Per metus, bevielis ryšys labai išaugo dėl naujų technologijų, tokių kaip dronai, robotai, nauji medicinos prietaisai, savaeigės transporto priemonės ir kt., kurios bus šių technologijų plėtros pagrindas. Belaidžių technologijų pažanga leido sukurti įvairių tipų įrenginius, kuriuos galima prijungti prie interneto. Be to, ši technologija taip pat leido skirtingiems įrenginiams bendrauti tarpusavyje be laidų. Belaidžio tinklo technologijos yra visiškai išdėstytos taip, kad turėtų pagrindinį poveikį didėjančių inovacijų komponentų plėtrai ir jų pritaikymui. Šiame straipsnyje pateikiamas sąrašas bevielio ryšio seminaro temos apie naujas technologijas, kurios pakeis organizacijas ir žmonių bendravimo būdą ateityje.
Belaidžio ryšio seminaro temos inžinerijos studentams
Belaidžio ryšio seminaro temų sąrašas aptariamas žemiau. Šios besikuriančios belaidžio ryšio technologijos labai padeda studentams renkantis seminaro temas.

SDR arba programinės įrangos nustatytas radijas
Programinės įrangos nustatytas radijas (SDR) yra belaidis įrenginys, daugiausia naudojamas radijo signalams perduoti ir priimti naudojant programinę įrangą, o ne aparatinę įrangą. Taigi radijo sistemose didžioji signalo apdorojimo dalis būtų pakeista iš lustų į programinę įrangą su SDR technologija. Ši technologija leidžia radijui palaikyti platų dažnių diapazoną ir protokolus. SDR technologija naudojama sudėtingoms programoms ir taip pat pakeičia brangius aparatūros lustus sudėtingais programinės įrangos algoritmais.
SDR suteikia įvairių pranašumų, palyginti su įprastais aparatūros radijo imtuvais, pavyzdžiui, galimybę juos tiesiog atnaujinti ir išplėsti naudojant naujausias funkcijas. SDR yra labai lankstus, todėl gali būti naudojamas su naujausiomis technologijomis ir senomis sistemomis. Jį galima iš naujo sukonfigūruoti, kad palaikytų įvairius moduliavimo metodus ir dažnius, todėl puikiai tinka naudoti ten, kur radijo aplinka nuolat keičiasi, pavyzdžiui, atliekant pagalbos operacijas nelaimių atveju ir teikiant labai greitas pagalbos tarnybas.
Milimetrinės bangos
Milimetrines bangas naudoja belaidės sistemos, veikiančios 30–300 gigahercų dažnių diapazone, o bangos ilgių diapazonas yra nuo 1 iki 10 milimetrų. Tai viena iš elektromagnetinės spinduliuotės rūšių, kurios bangos ilgis yra milimetrų diapazone. Kartais tai vadinama terahercinėmis bangomis. Šios bangos naudojamos radarui, ryšiui ir vaizdavimui. Viena iš pagrindinių milimetrinių bangų taikomųjų programų yra 5G ir tai yra naujausios kartos belaidžio ryšio technologijos, užtikrinančios didesnį greitį ir žymiai mažesnę delsą.
Taigi šios bangos yra gerai pritaikytos 5G programoms dėl didžiulio pralaidumo ir gebėjimo prasiskverbti per įvairias kliūtis. Milimetrinės bangos naudojamos medicinos vaizdavimo srityje. Šios bangos gali lengvai pereiti per žmogaus kūną, kad vidaus organams ir struktūroms būtų pateikti didelės raiškos vaizdai.
„Backscatter“ tinklas
„Backscatter“ tinklo technologija naudojama duomenims perduoti sunaudojant ypač mažiau energijos ir skirta labai mažiems tinklo įrenginiams, pvz., IoT pagrįstiems išmaniųjų namų įrenginiams. Ši technologija valdoma tiesiog iš naujo moduliuojant aplinkos belaidžius signalus. Todėl jis naudojamas ten, kur sritis yra prisotinta belaidžių signalų ir reikalaujama gana paprastų daiktų interneto įrenginių, tokių kaip jutikliai biuruose ir išmaniuosiuose namuose.
Belaidis jutiklis
Belaidžio jutimo technologija naudojama įvairiose srityse – nuo medicinos diagnostikos centrų iki išmaniųjų namų. Belaidžiai signalai daugiausia naudojami jutimo tikslais įvairiose programose, pvz., patalpų radarų sistemoje, naudojamoje dronams ir robotams arba virtualiems asistentams, siekiant pagerinti našumą, kai daug žmonių kalba panašioje patalpoje. Jutimo tikslas yra atspindėti ir sugerti belaidžius signalus.
