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通訊論文范文1
論文摘要:通過Bluetooth和UWB的技術對比及多角度的分析,證實了藍牙+UWB作為下一代高速無線通訊技術的可能。
隨著因特網、多媒體和無線通信技術的發展,人們與信息網絡已經密不可分。當今無線通信在人們的生活中扮演著越來越重要的角色,低功耗、微型化是用戶對當前無線通信產品尤其是便攜產品的強烈追求,作為無線通信技術一個重要分支的短距離無線通信技術正逐漸引起越來越廣泛的觀注。
1短距離無線通信技術簡介
近年來,由于數據通信需求的推動,加上半導體、計算機等相關電子技術領域的快速發展,短距離無線與移動通信技術也經歷了一個快速發展的階段,WLAN技術、藍牙技術、UWB技術,以及紫蜂(ZigBee)技術等取得了令人矚目的成就。短距離無線通信通常指的是100m以內的通信,分為高速短距離無線通信和低速短距離無線通信兩類。高速短距離無線通信最高數據速率>100Mbit/s,通信距離<10m,典型技術有高速UWB、WirelessUSB;低速短距離無線通信的最低數據速率<1Mbit/s,通信距離<100m,典型技術有藍牙、紫蜂和低速UWB。
2藍牙(Bluetooth)技術
“藍牙(Bluetooth)”是一個開放性的、短距離無線通信技術標準,也是目前國際上最新的一種公開的無線通信技術規范。它可以在較小的范圍內,通過無線連接的方式安全、低成本、低功耗的網絡互聯,使得近距離內各種通信設備能夠實現無縫資源共享,也可以實現在各種數字設備之間的語音和數據通信。由于藍牙技術可以方便地嵌入到單一的CMOS芯片中,因此特別適用于小型的移動通信設備,使設備去掉了連接電纜的不便,通過無線建立通信。
藍牙技術以低成本的近距離無線連接為基礎,采用高速跳頻(FrequencyHopping)和時分多址(TimeDivisionMulti-access—TDMA)等先進技術,為固定與移動設備通信環境建立一個特別連接。藍牙技術使得一些便于攜帶的移動通信設備和計算機設備不必借助電纜就能聯網,并且能夠實現無線連接因特網,其實際應用范圍還可以拓展到各種家電產品、消費電子產品和汽車等信息家電,組成一個巨大的無線通信網絡。打印機、PDA、桌上型計算機、傳真機、鍵盤、游戲操縱桿以及所有其它的數字設備都可以成為藍牙系統的一部分。目前藍牙的標準是IEEE802.15,工作在2.4GHz頻帶,通道帶寬為lMb/s,異步非對稱連接最高數據速率為723.2kb/s。藍牙速率亦擬進一步增強,新的藍牙標準2.0版支持高達10Mb/s以上速率(4、8及12~20Mb/s),這是適應未來愈來愈多寬帶多媒體業務需求的必然演進趨勢。
作為一個新興技術,藍牙技術的應用還存在許多問題和不足之處,如成本過高、有效距離短及速度和安全性能也不令人滿意等。但毫無疑問,藍牙技術已成為近年應用最快的無線通信技術,它必將在不久的將來滲透到我們生活的各個方面。
3超寬帶(UWB)技術
超寬帶(Ultra-wideband—UWB)技術起源于20世紀50年代末,此前主要作為軍事技術在雷達等通信設備中使用。隨著無線通信的飛速發展,人們對高速無線通信提出了更高的要求,超寬帶技術又被重新提出,并倍受關注。UWB是指信號帶寬大于500MHz或者是信號帶寬與中心頻率之比大于25%的無線通信方案。與常見的使用連續載波通信方式不同,UWB采用極短的脈沖信號來傳送信息,通常每個脈沖持續的時間只有幾十皮秒到幾納秒的時間。因此脈沖所占用的帶寬甚至高達幾GHz,因此最大數據傳輸速率可以達到幾百分之一。在高速通信的同時,UWB設備的發射功率卻很小,僅僅是現有設備的幾百分之一,對于普通的非UWB接收機來說近似于噪聲,因此從理論上講,UWB可以與現有無線電設備共享帶寬。UWB是一種高速而又低功耗的數據通信方式,它有望在無線通信領域得到廣泛的應用。UWB的特點如下(1)抗干擾性能強:UWB采用跳時擴頻信號,系統具有較大的處理增益,在發射時將微弱的無線電脈沖信號分散在寬闊的頻帶中,輸出功率甚至低于普通設備產生的噪聲。
