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工控用的加密演算法

發布時間:2022-09-20 15:36:13

A. 公鑰和私鑰加密主要演算法有哪些,其基本思想是什麼

加密演算法nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;加密技術是對信息進行編碼和解碼的技術,編碼是把原來可讀信息(又稱明文)譯成代碼形式(又稱密文),其逆過程就是解碼(解密)。加密技術的要點是加密演算法,加密演算法可以分為對稱加密、不對稱加密和不可逆加密三類演算法。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;對稱加密演算法nbsp;nbsp;對稱加密演算法是應用較早的加密演算法,技術成熟。在對稱加密演算法中,數據發信方將明文(原始數據)和加密密鑰一起經過特殊加密演算法處理後,使其變成復雜的加密密文發送出去。收信方收到密文後,若想解讀原文,則需要使用加密用過的密鑰及相同演算法的逆演算法對密文進行解密,才能使其恢復成可讀明文。在對稱加密演算法中,使用的密鑰只有一個,發收信雙方都使用這個密鑰對數據進行加密和解密,這就要求解密方事先必須知道加密密鑰。對稱加密演算法的特點是演算法公開、計算量小、加密速度快、加密效率高。不足之處是,交易雙方都使用同樣鑰匙,安全性得不到保證。此外,每對用戶每次使用對稱加密演算法時,都需要使用其他人不知道的惟一鑰匙,這會使得發收信雙方所擁有的鑰匙數量成幾何級數增長,密鑰管理成為用戶的負擔。對稱加密演算法在分布式網路系統上使用較為困難,主要是因為密鑰管理困難,使用成本較高。在計算機專網系統中廣泛使用的對稱加密演算法有DES和IDEA等。美國國家標准局倡導的AES即將作為新標准取代DES。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;不對稱加密演算法不對稱加密演算法使用兩把完全不同但又是完全匹配的一對鑰匙—公鑰和私鑰。在使用不對稱加密演算法加密文件時,只有使用匹配的一對公鑰和私鑰,才能完成對明文的加密和解密過程。加密明文時採用公鑰加密,解密密文時使用私鑰才能完成,而且發信方(加密者)知道收信方的公鑰,只有收信方(解密者)才是唯一知道自己私鑰的人。不對稱加密演算法的基本原理是,如果發信方想發送只有收信方才能解讀的加密信息,發信方必須首先知道收信方的公鑰,然後利用收信方的公鑰來加密原文;收信方收到加密密文後,使用自己的私鑰才能解密密文。顯然,採用不對稱加密演算法,收發信雙方在通信之前,收信方必須將自己早已隨機生成的公鑰送給發信方,而自己保留私鑰。由於不對稱演算法擁有兩個密鑰,因而特別適用於分布式系統中的數據加密。廣泛應用的不對稱加密演算法有RSA演算法和美國國家標准局提出的DSA。以不對稱加密演算法為基礎的加密技術應用非常廣泛。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;不可逆加密演算法nbsp;nbsp;不可逆加密演算法的特徵是加密過程中不需要使用密鑰,輸入明文後由系統直接經過加密演算法處理成密文,這種加密後的數據是無法被解密的,只有重新輸入明文,並再次經過同樣不可逆的加密演算法處理,得到相同的加密密文並被系統重新識別後,才能真正解密。顯然,在這類加密過程中,加密是自己,解密還得是自己,而所謂解密,實際上就是重新加一次密,所應用的「密碼」也就是輸入的明文。不可逆加密演算法不存在密鑰保管和分發問題,非常適合在分布式網路系統上使用,但因加密計算復雜,工作量相當繁重,通常只在數據量有限的情形下使用,如廣泛應用在計算機系統中的口令加密,利用的就是不可逆加密演算法。近年來,隨著計算機系統性能的不斷提高,不可逆加密的應用領域正在逐漸增大。在計算機網路中應用較多不可逆加密演算法的有RSA公司發明的MD5演算法和由美國國家標准局建議的不可逆加密標准SHS(Securenbsp;Hashnbsp;Standard:安全雜亂信息標准)等。加密技術nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;加密演算法是加密技術的基礎,任何一種成熟的加密技術都是建立多種加密演算法組合,或者加密演算法和其他應用軟體有機結合的基礎之上的。下面我們介紹幾種在計算機網路應用領域廣泛應用的加密技術。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;非否認(Non-repudiation)技術nbsp;nbsp;該技術的核心是不對稱加密演算法的公鑰技術,通過產生一個與用戶認證數據有關的數字簽名來完成。當用戶執行某一交易時,這種簽名能夠保證用戶今後無法否認該交易發生的事實。由於非否認技術的操作過程簡單,而且直接包含在用戶的某類正常的電子交易中,因而成為當前用戶進行電子商務、取得商務信任的重要保證。nbsp;nbsp;nbsp;nbsp;PGP(Prettynbsp;Goodnbsp;Privacy)技術nbsp;nbsp;PGP技術是一個基於不對稱加密演算法RSA公鑰體系的郵件加密技術,也是一種操作簡單、使用方便、普及程度較高的加密軟體。PGP技術不但可以對電子郵件加密,防止非授權者閱讀信件;還能對電子郵件附加數字簽名,使收信人能明確了解發信人的真實身份;也可以在不