Belaidis vietos stebėjimas
Belaidžio ryšio sistemose pagrindinė tendencija yra nustatyti prie jų prijungtų įrenginių vietas. Taigi, 1 metro tikslumo įrenginius belaidžio ryšio arenoje leidžia 5G tinklo funkcija, pvz., IEEE 802.11az standartas. Vieta yra pagrindinis duomenų taškas, reikalingas keliose verslo srityse, tokiose kaip vartotojų rinkodara, tiekimo grandinės ir daiktų interneto programos. Vietos aptikimas, įtrauktas į pagrindinį belaidį tinklą, suteikia daug privalumų, pvz., energijos suvartojimą, mažesnes aparatinės įrangos sąnaudas, tikslumą ir geresnį našumą, palyginti su kitomis sistemomis, tokiomis kaip inercinė navigacija ir pirštų atspaudų ėmimas.
LPWA (Low-Power Wide-Area) tinklai
LPWAN arba mažos galios plataus masto tinklas yra belaidis tinklas, leidžiantis skirtingiems įrenginiams bendrauti dideliais atstumais naudojant labai mažą galią. Šie tinklai taikomi ten, kur įrenginiai turi palaikyti ryšį vienas su kitu dideliais atstumais, tačiau kai galia yra ribota, pavyzdžiui, daiktų internete ir jutiklių tinklo programose. Pagrindinis šių tinklų pranašumas yra tai, kad jie gali žymiai pailginti įrenginių baterijos veikimo laiką, nes LPWAN sunaudoja labai mažai energijos duomenims perduoti ir priimti, todėl įrenginiai gali ilgą laiką likti budėjimo režimu.
Mažos galios plačiajuosčio ryšio tinklai užtikrina mažo pralaidumo ir energiją taupantį ryšį daiktų internetu pagrįstoms programoms. Dabartinius tinklus daugiausia sudaro NB-IoT (siaurajuostis IoT), LTE-M (ilgalaikė mašinų raida), Sigfox ir LoRa, kurie palaiko itin dideles sritis, tokias kaip miestai, šalys ir kt.
Vehicle-to-viskas arba V2X belaidės sistemos
„Vehicle-to-Everything“ belaidės sistemos leidžia įprastiems ir savarankiškai važiuojantiems automobiliams bendrauti vieniems su kitais kelių infrastruktūroje. Be keitimosi informacija ir būsenos duomenų, tokių kaip saugos galimybės, vairuotojo informacija, degalų taupymas ir navigacijos palaikymas, ši belaidė sistema teikia platų paslaugų spektrą.
2019 m. yra dvi pagrindinės V2X technologijos: specialus trumpojo nuotolio ryšio (DSRC) standartas, pagrįstas „Wi-Fi“ ryšiu, naudojant IEEE 802.11p standartą, ir korinis transporto priemonės ryšys su viskuo (C-V2X). Ši sistema daugiausia skirta kelių saugumui ir efektyvumui gerinti, mažinant avarijų skaičių ir eismo spūstis. Šios belaidės sistemos naudoja DSRC arba specialius trumpojo nuotolio ryšius, kad keistųsi tokiais duomenimis kaip vieta, kryptis ir greitis. Po to duomenys naudojami saugumui ir eismo srautui gerinti.
Ilgo nuotolio belaidė galia
Įrenginio įkrovimas tam tikrame įkrovimo taške yra šiek tiek geresnis, palyginti su įkrovimu per laidą, nors yra įvairių naujų technologijų, leidžiančių įkrauti įvairius įrenginius iki 1 metro atstumu, virš stalo, kitaip - stalo paviršius. Taigi, tolimojo nuotolio belaidis maitinimas gali sumažinti maitinimo laidus iš stalinių įrenginių, nešiojamųjų kompiuterių, virtuvės prietaisų, ekranų monitorių, namų komunalinių sistemų, pvz., dulkių siurblių ir kt.
Bevielis internetas
„Wi-Fi“ yra belaidė technologija, naudojama įvairiems įrenginiams, tokiems kaip kompiuteriai, mobilieji įrenginiai, spausdintuvai ir vaizdo kameros, prisijungti prie interneto. Tai radijo signalas, perduodamas iš maršrutizatoriaus į šalia esantį įrenginį, kuris pakeičia signalą į duomenis, kuriuos galite stebėti ir naudoti. Įrenginys siunčia atgal radijo signalą į „Wi-Fi“ maršruto parinktuvą, o maršrutizatorius prisijungia prie interneto per laidą arba laidą. Interneto ryšys daugiausia vyksta visame belaidžiame maršruto parinktuve. Kai prisijungiate prie „Wi-Fi“ tinklo, prijunkite jį prie belaidžio maršruto parinktuvo, kad su „Wi-Fi“ suderinami įrenginiai galėtų prisijungti prie interneto. „Wi-Fi“ yra pagrindinis didelio našumo tinklo technologijos pasirinkimas namams ir biurams.
5G
5G mobilusis tinklas yra naujas pasaulinis belaidis tinklas. Tai leidžia sukurti naujo tipo tinklą, kuris daugiausia skirtas sujungti beveik viską, pavyzdžiui, įrenginius, objektus ir mašinas. Penktos kartos belaidė technologija, palyginti su ankstesniais tinklais, siūlo didesnį įkėlimo ir atsisiuntimo greitį, patikimesnį ryšį ir didesnį pajėgumą.