(2)傳輸速率高:UWB的數據速率可以達到幾十Mbit/s到幾百Mbit/s,有望高于藍牙100倍。
(3)帶寬極寬:UWB使用的帶寬在1GHz以上,高達幾個GHz。超寬帶系統容量大,并且可以和目前的窄帶通信系統同時工作而互不干擾。
(4)消耗電能少:通常情況下,無線通信系統在通信時需要連續發射載波,因此要消耗一定電能。而UWB不使用載波,只是發出瞬間脈沖電波,也就是直接按0和1發送出去,并且在需要時才發送脈沖電波,所以消耗電能少。
(5)保密性好:UWB保密性表現在兩方面:一方面是采用跳時擴頻,接收機只有已知發送端擴頻碼時才能解出發射數據;另一方面是系統的發射功率譜密度極低,用傳統的接收機無法接收。
(6)發送功率非常?。篣WB系統發射功率非常小,通信設備可以用小于1mW的發射功率就能實現通信。低發射功率大大延長了系統電源工作時間。
(7)成本低,適合于便攜型使用:由于UWB技術使用基帶傳輸,無需進行射頻調制和解調,所以不需要混頻器、過濾器、RF/TF轉換器及本地振蕩器等復雜元件,系統結構簡化,成本大大降低,同時更容易集成到CMOS電路中。
參考文獻:
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光強概率分布
通常認為在弱湍流條件下,光強起伏的概率密度滿足對數正態分布,而在中、強湍流條件下則服從Gamma-Gamma分布[9]。對于通信距離幾千米以內的無線光通信系統,考慮到孔徑平均效應,光強起伏一般都看作弱起伏,服從對數正態分布。饒瑞中等[11]曾提出:根據湍流大氣中激光對數強度的最低幾階中心矩,可以建立一種能準確地描述實際概率分布的最大似然概率分布模型。通常,實驗數據的高階矩的精度是較低的,只有較低級次的矩比較可靠。它應滿足歸一化條件,即μ0等于1。由歸一化條件和4個矩方程構成5個未知系數λ0、λ1、λ2、λ3和λ4的非線性積分方程組。借助于五階矩μ5和六階矩μ6,再根據(9)式的形式推斷它在無窮大時以指數趨于零,使用分部積分法可以得到λi的方程組,解得此方程組后系數λ0可以通過數值積分求得。
實驗結果
本文的實驗使用波長為670nm的半導體激光器作為發射光源,使用口徑100mm的卡塞格倫望遠鏡作為接收天線,APD探測器被安放在望遠鏡焦點附近;探測器輸出的信號被接入8位數據采集卡,由計算機軟件進行采集和閾值判決。激光水平傳輸距離為1km,傳輸路徑距離地面約10m,水面和陸地約各占一半。在提取數據過程中,時鐘信號的累計誤差可能導致數據的錯位,因此使用連續激光來模擬一段時間的全“1”信號,而使用光闌阻斷光路來模擬一段時間的全“0”信號,將兩組數據的誤碼累加起來作為最終誤碼結果。實驗時間選擇在9月份的晴朗天氣,持續進行24h,信號采集頻率為10MHz,每次采集2×108個樣本點,相鄰兩次采集相隔30min。由于經歷了全天的變化,對數光強起伏方差跨越了近兩個數量級,但是仍然滿足弱起伏條件。由于誤碼率中虛警概率Pfalse不受湍流影響,使用正態分布計算的結果與擬合分布沒有差別,因此本文主要研究光強起伏對漏警概率Pmiss的影響。計算中使用的參數i0、i1(1)和σ20是通過實驗數據進行統計處理獲得,其中i0和σ20分別為全“0”數據的統計均值和方差,而i1(1)在忽略光束擴展的影響時可以認為與全“1”數據的統計均值〈i1〉相等。