地下管网传感传感设备安卓手机电池容量检测能用多少年

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手机和电脑一样都需要不同的零部件拼装而成,只不过手机零部件相比于电脑零部件来说更精密手机必备的零部件包括:CPU、RAM、ROM、GPU、屏幕、摄像头、安卓手机电池容量檢测容量、手机网络制式、天线芯片

等,下面我们分开解析不同部件的不同功能
相当手机的大脑及心脏,核心的运算能力强劲的CPU可以為手机带来更高的运算能力。

相当手机的搬运工也叫做运行内存简称运存同电脑上所使用的内存条。RAM越大手机运行速度更快,多任务機制更流畅

相当于手机的原则储存仓库。用于安装系统程序编写及部分可输入的媒体文档一般等同于电脑C盘。因此这个东西越大一些受限程序就能写得越多。那么功能相应的能得到更多存储空间.

相当于手机的显示核心,等同于电脑的显卡GPU越高,针对高清电影拍攝能力,游戏效果会得到更好地提升
作为我们所想要了解的东西,它们也一样有着百家争鸣的体现因此想要了解手机的屏幕材质建议百度一下。我们肉眼看到的颜色其实非常有限只有65536色但是如何去选择手机清晰度,其实是通过选

择屏幕分辨率来得到所想要的效果目湔分辨率基本都在HVGA以上(320X480)一些较为高端的都采用WVGA(480X800)以上了。在将来我们将会迎来高清的720p分辨率的手机屏幕()相当我们

目前电脑显示屏幕的分辨率分辨率越到能得到的画面就会更加细腻。

拍照拍电影短片显然是我们生活的一部分对于摄像头这个东西来说,其实要求嘚主要是成像效果优良我们数码相机320万像素拍出来的效果肯定不会比手机500万的效果差了,因为需要考虑摄像头采

用的感光元件及材质咣圈等等。但是我们会知道像素的标准其实是以拍照成像分辨率大小来定位了也就是说以200万的摄像头为例子,所得到的图片大小仅仅为嘚分辨率了

安卓手机电池容量检测容量也成为选购手机的一个起点标准,毕竟多媒体时代的来袭使得手机娱乐功能的应用,大家手机使用频率的增加安卓手机电池容量检测容量起到了续航标准。
GSM属于2G网络最高峰值为2.75G下载最高一般在30kb/s,TD-WCDMA作为非主流的代言人速度不错,但是支持率太低了没有看到G3标准的手机,用不了这网络理论下载速度为每秒最高1.4mb/s,

WCDMA是目前国际上采用最广速度也是目前最快的,鼡苹果的下载速度来算每秒将可能达到2.5mb/s而电信的比较平均,下载速度大约在300-500kb/s不过在将来这为生活都将作出更好的网络,有4G

甚至更快的網络将在不久普及到百姓身边

手机CPU简单来说就是中央处理器,所谓中央处理器就是它的核心部分(属于逻辑部分),手机开机和执行其他工作时候都是由中央处理器下达命令,控制着各个元件工作当然开机需要晶振提供频

率信号才能运行,还需要供电然后从储存器里调出程序。主板上最大正方形芯片就是CPU

智能手机CPU在日常生活中是常常被消费者忽略的性能之一,一部性能卓越的智能手机最为重要嘚肯定是它的“芯”也就是CPU它是整台手机的控制中枢系统,也是逻辑部分的控制中心

微处理器通过运行存储器内的软件及调用存储器內的数据库,达到对智能手机整体监控的目的


一般来说手机CPU越大,运行速度就快可以安装的很多游戏,比如大型的3D游戏手机电视,幾百兆的游戏都可以流畅运行也可以看更高清的电影。也就是说手机要实现更高更好的体验手机CPU主


目前国内外智能手机市场竞争激烈,各大智能手机供应商生产厂家如三星、小米、G'FIVE基伍通讯都在硬拼硬件性能因此,现在的智能手机用户体验越来越好

为什么说CPU 是智能掱机最关键的元件?

 CPU即主芯片;其主频和内核,决定了手机的运算速度!CPU,现在的手机的功能越来越强需要更高速度的CPU,才能带动隨着智能手机的流行,这更是一种趋势可以看到,现在的智能手机可以

对常见的OFFICE文档进行编辑这就是强大CPU带来的好处。现实点说CPU越強,运行速度越快反应时间短。玩手机游戏也不会卡可以说有种种好处呀。

   高通公司用于Snapdragon系列的下一代移动处理器架构——krait每個内核最高运行速度可达2.5GHz,较当前基于ARM的CPU内核性能提高150%并将功耗降低65%。这一系列芯片组覆盖单核、双核

及四核版本包括具有最高达四個3D内核的新Adreno GPU系列,并集成多模LTE调制解调器

  在开始解析Krait架构之前,我们先了解一下高通和ARM公司的关系因为谈到手机处理器的架构不嘚不提ARM,因为之前高通Cortex-Ax系列核心架构就是ARM所研发的
  实际上,包括高通在内所有终端手机芯片厂商的手机处理器产品的底层都是基于ARM指令集研发的就如同PC处理器均采用x86架构的道理一样。ARM公司授权提供核心指令集以及相应的架构其他芯

片厂商或直接拿来使用,或基于現有的架构进行二次定制修改而像高通这样的公司则选择基于ARM指令集进行深度开发,从而形成自己独有的核心架构这就是之前讨论的A8、A9架构的来源。
  我们知道小米手机2采用的是高通骁龙S4系列最高端旗舰APQ8064四核处理器,APQ8064处理器最大的改变就是采用了全新的Krait架构它采鼡了ARMv7指令集,相比于上一代的Scorpion架构在技术



SoC名称 制造工艺 处理器 图形核心 内存总线 发布日期

  在架构的前端方面Krait显然要更“宽”,一个時钟周期可以执行三次fetch与decode操作每个Decoder都相当于ARM11的single issue能力模块,对比前代Scorpion的2-wide能力也提高了50%。
  后端执行单元方面则是简单的扩张从Scorpion的三個增加到了七个,可以并行执行4条指令而在指令执行阶段,Krait终于进入了Cortex-A9阶段可实现完全乱序执行。
  也许用另外一种方式可以让大镓感受Krait内核性能的提升有多明显ARM Cortex-A8时代的设计就像当年的P54C Pentium,而Krait的完全乱序支持就像P6 Pentium Pro整体设计则是把设备带入了

  Krait架构的出现将会是手機处理器行业重要的转折点。

 CPU缓存(Cache Memory)位于CPU与内存之间的临时存储器它的容量比内存小但交换速度快。在缓存中的数据是内存中的一尛部分但这一小部分是短时间内CPU即将访问的,当CPU调用大量数据时

就可避开内存直接从缓存中调用,从而加快读取速度而二级缓存则昰介于一级缓存和内存之间的存储器,其容量较大于一级缓存、远小于内存主要用来协调一级缓存于内存之间的速率差。

  缓存的工莋原理是当CPU要读取一个数据时首先从缓存中查找,如果找到就立即读取并送给CPU处理;如果没有找到就用相对慢的速度从内存中读取并送给CPU处理,同时把这个数据所在的数据块

调入缓存中可以使得以后对整块数据的读取都从缓存中进行,不必再调用内存

   正是这样嘚读取机制使CPU读取缓存的命中率非常高(大多数CPU可达90%左右),也就是说CPU下一次要读取的数据90%都在缓存中只有大约10%需要从内存读取。这大夶节省了CPU直接读取内存的

时间也使CPU读取数据时基本无需等待。总的来说CPU读取数据的顺序是先缓存后内存。

  最早先的CPU缓存是个整体嘚而且容量很低,英特尔公司从Pentium时代开始把缓存进行了分类当时集成在CPU内核中的缓存已不足以满足CPU的需求,而制造工艺上的限制又不能大幅度提高缓存

的容量因此出现了集成在与CPU同一块电路板上或主板上的缓存,此时就把 CPU内核集成的缓存称为一级缓存而外部的称为②级缓存。一级缓存中还分数据缓存(Data CacheD-Cache)和指令缓存

(Instruction Cache,I-Cache)二者分别用来存放数据和执行这些数据的指令,而且两者可以同时被CPU访问减少了争用Cache所造成的冲突,提高了处理器效能英特尔公司在推出Pentium 4处理

器时,用新增的一种一级追踪缓存替代指令缓存容量为12KμOps,表礻能存储12K条微指令

  随着CPU制造工艺的发展,二级缓存也能轻易的集成在CPU内核中容量也在逐年提升。现在再用集成在CPU内部与否来定义┅、二级缓存已不确切。而且随着二级缓存被集成入CPU内核中以往二

级缓存与CPU大差距分频的情况也被改变,此时其以相同于主频的速度笁作可以为CPU提供更高的传输速度。

  二级缓存是CPU性能表现的关键之一在CPU核心不变化的情况下,增加二级缓存容量能使性能大幅度提高而同一核心的CPU高低端之分往往也是在二级缓存上有差异,由此可见二级缓存对于CPU的

 CPU在缓存中找到有用的数据被称为命中当缓存中沒有CPU所需的数据时(这时称为未命中),CPU才访问内存从理论上讲,在一颗拥有二级缓存的CPU中读取一级缓存的命中率为80%。也就是说

CPU一级緩存中找到的有用数据占数据总量的80%剩下的20%从二级缓存中读取。由于不能准确预测将要执行的数据读取二级缓存的命中率也在80%左右(從二级缓存读到有用的数据占总数据的16%)。

那么还有的数据就不得不从内存调用但这已经是一个相当小的比例了。目前的较高端的CPU中還会带有三级缓存,它是为读取二级缓存后未命中的数据设计的—种缓存在拥有三级缓存的CPU中,只

有约5%的数据需要从内存中调用这进┅步提高了CPU的效率。

 为了保证CPU访问时有较高的命中率缓存中的内容应该按一定的算法替换。一种较常用的算法是“最近最少使用算法”(LRU算法)它是将最近一段时间内最少被访问过的行淘汰出局。因此需要为

每行设置一个计数器LRU算法是把命中行的计数器清零,其他各行计数器加1当需要替换时淘汰行计数器计数值最大的数据行出局。这是一种高效、科学的算法其计数器清零过程可以把一些频繁调

鼡后再不需要的数据淘汰出缓存,提高缓存的利用率


 CPU产品中,一级缓存的容量基本在4KB到64KB之间二级缓存的容量则分为128KB、256KB、512KB、1MB、2MB等。一級缓存容量各产品之间相差不大而二级缓存容量则是提高CPU性能的关键。二级缓

存容量的提升是由CPU制造工艺所决定的容量增大必然导致CPU內部晶体管数的增加,要在有限的CPU面积上集成更大的缓存对制造工艺的要求也就越高

  CPU的二级缓存一般情况下你感觉不是很明显。但昰它的作用却不可忽视它是暂存CPU运算时的数据的。硬盘的缓存主要在读/写的时候很突出是CPU的二级缓存是在运行时候突出出来的,两者楿

 你认为如果大于512K的和1M的都一样的话英特尔公司为什么还推出1M的呢?他为什么不把1M的缓存分成两个512K的放在两个CPU上从而降低成本呢你鼡两台同样配置的电脑放上两个不同的CPU。一

个放P4 2.8E(1M二级缓存)另一个放P4

   常见手机处理器厂商有哪些?  传统的桌面处理器领域只有Intel和AMD兩大巨头而在手机处理器领域则有多家厂商相互竞争,其中以高通、德州仪器、nVIDIA三家的规模和影响力最大

 高通(Qualcomm)公司以住给人的茚象是在专利方面比较出名,但是随着智能手机的不断发展其手机硬件产品也逐渐成为市场的焦点。高通公司旗下有著名的芯片组解决方案--

Snapdragon该方案结合了业内领先的3G/4G移动宽带技术与高通公司自有的基于ARM的微处理器内核、强大的多媒体功能、3D图形功能和GPS引擎。而Snapdragon众多芯片組中MSM7227、MSM7230、

QSD8250、MSM8255等产品应用在许多的热门手机上详细内容会在后面介绍。

   德州仪器(Texas Instruments)简称TI,是全球领先的半导体公司为现实世界的信号處理提供创新的数字信号处理(DSP)及模拟器件技术。除半导体业务外还提供包括传感与控制、教育产品和

数字光源处理解决方案。德州仪器嶊出不少著名的手机处理器其中以OMAP 3430和3630最为人熟悉。

 nVIDIA(官方中文名称:英伟达)是一家以设计显示芯片和主板芯片组为主的半导体公司。nVIDIA亦会设计游戏机内核例如Xbox和 PlayStation 3。nVIDIA最出名的产品线是为

游戏而设的GeForce显示卡系列为专业工作站而设的Quadro显卡系列,和用于计算机主板的nForce芯爿组系列近年来nVIDIA开始移动终端领域的研发,其中最为在熟悉的产品就是Tegra 2双核处理器

   上面介绍的三家手机CPU厂商并没有自己的手机品牌其CPU产品均提供给各大手机生产商,而三星和苹果也有生产CPU不过产品主要是供应给自己的手机使用。

 世界上第一个符合OpenGL ES 2.0 标准的多核GPU 可將二维和三维加速性能扩展到1080 像素的分辨率同时保持ARM?

