操作限制,以便与受保护的雷达和卫星操作共享。U-NII 设备在 5 GHz 频段提供短距离、高速未经许可的无线连接,可用于支持 Wi-Fi 的无线局域网、无绳电话和无线互联网服务提供商使用的固定室外宽带收发器等应用。未经许可的无线宽带系统已成为许可商业移动网络和固定有线网络的重要补充。例如,智能手机、平板电脑、上网本和笔记本电脑通常具有廉价的嵌入式 Wi-Fi 功能,可在各种位置实现高速宽带连接。
I. 引言 LLN 是许多物联网 (IoT) 解决方案的基本元素。它们在涉及数百甚至数千台设备的大型部署中提供低功耗无线连接。TSCH 技术在 LLN 中的引入获得了广泛认可,因为它提供了 IIoT 应用所需的确定性操作能力、可扩展性和服务质量 [1],[2]。作为此类应用的构建块,无线通信堆栈有望通过利用 IPv6 协议实现互联网就绪,并应在恶劣的工业环境中提供可靠的连接。此外,预计此类解决方案还将允许网络中的某些设备由电池供电。这很有挑战性,尤其是对于针对使用严重受限的硬件平台的低成本系统优化的 LLN 而言。采用 TSCH 有助于解决许多这些问题。