(5)式中的參數2eBMF可以通過事先的系統標定得到,具體做法是:在無湍流影響的實驗室環境中,使用探測器接收高穩定度激光器輸出的連續激光并采集數據,對數據的統計均值和方差進行線性擬合,所得擬合直線的斜率即可作為參數2eBMF進行計算。對于實際大氣湍流,單純根據對數起伏方差σ2lnI衡量起伏強度并不可靠。由(6)式可知,除了平均信噪比和對數起伏方差,光強概率分布函數對系統性能的影響也有較大的影響。圖1為在平均信噪比〈R1SN〉=6、對數起伏方差σ2lnI=0.035的條件下,同一天內兩個不同時刻實測的漏警概率曲線。圖中縱坐標為漏警概率Pmiss,橫坐標為歸一化判決閾值iT/〈i1〉,空心圓點對應的樣本采集于凌晨3:00,實心圓點對應的樣本采集于中午12:00??梢钥闯黾词蛊骄旁氡群蛯灯鸱讲钕嗤?,系統性能仍然會由于光強概率分布的變化而產生幾個數量級的波動。圖2是實測數據以及使用(7)式和(10)式計算得到的概率分布直方圖。圖中橫坐標為S,縱坐標代表S值落在某一區間內的概率,空心圓點代表從2×108個實測樣本點直接獲得的概率分布直方圖,實線代表用極大似然擬合分布計算的結果,虛線代表使用對數正態分布計算所得結果,其中圖2(a)和(b)所用樣本對應的σ2lnI都為0.014。通過對大量數據的分析,可以看出大部分情況下正態分布和擬合分布與實際分布都比較接近,但是在某些情況下正態分布與實際分布的偏差較大,這也將導致漏警概率計算中的較大偏差。圖3是24h內正態分布、擬合分布的計算結果與實測樣本之間的相關系數變化曲線。圖中實線代表正態分布與實測樣本之間的相關系數,虛線代表擬合分布與實測樣本之間的相關系數。總的來說,大部分情況下正態分布模型可以較好地描述實際分布,但是在某些時刻實際分布明顯偏離正態分布,而擬合分布具有更高的相關性,以此分布模型進行仿真計算可以得到更準確的結果。圖4為不同起伏強度條件下根據(6)式分別按照正態分布和擬合分布計算的漏警概率曲線。圖中空心圓點代表從2×108個實測樣本點直接獲得的漏警概率,實線代表按照擬合分布計算的結果,虛線代表按照正態分布計算的結果。由于采樣數據總量的限制,實測漏警概率的精度無法超出10-9量級,圖中漏警概率實測值在個別點上顯示為0,而采集卡的精度限制也導致實測漏警概率出現階梯狀??梢钥闯觯S著對數起伏方差的增大和平均信噪比的減小,漏警概率的計算值和實測值都迅速升高,這與之前的研究相吻合;在測量精度范圍內,使用擬合分布計算的結果基本上都與實測值相吻合,而使用正態分布計算的結果則在某些情況下偏差相對較大。正態分布計算結果與實測值之間的偏差可以通過光強概率分布的偏斜度和陡峭度反映出來。偏斜度和陡峭度的絕對值越小,偏差程度越小,反之亦然;當偏斜度為負時,實測值通常大于正態分布計算結果;當偏斜度為正時,實測值通常小于正態分布計算結果。對此現象可做出如下可能的解釋:通信系統的歸一化判決閾值一般都會被設置為0.5或更小。偏斜度和陡峭度的絕對值越小,實際概率分布與正態分布越接近,計算結果與實測值之間的偏差自然越小;當偏斜度為負時,實測光強低于判決閾值的概率大于正態分布,實測漏警概率也自然大于正態分布計算結果。
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[摘要]微波通信是一種利用微波傳輸信息的一種通訊手段。本文就數字微波通訊的發展及其與光纖比較的優點作簡要分析。
[關鍵詞]數字微波通信微波光纖特點比較
數字微波通信則在微波傳輸中,采用了數字訊號處理技術,不僅具備了微波通訊建線快,投資小應用靈活的特點,還具有傳輸質量可靠,抗干擾能力強,傳輸線路長等多種優點。目前數字微波通訊已經成為我國國民經濟建設中,重要通訊手段中發揮著巨大的作用。