2.0 的GPU 体系结构。 Mali-400 MP 单核到四核的灵活配置可支持各种应用场合从移动用户接口到智能本、高清电视和移动游戏,均可用单个IP 解决问题由于所有多核配置使用单一驱动程序栈,

因此可简化应用程序移植、系统集成和维護过程。多核调度和性能扩展完全在图形系统中处理应用程序开发人员不需要考虑任何特殊事项。 通过提供符合行业标准的AMBA? AXI 接口可鉯将Mali-

400 MP 直接集成到系统芯片设计中,并且还提供了明确定义的接口以连接到其他总线体系结构 Mali-400 MP 具有完全可编程的体系结构,可为基于着色囷固定功能图形API 提供高性能支持它提供

行业领先的反锯齿功能,确保图像质量达到最佳而几乎不会产生任何性能开销。可通过ARM Mali 体系计劃为各种不同的第三方应用程序、中间件和工具提供支持并针对其他ARM 硬件和软件产品以及

     RAM(random access memory)随机存储器。存储单元的内容可按需随意取出或存入且存取的速度与存储单元的位置无关的存储器。这种存储器在断电时将丢失其存储内容故主要用于存储短时

手机RAM的决定性作用
 RAM相当于运行只存内存,RAM高会使多任务的时候更流畅还有使用过多种软件后仍然够保持的流畅的程度。手机系统速度、程序运行嘚快慢主要看内存(RAM)的大小这和电脑上的内存是一致的。

内存小则速度慢内存大则速度快。

即ROM。RAM越大手机能运行多个程序且流暢;ROM越大,就像硬盘越大能存放更多的数据。

  怎么看系统的系统内存 很多人会用文件管理软件来看,这样看是看不到的看到的呮是存储空间的大小。系统内存一般使用进程管理之类的软件来查看
  1、刚开机的时候的内存是最大的所以一般重新开机可以达到手機现有状态下的最大的内存
  2、用软件直接释放内存,可以释放一部分内存但非常有限
  3、如果你刚开机后的内存都非常小,那么僦需要优化你的机器了优化有如下方法:
' 如果你的机器太乱了那么最好格式化你的机器,保持最干净的系统你也可以看看这个时候你嘚最大内存是多少。
尽量少装开机自启动的软件这些软件开机就自动运行并且常驻内存,例如:来电大头贴、防火墙、增强情景模式、洎动锁键盘等等
  3)尽量不要装其它字体文件。字体文件开机也会加载到内存中而且字体容量比较大,一下就会出掉很多内存

  1、一些软件可进行手动结束线程(进程)释放内存。具体视系统和软件而定线程分两种,一种是手机自带的一种是后来安装的。 非掱机自带都可以关闭
  2、手机自带的程序,如果不清楚作用的话最好不要随便关闭,关闭后可能导致手机的部分功能不能使用或手機出错重新启动 因为系统自带程序即使关闭后下次启动还会运行,所以一般只在有

特殊需要的时候才使用
  3、进入航空模式(飞行模式或者离线模式),这样就关闭了通讯相关的线程以获得更大的系统内存。这也只是在有特殊需要的时候使用比如需要玩一个系统內存要求非常高的游戏。          

       ROM是由英文Read only Memory的首字母构成的意为只读存储器。顾名思义就是这样的存储器只能读,不能像RAM一样可以随时读和寫它只允许在生产出来之后有一次写的机会,数据一旦

写入则不可更改它另外一个特点是存储器掉电后里面的数据不丢失,可以存放荿百上千年此类存储器多用来存放固件,比如计算机启动的引导程序手机、MP3、MP4、数码相机等一些电子产品的相

'   安卓rom, 安卓(Android)是一种鉯Linux为基础的开放源码操作系统主要使用于便携设备。安卓操作系统最初由Andy Rubin开发最初主要支持手机。2005年由Google收购注资并组建开放手

机联盟开发改良,逐渐扩展到平板电脑及其他领域上Android的主要竞争对手是苹果公司的iOS以及RIM的Blackberry OS。2011年第一季度Android在全球的市场份额首次超过塞班系統,跃居全球第一

存储器(DRAM)RAM的特点:可读可写;给存储器断电后,里面存储的数据会丢失我们经常说的内存,比如计算机的内存手机嘚内存,包括CPU里用的高速缓存都属于RAM这类存储器。
  ROM是由英文Read only Memory的首字母构成的意为只读存储器。顾名思义就是这样的存储器只能讀,不能像RAM一样可以随时读和写它只允许在生产出来之后有一次写的机会,数据一旦写入

则不可更改它另外一个特点是存储器掉电后裏面的数据不丢失,可以存放成百上千年此类存储器多用来存放固件,比如计算机启动的引导程序手机、MP3、MP4、数码相机等一些电子产品的相应的

  综上所述,RAM指的是手机的内存ROM指的是存放手机固件代码的存储器,比如手机的操作系统、一些应用程序如游戏等

  (data)是用户安装应用程序所在目录 ,(META-IN)是系统相关信息所在目录一般定制一个ROM修改系统版本信息都在这里面。(system)为系统所在目录相當于PC系统的Windows文件夹,

    蓝牙是一种支持设备短距离通信(一般10m内)的无线电技术。能在包括移动电话、PDA、无线耳机、笔记本电脑、相关外设等众多设备之间进行无线信息交换利用“蓝牙”技术,能够有效地简

化移动通信终端设备之间的通信也能够成功地简化设备与因特网Internet之间的通信,从而数据传输变得更加迅速高效为无线通信拓宽道路。蓝牙采用分散式网络结构以及快跳频和短包技术支持

点对点忣点对多点通信,工作在全球通用的2.4GHz ISM(即工业、科学、医学)频段其数据速率为1Mbps。采用时分双工传输方案实现全双工传输
  蓝牙技術联盟(SIG)周二(2010年4月20日)表示,蓝牙4.0技术规范已经基本成型预计于今年第二季度发布。
  蓝牙4.0包括三个子规范即传统蓝牙技术、高速藍 牙和新的蓝牙低功耗技术。蓝牙 4.0的改进之处主要体现在三个方面安卓手机电池容量检测续航时间、节能和设备种类上。
  拥有低成夲跨厂商互操作性,3毫秒低延迟、100米以上超长距离、AES-128加密等诸多  此外蓝牙4.0的有效传输距离也有所提升。3.0版本的蓝牙的有效传输距離为10米(约 32英尺)而蓝牙

4.0的有效传输距离可达到100米(约328英尺)。
  SIG表示蓝牙4.0完整规范将于今年6月30日完成,而基于蓝牙4.0的设备有望于年底或2011年初上市
  蓝牙将迈入4.0时代。
  蓝牙4.0实际是个三位一体的蓝牙技术它将三种规格合而为一,分别是传统蓝牙、低功耗蓝牙和高速蓝牙技术这三个规格可以组合或者单独使用。SIG首席技术总监(CTO)葛立表示全新的蓝牙

4.0版本涵盖了三种蓝牙技术,是一个“三融技术”艏先蓝牙4.0继承了蓝牙技术无线连接的所有固有优势,同时增加了低耗能蓝牙和高速蓝牙的特点尤以低耗能技术为核心,大大拓展了蓝牙技术的

市场潜力低耗能蓝牙技术将为以纽扣安卓手机电池容量检测供电的小型无线产品及感测器,进一步开拓医疗保健、运动与健身、保安及家庭娱乐等市场提供新的机会

4.0技术。虽然很多设备已经使用上蓝牙4.0技术 但是相应的蓝牙耳机却没有及时推出,不能发挥蓝牙4.0 应囿的优势不过这个局面很快就要由国内蓝牙领导品牌 woowi 打破,作为积极参与蓝牙4.0

规范制定和修改的厂商woowi将于6月率先发布全球第一款蓝牙4.0 聑机 ---woowi hero ,相信大家很快就可以看到该产品的详细评测
  支持协议主要指的是蓝牙协议层,包括逻辑链路控制和适配协议(L2CAP)、无线射频通信(RFCOMM)和业务搜索协议(SDP)L2CAP提供分割和重组业务。RFCOMM是用于传统串行端口应用的电缆替

  root就是手机的神经中枢它可以访问和修改你掱机几乎所有的文件,这些东西可能是制作手机的公司不愿意你修改和触碰的东西因为他们有可能影响到手机的稳定,还容易被一些黑愙入侵

(Root是Linux等类UNIX系统中的超级管理员用户帐户更多介绍详见第一段)。
  其实用root的权限主要是因为我们很多东西是受限制的我们只能利用这些权限来做我们被限制的去做的事情,比如Google禁止我们看到市场里很多免费或付费软件我们可以用Market进去看;很

多朋友只能看不能丅,不能绑定gmail我们可以修改host来搞定他们,对于一些定制机有着不需要的定制软件,就可以通过RE进行操作但这些都需要root权限(由于Root权限对于系统具有最高的统

治权,便可方便的对于系统的部件进行删除或更改对于玩家而言,只有获得Root权限我们便可随心所欲地对自己嘚爱机进行“重新包装”,感受新版本软件的优点)
  例如:当HTC Hero手机通过USB线连上电脑时sync工具就会自动启动,总是在notification那里看到对于Windows用戶,还有工具可以同步对于Mac/Linux用户来说,没用有没有办法解决呢?

  这里的关键就是ad remount,这是一个重新mount你的分区的命令让你的system分区从只讀变成可读可写,只有获得了root权限才可能运行

  1 可以备份系统7
  2 使用高级的程序-
  3 可以通过RE进行修改系统的程序
  4 把程序安装茬SD卡上


  一 最重要的是 我们可以汉化
  拥有ROOT权限[1],我们可以加载汉化包实现系统汉化!由于目前的系统固件版本firware都是1.0,所以都不支歭简体中文输入但是支持简体中文显示开发团队对此展开了工作,现在的Zhao

1.5/1.6 都是以获得ROOT权限为基础才可进行的汉化包
  二 我们可以通過ABUS查看已安装的软件 
   虽然没有ROOT权限,我们依然可以通过ABUS来安装软件和游戏但是如果拥有ROOT权限的G1,我们可以通过ABUS查看其安装过的软件列表来方便我们管理
  三 我们可以更改主题 
  目前阶段,我们可以通过升级update.zip来实现更换主题的功能当然update.zip包并不是一个单独的主题文件,其实就是升级一下不过如果没有ROOT权限,我们就不能实现更换主题的功能至

少目前这样。  四 我们可以正常使用一些软件 仳如Screenshot 
  很多软件是需要访问并读写内部ROOT的比如Screenshot,就必须有ROOT权限才可正常使用如果相应的,我们获得了ROOT权限那么有些软件就可以囸常使用,并能发挥其特性了

 Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如PDA、手机)等终端以无线方式互相连接的技术。Wi-Fi是一个无线网路通信技术的品牌由Wi-Fi联盟(Wi-Fi Alliance)所持有。目的是改善基于IEEE

802.11标准的无线网路产品之间的互通性现时一般人会把Wi-Fi及IEEE 802.11混为一谈。甚至把Wi-Fi等同于无线网际網路

  凡使用802.11标准协议的局域网又称为wi-fi(wireless-fidelity,意思是“无线保真度”)因此,wifi几乎成为了无线局域网wlan的同义  Wi-Fi 原先是无线保真的缩寫Wi-Fi 的英文全称

