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LoRa协议,于2015年提出。

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简介:
最新的LoRaWAN标准,为物联网领域中低功耗节点的方案设计提供了全新的可能性。

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  • LoRa2015
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    LoRa协议是一种低功耗、远距离无线通信技术,适用于物联网领域,在2015年的推广中得到了广泛应用和发展。 最新的LoRaWAN标准适用于物联网中的低功耗节点设计。
  • LoRa私有
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    LoRa私有协议是一种基于LoRa无线通信技术开发的专有通讯协议,用于实现设备间的数据传输与连接管理,在物联网领域中有着广泛应用。 基于SX1278的DEMO代码已经调试完成,并且可以正常运行。此代码为开发者提供了使用SX1278模块进行无线通信的基础示例,包括了初始化设置、数据发送与接收等功能实现细节。通过这段代码,用户能够快速上手并理解如何在自己的项目中集成和利用该硬件模块的功能特性。
  • IEEE 802.3 以太网2015版)
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    IEEE 802.3 (2015)是定义现代以太网标准的规范,涵盖物理层和媒体访问控制子层技术,支持高速数据传输。 摘要:以太网局域网络的操作规范适用于从1 Mb/s到100 Gb/s的选定运行速度,并使用通用媒体访问控制(MAC)规范和管理信息库(MIB)。载波监听多路访问/冲突检测(CSMA/CD)MAC协议规定了共享介质(半双工)操作以及全双工操作。特定于速度的媒介独立接口(MIIs)允许选择性地使用物理层设备(PHY),从而支持在同轴电缆、双绞线或光纤上运行,或者用于电气背板。对于多段共享访问网络的系统考虑包括中继器的应用,其定义了高达1000 Mb/s的操作速度。局域网(LAN)操作在整个范围内得到支持。其他规定的能力还包括:适用于接入网络的各种PHY类型、适合城域网应用的PHY以及通过选定双绞线PHY提供电源的功能。
  • LoRa标准规范
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    《LoRa协议标准规范》是一份详尽的技术文档,阐述了低功耗广域网(LPWAN)通信技术LoRa的架构、帧格式及安全机制等核心要素,为开发者提供指导。 本段落介绍了LoRaWAN™网络协议,它专为电池供电的终端设备设计,这些设备既可以是移动式的也可以固定安装。该协议基于星形拓扑结构,在这种结构中,网关负责在终端设备与后台中央服务器之间传递信息。网关通过标准IP连接到网络服务器,而终端设备则利用LoRa™和FSK通信技术以单跳方式连接一个或多个网关。尽管大多数数据传输来自从终端设备到网络服务器的上行链路方向,但所有通讯实际上是双向进行的。在不同频率信道中,使用不同的数据率来实现终端设备与网关之间的信息传递。选择合适的数据率需要平衡通信范围和消息长度的需求,并且采用不同数据率的系统不会相互干扰。LoRa支持从0.3kbps到50kbps的不同传输速率以适应各种需求。为了最大化电池寿命及网络整体容量,该协议采用了自适应数据率策略,根据每个终端设备的具体情况单独调整其通信参数和射频输出功率。
  • EnDat2.2 通信接口设计 (2015)
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    《EnDat2.2通信协议接口设计》一书深入探讨了EnDat2.2标准的细节及其在现代自动化系统中的应用,为工程师和研究人员提供了详尽的设计指导与实践案例。 设计一种利用CPLD通过RCN829绝对式旋转编码器对高精度平台的位置进行采集的通讯接口,并用其实现绝对式旋转编码器与上位机之间的通信。根据CPLD模块化设计的特点,将整个任务划分为若干个小模块,分别针对这些小模块进行详细的设计工作。最后通过综合仿真,把这些独立的小模块整合成顶层模块,从而完成预定的功能设计目标。
  • LoRa官方公布的标准