B. 常用的數據加密演算法有哪些

想要加密電腦內重要文件數據,可以直接使用加密軟體來保護,方法簡單便捷安全。據了解現在市面上的加密軟體都是採用的透明加密,可以對文件進行受控加密,在內部環境是可以正常打開使用的,脫離內部環境則打不開或者亂碼,可以設置禁止拷貝、復制、修改、截屏等。文件外發需要授權,未授權解密無論以任何形式發出都是無法正常打開使用的。還可設置文件外發的瀏覽次數與打開時間。

C. 目前常用的加密方法主要有兩種是什麼

目前常用的加密方法主要有兩種,分別為:私有密鑰加密和公開密鑰加密。私有密鑰加密法的特點信息發送方與信息接收方均需採用同樣的密鑰,具有對稱性,也稱對稱加密。公開密鑰加密,又稱非對稱加密,採用一對密鑰,一個是私人密鑰,另一個則是公開密鑰。
私有密鑰加密

私有密鑰加密,指在計算機網路上甲、乙兩用戶之間進行通信時,發送方甲為了保護要傳輸的明文信息不被第三方竊取,採用密鑰A對信息進行加密而形成密文M並發送給接收方乙,接收方乙用同樣的一把密鑰A對收到的密文M進行解密,得到明文信息,從而完成密文通信目的的方法。

這種信息加密傳輸方式,就稱為私有密鑰加密法。

私有密鑰加密的特點:

私有密鑰加密法的一個最大特點是:信息發送方與信息接收方均需採用同樣的密鑰,具有對稱性,所以私有密鑰加密又稱為對稱密鑰加密。

私有密鑰加密原理:

私有加密演算法使用單個私鑰來加密和解密數據。由於具有密鑰的任意一方都可以使用該密鑰解密數據,因此必須保證密鑰未被授權的代理得到。

公開密鑰加密

公開密鑰加密(public-key cryptography),也稱為非對稱加密(asymmetric cryptography),一種密碼學演算法類型,在這種密碼學方法中,需要一對密鑰,一個是私人密鑰,另一個則是公開密鑰。

這兩個密鑰是數學相關,用某用戶密鑰加密後所得的信息,只能用該用戶的解密密鑰才能解密。如果知道了其中一個,並不能計算出另外一個。因此如果公開了一對密鑰中的一個,並不會危害到另外一個的秘密性質。稱公開的密鑰為公鑰;不公開的密鑰為私鑰。