业认证,同时也是一种无线联网的技术以前通过网线连接电脑,而现在则是通过无线电波来连网常见的就是一个无线蕗由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用WIFI连接方式

进行联网如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为“热点”
  Wi-Fi,是由一个名为“无线以太网相容联盟”(Wireless Ethernet Compatibility Alliance,WECA)的组织所发布的业界术语中文译为“无线相容认证”。它是一种短程无线传输技术能够在数

百英尺范围内支持互联网接入的无线电信号。随着技术的发展以及IEEE 802.11a 及IEEE 802.11g等标准的出现,现在IEEE 802.11 这个标准已被统稱作Wi-Fi从应用层面来说,要使用Wi-Fi用户首

先要有Wi-Fi 兼容的用户端装置。
  Wi-Fi是一种帮助用户访问电子邮件、Web和流式媒体的互联网技术它为鼡户提供了无线的宽带互联网访问。同时它也是在家里、办公室或在旅途中上网的快速、便捷的途径。能够访问Wi-Fi 网

公开使用的但802.11G/N在世堺上最为常用。Wi-Fi 热点是通过在互联网连接上安装访问点来创建的这个访问点将无线信号通过短程进行传输, 一般覆盖300英尺当一台支持Wi-Fi 嘚设备(例如

Pocket PC)遇到一个热点时,这个设备可以用无线方式连接到那个网络大部分网点都位于供大众访问的地方,例如机场、咖啡店、旅館、书店以及校园等等许多家庭和办公室也拥有Wi-Fi 网络。虽

然有些热点是免费的但是大部分稳定的公共Wi-Fi 网络是由私人互联网服务提供商(ISP)提供的,因此会在用户连接到互联网时收取一定费用

准本身实际上没有关系。但是后来人们逐渐习惯用WIFI来称呼802.11b协议它的最大优点就是傳输速度较高,可以达到11Mbps另外它的有效距离也很长,同时也与已有的各种802.11 DSSS设备兼容

笔记本电脑技术——迅驰技术就是基于该标准的。

]電子和电气工程师协会)802.11b无线网络规范是IEEE 802.11网络规范的扩展最高带宽为11 Mbps,在信号较弱或有干扰的情况下带宽可调整为5.5Mbps、2Mbps和1Mbps,带宽的自动

調整有效地保障了网络的稳定性和可靠性。其主要特性为:速度快可靠性高,在开放性区域通讯距离可达305米,在封闭性区域通讯距离为76米到122米,方便与现有的有线以太网络整合组网

  Wi-Fi(WirelessFidelity,无线相容性认证)的正式名称是“IEEE802.11b”与蓝牙一样,同属于在办公室和家庭Φ使用的短距离无线技术虽然在数据安全性方面,该技术比蓝牙技术要差一些

但是在电波的覆盖范围方面则要略胜一筹。Wi-Fi的覆盖范围則可达300英尺左右(约合90米)办公室自不用说,就是在小一点的整栋大楼中也可使用

  一般架设无线网络的基本配备就是无线网卡及┅台AP,如此便能以无线的模式配合既有的有线架构来分享网络资源,架设费用和复杂程度远远低于传统的有线网络如果只是几台电脑嘚对等网,

也可不要AP只需要每台电脑配备无线网卡。AP为AccessPoint简称一般翻译为“无线访问接入点”,或“桥接器”它主要在媒体存取控制層MAC中扮演无线工作站及有线局域网络的桥梁。有了AP

就像一般有线网络的Hub一般,无线工作站可以快速且轻易地与网络相连特别是对于宽帶的使用,WiFi更显优势有线宽带网络(ADSL、小区LAN等)到户后,连接到一个AP然后在电脑中安装一块无线

网卡即可。普通的家庭有一个AP已经足够甚至用户的邻里得到授权后,则无需增加端口也能以共享的方式上网。
   由于WiFi的频段在世界范围内是无需任何电信运营执照的因此WLAN無线设备提供了一个世界范围内可以使用的费用极其低廉且数据带宽极高的无线空中接口。用户可以在WiFi覆盖区域内快速浏

览网页随时隨地接听拨打电话。而其它一些基于WLAN的宽带数据应用如流媒体、网络游戏等功能更是值得用户期待。有了WiFi功能我们打长途电话(包括国際长途)、浏览网页、收发电子邮件、音

乐下载、数码照片传递等再无需担心速度慢和花费高的问题。,
  WiFi在掌上设备上应用越来越广泛而智能手机就是其中一份子。与早前应用于手机上的蓝牙技术不同WiFi具有更大的覆盖范围和更高的传输速率,因此WiFi手机成为了目前移動通信业界的时尚

/  现在WiFi的覆盖范围在国内越来越广泛了高级宾馆、豪华住宅区、飞机场以及咖啡厅之类的区域都有WiFi接口。当我们去旅游、办公时就可以在这些场所使用我们的掌上设备尽情网上冲浪了。

 Wi-Fi的规模商业化应用在世界范围内罕见成功先例。问题集中在兩个方面:一是大型运营商对这一模式的不认可;二是本身缺乏有效的商业模式但基于Wi-Fi技术的无线局域网已经日趋普及,这

将意味将来鈳以十分方便的应用一旦存在Wi-Fi网络的公众场合,解决了运营商的互联互通、高收费、漫游性的问题Wi-Fi将来从一个成功的技术转化为成功嘚商业。;
  一个Wi-Fi联接点网络成员和结构站点(Station) 网络最基本的组成部分。,
  分配系统(Distribution System,DS)分配系统用于连接不同的基本服务单元。分配系統使用的媒介(Medium) 逻辑上和基本服务单元使用的媒介是截然分开的尽管它们物理上可能会是同一个媒介

,例如同一个无线频段
 接入点(Access Point,AP)。接入点既有普通站点的身份又有接入到分配系统的功能。
 扩展服务单元(Extended Service Set,ESS)由分配系统和基本服务单元组合而成。这种组合是逻辑上並非物理上的--不同的基本服务单元物有可能在地理位置相去甚远。分配系统也可以使用各种

  关口(Portal) 也是一个逻辑成分。用于将无线局域网和有线局域网或其它网络联
  这儿有3种媒介站点使用的无线的媒介,分配系统使用的媒介以及和无线局域网集成一起的其它局域网使用的媒介。物理上它们可能互相重叠 
  IEEE802.11只负责在站点使用的无线的媒介上的寻址(Addressing)。分配系统和其它局域网的寻址不属无线局域网的范围
  IEEE802.11没有具体定义分配系统,只是定义了分配系统应该提供的服务(Service)整个无线局域网定义了9种服务,
  无限风行Wi-Fi也成了“巨星”。Wi-Fi可谓是“金匮铁甲”从八个方面全面包装自己。下文分别从带宽信号,功耗安全,融网个人服务,移动特性客户端铨方位为您剖析Wi-Fi的独到之

 虽然IEEE启动了两个项目打算将802.11标准数据速率提高到千兆或几千兆,但至今也还没有形成初稿
 更实际一点的是802.11n標准将数据速率提高了一个等级,可以适应不同的功能和设备目前,所有11n无线收发装置支持两个空间数据流发送和接收数据可以使用兩个或三个天线组合,苹果最新的

  很快将会有芯片支持三、四个数据流数据速率可以分别达到450Mbps和600Mbps。2009年初Quantenna通信表示它已经研制成功4x4芯片,可以承载高清数字电视信号流
  Wi-Fi设备供应商Ruckus无线的共同创始人及CTO William Kish说:“虽然不会有很多客户端设备支持4个空间流,只要正确设計访问点将可以利用600Mbps物理层数据速率,实现高速无线骨干网

  你可以通过802.11s标准将这些高端节点连接起来,形成类似互联网的具有冗餘能力的Wi-Fi网络
l更强的射频信号中更多可选的性能特性将会出现在无线芯片中,无线客户端和无线访问点利用这些芯片可以使射频(RF)信号更具弹性稳定和可靠,换句话说更象一个电线
  无线芯片制造商Atheros公司的CTO William McFarland说:“新的11n物理层技术将使Wi-Fi功能更强大,在给定范围内数据传輸速率更高传输距离更长”。
  这些性能特性包括:低密度奇偶校验码提高纠错能力;发射波束形成,它使用来自Wi-Fi客户端的反馈讓一个访问点集中处理客户端的射频信号;空间时分组编码(STBC),它利用多重天线提高信

号可靠性 McFarland说:“如今你带着一个有Wi-Fi功能的笔记本繞建筑物一周,你会发现数据速率下降或消失但使用STBC后,连接将会继续工作”
+ 802.11n在功耗和管理方面进行了重大创新,不仅能够延长Wi-Fi智能手机的安卓手机电池容量检测寿命还可以嵌入到其它设备中,如医疗监控设备楼宇控制系统,实时定位跟踪标签和消费电子产品鈳以不断地监

测和收集数据,可基于用户的身份和位置进行个性化
  Atheros的McFarland说:“随着企业无线局域网的建设,这些基础设施已经到位現在只需要添加低功耗传感器就可以了”。
 嵌入式Wi-Fi无线数据通信厂商首脑会议最近宣布的802.11a无线通信以各种插件形式提供让设备使用不擁挤的5GHz波段,Gainspan提供的11b/g无线设备带有一个IP软件堆栈电力消耗非常低,一块

标准安卓手机电池容量检测可以运行几年Redpine Signals提供了一个单流嵌入箌11n无线通信中改进的安全性
;  互联网最具破坏性的影响是通过盗窃身份证明,拒绝服务攻击侵犯隐私,刺探以及缺乏相应的信任手段对鼡户造成的伤害移动网络使这一情况变得更糟,如果用户信任当前打开的Wi-Fi连接有

可能使他们遭受毁灭性的风险。
 IEEE最近批准了802.11w标准咜保护无线管理帧,使无线链路更好地工作Networks公司首席分析师Matthew Gast说:“Wi-Fi客户端现在可以接收和采用‘落地网络’信息,在此之前这个信息可能

是由攻破访问点的黑客利用MAC地址伪造的11w标准切断了这种攻击”。
  Aruba Network公司战略营销主管Michael Tennefoss说:“Wi-Fi将会使用基于身份的安全在Wi-Fi网络中,咹全策略与用户关联而不是与端口关联的,这样的好处是用户可以在家办公场所,

酒店分支机构和公共场所移动,安全性不会受到影响”与非Wi-Fi网络的协作
, 如果你是T-Mobile Wi-Fi用户,但你现在处于另一个运营商提供的热点范围内那你是不能使用Wi-Fi的。在未来你的Wi-Fi设备能够查詢到“外网(其它运营商的无线网络)”服务,并可以安全地

接入你的用户身份将和你一起漫游,使你能够使用各种不同的Wi-Fi服务
  802.11u標准出台后用户将会更灵活地使用无线网络,未来的 Wi-Fi为了会对外广告它们的服务只要你服从它的条款就可以链接到它们,根据你的身份你可以访问其它网络中所有或部分服务的子

集,在紧急情况下你可以获得最基本的连接和功能,802.11u标准计划在2010年6月最后审批
  Wi-Fi设备廠家已经想了许多办法使它们的设备与无线访问点更智能地结合工作,目前无线访问点自身的管理已经相当成熟但无线客户端的管理还昰空白。
  如果你在访问点和客户端同时采用新的Wi-Fi管理协议它们之间的协作会更有趣。
  想象一下你的上网本Wi-Fi适配器或Wi-Fi VoIP电话在未發送和接收无线信号,或仅共享位置数据时可以节省电力,访问点可以将Wi-Fi语音会议重定向到一个更理想的相邻访问点上或者重定

向到┅个负载较低的访问点上。Wi-Fi网络可以定位一个客户端的位置例如,在建筑物外或在大街上,可以基于这些数据授予客户端连接操作
  802.11v标准可能会在2010年7月底完成,在Wi-Fi管理方面将会有许多增强特性它将为统计收集增加一个计数器阵列,增加电源管理提高安卓手机电池容量检测寿命,并改善位置数据支持) 
  Wi-Fi联盟的Wi-Fi多媒体接纳控制规范也正在处理客户端协调问题,目前该规范正在开发中它可以让無线网络协商和管理流媒体会话,因此高清晰视频不会切断相同访问点上的Wi-Fi语音会话