一、我國數字微波通訊發展歷史
我國數字微波通訊發展先后經歷了模擬微波發展階段、中小容量數字微波發階段和大容量數字微波發展階段。
上世紀80年代中后期,我國的數字微波發展受阻。主要原因是由于光纖通訊技術的興起,數字微波的干線傳輸功能,已被光纖逐步取代。光纖通訊以其巨大的帶寬超低損耗和較低成本而成為干線傳輸的主要手段,并對數字微波形成巨大沖擊。自上世紀90年代以來,以大容量光纖傳輸,作為國家信息高速公路建設的主要傳輸手段,已經成為無法阻擋的歷史潮流。在這種情況之下,數字微波何去何從,怎樣發展是從事該領域研發和使用的單位及人員十分關心的問題。
二、微波與光纖相比主要優點
1.抵御自然災害的能力強。如在1976年的唐山大地震,90年代的特大洪災中,在其他通訊手段失效的情況下,微波保證了通訊和廣播訊號的暢通。
2.受地理環境的限制小,應對突發事件的能力強。微波信號即可翻山又可跨海,與光纜相比,受地理條件的限制小,隨著微波設備集成度提高,使用攝像微波傳送一體機,和容易在突發事件現場實現信號的實時傳輸。
3.建設和維護成本相對較低。特別是在山區,人煙稀少的地區。鋪設光纜非常困難,而且成本會很高。由于數字微波是采用無線電傳輸因此基本的設備架設簡單,安裝起來也相當簡易快速。在網絡規劃上,較光纖和光纜之類的有線傳輸容易,并且能降低施工和維修上的成本。
4.運用靈活。如果有移動性的需要,較光纖無論軍用或是商用數字微波通訊裝備,架設起來都十分方便,且通訊效率也非常高,
目前數字微波發展主要用于光纖干線傳輸信號的互相備份和特殊不適合光纖地段和場合的應用,如:點對點SDH微波,PDH微波,主要作用是在光纖傳輸,遇到自然或者人為破壞時,緊急修復的備份。也用于農村,海島等邊遠地區和專用通訊網。
高頻段微波,可以用于城市內的短距離支線,如13,15.18,GHZ幾個頻段的點對點微波,通訊系統和移動通訊基站的連接。
由于微波頻帶寬廣保密性高,且不易被竊聽,所以軍事價值相當高,一般軍方所稱為區域網絡通訊系統,是以作戰地區劃分的,在作戰地區內設置通訊中繼站,彼此依靠微波相互連接形成網絡。
在區域網絡通信系統中,各級指揮單位,可靠著部隊所在位置附近的中繼站連接進入網絡,指揮官可以透過區域網絡直接傳達密令。同時一般區域網絡通常具有搜尋,使用者設定,轉移,取消用戶號碼及網絡其他功能。由于數字科技之運用,各種通訊皆可透過數字技術轉成數字信號。因此,數字微波系統始終讓軍方愛不釋手,未來軍方還將朝向高頻率高功率及高方向性的發展方向,向研發更新的數字微波系統。
三、數字微波通信關鍵技術
當今光纖通信和移動通信成為通信網的兩大主流,有著巨大的產業和用戶市場。在這種情況下,數字微波逐漸淡出原有的領域,這是技術的競爭,是不以人們意志為轉移的。在這種情況下,數字微波要得到發展,必須擺正位置,當好光纖通信和移動通信的配角。數字微波如果突破一些關鍵技術,還會有很好的前景。
1.高頻段傳輸技術。這里說的高頻段,是指10GHz以上的頻段,包括毫米波頻段。根據電信主管部門的規劃,3GHz以下頻段要分配給移動和個人通信,而3—10GHz的頻段也十分擁擠。因此,數字微波要及時調整發展方向,向高頻段進軍。
2.在現有頻段上的兼容技術。由于10GHz以下的頻段傳播條件較好,器件比較成熟,主管部門也劃分了某些頻段給數字微波使用。因此,現有的頻段也不要輕易放棄,但在技術上要較好解決兼容問題。如:擴頻及跳頻以及抗干擾技術等。
3.適用于各種用戶的組網及接口技術。采用軟件無線電技術,使數字微波通信系統成為一個較為通用的平臺,能夠根據用戶的不同要求進行組網,兵完成各種借口功能。提高可靠性及降低成本的技術。如:全數字化處理、數字專用集成電路等。
