二、近场通信

与本文中讨论的其他无线技术根本不同。NFC使用在两个线圈之间共享的电磁场进行通信,而所有其他无线技术发射无线电波。

由于NFC通过两个电磁耦合在一起的线圈进行通信,因此工作范围很小。两个耦合线圈基本上形成具有空气芯的变压器。

NFC最常见的用途是非接触式支付系统。虽然支付数据当然是加密的,但NFC的极短操作范围也有助于消除附近其他人破解交易的可能性。

NFC允许使用无源NFC标签。在这种情况下,被动意味着没有电源。相反,无源标签由NFC读取器设备的电磁场供电。通信和功率传输都发生在两个耦合线圈之间。

无源标签的优点是它们简单,便宜,小巧,并且几乎无限期,因为没有电池。还提供有源标签,其中包括电池。

作为旁注,无线充电,通过将设备放置在充电垫上为设备充电,也可以利用两个耦合线圈之间的相同功率传输现象。

三、低功耗/短程/低数据网格技术

创建低功耗,低数据网络有四种常用技术:蓝牙低功耗,Zigbee,Z-Wave和6LoWPAN。

如果我们的产品是电池供电的,并且需要在短距离内发送相对较少的数据,那么这四种技术中的一种可能是最佳解决方案。

所有这四种技术支持的关键特性称为网状网络,有时也称为多对多网络。

通常,要将数据从设备A发送到设备C,您必须在设备A和设备C之间形成直接连接。对于蓝牙和WiFiDirect等对等技术就是这种情况。

但是通过网状网络,我们可以通过设备B将数据从设备A发送到设备C.数据从设备A发送到设备B,设备B然后将数据中继到设备C。这允许我们创建庞大的互连设备网络可以覆盖功率极低的大面积区域。

例如,假设有26个标记为A到Z的设备,这些设备在每个设备之间以30米左右的距离间隔开。通常情况下,如果将设备A的数据一直发送到距离750米远的设备Z,则需要一台功率相当大的发射机。这需要具有大电池的产品。