Wi-Fi联盟正在考虑具体的Wi-Fi为了管理规范,主要是借用几個相关的IEEE标准然后再增加额外的无线管理功能。
  在以前的标准中缺乏RF管理因为访问点和客户端之间,以及与相邻无线设备之间通瑺彼此不了解它们只了解自己的无线电波频率,这种局限性使得想管理RF也很困难
  例如,当一个Wi-Fi手机进入某个访问点范围时它会觸发一个盲目的寻找过程,如果客户端可以询问它的访问点“你的邻居是谁哪一个是最佳连接访问点?”,这样设备和网络就可以更好地協作

与此同时,Wi-Fi访问点可以“看”到客户端的RF环境确定弱信号或不足的覆盖面,然后采取措施优化连接!
  去年发布的IEEE 802.11k无线资源管悝标准解决了这个问题,通过智能RF(射频)管理改善移动性但Wi-Fi设备厂家已经实施了一系列的专有功能以应对这一挑战,Aruba 自适应无线管理技术的

2.0版本就是一个例子
  同时,Wi-Fi联盟使用11k的某些特性构思它的语音企业认证目标是优化大规模的,企业级Wi-Fi语音环境通话质量
  目前的Wi-Fi是一个端到端的连接,未来的Wi-Fi网络你的设备无论在哪里都可以直接连接到其它客户端设备,例如搭载低功耗芯片的Ozmo设备让外围設备可以通过Wi-Fi直接连接到你的笔记本电脑

  Wi-Fi联盟最近公布的Wi-Fi Direct(WFD)项目将让你笔记本电脑上的Wi-Fi卡绕过访问点,直接连接到无线打印机数码楿机,投影仪传感器或等离子屏幕。作为一个行业规范WFD将在固件中

引入新的协议实现,这样就不需要对硬件做改动了
  同时,Wi-Fi访問点通过802.11z标准(定于2010年7月完成)也可以变成点到点连接引擎它将为直接连接配置提供扩展,客户端设备从一个访问点请求许可直接连接箌另一个附近的客户端设备但

数据不通过访问点,客户端仍然与访问点连接由访问点提供全套安全和管理服务。
2003年以来中国移动通信技术和市场的热点一直集中在3G的出台时机以及3G该采用什么样的标准的讨论中
  虽然对3G的关注程度在国内、国外设备厂商的推动、宣传囷政府的大力支持下达到了前所未有的高度,但是我们更应该清醒地认识到中国3G发展的现状:受其技术成熟度以及缺少杀手业务、建设成

夲、运营牌照费用和欧洲市场发展不良等多种因素的制约中国移动通信市场迟迟不能启动,运营商、设备制造商、芯片厂商、研究院所、内容服务商所共同期望的局面3G兴起还未能实现。
  从未来的中国3G市场来看语音业务对于移动运营商提高收入帮助不大,而且由于迻动运营商数目的增加语音业务带来的ARPU必然会呈现下降的趋势。因此提供更多的数据多媒体业务,对于移

动运营商维持用户忠诚度、提高网络利用率、增加业务附加值、获取最大利润等将会带来较大的帮助这也是在部署3G前运营商所必须要考虑的问题。相比之下在芯片廠商、PC制造商、WiFi联盟成员、

运营商的共同推动下WLAN在部署上取得了实质性的进展。中国电信、网通、移动、联通都在实施自己的热点覆盖計划前一段时期,甚至还有用WLAN代替3G的论调但是从覆盖范围、传输速率、基本

业务类别、可移动速率、前向扩展、演进走向等多方面综匼分析,3G与WLAN不是一种可以互相取代的竞争关系而是一种可以扬长避短的互补关系。目前WLAN的推广和认证工作主要由产业标准组织

论数据速率可达11Mbit,实际的物理层数据速率支持l、2、5.5、11Mbit可调覆盖范围从100-300m。随着802.11g/a、802.16e、802.11i、WiMAX等技术、协议标准的制定和完善加上WiFi联盟对市场快

获得批准,虽然它采用了与802.11b不同的频段(10-66GHz)但是作为一项无线城域网(WMAN)技术,它可以和802.11b/g/a无线接入热点互为补充构筑一个完全覆盖城域的宽带无线技術。WiFi/WiMAX作

为Cable和DSL的无线扩展技术它的移动性与灵活性为移动用户提供了真正的无线宽带接入服务,实现了对传统宽带接入技术的带宽特性和QoS垺务质量的延伸
  对于WiFi技术而言,漫游、切换、安全、干扰等方面都是运营商组网时需考虑的重点随着骨干传输网容量和传输速率嘚提高,无论采用平面或者两层的架构都不会影响到用户的宽带快速接入;随

着IAPP以及MobileIP技术的完善、IPv6的发展也可以最终解决漫游和切换的问題;802.11i标准的产生将提供更多的包括WPA2、多媒体认证等安全策略;不断成熟的组网方案和干扰预检测机制都可以减少

频率资源开发带来的干扰
  事实上不同的标准化组织的工作与各类标准的制订,正是NGN发展进程中各方加强合作与标准融合工作的体现WiFi/WiMAX的市场目标是成为宽带無线接入城域网技术,基本目标是要提供一种城域

网领域点对多点的多厂商环境下可有效地互操作的宽带无线接入手段以实现满足3G标准嘚以无线广域网WWAN为基本模式、以公众语音及多媒体数据为内容、在全球范围内漫游的个人手机终端的基本市

场定位。WiFi/WiMAX也可以作为3G无线广域/城域、多点基站互联支持手段的补充
  按NGN概念演进的下一代移动网,以终端、应用、服务为主导将成为市场发展的重要驱动力也是运營商赢利的关键其互操作性和后向兼容性将成为不同标准化组织的工作考虑的一个重点。如果进行

无生命力的重覆其产品和技术终将為市场所淘汰,其唯一出路是在NGN及3G演进的基本概念上彼此融合共同作出贡献。而且随着WiFi/WiMAX接入技术成本的逐步下降电信运营商选择WiFi/WiMAX技术

為消费者提供VoWLAN语音服务将成为可能。, 前言
 2003年以来中国移动通信技术和市场的热点一直集中在3G的出台时机以及3G该采用什么样的标准的讨论Φ) O, L8 g8 G: r" H- y" D# u
  虽然对3G的关注程度在国内、国外设备厂商的推动、宣传和政府的大力支持下达到了前所未有的高度,但是我们更应该清醒地认识箌中国3G发展的现状:受其技术成熟度以及缺少杀手业务、建设成

本、运营牌照费用和欧洲市场发展不良等多种因素的制约中国移动通信市场迟迟不能启动,运营商、设备制造商、芯片厂商、研究院所、内容服务商所共同期望的局面3G兴起还未能实现。
  从未来的中国3G市场來看语音业务对于移动运营商提高收入帮助不大,而且由于移动运营商数目的增加语音业务带来的ARPU必然会呈现下降的趋势。因此提供更多的数据多媒体业务,对于移动

运营商维持用户忠诚度、提高网络利用率、增加业务附加值、获取最大利润等将会带来较大的帮助這也是在部署3G前运营商所必须要考虑的问题。相比之下在芯片厂商、PC制造商、WiFi联盟成员、运

营商的共同推动下WLAN在部署上取得了实质性的進展。中国电信、网通、移动、联通都在实施自己的热点覆盖计划前一段时期,甚至还有用WLAN代替3G的论调但是从覆盖范围、传输速率、基本业

务类别、可移动速率、前向扩展、演进走向等多方面综合分析,3G与WLAN不是一种可以互相取代的竞争关系而是一种可以扬长避短的互補关系。目前WLAN的推广和认证工作主要由产业标准组织WiFi

论数据速率可达11Mbit,实际的物理层数据速率支持l、2、5.5、11Mbit可调覆盖范围从100-300m。随着802.11g/a、802.16e、802.11i、WiMAX等技术、协议标准的制定和完善加上WiFi联盟对市场快

获得批准,虽然它采用了与802.11b不同的频段(10-66GHz)但是作为一项无线城域网(WMAN)技术,它可以和802.11b/g/a無线接入热点互为补充构筑一个完全覆盖城域的宽带无线技术。WiFi/WiMAX作

为Cable和DSL的无线扩展技术它的移动性与灵活性为移动用户提供了真正的無线宽带接入服务,实现了对传统宽带接入技术的带宽特性和QoS服务质量的延伸对于WiFi技术而言,漫游、切换、安全、

干扰等方面都是运营商组网时需考虑的重点随着骨干传输网容量和传输速率的提高,无论采用平面或者两层的架构都不会影响到用户的宽带快速接入;随着IAPP鉯及MobileIP技术的完善、IPv6的发展

也可以最终解决漫游和切换的问题;802.11i标准的产生将提供更多的包括WPA2、多媒体认证等安全策略;不断成熟的组网方案和干扰预检测机制都可以减少频率资源开发带来的干扰
  事实上,不同的标准化组织的工作与各类标准的制订正是NGN发展进程中各方加强合作与标准融合工作的体现。WiFi/WiMAX的市场目标是成为宽带无线接入城域网技术基本目标是要提供一种城域

网领域点对多点的多厂商环境下可有效地互操作的宽带无线接入手段,以实现满足3G标准的以无线广域网WWAN为基本模式、以公众语音及多媒体数据为内容、在全球范围内漫游的个人手机终端的基本市

场定位WiFi/WiMAX也可以作为3G无线广域/城域、多点基站互联支持手段的补充。
  按NGN概念演进的下一代移动网以终端、应用、服务为主导将成为市场发展的重要驱动力也是运营商赢利的关键。其互操作性和后向兼容性将成为不同标准化组织的工作考虑嘚一个重点如果进行

无生命力的重覆,其产品和技术终将为市场所淘汰其唯一出路是在NGN及3G演进的基本概念上彼此融合,共同作出贡献而且随着WiFi/WiMAX接入技术成本的逐步下降,电信运营商选择WiFi/WiMAX技术

为消费者提供VoWLAN语音服务将成为可能
  综上所述,WiFi/WiMAX的发展方向包括:
  *网絡技术覆盖更大的范围,从热点到热区到整个城市
 *WiFi手持终端和VoWLAN业务必然成为潜在的应用模式。
 *基于IP的WiFi/WiMAX的交换技术和开放的业务平囼将使WLAN网络更智能、更易管理。
  *基于多层次的安全策略(WEP、WPA、WPA2、AES、VPN等)提供不同等级的安全方案将使企业、个人用户可以根据不同嘚性价比来选择满足自己需要的安全策略。; A2 U" g/ m1 i* n
  1.基于全IP的网络架构

分离方式而直到R5引入了IMS才实现全IP的核心网。显然全IP的核心网络也是3G發展的方向采用基于全IP的核心网不但可以与无线接入方式独立地发展,还可以支持包括WiFi/WiMAX、WCDMA、

Bluetooth等多种无线接入方式在3G的R6中已经开始把WLAN和3G┅同考虑了。
 2.共用开放的业务平台和运营支撑系统
 WiFi/WiMAX和3G不同的承载特性(吞吐量、延时、QoS、对称性等)为用户享受语音、数据、多媒體业务提供更多的接入方式选择;它们可通过共用开放的业务平台融合不同的业务引擎实现网络间互通

;根据网络服务区内的性能用户鈳以手工或者自动选择接入那个网络;同时支持WLAN和3G网络的运营支撑系统,可以对双网实现统一的运营管理、计费、甚至用户身份认证最夶限度降低网络建设、

  两种网络技术在移动通信技术发展中将实现局部的融合,各自发挥优势、扬长避短互补趋势集中体现在以下幾个方面:
  相对于满足大话务量、多用户数的3G技术,基于IP技术的WLAN网络更适合开展广播式的语音业务(PTT、
 多方会议、长途通话、广告发咘等
  2.广域覆盖和区域覆盖下的数据业务
  相对于3G技术覆盖范围大、快速移动时仍能保持144kbit的数据速率的特点,WLAN技术在特定区域内满足用户高速数据传输的需求具有绝对优势) W. v! M* R! `. {
  3.无线信道资源的利用,
  3G分配的频率资源是有限的,而数据业务对信道的占用率极高影響其同时接入的语音用户数量。如果规划特定区域(比如商业中心人群密集区)内把数据业务转移到WiFi/WiMAX的公共数据通道无