四、數字微波技術的提高空間
隨著微波通信技術的發展,高性能高速多狀態調制解調技術、自適應交叉極化干擾抵消(XPIC)技術、前向糾錯技術、專用大規模集成電路(ASIC)設計仿真技術都應用到SDH數字微波通信中,大大提高了微波通信的容量和可靠性。
SDH數字微波接力系統出現后,為了提高頻譜效率出現了64QAM、128QAM、512QAM等高狀態調制方式,頻譜效率提高到1Obit/HZ。SDH系統采用了同步復用和靈活映射結構,可以從高階支路直接分插低階支路信號,避免了逐級分復接過程,使設備簡化,而且SDH系統安排了大量的開銷字節,使網絡的操作、管理、維護的配置能力大大加強。
在數字微波系統中,多徑衰落是微波信道中頻譜失真的主要原因,因此需要各種各樣的對抗多徑衰落的措施,在數字微波系統中自適應均衡和空間分集接收成了不可缺少的設備。
1.調制器。數字調制過程的基本原理是把比特率為R(bits/s)的二進制數字序列變換為適當的中頻或射頻信號的處理過程,其中包括數字信號處理(如狀碼、信號編碼和微波幀開銷插入等),頻譜成型,信號映射和調制過程。
2.中頻放大器。它的作用就是將已調制的中頻信號進行放大。
3.本地振蕩器:本振產生適當的射頻頻段內的本地振蕩信號,與已調制的中頻信號進行混頻產生出所要發射的微波信號,對于本振,除了要達到一定的功率電平,以滿足必信混頻器的需要,還要求頻率穩定度高和相位噪聲低。
4.功率放大器。它是用以將發射混頻器輸出的微弱信號電平(常為一dBm~一50dBm)放大到所需要的電平。常用的射頻功率放大器為砷化稼FET器件,由于SDH系統一般采用高狀態調制方式,對放大器的線性要求很高,故一般采用預失真來對放大器的殘余非線性進行補償。
5.自動發信功率控制(ATPC)。ATPC是微波接力系統中能得到許多好處的一個實用措施,與固定工作條件下相反,微波發射機工作時輸出功率是可變的,最大值為Pmax,最小值或正常值為Pnom。在絕大多數時間內,發射機工作于Pnom,只有當遠端接收機檢測到不利衰落條件時,即接收信號電平低時才達到Pmax,它是利用反向通道業務信道來控制反饋環配置中的發射機。
五、發展方向
通訊論文范文4
1.1技術力量相對薄弱
由于通訊技術的限制,我國油田通信信息網絡系統的技術力量相對薄弱,在處理一般問題時,尚能夠根據已有的相關知識,作出大概的了解和認知,從基本角度,完成對問題的處理和解決。而對于特殊問題,由于技術的限制,往往無法正確認識到問題的關鍵所在,從而造成了時間延誤,形成通信網絡系統的漏洞,對油田的企業建設形成影響。
1.2缺乏系統的安全保障
系統的安全保障,主要側重于法律層面。眾所周知,我國作為一個法治國家,對于法律條文的設定和推廣,往往由相關部門專門負責。然而,由于油田事業具有較高的機密性和嚴謹性,法律部門未能真正落實到油田領域發展的深處,對于通信信息網絡系統所存在的安全隱患,無法用法律方法作出及時的保護和處理,導致了安全保障的缺失。
1.3通訊信息的標準尚未統一
現階段的油田事業日益蓬勃,不少中小企業隨之興起,盡管油田企業的數量和規模,在原有基礎上有了有效提升,卻由于尚未形成統一的標準,而容易造成企業之間的矛盾與沖突。在油田通訊信息網絡系統建設時,往往會因為雙方的理解力存在一定偏差,而導致信息的標準未能統一,對外宣傳和傳播時容易出現誤差,造成不必要的麻煩。
二、后期油田通訊信息網絡系統的解決方案
2.1優化通訊信息技術
在后階段的油田網絡系統優化過程中,應該著重于強化通訊信息技術,而技術方面的支持,企業可以強化學校和企業之間的合作,用企業的利潤和資金,贊助學校的基本建設,而學校方面,則盡可能培養多樣性人才,為企業建設做好充足的人才儲備,尤其是相應通信信息技術的專業人才,學校要和企業有效溝通,促成油田相關企業建設和網絡信息優化。