D. 簡述加密技術的基本原理,並指出有哪些常用的加密體制及其代表演算法

1、對稱加密演算法
對稱加密演算法用來對敏感數據等信息進行加密,常用的演算法包括:
DES(Data Encryption Standard):數據加密標准,速度較快,適用於加密大量數據的場合。
3DES(Triple DES):是基於DES,對一塊數據用三個不同的密鑰進行三次加密,強度更高。
AES(Advanced Encryption Standard):高級加密標准,是下一代的加密演算法標准,速度快,安全級別高;
演算法原理
AES 演算法基於排列和置換運算。排列是對數據重新進行安排,置換是將一個數據單元替換為另一個。AES 使用幾種不同的方法來執行排列和置換運算。
2、非對稱演算法
常見的非對稱加密演算法如下:
RSA:由 RSA 公司發明,是一個支持變長密鑰的公共密鑰演算法,需要加密的文件塊的長度也是可變的;
DSA(Digital Signature Algorithm):數字簽名演算法,是一種標準的 DSS(數字簽名標准);
ECC(Elliptic Curves Cryptography):橢圓曲線密碼編碼學。
演算法原理——橢圓曲線上的難題
橢圓曲線上離散對數問題ECDLP定義如下:給定素數p和橢圓曲線E,對Q=kP,在已知P,Q 的情況下求出小於p的正整數k。可以證明由k和P計算Q比較容易,而由Q和P計算k則比較困難。
將橢圓曲線中的加法運算與離散對數中的模乘運算相對應,將橢圓曲線中的乘法運算與離散對數中的模冪運算相對應,我們就可以建立基於橢圓曲線的對應的密碼體制。

E. 施耐德plc程序加密怎麼破解

PLC加密的方式:
通過編程軟體將密碼(明文)同程序文件一起寫入PLC中。在用編程軟體連接PLC時,提示輸入密碼,然後PLC返回實際密碼,在編程軟體內部實現密碼的比較。此種加密方法在寫入PLC中的密碼沒用經過任何加密計算。比較容易破解!
通過編程軟體將密碼同程序文件一起寫入PLC中。寫入PLC的密碼(密文)在編程軟體內部經過一定的加密計算(大都是簡單的加密演算法)。在用編 程軟體連接PLC時,提示輸入密碼,然後PLC返回密文密碼,在編程軟體內部實現密文的比較。此種加密方法,破解有一定的難度!需要跟蹤分析編程程序,找 出加密演算法。
通過編程軟體將密碼明文同程序文件一起寫入PLC中,由PLC對密碼明文進行加密計算出密文存儲在PLC內部。在用編程軟體連接PLC時,提示 輸入密碼,PLC不用返回密文,在PLC內部實現密文的比較。這種加密方式也不易實現,需要PLC硬體及PLC操作系統支持。此種加密方式最難破解。
PLC的解密方式:
直接監視通訊口,找出明文密碼。
監視通訊口、跟蹤編程軟體,找出密碼明文與密文的關系(演算法)。
目前沒有十分有效的方法。
各種破解需要一定的技巧及經驗、相關軟體,真正的高手不屑於此。寫此篇文章的目的不是要教大家如何破解,只是看不慣某些專業收費破解PLC密碼的人,提醒PLC廠家提高密碼的保密強度。
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F. 加密方式有幾種

加密方式的種類:

1、MD5

一種被廣泛使用的密碼散列函數,可以產生出一個128位(16位元組)的散列值(hash value),用於確保信息傳輸完整一致。MD5由美國密碼學家羅納德·李維斯特(Ronald Linn Rivest)設計,於1992年公開,用以取代MD4演算法。這套演算法的程序在 RFC 1321 標准中被加以規范。

2、對稱加密

對稱加密採用單鑰密碼系統的加密方法,同一個密鑰可以同時用作信息的加密和解密,這種加密方法稱為對稱加密,也稱為單密鑰加密。

3、非對稱加密

與對稱加密演算法不同,非對稱加密演算法需要兩個密鑰:公開密鑰(publickey)和私有密鑰(privatekey)。公開密鑰與私有密鑰是一對,如果用公開密鑰對數據進行加密,只有用對應的私有密鑰才能解密。