疑将大大提高3G无线網络资源利用率
 传输数据速率高、Always0nLine和低使用费的Laptop/PDA可以满足商业用户大信息量的需求:携带更为方便、小巧的3G手持终端可以满足个人用戶对快速消息的需求。
 5.手机和电脑连接再也不用有线了无线全能搞定。
 在没有wifi设备的情况iphone,pad无法使用WIFI是一件灰常郁闷的事但是鈳以利用win7系统自带的dos命令把笔记本变身为一台无线AP发射器。以提供iphone pad等设备上网
 1.打开win7开始菜单,找到命令提示符选项以管理员身份运荇。
  2.在命令行上输入,该字符串命令是将win7系统自带的虚拟无线网卡功能启动起来其中"scc_wan"是ssid , "1*197k51*"是无线访问密码,mode参数是用于指定是否启动系統自带虚拟无线网卡如

果该参数设置成allow表示允许启动该虚拟无线网卡,disallow表示禁用
  3.返回到控制面板,双击”网络和共享中心“图标单击更改适配器设置按钮,会发现多出一个”miscrosoft virtual wifi 。adaoter“图标,表示虚拟无线AP设备已经启动成功! C/ x; p*
  4.共享intelnet网络,在网络邻居属性里面右擊本地能够上网的适配器属性在弹出目标网络连接的属性对话框,点选”共享“选项卡选中对应的设置页面中的”允许其他用户通过此计算机的

internet连接来连接“等选项,同事在列表中选择之前配置好的无线网络再按确定按钮。
 就可以通过此虚拟无线网络来上网了'
  綜上所述WiFi/WiMAX的发展方向包括:
*网络技术,覆盖更大的范围从热点到热区到整个城市,
  *WiFi手持终端和VoWLAN业务必然成为潜在的应用模式
 *基于IP的WiFi/WiMAX的交换技术和开放的业务平台,将使WLAN网络更智能、更易管理
 *基于多层次的安全策略(WEP、WPA、WPA2、AES、VPN等)提供不同等级的安全方案,将使企业、个人用户可以根据不同的性价比来选择满足自己需要的安全策略
  1.基于全IP的网络架构

分离方式而直到R5引入了IMS才实现全IP的核惢网。显然全IP的核心网络也是3G发展的方向采用基于全IP的核心网不但可以与无线接入方式独立地发展,还可以支持包括WiFi/WiMAX、WCDMA、

Bluetooth等多种无线接叺方式在3G的R6中已经开始把WLAN和3G一同考虑了。
  2.共用开放的业务平台和运营支撑系统
 WiFi/WiMAX和3G不同的承载特性(吞吐量、延时、QoS、对称性等)为用户享受语音、数据、多媒体业务提供更多的接入方式选择;它们可通过共用开放的业务平台融合不同的业务引擎实现网络间互通

;根据网络服务区内的性能用户可以手工或者自动选择接入那个网络;同时支持WLAN和3G网络的运营支撑系统,可以对双网实现统一的运营管理、计费、甚至用户身份认证最大限度降低网络建设、

  两种网络技术在移动通信技术发展中将实现局部的融合,各自发挥优势、扬长避短互补趋势集中体现在以下几个方面:
  相对于满足大话务量、多用户数的3G技术,基于IP技术的WLAN网络更适合开展广播式的语音业务(PTT、
 多方会议、长途通话、广告发布等
  2.广域覆盖和区域覆盖下的数据业务
  相对于3G技术覆盖范围大、快速移动时仍能保持144kbit的数据速率嘚特点WLAN技术在特定区域内满足用户高速数据传输的需求具有绝对优势。
  3.无线信道资源的利用
  3G分配的频率资源是有限的而数据業务对信道的占用率极高,影响其同时接入的语音用户数量如果规划特定区域(比如商业中心人群密集区)内把数据业务转移到WiFi/WiMAX的公共數据通道无

疑将大大提高3G无线网络资源利用率。
 传输数据速率高、Always0nLine和低使用费的Laptop/PDA可以满足商业用户大信息量的需求:携带更为方便、小巧的3G手持终端可以满足个人用户对快速消息的需求
  5.手机和电脑连接再也不用有线了,无线全能搞定
 在没有wifi设备的情况,iphonepad无法使用WIFI是一件灰常郁闷的事,但是可以利用win7系统自带的dos命令把笔记本变身为一台无线AP发射器以提供iphone pad等设备上网。
 1.打开win7开始菜单找到命囹提示符选项,以管理员身份运行

是无线访问密码,mode参数是用于指定是否启动系统自带虚拟无线网卡如果该参数设置成allow表示允许启动該虚拟无线网卡,disallow表示禁用  b: y+ A2 B; u6 M
  3.返回到控制面板,双击”网络和共享中心“图标单击更改适配器设置按钮,会发现多出一个”miscrosoft virtual wifi 。adaoter“图标,表示虚拟无线AP设备已经启动成功! C/ x; p*
  4.共享intelnet网络,在网络邻居属性里面右击本地能够上网的适配器属性在弹出目标网络连接的屬性对话框,点选”共享“选项卡选中对应的设置页面中的”允许其他用户通过此计算机的

要目的是为陆海空三大领域提供实时、全天候和全球性的导航服务,并用于情报收集、核爆监测和应急通讯等一些军事目的经过20余年的研究实验,耗资300亿美元到1994年,全球覆盖率高达98%的

  (1)全球全天候定位
  GPS卫星的数目较多且分布均匀,保证了地球上任何地方任何时间至少可以同时观测到4颗GPS卫星确保实現全球全天候连续的导航定位服务(除打雷闪电不宜观测外)。
  应用实践已经证明GPS相对定位精度在50km以内可达10-6m,100-500km可达10-7m1000km可达10-9m。在300-1500m工程精密定位中1小时以上观测时解其平面位置误差小于1mm,与ME-5000电磁波

测距仪测定的边长比较其边长较差最大为0.5mm,校差中误差为0.3mm
 实时伪距差分(RTD):精度达分米级。
  实时相位差分(RTK):精度达1~2cm
  随着GPS系统的不断完善,软件的不断更新目前,20km以内相对静态定位仅需15-20分钟;赽速静态相对定位测量时,当每个流动站与基准站相距在15KM以内时流动站观测时间只需1-2分钟;采

取实时动态定位模式时,每站观测仅需几秒钟
 因而使用GPS技术建立控制网,可以大大提高作业效率"
  (4)测站间无需通视
  GPS测量只要求测站上空开阔,不要求测站之间互楿通视因而不再需要建造觇标。这一优点既可大大减少测量工作的经费和时间(一般造标费用约占总经费的30%~50%)同时也使选点工作变嘚非

常灵活,也可省去经典测量中的传算点、过渡点的测量工作;
  (5)仪器操作简便  随着GPS接收机的不断改进,GPS测量的自动化程度樾来越高有的已趋于“傻瓜化”。在观测中测量员只需安置仪器连接电缆线,量取天线高监视仪器的工作状态,而其

它观测工作洳卫星的捕获,跟踪观测和记录等均由仪器自动完成结束测量时,仅需关闭电源收好接收机,便完成了野外数据采集任务/
  如果茬一个测站上需作长时间的连续观测,还可以通过数据通讯方式将所采集的数据传送到数据处理中心,实现全自动化的数据采集与处理另外,现在的接收机体积也越来越小相应的重量也

越来越轻,极大地减轻了测量工作者的劳动强度
  (6)可提供全球统一的三维地惢坐标
  GPS测量可同时精确测定测站平面位置和大地高程。目前GPS水准可满足四等水准测量的精度另外,GPS定位是在全球统一的WGS-84坐标系统中計算的因此全球不同地点的测量成果是相互关联的。
 A-GPS技术是一种结合了网络基站信息和GPS信息对移动台进行定位的技术可以在GSM/GPRS、WCDMA和CDMA2000网絡中使用。该技术需要在手机内增加GPS接收机模块并改造手机天线,同时要在移动

网络上加建位置服务器、差分GPS基准站等设备.GPS 即全球定位系统(Global Positioning System)简单地说,这是一个由覆盖全球的24颗卫星组成的卫星系统这个系统可以保证在任意时刻,地球

上任意一点都可以同时观测到4顆卫星以保证卫星可以采集到该观测点的经纬度和高度,以便实现导航、定位、授时等功能这项技术可以用来引导飞机、船舶、车辆鉯及个人,安全、准确地沿着选定

的路线准时到达目的地

  是一种屏幕显示亮度技术。光线越强,屏幕显示越明显
  光线感应技术鼡于我们接触比较多的设备上,主要是手机手机上有1个光线感应器,光线感应器一般位于手机屏幕右上方副摄像头左边,它能根据手機目前所处的光线亮度自动调节手机屏幕亮

度,来给人最佳视觉效果的功能例如在黑暗的环境下,手机屏幕背光灯就会自动变暗否則很刺眼。 它的功能是用来感应光线强弱的然后反馈到手机,自动为你调节屏幕亮度用以省电。

  重力感应是指对地球的重力方姠的感知,目前许多的设备上都安装有重力感应芯片
 利用压电效应实现,简单来说是是测量内部一片重物(重物和压电片做成一体)偅力正交两个方向的分力大小来判定水平方向。
  重力感应装置包括感应器、处理器和控制器三个部分感应器负责侦测存储器的状態,计算存储器的重力加速度值;处理器则对加速度值是否超出安全范围进行判断;而控制器则负责控制将磁头锁

定或者释放出安全停泊區一旦感应器侦测并经处理器判断当前的重力加速度超过安全值之后,控制器就会通过硬件控制磁头停止读写工作并快速归位,锁定茬专有的磁头停泊区这一系列动作会在

200毫秒内完成。当感应装置探测到加速度值恢复到正常值范围之后产品才会恢复工作。
  重力感应在移动存储中应用:科学实验证明一般存储器在不通电的时候,抗震性有1000G而通电工作之后,抗震性不足200G非常轻微的磕碰都有可能造成磁盘坏道。因此只有有效确保工作状

态下的产品安全,才能最终确保其中的数据资料安全)
  重力感应技术”,利用重力加速喥原理一旦侦测到意外,能在摔落的瞬间将磁头撤至安全停泊区可使移动存储器安全性能提升500%以上,达到甚至超越无电状态下的抗震沝平从根本上确保了

处于工作状态下的移动存储器的抗震性能,从而保证了在任何状态下的数据信息安全
 苹果公司研制了第一台重力感应机型
 重力感应技术在其他方面也得到了应用例如:智能电动车、游戏机、电脑等等。

 方向感应器的实现靠的是iPhone的内置加速计iPhone所采用的加速计是三轴加速计,分为X轴、Y轴和Z轴这三个轴所构成的立体空间足以侦测到你在iPhone上的各种动作。在实际应用时通常是以这

三個轴(或任意两个轴)所构成的角度来计算iPhone倾斜的角度从而计算出重力加速度的值。)
  通过感知特定方向的惯性力总量加速计可以測量出加速度和重力。iPhone的三轴加速计意味着它能够检测到三维空间中的运动或重力引力因此,加速计不但可以指示握持电话的方式(或洎动旋

转功能)而且如果电话放在桌子上的话,还可以指示电话的正面朝上还是朝下
  加速计可以测量重力引力(g),因此当加速計返回值为1.0时表示在特定方向上感知到1g.如果是静止握持iPhone而没有任何动作,那么地球引力对其施加的力大约为1g.如果是纵向竖直地握持

iPhone那麼iPhone会检测并报告在其y轴上施加的力大约为1g。如果是以一定角度握持iPhone那么这1g的力会分布到不同的轴上,这取决于握持iPhone的方式当以45度角握歭iPhone时,1g的力会均

 正常使用时加速计在任一轴上都不会检测到远大于1g的值。如果检测到的加速计值远大于1g那么即可判断这是突然动作。如果摇动iPhone那么加速计便会在一个或多个轴上检测到很大的力,如

果投掷或坠落 那么加速计便会在一个或多个轴上检测到很小的力。

  利用各种元件检测对象物的物理变化量通过将该变化量换算为距离,来测量从传感器到对象物的距离

  利用各种元件检测对象粅的物理变化量,通过将该变化量换算为距离来测量从传感器到对象物的距离位移的机器。根据使用元件不同分为光学式位移传感器、线性接近传感器、超声波位移传感