2.2統一信息系統標準
為了防止通訊信息系統的表述偏差,而造成油田領域內不同企業之間的相互抗爭,往往需要采取格式化的方法,統一信息系統的標準,使得油田通信信息網絡系統,對于一般的網絡結構以及網絡內部相關信息的單位和數值,都能夠盡可以能做到標準化。而油田企業與之相關的部門,應該達成統一標準的制度,促使行業內的競爭呈現出公平合理化趨勢。
2.3強化政企合作共贏
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【關鍵詞】即時通訊軟件專業化ICQQQ貿易通阿里旺旺
一、即時通訊的概念
即時通訊(Instantmessaging,簡稱IM)是一個終端連往一個即時通訊網路的服務,允許兩人或多人使用網路即時的傳遞文字訊息、檔案、語音與視頻交流。即時通訊不同于e-mail在于它的交談是即時的。大部分的即時通訊服務提供了presenceawareness的特性——顯示聯絡人名單,聯絡人是否在線上與能否與聯絡人交談。即時通訊比傳送電子郵件所需時間更短,而且比撥電話更方便,無疑是網絡年代最方便的通訊方式。目前中國最流行的有QQ、MSN、GoCom、POPO、UC、LAVA-LAVA等,而國外主要使用ICQ、MSN。在當今社會,即時通訊軟件以迅雷不及掩耳之勢滲透蔓延到人們的日常生活之中,也由此引發了即時通訊軟件業內連年的廝殺與混戰。
二、即時通訊的發展歷程
ICQ是即時通訊當仁不讓的鼻祖程序。1996年,四位以色列的年輕人開發出了極具傳奇色彩的ICO“壞小子”,這個可供網上尋呼的“小玩意”,使得IM的概念由此誕生,并創造了因特網時代的又一個新的神話,或者,我們可以說是,ICQ開啟了一個IM新的網絡時代。IM應用憑借其實時在線交互的特性迅速風靡全球。不久之后,美國在線公司收購ICQ,投入4億多美元的重金,使之不斷發展,臻于完善。目前,全球ICQ的用戶已經逾1.5億,在全球擁有廣泛的用戶支持,但缺乏中國本土化支持仍是其最大缺點。
在眾多實力公司爭相效仿ICQ的過程中,中國的QQ憑借其良好的地緣優勢,迅速脫穎而出。QQ是中國國內即時通訊的龍頭老大,用戶數量穩坐其位。與其他中文通訊軟件相比,騰訊QQ以其漂亮的界面、合理的設計、良好的易用性、強大的功能,穩定高效的系統運行,贏得了用戶的青睞。
MSN是即時通訊領域的又一領軍人物。MSN在全球約有5000萬用戶,在中國用戶量則位居第二。事實上,MSN更多的偏重于辦公階層用戶,其簡單的操控性讓我們能夠在最短的時間內掌握它的使用要決。最讓人津津樂道的功能就是把漢字做成彩色的表情圖片,在占用資源上比同類軟件優勝、穩定性超強、語音與視頻質量上佳。因此MSN成為企業職員們相互通信的首選工具,且用戶群體還在日益擴大。專家分析,資本的介入,加快了行業的發展,導致了競爭的加劇,并將催化即時通訊市場走向細分。
飛信的到來似乎如期而至。飛信是中國移動推出的一項業務,可以實現即時消息、短信、語音、GPRS等多種通信方式,保證用戶永不離線。實現無縫鏈接的多端信息接收,讓您隨時隨地都可與好友保持暢快有效的溝通,亦掀起了一場專業化勢頭顯著的“飛熱”。
根據易觀國際近期《2008年第2季度中國即時通信市場季度監測》顯示:2008年第2季度中國即時通訊市場九個主要IM產品(QQ\\阿里旺旺\\飛信\\等)總注冊賬戶數達到13.3億,同比增長25%,其中活躍賬戶數達到4.25億,同比增長13%,最高同時在線賬戶數達到5351萬,同比增長40%。從這一連串的數字中,我們就能深刻體會即時通訊發展之迅猛,用戶數量連年呈幾何級數遞增,確實,我們必須承認,即時通訊給了我們無限的可能性和前所未有的便捷。