如果用私有密鑰對數據進行加密,那麼只有用對應的公開密鑰才能解密。因為加密和解密使用的是兩個不同的密鑰,所以這種演算法叫作非對稱加密演算法。

(6)工控用的加密演算法擴展閱讀

非對稱加密工作過程

1、乙方生成一對密鑰(公鑰和私鑰)並將公鑰向其它方公開。

2、得到該公鑰的甲方使用該密鑰對機密信息進行加密後再發送給乙方。

3、乙方再用自己保存的另一把專用密鑰(私鑰)對加密後的信息進行解密。乙方只能用其專用密鑰(私鑰)解密由對應的公鑰加密後的信息。

在傳輸過程中,即使攻擊者截獲了傳輸的密文,並得到了乙的公鑰,也無法破解密文,因為只有乙的私鑰才能解密密文。

同樣,如果乙要回復加密信息給甲,那麼需要甲先公布甲的公鑰給乙用於加密,甲自己保存甲的私鑰用於解密。

G. 計算機系統主要採用哪些加密演算法

DES(Data Encryption Standard):數據加密標准,速度較快,適用於加密大量數據的場合; 3DES(Triple DES):是基於DES,對一塊數據用三個不同的密鑰進行三次加密,強度更高; RC2和 RC4:用變長密鑰對大量數據進行加密,比 DES 快; IDEA(International Data Encryption Algorithm)國際數據加密演算法:使用 128 位密鑰提供非常強的安全性; RSA:由 RSA 公司發明,是一個支持變長密鑰的公共密鑰演算法,需要加密的文件塊的長度也是可變的; DSA(Digital Signature Algorithm):數字簽名演算法,是一種標準的 DSS(數字簽名標准); AES(Advanced Encryption Standard):高級加密標准,是下一代的加密演算法標准,速度快,安全級別高,目前 AES 標準的一個實現是 Rijndael 演算法; BLOWFISH,它使用變長的密鑰,長度可達448位,運行速度很快; 其它演算法,如ElGamal、Deffie-Hellman、新型橢圓曲線演算法ECC等。 比如說,MD5,你在一些比較正式而嚴格的網站下的東西一般都會有MD5值給出,如安全焦點的軟體工具,每個都有MD5。

H. 當前主流的加密技術有哪些

信息安全的重要性我們就不需再繼續強調了,無論企業還是個人,都對加密軟體的穩定性和安全性提出了更高的要求。可迎面而來更讓很多人困惑的是當加密軟體遍布市場令人應接不暇時,我們該如何去選擇。下面讓我們先來看一下目前主流的加密技術都有哪些。
1、
透明加密
透明加密技術是近年來針對企業文件保密需求應運而生的一種文件加密技術。所謂透明,是指對使用者來說是未知的。當使用者在打開或編輯指定文件時,系統將自動對未加密的文件進行加密,對已加密的文件自動解密。文件在硬碟上是密文,在內存中是明文。一旦離開使用環境,由於應用程序無法得到自動解密的服務而無法打開,從而起來保護文件內容的效果。
2、
驅動透明加密
驅動加密技術基於windows的文件系統(過濾)驅動(IFS)技術,工作在windows的內核層。我們在安裝計算機硬體時,經常要安裝其驅動,如列印機、U盤驅動。文件系統驅動就是把文件作為一種設備來處理的一種虛擬驅動。當應用程序對某種後綴文件進行操作時,文件驅動會監控到程序的操作,改變其操作方式,從而達到透明加密的效果。
3、
磁碟加密技術
磁碟加密技術相對於文檔加密技術,是在磁碟扇區級採用的加密技術,一般來說,該技術與上層應用無關,只針對特點的磁碟區域進行數據加密或者解密。
選擇加密軟體首先要考慮哪種加密技術更適合自己。其考核的標準是在進行各種大量文件操作後,文件是否會出現異常而無法打開,企業可以使用各種常規和非常規的方法來仔細測試;此外透明加密產品是否支持在網路文件系統下各種應用程序的正常工作也可以作為一個考核的要點。目前受關注度比較高的是透明加密技術,主要針對文檔信息安全,這也是因為辦公自動化的普及,企業內部的信息往來及重要機密都是以文檔的方式來存儲,因此透明加密方式更適合這種以文件安全防護為主的用戶,加密方式也更安全可靠。
我們知道office文檔可以通過設置密碼來進行加密,因此有些認為這樣便能很好地保護信息安全,但是他們沒有意識到現在黑客技術也在不斷的成熟,而且密碼加密有有機可乘的漏洞,並不能讓企業機密高枕無憂。因此安全度更高的透明加密更符合人們的需要,脫離使用環境時文件得不到解密服務而以密文的形式呈現,即使盜竊者拿到文件資料也是沒有辦法破解的,也就沒有任何利用價值。
加密技術是信息安全的核心技術,已經滲透到大部分安全產品之中。鵬宇成的免費加密軟體核心文件保護工具採用的是透明加密技術,通過伺服器端驗證來對文件進行正常的加密解密過程,並且集成外發文件控制系統保證對外發文件隨時可控,歡迎廣大用戶免費下載使用。