  用于手机上:当接通电话时,如果挡住距离感应器(在辅助摄像头和光线感应器之间的不明显的尛长方形)的话屏幕会变黑。也就是在你接电话时屏幕会变黑,节约电 NOKIA的5230上也有这

个,接打电话时感应器贴近皮肤,触摸屏就无效了是为了防止误操作,因为是触摸屏幕还是很有用的。
  电子罗盘也叫数字指南针,是利用地磁场来定北极的一种方法古代稱为罗经,现代利用先进加工工艺生产的磁阻传感器为罗盘的数字化提供了有力的帮助现在一般有用磁阻传感器和磁通门加

 虽然GPS在导航、定位、测速、定向方面有着广泛的应用,但由于其信号常被地形、地物遮挡导致精度大大降低,甚至不能使用尤其在高楼林立城區和植被茂密的林区,GPS信号的有效性仅为60%

并且在静止的情况下,GPS也无法给出航向信息为弥补这一不足,可以采用组合导航定向的方法电子产品正是为满足用户的此类需求而设计的。它可以对GPS信号进行有效补偿保证导航定向信息

100%有效,即使是在GPS信号失锁后也能正常工莋做到“丢星不丢向”

  电子罗盘可以分为平面电子罗盘和三维电子罗盘。平面电子罗盘要求用户在使用时必须保持罗盘的水平否則当罗盘发生倾斜时,也会给出航向的变化而实际上航向并没有变化虽然平面电子罗盘

对使用时要求很高,但如果能保证罗盘所附载体始终水平的话平面罗盘是一种性价比很好的选择。三维电子罗盘克服了平面电子罗盘在使用中的严格限制因为三维电子罗盘在其内部加入了倾角传感

器,如果罗盘发生倾斜时可以对罗盘进行倾斜补偿这样即使罗盘发生倾斜,航向数据依然准确无误有时为了克服温度漂移,罗盘也可内置温度补偿最大限度减少倾斜角和指向角的温度漂移。! 

  三维电子罗盘由三维磁阻传感器、双轴倾角传感器和MCU构成三维磁阻传感器用来测量地球磁场,倾角传感器是在磁力仪非水平状态时进行补偿;MCU处理磁力仪和倾角传感器的信号以及数据输出

和软鐵、硬铁补偿该磁力仪是采用三个互相垂直的磁阻传感器,每个轴向上的传感器检测在该方向上的地磁场强度向前的方向称为x方向的傳感器检测地磁场在x方向的矢量值;向左或Y方向的传感器

检测地磁场在Y方向的矢量值;向下或Z方向的传感器检测地磁场在Z方向的矢量值。烸个方向的传感器的灵敏度都已根据在该方向上地磁场的分矢量调整到最佳点并具有非常低的横轴灵敏度。传感器产

生的模拟输出信号進行放大后送入MCU进行处理磁场测量范围为±2Gauss。通过采用12位A/D转换器磁力仪能够分辨出小于1mGauss的磁场变化量,我们便可通过该高分辨力来准確测量出200-

300mGauss的X和Y方向的磁场强度不论是在赤道上的向上变化还是在南北极的更低值位置。
  仅用地磁场在X和Y的两个分矢量值便可确定方位值:

 该关系式是在检测仪器与地表面平行时才成立当仪器发生倾斜时,方位值的准确性将要受到很大的影响该误差的大小取决于儀器所处的位置和倾斜角的大小。为减少该误差的影响采用双轴倾角

传感器来测量俯仰和侧倾角,这个俯仰角被定义为由前向后方向的角度变化;而侧倾角则为由左到右方向的角度变化电子罗盘将俯仰和侧倾角的数据经过转换计算,将磁力仪在三个轴向上的矢量在原

来嘚位置“拉”回到水平的位置
  标准的转换计算式如下:
  这里Xr和Yr为要转换到水平位置的值
  从以上这三个计算公式可以看出,茬整个补偿技术中Z轴向的矢量扮演一个非常重要的角色要正确运用这些值,俯仰和侧倾角的数字必须时刻更新采用双轴宽线性量程范圍、高分辨率、温漂系数

低的陶瓷基体电解质传感器来测量俯仰角和侧倾角,倾角数值经过电路板上的温度传感器补偿后得出的

总结一丅,典型的数字罗盘具有以下特点:
  1. 三轴磁阻效应传感器测量平面地磁场,双轴倾角补偿
 2. 高速高精度A/D转换。
 3. 内置温度补偿朂大限度减少倾斜角和指向角的温度漂移。
 4. 内置微处理器计算传感器与磁北夹角
 5. 具有简单有效的用户标校指令。
  6. 具有指姠零点修正功能
  7. 外壳结构防水,无磁电子罗盘的原理是测量地球磁场,如果在使用的环境中有除了有地球以外的磁场且这些磁場无法有效的屏蔽时那么电子罗盘的使用就有很大的问题,这时只能考虑使用

  随着微电子集成技术以及加工工艺、材料技术的不断發展电子罗盘的研究制造与运用也达到了一个前所未有的水平。目前电子罗盘按照有无倾角补偿可以分为平面电子罗盘和三维电子罗盘,吔可以

按照传感器的不同分为磁阻效应传感器、霍尔效应传感器和磁通门传感器,
 磁阻效应传感器是根据磁性材料的磁阻效应制成的。磁性材料(如坡莫合金)具有各向异性对它进行磁化时,其磁化方向将取决于材料的易磁化轴、材料的形状和磁化磁场的方向如图所示,當给带

状坡莫合金材料通电流I时材料的电阻取决于电流的方向与磁化方向的夹角。如果给材料施加一个磁场B(被测磁场)就会使原来的磁囮方向转动。如果磁化方向转向垂直于电流的方向则材料的电阻

将减小;如果磁化方向转向平行于电流的方向,则材料的电阻将增大磁阻效应传感器一般有四个这样的电阻组成,并将它们接成电桥在被测磁场B作用下,电桥中位于相对位置的两个电阻阻值增大

另外两个電阻的阻值减小。在其线性范围内电桥的输出电压与被测磁场成正比。 磁阻传感器已经能制作在硅片上并形成产品。其灵敏度和线性喥已经能满足磁罗盘的要求各方面的性能明显优于霍

尔器件。迟滞误差和零点温度漂移还可采用对传感器进行交替正向磁化和反向磁化嘚方法加以消除由于磁阻传感器的这些优越性能,使它在某些应用场合能够与磁通门竞 争磁阻传感器的主要问题是

其翻转效应,这是其原理所固有的。如前所述在使用前对磁性材料进行了磁化,此后如果遇到了较强的相反方向的磁场(大于20高斯)就会对材料的磁化产生影响从而影响传感器的性能。在极端情况下

会使磁化方向翻转180。这种危险虽然可以利用周期性磁化的方法加以消除但仍存在问题。对材料进行磁化的磁场必须很强如果采用外加线圈来产生周期性磁化磁场,就失去了小型化的意义

Honeywell公司的一项专利,解决了这个问题他們在硅片上制作了一个电流带来产生磁化磁场,该电流带的阻值只有5欧姆左右虽然磁化电流只持续1-2毫秒,但电流强度却高达1到1.5安培但這种方

案对驱动电路要求高,而且如果集成入微系统这样强的脉冲电流将威胁系统中的微处理器等其它电路的可靠性。:
  霍尔效应磁傳感器的工作原理如图2-2所示如果沿矩形金属薄片的长方向通电流I,由于载流子受洛仑兹力作用在垂直于薄片平面的方向施加强磁场B,則在其横向会产生电压差U其大小与电流I

、磁场B和材料的霍尔系数R成正比,与金属薄片的厚度d反比100多年前发现的霍尔效应,由于一般材料的霍尔系数都很小而难以应用直到半导体问世后才真正用于磁场测量。这是因为半导体中的载

流子数量少如果给它通的电流与金属材料相同,那么半导体中载流子的速度就更快所受到的洛仑兹力就更大,因而霍尔效应的系数也就更大霍尔效应磁传感器的优点是体積小,重量轻功耗小,

价格便宜接口电路简单,特别适用于强磁场的测量但是,它又有灵敏度低噪声大,温度性能差等缺点虽嘫有些高灵敏度或采取了聚磁措施霍尔器件也能用于测量地磁场,但一般都是用于要求不

  磁饱和法是基于磁调制原理即利用被测磁場中铁磁材料磁芯在交变磁场的饱和励磁下其磁感应强度与磁场强度的非线性关系来测量弱磁场的一种方法。应用磁饱和法测量磁场的磁強计称为磁饱和

磁强计也称磁通门磁强计或铁磁探针磁强计。磁饱和法大体划分为谐波选择法和谐波非选择法两大类谐波选择法只是栲虑探头感应电动势的偶次谐波(主要是二次谐波),而滤去其他谐波;谐波非选

择法是不经滤波而直接测量探头感应电动势的全部频谱利鼡差分对磁饱和探头能够构成磁饱和梯度计,可以测量非均匀磁场同时利用梯度计能够克服地磁场的影响和抑制外界的干扰。这种磁强計早

在本世纪30年代开始用于地磁测量以来不断获得}

一直以来高精地图都与L3、L4级关聯紧密,但如今这样的“束缚”正在被打破地图厂商有可能提前进入“市场红利收获期”。

近日TomTom宣布将与DENSO合作开发自动驾驶汽车的软件平台,从而加速驾驶的未来TomTom的高清晰度(HD)地图将与DENSO车载(如摄像头和雷达)结合使用,为一个完整的自动驾驶系统提供定位、感知和路径规劃功能

通过与TomTom合作开发的端到端映射系统,DENSO将为高速公路和主要城市道路的L2级自动驾驶提供市场领先的系统将DENSO的传感器与TomTom高清地图相結合,将产生一个更先进、更可靠、更安全的系统

DENSO将为TomTom的自主车辆端到端映射系统和高级驾驶员辅助系统(ADAS)提供处理后的传感器数据,实時更新TomTom的高清地图这将通过生成名为“道路地图”(Roadagr)的众包地图更新来实现,该更新用于确保高清地图反映道路的真实情况

结合测绘车輛的传感器数据,TomTom可以保证准确的全球高清地图AutoStream—TomTom的创新地图传送系统则根据需要向车辆传送最新的地图数据。

此外Delphi chnologies 也宣布与TomTom展开新嘚合作。两家公司将在电子和软件应用方面展开合作旨在通过使用实时地图数据进一步优化汽车燃油效率和排放。

Delphi的智能驾驶控制系统將使用实时地图数据来预测不断变化的驾驶条件比如路线基础设施和地形、交通拥堵和天气,这将提高燃油效率减少排放,缩短通勤時间

一直以来,ADAS系统使用车辆内外的传感器包括摄像头、雷达和超声波雷达等提供数据支持。然而ADAS的下一波功能将从其他地方获得信息。

正如TomTom与两家公司的合作ADAS依赖于车载端传感器以外来源的数据输入的趋势日益明显。高精地图将提供数据或者补充来自传感器的數据,为下一代ADAS提供动力

DeepMoon联合创始人兼CEO蔡锐也有同样的观点:大家印象中高精地图在L3级以后才会使用,其实落地的时间点不只是单一的L3戓L4它可以覆盖L2~L4,有更多的场景可以挖掘

比如,如果你的车知道前方的转弯那么它就能明智地决定你应该开多快,什么时候换挡是个恏主意这可以使行驶更加顺畅,但更重要的是它可以节省油耗。举个例子你应该在下山之前降低速度,而不是在下山的路上以避免发动机的摩擦损失。

当然高精地图所提供的这种预测功能也可以帮助更传统的自适应巡航控制系统提升更好的用户体验。

还有汽车前夶灯的为了提高能见度和安全性,高精地图与一辆搭载有自适应前大灯车辆的结合比如,从地图上可以知道前方道路的高度在你开車上下山坡之前,它可以分别升高和降低光束的高度以提供更好的可视性。

比如目前一些新车上已经搭载了可识别路牌的摄像头。但囿时仍然会遇到无法识别或者限速牌被遮挡、损坏等等情况,如果配合包括有限制交通速度的地图数据可能会带来显著的安全提升,哽不用说超速罚单的减少了

有业内人士表示,作为从半自动驾驶到自动驾驶的过渡基于高精地图的ADAS系统可能会为后续的地图更新修复、更高级自动驾驶算法提供很好的实际路测反馈。

比如旗下Mobileye去年推出的一个新的量产项目:L2+,本质还是ADAS技术不过Mobileye会对ACC、LKA增加HD地图的支歭,这样能够让ACC与LKA即便是在车道线不清晰的地方也可以实现车道保持的功能

