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首届WiFi感知白皮书

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简介:
《首届WiFi感知白皮书》旨在探讨和定义基于WiFi技术的人体感知应用标准与前景,推动智能环境下的用户体验革新。 《第一届Wi-Fi感知白皮书》是针对ISAC(Integrated Sensing and Communication,集成感知与通信)领域的关键文献,旨在帮助学者和技术人员了解该行业的最新进展、核心技术以及通用感知需求。这份白皮书由来自不同高校和华为技术有限公司的专家共同编写,涵盖了多个关于Wi-Fi感知的关键方面。 在“Use Cases”章节中,作者们探讨了Wi-Fi感知技术的实际应用场景,包括但不限于室内定位、人体活动检测、环境监测及智能安全系统等案例。这些实例展示了非视线(Non-Line-of-Sight, NLoS)通信如何通过利用Wi-Fi信号来实现对周围环境的感知和理解。 “Wi-Fi Sensing Standardization”章节则讨论了该技术标准化进程的重要性,随着技术的发展,标准制定对于推动行业的统一及互操作性至关重要。作者们可能分析现有的标准框架,并提出未来方向以及在这一过程中面临的挑战。 “Fundamental Theory of Sensing”部分深入探讨感知的基本理论,由浙江大学学者和华为专家共同贡献。这部分内容可能涵盖了信号处理、模式识别、数据建模等基础理论,这些都是理解和开发Wi-Fi感知技术的关键要素。 “Fundamental Theory of ISAC”章节进一步阐述了集成感知与通信的基础理论。ISAC旨在结合无线通信和环境感知以提高资源利用率及系统效率。此章节可能涉及ISAC系统的原理设计以及信息融合策略等内容。 在“Signal Design for Wi-Fi Sensing”一章中,来自成都电子科技大学、埃塞克斯大学、南洋理工大学和华为的专家们讨论了如何为Wi-Fi感知优化信号的设计方案,包括编码、调制及传输策略等以增强感知性能的技术手段。 “Multi-band Sensing”部分探讨多频段感知技术的应用。该章节由浙江大学、杭州电子科技大学以及华为作者共同编写,详细介绍了利用不同频率的Wi-Fi信号提高环境感知准确性和鲁棒性的优势和实施策略。 最后,“CSI based Signal Processing”章节关注基于Channel State Information(CSI)的信号处理技术。清华大学学者与南京大学专家解释了如何通过CSI提取环境特征以进行目标识别及跟踪的技术细节。 《第一届Wi-Fi感知白皮书》为ISAC领域的研究者和工程师提供了一个全面了解Wi-Fi感知技术平台,涵盖了从基础理论到具体应用的各种层面,有助于推动这一领域技术创新和发展。

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客服
客服
  • WiFi
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    《首届WiFi感知白皮书》旨在探讨和定义基于WiFi技术的人体感知应用标准与前景,推动智能环境下的用户体验革新。 《第一届Wi-Fi感知白皮书》是针对ISAC(Integrated Sensing and Communication,集成感知与通信)领域的关键文献,旨在帮助学者和技术人员了解该行业的最新进展、核心技术以及通用感知需求。这份白皮书由来自不同高校和华为技术有限公司的专家共同编写,涵盖了多个关于Wi-Fi感知的关键方面。 在“Use Cases”章节中,作者们探讨了Wi-Fi感知技术的实际应用场景,包括但不限于室内定位、人体活动检测、环境监测及智能安全系统等案例。这些实例展示了非视线(Non-Line-of-Sight, NLoS)通信如何通过利用Wi-Fi信号来实现对周围环境的感知和理解。 “Wi-Fi Sensing Standardization”章节则讨论了该技术标准化进程的重要性,随着技术的发展,标准制定对于推动行业的统一及互操作性至关重要。