I. 華途軟體 ,億賽通,尖銳軟體,廈門天銳綠盾,這些老牌的安全廠商,都用的是什麼加密演算法

AES演算法。
億賽通和尖銳軟體是驅動層加密
其他幾家是應用層加密技術。

J. 工業自動化領域中的無線技術

工業自動化領域中的無線技術

導語:一定條件下,在工業自動化方面,其要求對數據進行精確的定位。在測量方面,特別是在底下探測方面,具有十分廣闊的發展前景。以下是我為大家整理的工業自動化領域中的無線技術論文範文,希望大家喜歡,更多內容請瀏覽(www.oh100.com/bylw)。

【摘要】筆者概述了工業自動化領域中的無線技術方法及特徵,並探討了UWB無線通信技術在工業自動化領域中的運用效果及發展的新趨勢,對指導工業自動化領域中的無線技術具有一定的參與價值。

【關鍵詞】工業自動化,領域,無線技術

一、前言

幾年來,我國工業自動化領域中的無線技術取得了飛速發展,但依然存在一些問題和不足需要改進,筆者對工業自動化領域中的無線技術存在的主要問題進行分析,對工業自動化領域中的無線技術創新策略進行研究,對加快工業自動化推進的步伐,具有十分重要的意義。

二、Z igbee技術特徵

Z igbee是一項近距離、低復雜度、低功耗、低數據速率、低成本的雙向無線通信技術, 在一定情況下,主要適用於自動控制與遠程式控制制領域, 是為滿足小型廉價設備的無線聯網與控制而制定的。Z igbee是 IEEE 802.15. 4技術的商業名子。與此同時,這項技術的核心協議由 2005年 12月成立的 IEEE 802. 15. 4工作組研究制定的, 但是,高層應用、互聯互通測試與市場推廣由 Zigbee聯盟負責。接著研究的問題是Z igbee聯盟成立時間是 2001年 9月, 現在包括英國Invensys公司、日本三菱電氣公司、美國摩托羅拉公司等在內的百餘家知名企業。在一定程度上,Z igbee的協議主要是由物理層、數據鏈路層、網路/安全層、應用框架及高層應用規范組成。其中IEEE 802. 15. 4負責物理層與數據鏈路層標准; 據此開始研究Zig-bee聯盟負責網路層與應用層的研發。 Z igbee協議棧如圖 1所示。