英特尔高级副总裁、Mobileye CEO Amnon Shashua认为,通过与HD地图的结合增加很低的荿本来改善ADAS的体验,这也是Mobileye将会大力推进的项目

DeepMotion此前着力打造的低成本方案,就是希望让专业的高精度地图走向更多使用场景比如AR导航、AVP自主泊车、高速路/快速路自动驾驶等。

当然对于高精地图的作用,TomTom表示高清地图并不是解决自动驾驶问题的灵丹妙药,它必须与其他各种技术协同工作作为一个完整自主系统的一部分。

作为一个闭环系统在云中生成最准确、健壮和可靠的地图,将这些数据交付給汽车然后利用多个数据来源——比如不同类型的汽车传感器——来确保这张地图是最新的、安全的、符合现实的。

不过在完全自动駕驶量产之前,目前车载导航系统的问题之一是在对路网进行更改(无论是交通、道路工程还是撞车事故)和验证并发布更新之间的前置时間。对于司机来说这意味着车内地图经常会过时,TomTom认为这需要改变而不仅仅是等到L3、L4级自动驾驶量产。

TomTom认为目前的高精地图最初的目标是能够在一周不到的时间内完全刷新和验证地图,但在某些情况下实时更新是主要目标。

例如完全没有必要一次性对整个地图进荇实时更新;某些路段的道路网络变化的频率远远低于其他路段。例如高速公路是变化最小的公路类型,增加新车道和车道标记的情况佷少发生相反,城市道路往往变化最大

众所周知,高清地图有三个主要的用途:精确定位支持车辆传感器的环境感知,以及尽可能准确有效地规划车辆路径的能力确保汽车知道它在哪里,它要去哪里以及任何可能影响路线规划的问题。

但最终的问题是如何尽快嘚把高精地图用起来,帮助ADAS进入下一个阶段无疑是最佳的切入点

2017年,四维图新就宣布公司的ADAS地图精度已经达到20cm已经达到高精度标准。目前其可以通过曲率、航向及坡度等属性数据作为传感器,实现或者增强辅助驾驶的功能包括自适应巡航控制、车前灯调节、弯道预警、车道变更辅助、车道偏离预警、动力控制、超车辅助、燃油效率改进、速度建议等。

去年8月四维图新与戴姆勒正式签署导航电子地圖销售协议,双方约定2020年-2024年期间四维图新将为戴姆勒所有在华销售的量产车型提供ADAS地图编译等服务。

原文标题:高精地图“提前登陆”| GGAI視角

文章出处:【微信号:ilove-ev微信公众号:高工智能汽车】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

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标准直径5mm,误差在0.05mm内为优品,0.1mm内为良品0.25mm内为合格,用某种传感器设置一个分拣装置...

与LM80兼容的LM96080是一款硬件监视器,包含一个10位delta-sigma ADC能够测量7个正电压和本地温度。 LM96080还可测量两个风扇的速度并在I 2 C?接口上进行其他硬件监控。 LM96080包括一个定序器,可对所有测量徝执行WATCHDOG窗口比较当任何值超出编程限值时,其中断输出将变为有效 LM96080特别适用于线性和数字温度传感器的接口。 LM96080在I 2 C数字控制线上包含一個模拟滤波器可提高抗噪性,并支持SDA和SCL上的TIMEOUT复位功能防止I 2 C总线锁定。三个I 2 C器件地址引脚允许单个总线上最多8个器件 LM96080的3.0V至5.5V电源电压范圍,低电源电流和I 2 C接口使其成为各种应用的理想选择在(-40)°C≤T A ≤+ 125°C的温度范围内确保操作。

LM96063是具有集成风扇控制的远程二极管温度传感器包括远程二极管感应。 LM96063精确测量:(1)自身温度和(2)二极管连接晶体管的温度如2N3904,或计算机处理器图形处理器单元(GPU)和其怹ASIC上常见的热敏二极管。 LM96063还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出风扇速度是远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能,通常用于静音声学风扇噪音此外,还增加了完全可编程的斜坡功能以实現LUT设定点之间的平滑过渡。 LM96063主要用于晶体管MMBT3904用作SOI工艺中许多FPGA,ASIC和处理器中的热二极管或热二极管 LM96163与LM96063完全相同,只是在上电时启用TruTherm BJT Beta补偿该补偿针对使用大容量非SOI工艺的流行处理器上的热二极管。 特性 准确感知远程二极管连接的MMBT3904晶体管或热二极管板载处理器FPGA或ASIC 准确感知其自身局部模具温度 偏移寄存器可针对各种热二极管进行调整 解决高达255.875°C的远程温度 10位加号和11比特率为1/8°C的无符号数据格式 远程数据的数芓滤波器可...

AMC6821是一款智能温度监控器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控制器。它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应用而设计使用低頻或高频PWM信号,该设备可以同时驱动风扇监控远程传感器二极管温度,并测量和控制风扇速度使其以尽可能低的速度以最小的噪音运荇。 /p> AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式软件 - RPM模式和软件 - DCY模式。每种模式通过改变PWM输出的占空比来控制风扇速度自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制,可根据用户定义的参数优化风扇速度此模式允许AMC6821作为独立设备运行,无需CPU干预;即使CPU或系统锁定也可以继续控淛风扇(基于温度测量)。 Software-RPM模式是第二个闭环控制在此模式下,AMC6821调节PWM输出以便在用户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说,該设备用作风扇速度调节器软件RPM模式也可用于允许AMC6821作为独立设备运行。第三种模式Software-DCY是开环的在软件DCY模式下,PWM占空比直接由写入器件的徝设置 AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出,用于指示错误状态和专用 FAN-FAULT 输出表示...

LM81是一款高度集成的数据采集系统用于硬件监控服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系统在PC中,LM81可用于监控电源电压温度和风扇速度。可以随时读取这些输入的实际值 LM81中的可编程WATCHDOG限制激活具有兩个输出( INT 和 T_CRIT _)的完全可编程和可屏蔽中断系统。 LM81具有片上数字输出温度传感器具有9位或12位分辨率,6位模拟输入ADC8位分辨率和8位DAC。可以使用LM81的FAN1和FAN2输入测量两个风扇转速计输出 DAC的输出电压范围为0至1.25V,可用于风扇速度控制为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入。 LM81具有与SMBus兼容的串行总线接口串行总线时序图 特性 温度感应 6个正电压输入,带有用于监控的刻度电阻 + 5V+ 12V,+ 3.3 V+ 2.5V,Vccp电源直接 用于控制风扇速度嘚8位DAC输出 2风扇速度监控输入 机箱入侵检测器输入 WATCHDOG所有监控值的比较 SMBus 1.0(LM81C)和1.1(LM81B)串行总线接口兼容性 LM81B具有更高的电压监控精度 VID0-VID4监控输入 Key

LM96163具有集成风扇控制的远程和本地温度传感器其中包括用于远程二极管检测的TruTherm BJT晶体管β补偿技术。 LM96163精确测量:(1)其自身温度和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度 LM96163具有一个偏移寄存器,用于校正由其他热二極管的不同非理想因素引起的误差 LM96163还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出。风扇速度取决于远程温度读数查找表和寄存器設置的组合。 12步查找表(LUT)使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递功能通常用于静音声学风扇噪音。此外还增加了完全可编程的斜坡功能,以实现LUT设定点之间的平滑过渡 特性 TruTherm BJT Beta补偿技术支持45nm,65nm和90nm处理器远程二极管 工厂修剪用于英特尔?45纳米处理器热二极管 精确感应②极管连接的2N3904晶体管或热二极管板载大型处理器或ASIC 准确感知其自身温度 集成PWM风扇速度控制输出支持22.5kHz频率的高分辨率用于4针风扇 通过用户鈳编程的12步查找表降低声学风扇噪声 LUT过渡精细分辨率平滑功能 用于测量风扇转速的转速计...

TMP23x器件是一系列高精度CMOS集成电路线性模拟温度传感器,其输出电压与温度成正比设计人员可将其用于多种模拟温度检测应用中。灵活PMIC这些温度传感器比市面上同类引脚兼容器件的精确喥更高,在0°C至+ 70°C温度范围内可保持±0.5°C和±1°C的典型精度该系列器件的精度经提高后,可适用于众多模拟温度检测应用灵活PMIC.TMP235器件在-40°C至+ 150°C完全温度范围和2.3V至5.5V电源电压范围内提供10mV /°C正斜率输出。具有更高增益的TMP236传感器在-10°C至+ 125°C温度范围和3.1V至5.5V电源电压范围内提供19.5mV /°C正斜率輸出 9μA典型静态电流和800μs典型加电时间可实现有效的功率循环架构,以最大限度地降低安卓手机电池容量检测供电设备的功率损耗.AB类输絀驱动器提供强大的500μA最高输出可驱动高达1000 pF的电容负载,并可直接连接到模数转换器采样保持输入端凭借出色的精确度和强大的线性輸出驱动器,TMP23x模拟输出温度传感器是具有成本效益的无源热敏电阻替代方案 /p> 特性

AMC80是一款系统硬件监控和控制电路,其中包括一个七通道10位模数转换器(ADC)两个可编程风扇转速监控器和一个双线制接口.AMC80还具有可编程上限值及下限值报警功能。当超出编程设定的限值后该報警即启动。 AMC80可与线性温度传感器和数字温度传感器相连凭借2.5mV最低有效位(LSB)和2.56V输入范围,该器件可接收线性传感器(例如TMP20)的输入 BTI 引脚用作数字传感器(例如TMP75)的输入.AMC80可由电压介于3V至5.5V范围内的电源供电运行,其电源电流较低并可通过双线制接口配置因此适用于各类集成电机驱动器解决方案.. /p> AMC80采用24引脚TSSOP封装,可在-40°C至+ 125°C的温度范围内完全额定运行 特性 具有七个模拟输入的10位模数转换器(ADC) 风扇转速监控输入 输入范围/分辨率: 默认值:2.56V /2.5mV 可编程:V DD /6mV 机箱入侵检测输入 中断报警: 上限 下限值 外部温度传感器的中断状态寄存器输入 关断模式 可编程 RST_OUT / OS 与LM96080和LM80引脚兼容 封装:24引脚薄型小外形尺寸(TSSOP) 应用 通信设备 服务器 工业用和医疗用设备 ...

TMP61xx系列硅线性热敏电阻具有线性正温度系数(PTC),鈳在较宽的工作范围内产生均匀一致的温度系数电阻(TCR)温度范围。这些器件专为温度测量保护,补偿和控制系统而设计与传统的NTC熱敏电阻相比,TMP61xx系列器件在整个温度范围内提供增强的线性度和一致的灵敏度由于它们对环境变化的免疫力以及它们在高温下的内置故障安全行为,它们还具有强大的性能这些器件目前采用2引脚,表面贴装0402封装兼容的X1SON封装和2引脚,通孔迷你尺寸的晶体管外形TO-92S封装。 特性 具有正温度系数(PTC)的硅基热敏电阻 线性电阻随温度变化 简化电阻 - 温度转换 与宽温度范围内的非线性负温度系数(NTC)热敏电阻电路相仳降低精度传播 25°C时10kΩ标称电阻(R25) 最大±1%(0°C至70°C) 温度范围内的一致灵敏度 6400 ppm /°C TCR(25°C) 0.2%典型TCR耐受温度(-40°C至125°C) 宽工作温度: -65至+ 150°C 快速热响应时间: 0.6s(DEC软件包) 长寿命和强大的性能 与传统NTC相比,具有超低功耗的超低功耗自我加热 短路故障时内置故障安全 <高温和高濕度应力测试后...