三、即時通訊的專業化
2003年10月,著名的電視商務服務商阿里巴巴開發了“貿易通”(阿里巴巴將其命名為AliTalk),這是為商人度身定做的免費商務溝通軟件。“貿易通”的發展源于阿里巴巴公司的定位,阿里巴巴是全球領先的B2B電子商務公司,也是阿里巴巴集團的旗艦業務。阿里巴巴通過旗下三個交易市場協助世界各地數以百萬計的買家和供貨商從事網上生意,三個交易市場形成一個擁有來自240多個國家和地區超過4,500萬名注冊用戶的網上社區。
阿里巴巴“貿易通”出現的意義在于,第一次將網上即時通訊技術應用于商務領域,使即時通訊走出了單純聊天的框架,真正實現商務價值,是一款完全在辦公環境中應用的網上即時通訊服務?!百Q易通”具有QQ\MSN的常用功能,其用戶群是企業及其員工,還整合和阿里中文站的全部操作,包括阿里助手、客戶管理系統、商友速配等實用功能。“貿易通”強大的功能和鮮明的定位,使得電子商務和即時通訊服務完美結合,標志著即時通訊走上了商業化應用的發展方向。
而目前“貿易通”升級版的“阿里旺旺”則發展勢頭更為明顯,其用戶已經超過一億。這是繼騰訊QQ之后,我國第二個用戶過億的即時通訊平臺。這樣,在全球用戶過億的即時通訊中,中國獨占兩席,另兩個分別是微軟公司的MSN、雅虎公司的雅虎通。根據著名調研機構iResearch的《2008年第二季度即時通訊市場研究報告》表明,2008年1-7月份阿里旺旺-淘寶版月度覆蓋人數上超過MSN,僅次于QQ;在網上交易市場上,阿里旺旺的市場率位列第一。截至目前,旺旺“群”總數已超過250萬,再次刷新互聯網上商務性及時交流社區的總規模數。依托于阿里巴巴平臺創立的阿里旺旺,兼具了淘寶旺旺和貿易通地多重優點,對客戶需求了解也有著天然優勢,已成為商務人士進行即時交流的首選。同時報告顯示,阿里旺旺的品牌知名度比第一季度上升6.4%,使用者對阿里旺旺商務特性中“便捷的商務功能”認知度遠遠高于其他IM。
“同比2007年1月的2千多萬注冊用戶,旺旺在短短一年半的時間里,實現了連翻五番的神話,快速高效的完成了破繭成蝶地蛻變”。阿里軟件市場總監王冠雄表示,“在競爭激烈的IM領域中,作為最有價值的即時通訊平臺?!?/p>
2009年5月,阿里旺旺攜手前程無憂,推出“亮燈計劃”。從一個單純的在線通訊工具成功滲透到商務人士的求職方面,當然,這是一個新的起點,旺旺的上升空間還十分之大。旺旺已經不僅僅定位于IM軟件的角色,而是提升到一個IM平臺,盡可能地滿足用戶的各種需求,富有鮮明的專業化應用特點。
早在5年前,就有業內人士預測,新的國際資本將為即時通訊軟件指明下一個熱點,即商務應用。賽迪顧問也認為,未來中國即時通訊市場將會逐漸向綜合化、專業化、互聯互通和安全化發展,從而帶動市場持續快速的增長。從ICQ到貿易通到阿里旺旺,我們用心記錄著IM從大眾化到專業化一步步的發展歷程。
參考文獻:
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系統構成
隨著CDMA技術的發展及應用,近年來以CDMA網絡作為無線數據傳輸的平臺,也被應用到了海洋資料浮標上。將CDMA數據終端和數據接收中心接入到CDMA網絡平臺中來實現浮標數據的傳輸。浮標總體系統框架如圖1所示。
浮標系統通訊部分包含了浮標端的數據發射終端和浮標數據接收處理端的數據接收中心。浮標數據發射終端DTU硬件組成部分主要包括CPU控制模塊、無線通訊模塊以及電源模塊等。CD-MADTU內部封裝了PPP撥號協議以及TCP/IP協議棧并且具有嵌入式操作系統,從硬件上,它可看作是嵌入式PC與無線CDMAMODEM的結合;它具備CDMA撥號上網以及TCP/IP數據通信的功能。并且提供串口數據雙向轉換功能。另外DTU采用了心跳包,可保持永久在線。浮標數據接收處理端的數據接收中心包括接收系統和數據庫。