Z igbee技術的主要特徵如下:一是功耗低。在低耗電待機條件下, 兩節普通5號干電池才可使用 6 個月以上, 這是 Zigbee支持者所特定的優勢。二是數據傳輸過程中速率低。只有 10~ 250 kb/s,專注於低傳輸應用。三是成本比較低。 Z igbee 數據傳輸速率比較低, 而且協議簡單, 很大程度上降低了成本。為此,預算今年年底一個 Zigbee晶元價格可能降到 3美元。四是網路容量比較大。統計顯示,網路可容納 65536個節點。五是有效范圍比較小。有效覆蓋范圍在10~ 75 m之間, 在一定情況下,要具體根據實際發射功率大小與各種不同的.應用模式確定。六是工作頻段很靈活。在一定程度上,應用的頻段分別為2. 4GH z(全球)、868MH z( 歐洲 ) 與 915 MH z(美國 ) , 都是免執照頻段。七是安全適用。 Z igBee提供了數據完整性檢查與鑒權功能, 採取 AES- 128加密演算法。八是誠信可靠。採用了碰撞預防辦法, 並且,為需要固定帶寬的通信業務預留了專用時隙, 防止發送數據的競爭和沖突。九是時延短。 Z igbee 通信時延與從休眠狀態激活的時延都很短, 設備搜索時間典型值為 30 ms,設備激活時間典型值是 15 m s, 活動設備接入時間是 15ms。在此基礎之上,Z igbee主要應用於數據傳輸速率不高的諸多電子設備之間, 比如:醫療護理 與工控等。其中最典型的應用是自動抄表系統。為此,當前 GPRS/CDMA無線抄表系統成本相對較高, 並且還要向電信運營商支付一定額度的費用, 另一種電力線聯網 ( PLC)技術運行則不夠穩定。據此,比較而言, 運用Z igbee網路的抄表系統由電力局自行建網, 在一定程度下,不需要交納額外的費用, 另外,Z igbee網路超大的容量一般可以滿足覆蓋的需求,因此 Z igbee在無線自動抄表領域具有廣闊的發展前景。與此同時,在井下無線監控、工業環境的溫濕度監測、污水監測、氣體監測上 Zigbee也具有很大的優勢。在特殊條件下,由於感測器與通信技術的發展, 無線感測器網路 (W ireless sensor networks, WSN)的概念已深入人心。 Zigbee在無線感測器網路的運用上有著無法比喻的優勢。在一定程度上,無線感測器網路也是由部署在監測區域內大量的廉價微型感測器節點構成、經過無線通信方式,並且形成的一個多跳的自組織的網路系統, 為此,具有監測高精度、高容錯性、大覆蓋區域、可遠程監控等諸多優點。WSN 可應用於工業自動化系統、設備故障診斷、惡劣環境下生產過程監控等。同時,無線感測器網路設計的首要目標是能源的高效利用, 也就是說, 在保證正常的監測功能的條件下, 盡可能較少的消耗節點的能量, 同時,延長網路的生命周期。基於這一點, 它和 Z ig-bee的設計目標相符。其次。感測器網路嚴格要求每個節點的成本要盡可能達到最低,並且要求很嚴格。只有這樣, 一個網路才可以擁有較多的節點, 在個別節點無效的條件下,可以迅速的重新規劃確定路由, 從而,不致於使網路癱瘓。第三,Z igbee網路可以同時容納 6.5萬多個節點, 足能保證多源數據的採集。在一定條件下,一個感測器網路通常包涵感測器節點、匯聚節點與管理節點。同時,感測器節點一般由感測器模塊、處理器模塊、無線通信模塊與能量供應模塊四部分組成, 是一個微型的嵌入式系統, 它兼顧傳統網路節點的終端與路由器雙重功能。感測器網路的體系結構見圖 2。

匯聚節點連接感測器網路與外部網路, 達到兩種協議棧之間的通信協議轉換, 在此基礎上,發布管理節點的監測任務, 還要把收集到的數據轉發到外部網路上。為此,用戶通過管理節點對感測器網路實施配置與管理, 發布監測指令以及收集監測數據。同時,針對感測器網路的組成結構, 可以應用 Zigbee節點作整個網路的感測器節點, 並且,在整個監測區域內,組成一個 Zigbee網路, 每個感測器節點內嵌 Zigbee協議棧, 實現基本的 Zigbee網路功能,與此同時,把採集到的數據傳輸給匯聚節點, 還要接受匯聚節點對其下達的任務與命令。在一定程度下,利用一個微處理器 + GPRS模塊作為匯聚節點, 據此,用來連接感測器網路和 GPRS網路, 實現 TCP/UD P等協議, 把數據打包封裝成幀, 在一定條件下,通過 GPRS網路傳遞給主控制室, 並把主控端的命令解封裝, 然後,傳達給感測器節點。在用戶端接一個 GPRS模塊與 PC機伺服器做硬體平台, 軟體包含資料庫等,在這一過程中,對收到的數據進行認真分析, 同時對整個網路進行管理。在特定情況下,Z igbee自身的特點決定了它只能應用在短距低速的條件下, 在工業監測中, 必須注意工作流程,有很多時間需要的是實時的圖像, 這就必須有高速的數據傳輸率, 因而, 在這一點上, Zigbee有著致命的缺點。UWB技術的出現使這種運用需求成為了可能。