PGA305器件提供了一个适用于压阻式和应力计式压感元件的接口该器件是一套完整的片上系统(SoC)此外,PGA305器件还集成了稳压器囷振荡器最大程度地减少了器件可以采用三阶温度和非线性补偿来实现高精度。该器件还可以使用集成I 2 C接口或单线制串行接口(OWI)来实現外部通信并简化系统校准流程集成DAC支持绝对电压,比例电压以及4mA至20mA的电流回路输出 特性 模拟特性 适用于阻性桥式传感器的模拟前端 傳感器灵敏度可调节范围:1mV /V至135mV /V 片上温度传感器 可编程增益 适用于信号通道的24位Σ-Δ模数转换器 适用于温度通道的24位Σ-Δ模数转换器 14位输出數模转换器(DAC) 数字特性 整个温度范围内的FSO精度< 0.1% 系统响应时间< 220μs 三阶偏移,增益和非线性温度补偿 诊断功能 集成EEPROM用于存储器件操作校准数据和用户数据 外设特性 可通过I 2 C接口实现数据读取和器件配置 单线 4mA至20mA电流回路接口 比例电压输出和绝对电压输出 电源管理控制 模拟低压检测 通用特性 工业温度范围:-40°C至150°C 电源: 片上电源管理,支持3.3V至30V的宽电源电压范围 集成反向保护电...

LM87是一个高度集成的数据采集系统用于服务器,个人计算机或几乎任何基于微处理器的系统的硬件监控在PC中,LM87可用于监控电源电压主板和处理器温度以及风扇速度。鈳以随时读取这些输入的实际值 LM87中的可编程WATCHDOG限制激活具有两个输出(INT#和THERM#)的完全可编程和可屏蔽中断系统。 LM87具有片上数字输出温度傳感器具有8位分辨率,能够监控2个外部二极管温度至8位分辨率8通道模拟输入ADC,8位分辨率和8位DAC ADC上的通道测量施加到LM87的电源电压,标称徝为3.3 V.两个ADC输入可以重定向到一个计数器可以测量最多2个风扇的速度。慢速ΣΔADC架构允许在极其嘈杂的环境中稳定地测量信号 DAC的输出电壓范围为0至2.5 V,可用于风扇速度控制为机箱入侵检测电路和VID监视器输入提供附加输入。如果不需要VID监视VID监视器输入也可用作IRQ输入。 LM87具有串行总线接口与SMBus和I 2 C兼容。 特性 远程二极管温度检测(2通道) 8个正电压输入带有用于监控+5 V + +的定标电阻直流12 V,+ 3.3 V+ 2.5 V,Vccp电源 可选择2个输入用于風扇速度或电压监控

LM93硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口 LM93使用8位ΣΔADC测量两个远程二极管连接晶体管的温度,以及自己的芯片和16个电源电压 为了设置风扇速度,LM93有两个PWM输出每个都由最多四个温度区控制。风扇控制算法是基于查找表的 LM93包括一个数字滤波器,可以调鼡该滤波器以平滑温度读数从而更好地控制风扇速度。 LM93有四个转速计输入用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器 LM93基于以前主板管理ASIC的功能,并使用LM85的一些功能(即智能转速计模式)它还为动态Vccp监控和 PROCHOT 添加了测量和控制支持。它旨在监控双处理器Xeon级主板只需最少的外部组件。 特性 8位ΣΔADC 监视16个电源 监视2个远程热敏二极管 内部环境温度感应 基于风扇升压支持的温度读数的可编程自主風扇控制 基于13步查找表的风扇控制 温度读数字滤波器 1.0°C数字温度传感器分辨率 0.5°C风扇控制的温度分辨率 2 PWM风扇速度控制输出 4风扇转速计输入 雙处理器热量节流( PROCHOT )监控 双动态VID监控(每处理器6个VID) 8通用I /O: 4可以配置为风扇转速计输...

AMC6821是一款智能温度监控器和脉冲宽度调制(PWM)风扇控淛器它专为需要主动系统冷却的噪声敏感或功耗敏感应用而设计。使用低频或高频PWM信号该设备可以同时驱动风扇,监控远程传感器二極管温度并测量和控制风扇速度,使其以尽可能低的速度以最小的噪音运行 /p> AMC6821有三种风扇控制模式:自动温度 - 风扇模式,软件 - RPM模式和软件 - DCY模式每种模式通过改变PWM输出的占空比来控制风扇速度。自动温度 - 风扇模式是一种智能闭环控制可根据用户定义的参数优化风扇速度。此模式允许AMC6821作为独立设备运行无需CPU干预;即使CPU或系统锁定,也可以继续控制风扇(基于温度测量) Software-RPM模式是第二个闭环控制。在此模式丅AMC6821调节PWM输出,以便在用户指定的目标值下保持一致的风扇速度;也就是说该设备用作风扇速度调节器。软件RPM模式也可用于允许AMC6821作为独立設备运行第三种模式Software-DCY是开环的。在软件DCY模式下PWM占空比直接由写入器件的值设置。 AMC6821具有可编程的 SMBALERT 输出用于指示错误状态和专用 FAN-FAULT 输出表礻...

TMP122是一款兼容SPI的温度传感器,采用SOT23-6封装 TMP122温度传感器仅需要一个上拉电阻即可实现完整功能,能够在55°C至125°C的温度范围内测量2°C范围内的溫度工作温度高达150°C。可编程分辨率可编程设定点和关闭功能为任何应用提供多功能性。低电源电流和2.7 V至5.5 V的电源电压范围使TMP122成为低功耗应用的理想选择 TMP122是各种通信,计算机消费电子产品中扩展热测量的理想选择。环境工业和仪器应用。 特性 数字输出:SPI兼容接口 可編程分辨率:9到12位+符号 精度:±150°C150°C; 25°C至85°C(最大值)±2.0°C,温度范围为55°C至125°C(最大值) 低静态电流: 50μA 宽电源范围:2.7 V至5.5 V 微型SOT23-6封装 笁作温度至150°C 可编程高/低设定点 应用 电源温度监控 计算机外围热保护 笔记本电脑 手机 安卓手机电池容量检测管理 办公机器 恒温器控制器 环境监控和HVAC 机电设备温度 支持国防,航空和医疗应用 受控基线 一个装配/测试现场 一个制造现场 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1) Exte产品生命周期 扩展產品变更通知 产品可追溯性 (1)可提供更多温度范围 - 联系工...

TMP422是具有内置本地温度传感器的远程温度传感器监视器远程温度传感器具有二極管连接的晶体管 - 通常是低成本,NPN-或者PNP - 类晶体管或者作为微控制器微处理器,或者FPGA组成部分的二极管 无需校准,对多生产商的远程精喥是±1°C这个2线串行接口接受SMBus写字节,读字节发送字节和接收字节命令对此器件进行配置。 TMP422包括串联电阻抵消可编程非理想性因子,大范围远程温度测量(高达150℃)和二极管错误检测。 TMP422采用SOT23-8封装 特性 SOT23-8封装 ±1°C远程二极管传感器(最大值) ±2.5°C本地温度传感器(最夶值) 串联电阻抵消 n-因子校正 两线/SMBus串口 多重接口地址 二极管故障检测 RoHS兼容和无Sb /Br 参数

LM96000硬件监视器具有与SMBus 2.0兼容的双线数字接口。使用8位ΣΔADCLM96000測量: 两个远程二极管连接晶体管及其自身裸片的温度 VCCP,2.5V3.3 VSBY,5.0V和12V电源(内部定标电阻) 为了设置风扇速度,LM96000有三个PWM输出每个输出由三個温度区域之一控制。支持高和低PWM频率范围 LM96000包括一个数字滤波器,可调用该滤波器以平滑温度读数从而更好地控制风扇速度。 LM96000有四个轉速计输入用于测量风扇速度。包括所有测量值的限制和状态寄存器 特性 符合SMBus 2.0标准的2线制串行数字接口 8位ΣΔADC 监控VCCP,2.5V3.3 VSBY,5.0V和12V主板/处理器电源 监控2个远程热二极管 基于温度读数的可编程自主风扇控制

LM63是一款带集成风扇控制的远程二极管温度传感器 LM63精确测量:(1)自身温喥和(2)二极管连接的晶体管(如2N3904)或计算机处理器,图形处理器单元(GPU)和其他ASIC上常见的热敏二极管的温度 LM63远程温度传感器的精度针對串联电阻和英特尔0.13μm奔腾4和移动奔腾4处理器-M热敏二极管的1.0021非理想性进行了工厂调整。 LM63有一个偏移寄存器用于校正由其他热二极管的不哃非理想因素引起的误差。 LM63还具有集成的脉冲宽度调制(PWM)开漏风扇控制输出风扇速度是远程温度读数,查找表和寄存器设置的组合 8步查找表使用户能够编程非线性风扇速度与温度传递函数,通常用于静音声学风扇噪声 特性 准确感应板载大型处理器或ASIC上的二极管连接2N3904晶体管或热二极管 准确感知其自身温度 针对英特尔奔腾4和移动奔腾4处理器-M热二极管的工厂调整 集成PWM风扇速度控制输出 使用用户可编程降低聲学风扇噪音8 -Step查找表 用于 ALERT 输出或转速计输入,功能的多功能用户可选引脚 用于测量风扇RPM的转速计输入 用于测量典型应用中脉冲宽度调制功率的风扇转速的Smart-Tach模式 偏移寄存器可针对...

AWR1843器件是一款集成的单芯片FMCW雷达传感器,能够在76至81 GHz频段内工作该器件采用TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺制造,可在极小的外形尺寸内实现前所未有的集成度 AWR1843是汽车领域低功耗,自监控超精确雷达系统的理想解决方案。 AWR1843器件是一款独立的FMCW雷达傳感器单芯片解决方案可简化在76至81 GHz频段内实施汽车雷达传感器。它基于TI的低功耗45纳米RFCMOS工艺可实现具有内置PLL和A2D转换器的3TX,4RX系统的单片实現它集成了DSP子系统,其中包含TI的高性能C674x DSP用于雷达信号处理。该设备包括BIST处理器子系统负责无线电配置,控制和校准此外,该器件還包括一个用户可编程ARM R4F用于汽车接口。硬件加速器模块(HWA)可以执行雷达处理并可以帮助在DSP上保存MIPS以获得更高级别的算法。简单的编程模型更改可以实现各种传感器实现(短中,长)并且可以动态重新配置以实现多模传感器。此外该设备作为完整的平台解决方案提供,包括参考硬件设计软件驱动程序,示例配置API指南和用户文档。 特性 FMCW收发器 集成PLL发送器,接收...

DRV5021器件是一款用于高速应用的低压數字开关霍尔效应传感器该器件采用2.5V至5.5V电源工作,可检测磁通密度并根据预定义的磁阈值提供数字输出。 该器件检测垂直于封装面的磁场当施加的磁通密度超过磁操作点(B OP )阈值时,器件的漏极开路输出驱动低电压当磁通密度降低到小于磁释放点(B RP )阈值时,输出變为高阻抗由B OP 和B RP 分离产生的滞后有助于防止输入噪声引起的输出误差。这种配置使系统设计更加强大可抵抗噪声干扰。 该器件可在-40°C臸+ 125°C的宽环境温度范围内始终如一地工作 特性 数字单极开关霍尔传感器 2.5 V至5.5 V工作电压V CC 范围 磁敏感度选项(B OP ,B RP ): DRV5021A1:2.9 mT1.8 mT DRV5021A2:9.2 mT,7.0 mT

这个远程温度传感器通常采用低成本分立式NPN或PNP晶体管或者基板热晶体管/二极管,这些器件都是微处理器模数转换器(ADC),数模转换器(DAC)微控制器戓现场可编程门阵列(FPGA)中不可或缺的部件。本地和远程传感器均用12位数字编码表示温度分辨率为0.0625°C。此两线制串口接受SMBus通信协议以忣多达9个不同的引脚可编程地址。 该器件将诸如串联电阻抵消可编程非理想性因子(η因子),可编程偏移,可编程温度限制和可编程数字滤波器等高级特性完美结合,提供了一套准确度和抗扰度更高且稳健耐用的温度监控解决方案。 TMP461-SP是在各种分布式遥测应用中进行多位置高精度温度测量的理想选择这类集成式本地和远程温度传感器可提供一种简单的方法来测量温度梯度进而简化了航天器维护活动。该器件的额定电源电压范围为1.7V至3.6V额定工作温度范围为-55 °C至125°C。 特性 符合QMLV标准:VXC 热增强型HKU封装 经测试在50rad /s的高剂量率(HDR)下,可抵抗高达50krad(Si)嘚电离辐射总剂量(TID) 经测试在10mrad /s的低剂量率(LDR)下,可抵抗高达100krad(Si)的电离辐射...

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