作者们可能分析现有的标准框架,并提出未来方向以及在这一过程中面临的挑战。 “Fundamental Theory of Sensing”部分深入探讨感知的基本理论,由浙江大学学者和华为专家共同贡献。这部分内容可能涵盖了信号处理、模式识别、数据建模等基础理论,这些都是理解和开发Wi-Fi感知技术的关键要素。 “Fundamental Theory of ISAC”章节进一步阐述了集成感知与通信的基础理论。ISAC旨在结合无线通信和环境感知以提高资源利用率及系统效率。此章节可能涉及ISAC系统的原理设计以及信息融合策略等内容。 在“Signal Design for Wi-Fi Sensing”一章中,来自成都电子科技大学、埃塞克斯大学、南洋理工大学和华为的专家们讨论了如何为Wi-Fi感知优化信号的设计方案,包括编码、调制及传输策略等以增强感知性能的技术手段。 “Multi-band Sensing”部分探讨多频段感知技术的应用。该章节由浙江大学、杭州电子科技大学以及华为作者共同编写,详细介绍了利用不同频率的Wi-Fi信号提高环境感知准确性和鲁棒性的优势和实施策略。 最后,“CSI based Signal Processing”章节关注基于Channel State Information(CSI)的信号处理技术。清华大学学者与南京大学专家解释了如何通过CSI提取环境特征以进行目标识别及跟踪的技术细节。 《第一届Wi-Fi感知白皮书》为ISAC领域的研究者和工程师提供了一个全面了解Wi-Fi感知技术平台,涵盖了从基础理论到具体应用的各种层面,有助于推动这一领域技术创新和发展。
  • WiFi 7 MLO
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    《WiFi 7 MLO白皮书》深入探讨了新一代Wi-Fi技术中的多链路操作(Multi-Link Operation, MLO)机制,旨在为读者解析MLO的关键特性、优势及其对提升无线网络性能的重要作用。 ### Wi-Fi 7 Multi-Link Operation (MLO)关键技术解析 #### 一、引言 随着数字生活的需求日益增长,人们对无线网络传输速度、稳定性和响应时间的要求越来越高。Wi-Fi 7作为下一代无线局域网标准,正在由IEEE 802.11be极高速度(Extremely High Throughput, EHT)工作组开发,旨在实现更高的数据速率、更低的延迟以及更可靠的连接,以提升用户体验。预计最终标准将于2023年末发布,并于2024年中期正式通过。 Wi-Fi 7的关键特性之一是多链路操作(Multi-Link Operation, MLO)。该技术允许设备在同一时间内利用多个频段进行数据传输与接收,从而显著提高吞吐量并降低延迟。本段落将深入探讨Wi-Fi 7 MLO的工作原理、优势及其应用场景。 #### 二、Wi-Fi 7 MLO概述 ##### 2.1 定义 Wi-Fi 7 MLO是一种在MAC层面上实现链路聚合的技术,它允许设备在不同物理链路(Physical Links, PHY)上进行数据包级别的聚合,以实现负载均衡和资源优化。相较于Wi-Fi 6单一链路操作(Single-Link Operation, SLO),MLO能够通过链路聚合显著提升数据吞吐量。 ##### 2.2 关键优势 - **链路聚合**:通过聚合多个物理链路的数据流来提高总带宽。 - **频段切换**:允许设备根据网络条件动态选择最优频段进行数据传输。 - **负载均衡**:依据实时流量需求自动分配数据流至不同的物理链路,确保网络资源得到有效利用。 - **高密度环境下的性能增强**: - 在高密度环境中,MLO EMLSR(Enhanced Multi-Link Spatial Reuse)可以提供高达80%的吞吐量提升。 - 在高网络负载条件下,MLO EMLSR平均可减少85%的延迟。 ##### 2.3 技术架构 - **多链路设备(Multi-Link Device, MLD)**:包含多个“关联”的设备,这些设备对上层逻辑链路控制(LLC)层来说如同一个整体。这使得设备能够在单个或多个频段上的多个信道中同时进行数据传输和接收。 - **支持频段**:2.4GHz、5GHz 和 6GHz。 #### 三、MLO的关键技术 ##### 3.1 链路聚合(Link Aggregation) MLO通过在MAC层进行数据包级的链路聚合来实现。这种技术允许设备利用多个物理链路同时传输数据,从而有效提升总带宽。 ##### 3.2 动态频段切换(Dynamic Band Switching) MLO支持设备根据实时网络状况动态地选择最合适的频段进行数据传输。这种灵活性有助于避免拥堵频段,提高数据传输效率。 ##### 3.3 负载均衡(Load Balancing) MLO可根据实时流量需求自动分配数据流到不同的物理链路上,确保网络资源得到高效利用。这种机制有助于平衡各链路之间的负载,进一步提升整体网络性能。 #### 四、MLO的应用场景 ##### 4.1 高密度环境 在机场、体育场等高密度用户场所,MLO能够显著提高网络吞吐量和降低延迟,为用户提供更流畅的上网体验。 ##### 4.2 大型家庭网络 对于拥有大量智能设备的家庭网络,MLO能够帮助平衡各设备间的网络资源分配,确保视频会议、在线游戏等活动不受干扰。 ##### 4.3 工业物联网(IoT) 在工业物联网场景下,MLO可以有效支持大规模设备间的通信需求,保障数据传输的稳定性和可靠性。 #### 五、结论 Wi-Fi 7 MLO技术通过链路聚合、动态频段切换和负载均衡等机制,在不同物理链路上实现数据包级聚合。这极大地提高了网络的吞吐量并降低了延迟。随着Wi-Fi 7标准的发展和完善,MLO将在未来无线网络中发挥越来越重要的作用。
  • 目标追踪与融合
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    《目标追踪与感知融合白皮书》旨在探讨和解析当前及未来目标追踪技术与多传感器信息融合的发展趋势、挑战及解决方案。 在智能驾驶领域,感知融合与目标追踪是核心技术之一,它们对于自动驾驶系统(Autonomous Systems)的安全性和效能至关重要。本白皮书重点探讨了如何利用MATLAB®和Simulink®来构建和优化这些功能。 定义场景并生成传感器检测数据是开发感知系统的首要步骤。这包括处理来自雷达、摄像头、激光雷达(Lidar)及声纳等多类型传感器的数据。例如,雷达能提供远距离的物体探测能力,而摄像头则能够捕捉图像信息,并识别交通标志、行人和车辆等元素。Lidar生成高精度的三维点云数据,为环境建模与障碍物定位提供了详细的信息。 开发传感器融合算法及定位技术是提升感知系统效能的关键步骤。通过整合不同传感器的数据,可以克服单一传感器的局限性,提高对周围环境的理解能力和位置精确度。例如,卡尔曼滤波器、粒子滤波器和扩展卡尔曼滤波器等状态估计方法常被用于融合不同传感器的观测数据,以实现更准确的目标定位。 接下来比较不同的状态估计算法(如各种类型的卡尔曼滤波)、运动模型以及多目标追踪技术是评估与优化系统性能的重要环节。每种过滤器适用于特定场景:例如,线性动态系统的跟踪问题通常使用卡尔曼滤波;而非线性和高维环境则更适合粒子滤波的应用。对于如何有效地同时追踪多个移动物体的问题,则涉及到如JPDA(联合概率数据关联)和MBT(多伯努利追踪)等方法的运用。 此外,“假设分析”可以帮助我们根据不同的驾驶条件预测系统性能,比如模拟雨天、夜间或极端天气下的行驶环境,并检验感知系统的鲁棒性和适应性表现。 评估位置精度以及与地面真实情况匹配度是验证系统效果的标准手段。通过对比实际物体的位置和由算法预测的相应位置信息来衡量感知系统的准确性和追踪稳定性水平。 生成C代码用于快速原型测试,使开发人员能够迅速将算法部署到硬件平台中,从而加快从模拟试验向现实应用转化的过程。MATLAB与Simulink提供的工具箱(如Sensor Fusion and Tracking Toolbox™和Automated Driving Toolbox™)为这一过程提供了便捷的支持手段。 本白皮书详细介绍了如何使用MATLAB®和Simulink®来构建自动驾驶系统的感知组件,涵盖了从传感器数据处理、融合算法开发到目标追踪性能评估的整个流程。这不仅有助于节省研发时间,并且促进了团队内部及外部模型与结果共享,推动了技术迭代进步。对于智能驾驶领域的研究者和工程师而言,这份文档提供了一个重要的参考资源。