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    本资料详述了LoRaWAN通信协议的标准规范,涵盖设备与服务器之间的数据传输规则、网络架构及安全机制。 Semtech官方发布了LoRaWAN协议标准,并提供了下载链接。您也可以通过访问Semtech官网进行下载。
  • 一种基UDP的可靠传输设计
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    本文提出了一种创新性的基于用户数据报协议(UDP)的可靠传输方案,旨在提高数据传输效率与可靠性。通过优化错误检测和重传机制,该设计方案克服了传统UDP在稳定性方面的局限性,在保证低延迟的同时实现了高效的通信保障。 设计一种基于UDP的可靠传输协议,适用于江苏大学网络工程课程的设计项目。该项目采用C#编程语言实现socket通信,并包含用户上下线显示功能以及用户管理功能。系统由两个独立程序组成:一个客户端和一个服务端。每个程序都配有基于C#开发的用户界面。
  • 移动Ad Hoc网络中AODV路由的研究及优化(2015
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    本论文深入探讨了移动Ad Hoc网络中的AODV路由协议,并提出了一系列优化方案以提高其在动态环境下的性能和效率。 无线移动自组网由一系列移动节点组成,具有分布式控制、自我组织以及多跳等特点。由于这种网络具备高抗毁性和易部署性,因此受到了越来越多的关注。现有的路由协议无法适应当前网络中不断变化且难以预测的拓扑结构需求,在先前研究的基础上,我们对Ad Hoc网络中的AODV(Ad hoc On-demand Distance Vector)路由协议进行了深入分析,并设计了一种基于认知技术改进后的AODV协议——即认知型AODV (Cognitive-based AODV, CAODV)。通过使用NS2进行仿真试验后发现,CAODV相较于原始的AODV,在性能上有了显著提升,能够更有效地应对网络中的挑战。
  • 802.3的2018和2015两个版本
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    本文章比较了IEEE 802.3标准在2015年与2018年的两个重要版本之间的差异,深入解析了更新内容及其对网络技术的影响。 802.3协议是局域网(LAN)通信的标准之一,由电气和电子工程师协会(IEEE)制定。这个协议定义了以太网的物理层(PHY)和媒体访问控制层(MAC)的规范,为互联网连接设备之间的数据传输奠定了基础。该标准在2018年和2015年的版本中得到了更新与改进,旨在提高网络性能、兼容性和效率。 2018版的主要更新包括: - **高速支持**:增加了对如100Gbps、200Gbps及400Gbps等速度的支持,以满足数据中心和高性能计算环境的需求。 - **新技术的引入**:采用了新的传输技术(例如光纤技术和多路复用技术),提高了效率与覆盖范围,并减少了能耗。 - **能源节约特性**:优化了节能功能,如能量高效的以太网(Energy-Efficient Ethernet, EEE),在设备空闲时自动降低功耗。 - **增强的安全性**:增加了对安全协议的支持,提升网络安全性,防止未经授权的访问和攻击。 2015版的关键更新包括: - **中间速率支持**:引入了25Gbps和50Gbps以太网速度标准,为数据中心内部连接提供了一个介于10Gbps与100Gbps之间的过渡方案。 - **高速率改进**:优化了40Gbps及100Gbps的传输稳定性与可靠性。 - **铜缆扩展支持**:扩大了对Cat6A和Cat8等短距离连接标准的支持范围,以实现更高效的近距数据交换。 - **PoE增强功能**:进一步完善电力线通信(Power over Ethernet, PoE)机制,使更多设备能够通过以太网电缆供电。 每个版本的更新都旨在应对当时网络环境中的挑战,并推动技术的进步。阅读“8023-2018.pdf”和“802.3-2015.pdf”可以深入了解这些标准的具体细节及改进之处,为相关专业人士提供了宝贵的参考资料。
  • 2015新版电动汽车充电接口及通信标准
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    该标准为2015年修订版,涵盖了电动汽车充电接口与通信协议的技术规范,旨在提升充电设施的兼容性和安全性,促进电动汽车产业健康发展。 2015年修订了电动汽车充电接口及通信协议。