系統方案
本系統采用點對點數據傳輸方式。CDMADTU開機之后自動連接到CDMA網絡中,并與數據中心建立通信鏈路。CDMADTU通過串口將數據從數據采集處理系統讀入,然后對數據打包,使用AT指令以報文形式通過網絡發送到具有固定公網IP的數據中心。數據接收中心通過網絡接收到數據后,然后對數據解析。數據解析后,顯示數據并存儲數據。
資料浮標數據中心軟件設計
1接收系統軟件設計
浮標數據接收中心安裝在具有固定公網IP的電腦上,本系統采用專線。若中心電腦是通過路由器上網的,在路由器上要設置數據轉發。數據接收中心包含三個方面:數據通信、數據處理及系統配置。上位機軟件采用VisualC++進行編程。程序采用了UML建模思想。一是根據采集的參數設計了各個參數組件,如氣溫、氣壓等控件。在主程序中調用參數組件顯示接收到的數據。二是狀態機的設計。根據接收情況分為不同處理方式。
CDMA接收程序中,讀取DTU發送的數據包有三種方式:阻塞、非阻塞及消息模式。文中采用消息模式。消息模式基于windows的消息機制,啟動服務的時候DSC需要傳輸一個窗口句柄、一個消息類型給開發包,同時窗口實現一個消息處理函數來處理該消息類型。開發包在收到數據的時候,將向觸發消息函數,通過消息函數自動完成數據的讀取、處理過程的流程。數據通信子程序的流程圖如圖2所示:在數據通信模塊與數據處理模塊關聯中,文中采用了有限狀態機FSM思想。有限狀態機的工作原理為發生事件(event)后,根據當前狀態(current_state),決定執行的動作(action),并設置下一個狀態號(next_state)。
本程序采用switchcaseFSM。數據處理軟件設計流程如圖3所示,其中數據處理程序中還包含了波浪主波向確定方法,即對十六個采樣點采用加權平均的方式求出主波向。系統配置:通過查詢,可以獲得浮標主機參數配置,同時也可以通過無線網絡設定浮標各個傳感器的工作模式。包括采樣間隔、發送數據時間、是整點發送還是半點發送。
2數據庫
數據庫系統包括兩個部分:實時數據存儲、數據查詢和數據管理。實時數據存儲:系統整點接收到數據后,不僅在實時界面顯示浮標各參數數據。同時為了清晰地看出浮標參數的變化,添加了參數的曲線示意圖。而且對整點接收到的數據存入到數據庫中,同時根據庫中已存數據,進行日統計數據的輸出顯示。由于浮標存儲的數據不是大容量數據,而access數據庫操作簡潔、方便,不用依賴Server也可以對數據進行操作,因此本系統采用了access數據庫存儲數據。數據查詢:可以查詢某個時間段的數據。同時也可以導入到excel表格中。加以改進可以生成每月浮標數據報表。
數據管理:由于實時顯示的只是各整點的數據,而中間采樣點的數據是以二進制文件存儲在計算機中的,要想直觀查看采樣點數據,就必須對數據進行處理,因此在數據管理中可以看到采樣點數據原始數據及處理后的數據。數據管理模塊還可以擴展插入、刪除數據庫數據操作等。
資料浮標數據對比及結論
為了測試浮標的整體性能,海洋監測實驗室于2011年8月在上海蘆潮港海洋站附近布放SZF型多功能波浪浮標一套,與蘆潮港海洋觀測站進行一個星期的比測。其氣象數據對比圖如圖4、5所示。從上述對比曲線可以看出,浮標測得的氣象數據和海洋站測得的數據基本一致。2012年3月13日至17日于象山海域使用波浪騎士進行了波浪比測試驗,其對比結果如表1。國外主波向計算一般采用畫方向譜然后分析得到主波向。國內對方向譜研究也有一定成果。如管長龍等研究的擴展本征矢法(EEV)等,文中也對波浪譜進行了分析,結果基本符合要求。