三、UWB無線通信技術在工業自動化領域中的運用效果

1. UWB無線通信技術分析。

在特定條件下,UWB無線通信技術是一項採取時間間隔極短的脈,而不用載波的通信方法。同時,具備以下優勢:一是具有很強的抗干擾能力,這主要是這一技術的自身特徵,在一定情況下,此技術的所有頻段和當前我國通信系統,所採取頻段之間各自安好且互不幹擾。在特定情況下,一旦發射信號,它發射的無線電脈沖信號不但很微弱,並且所輸出的功率也相對比較低;二是具有傳輸速率高、能耗低的特徵,和Zigbee相比較,一定情況下,它的傳輸速率比Zigbee要高得多,最高時可能高達幾百兆位元組每秒,並且能耗很低,這主要是由於其發射時不能採用載波,同時,只在脈沖發射時消耗很低的能量;三是具有較高的安全功能,就有線技術相對比而言,不論是安全性或者是穩定性都大於有線通信技術。在一定程度下,基於此技術中融入了跳時擴頻技術方法,因而信息數據接收設備,只有在知道發送端擴頻碼的前提條件下,對發射的數據進行接收,同時,發射功率譜密度較低,通常的信數據接收設備是不會接收的,為此,顯現其安全功能;四是定位優點比較,這主要是由於這樣系統本身具備的良好定位優點,一定條件下,穿透性能很強。因此其具備比較精確的定位性能,精準度能高達10米左右,為此,這也是別的通信技術無法可比的優勢。五是具有較強的多徑分辨功能,和一般無線通信技術比較,一定程度下,它的多徑傳播效應的通信質量與數據的傳輸速度很大程度的增強。

2. UWB無線通信技術在工業自動化領域中的運用。

從UWB無線通信技術用途的起源進行分析,剛開始時主要用在軍事方面的雷達領域,一定條件下,用來開發軍事雷達科技。從2005年3月開始,UWB技術被美國批准可以在非軍事領域運用,從此UWB技術才得到了新的突破,通過科學發明,得到越來越廣泛的應用。從UWB技術進行分析,一定條件下,它說具有的傳輸速率很高,為此,在工業自動化方面具有明顯的優點,得到了廣泛的應用。一定條件下,在工業自動化方面,其要求對數據進行精確的定位。在測量方面,特別是在底下探測方面,具有十分廣闊的發展前景。在一定條件下,這種技術能夠實現實時圖像與聲音的傳輸,這么高精度的數據量傳輸,在當前現有的無線技術中是難以實現的。為此,在這一通信技術的實際運用過程中,要在攝像頭端安裝微型處理器,一定程度下,經過簡單壓縮並處理實時傳輸的圖像數據,就能使數據傳輸速率降到幾十兆位元組每秒,從而,最後利用UWB無線通信技術,將圖像數據傳送到數米開外的中心控制室。

四、結束語

通過對新時期下,通過對Z igbee技術存在的問題分析,進一步明確了Z igbee技術與UWB技術是時下無線通信市場的最流行的技術之一, 是無線網路重要的組成部分,為無線網路管理系統的優化完善奠定了堅實基礎,無線技術具有廣闊的應用發展前景。其有助於提高企業的競爭力和效益。

參考文獻:

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