  • 360态势及安全运营平台技术
    优质
    《360态势感知及安全运营平台技术白皮书》详细阐述了先进的网络安全防护理念与实践方法,提供了全面的安全解决方案和技术支持。 360的态势感知整体解决方案结合了天眼和天擎技术,为客户提供全面的安全服务,包括事前预警、事中监控以及事后追溯。
  • TSN时间敏网络
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    本白皮书深入探讨了TSN(时间敏感网络)技术,解析其在实时数据传输中的优势与应用前景,为工业自动化、交通运输等领域的通信需求提供解决方案。 时间敏感网络(TSN)白皮书 为了适应工业互联网、物联网及5G等新一代信息技术的发展需求,时间敏感网络(TSN)技术应运而生。它在传统以太网的基础上,通过时钟同步、数据调度以及网络配置机制提供确定性的数据传输能力。这一创新满足了智能制造、实时控制、边缘计算和数字孪生等领域对低延迟、高可靠性和稳定性的需求。 TSN的关键在于其精密的时钟同步功能,确保整个网络中所有设备的时间一致性;而灵活的数据调度则根据不同的应用场景动态分配资源,并保证优先级与时延要求。此外,通过调整网络配置来优化拓扑结构和保障传输的安全性与可靠性也是该技术的重要组成部分。 随着TSN的发展,标准化进程也在加速推进。中国电子技术标准化研究院等机构编写的《时间敏感网络(TSN)白皮书》为这项新技术的推广提供了指导和支持。此白皮书中涵盖了从发展背景到关键技术融合、标准进展以及产业应用等多个方面,并且面向研究单位、高校及各类设备供应商开放,供他们参考使用。 在该文档中,“发展背景”章节追溯了TSN技术的历史脉络和技术演变;“关键技术与新兴技术融合”部分深入剖析了TSN的核心要素及其与其他先进技术的结合方式。同时,“标准化进展”和“产业应用”的内容则分别总结了相关标准制定的过程以及当前的应用状况。 编写小组计划根据行业反馈定期更新白皮书,以确保其准确性和时效性,并欢迎业界人士提出建设性的意见与建议,共同促进TSN技术健康持续的发展。总之,TSN作为响应新一代信息通信需求而诞生的技术方案,在推动工业互联网、物联网和5G等领域进步方面发挥着重要作用。
  • ABey
    优质
    《ABey白皮书》详细阐述了ABey平台的构架理念、技术特色及其在区块链领域的创新应用,为用户揭示了一个全新的数字资产管理和交易生态系统。 aBey区块链技术是由罗马尼亚蒂米什瓦拉西部大学数学与信息学院计算机科学系的两位人工智能博士Ciprian Pungila及Vorel Negru自主研究开发的项目。这项技术采用了恒定轻化区块链技术和多层编程及扩展解决方案,使得其区块规模始终保持在50个活跃区块不变。aBey区块链适用于电子商务系统中大批量电子货币交易,并具有多层次性、可扩展性和安全性等特点,同时支持编程操作。
  • 2020年版网络安全态势技术标准化
    优质
    本白皮书为2020年版本,全面分析了当前网络安全态势感知领域的技术和应用现状,并提出了未来发展的标准化建议。 《网络安全态势感知技术标准化白皮书2020年版》
  • 安全识图谱技术.pdf
    优质
    本白皮书深入探讨了安全知识图谱技术的发展、应用及其在信息安全领域的价值,旨在为相关从业人员提供指导与参考。 网络安全智能化发展趋势中的安全知识图谱技术框架以及关键技术。
  • 存储基础——超值版
    优质
    本《存储基础知识白皮书——超值版》旨在为初学者提供全面且精炼的存储技术概览,涵盖基本概念、架构设计及实践应用等内容。 这份文档共有78页,全面且系统地讲解了存储技术的知识点,从基础到深入逐步展开,并详细解释了各种不同的存储技术。它非常适合初学者作为入门级的学习材料。
  • 】2019年度数字孪生.pdf
    优质
    该白皮书全面介绍了2019年数字孪生领域的最新进展、关键技术及应用案例,旨在为业界提供深入洞察和未来发展方向。 2019年数字孪生白皮书 一、 数字孪生的发展态势 二、 数字孪生的定义与内涵 三、 数字孪生的应用场景 四、 数字孪生的未来展望