无线通讯技术的发展沿革 未来的3年中,一些需要更高资料传输率的无线个人区域网路(WPAN)应用方案,可能会选择目前新兴的高频宽超宽频(UWB)技术。因为UWB技术不但频宽高,传输耗电量很低,而且采用相当宽的频率范围。UWB实体层介面(PHY)规格——802.15.3a——目前正由IEEE制定其标准。
此外尚有另一个可与之竞争的规格,则由多频带联盟(MultiBand Orthogonal Frequency Division Multiplexing Alliance;MBOA)开发当中。初期的UWB产品,其资料传输率将介于100~480 Mbps之间,预计2006年初可开始上市,后续延伸的版本预计资料传输率可高达1 Gbps。但如果不能解决规格标准彼此竞争的问题,可能会阻碍UWB技术的市场商机。此外,虽然美国联邦通讯委员会(Federal Communications Commission;FCC)已经开放大范围频谱供UWB在美国境内使用,但在美国以外的地区,仍然有一些法规及政策上的限制。
另外还有一套无线技术,约略也属于无线个人区域网路的范畴-ZigBee(802.15.4)-最适合某些特定的低频宽应用方案,例如测试仪器与家庭环境自动化。由于ZigBee这项标准除了上述的特定应用之外,不太可能应用于其他领域,因此并未列于(图2)之中。
无线区域网络(WLAN)
与无线个人区域网络相较之下,无线区域网络能提供强大的无线网络连结能力,范围可涵盖存取点到客户端中间大约100公尺的距离。目前的无线区域网络以IEEE 802.11标准为基础,称为Wi-Fi网络。802.11b是第一套成功商业化的无线区域网络技术,提供2.4 GHz频带及11 Mbps的传输速率。在改变不同的资料传输方式之后,采用了802.11g, 2.4 GHz频带,及802.11a, 5 GHz频带,在2003年成功将资料传输率提高到54 Mbps。目前常见所谓的“双频”Wi-Fi存取点及客户端无线网卡,同时结合了支援802.11a、802.11b、802.11g三种规格。另外还有高整合度的单晶片解决方案,不但体积较小,电量需求也较低,因而带动了各种新
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