Tai daug patikimesnis ir greitesnis belaidis tinklas, kuris gali pakeisti būdą, kaip mes naudojame internetą įvairioms programoms, informacijai ir socialiniams tinklams pasiekti. 5G technologija padidina perduodamų duomenų kiekį, palyginti su belaidžio ryšio sistemomis, dėl prieinamesnio pralaidumo ir pažangios antenos technologijos.
Semantinė komunikacija
Semantinė komunikacija yra naujas komunikacijos paradigmos pokytis. Šis pranešimas skirtas tai, ką siųsti, o ne kaip siųsti. Visų pirma, šis ryšys daugiausia perduoda šaltinio semantinius duomenis, priklausomai nuo aplinkos žinių, todėl sistemos efektyvumas žymiai padidėja ir ypač tikslumas atliekant sudėtingas dirbtinio intelekto užduotis, tokias kaip autonominis vairavimas ir virtualioji bei papildyta realybė, kurios yra plačiai paplitusios būsimuose belaidžiuose tinkluose.
Be to, daiktų internetas, naudojamas belaidžiu būdu sujungti milijardus įrenginių, gali sukurti didžiulius duomenis, kurie tiekia „degalą“ AI. Daugelis veiksnių lėmė semantinio ryšio plėtrą būsimiems belaidžio ryšio tinklams, kad būtų galima labai greitai pasiekti mobiliuosius duomenis. Tačiau semantinio ryšio srityje vis dar yra įvairių pagrindinių problemų, kurios nebuvo gerai ištirtos būsimiems belaidžiams tinklams.
Laisvos erdvės optinis ryšys
FSOC arba laisvos erdvės optinis ryšys yra optinis ryšys, kuris tiesiog naudoja laisvoje erdvėje sklindančią šviesą duomenims belaidžiu būdu perduoti kompiuterių ar telekomunikacijų tinklui. Šiame pranešime laisvos erdvės terminas reiškia išorinę erdvę, orą arba vakuumą. Ši belaidžio ryšio technologija yra labai naudinga visur, kur fiziniai ryšiai nėra praktiški dėl didelių sąnaudų ir kitų priežasčių.
Mobilusis traukinio radijo ryšys
MTRC sistema yra pažangi ir labai efektyvi komunikacijos sistema technologiškai. Tokio tipo ryšio sistema tiesiog užtikrina greitą ir stabilų stoties viršininko traukinio ir valdymo centro komandos ryšį. Taigi ši sistema sujungia skambučius per 300 ms, o tai yra mažiausias laikas, kurį naudoja bet kuri kita sistema. Ši sistema taip pat veikia panašiai kaip ATC (Air eismo control) orlaiviams.
Ši sistema yra labai naudinga sekant, padedant ir stebint ryšį tarp traukinių ir valdymo patalpos naudojant traukinio numerį ir kabinos numerio kodą. Taigi ši sistema taip pat padės teikti informaciją realiuoju laiku apie traukinių veiklą musonu metu.
Stegaanalizė
Steganografija yra slaptas komunikacijos metodas, naudojamas viduje WSN visur, kur apibendrinti duomenys yra paslepiami kaip pranešimas už viršelio paveikslėlio, kuris paprastai rodomas nepatikimame tinkle. Pagrindinis šio ryšio metodo tikslas yra nustatyti įtariamus duomenų srautus, nuspręsti, ar juose yra užkoduotų slaptų pranešimų ir, jei reikia, atkurti paslėptus duomenis. Paprastai Steganalys prasideda nuo daugelio įtartinų duomenų srautų, tačiau neaišku, ar kuris nors iš jų yra paslėptas pranešimas.
Bendravimas tarp transporto priemonių
„Intervehicle Communication“ sulaukia didelio tyrėjų bendruomenės ir automobilių pramonės dėmesio, kad ir kur ji padėtų teikti ITS ar išmaniąsias transporto sistemas, taip pat pagalbines paslaugas vairuotojams ir keleiviams. Šia sistema siekiama supaprastinti transporto priemonių eismą, valdyti transporto priemonių eismą; padėti vairuotojams teikti saugumo ir kitą keleiviams skirtą informaciją, pvz., pagalbines vairuotojo sistemas, automatines mokesčių rinkimo sistemas ir kitas informacijos teikimo sistemas.
Šalia lauko komunikacija
Artimojo lauko ryšys yra trumpojo nuotolio belaidžio ryšio technologija. Ši technologija naudoja magnetinio lauko indukciją, kad įgalintų ryšį tarp skirtingų įrenginių, kai jie yra tvarkomi kartu, kitaip vienas kitą atstumia per kelis centimetrus. Šis bendravimas daugiausia apima kredito kortelės autentifikavimą, fizinės prieigos leidimą, nedidelių failų perkėlimą ir kt.
Artimojo lauko komunikacijos pavyzdžiai yra; mokėjimai mobiliuoju telefonu, tranzito kortele, bilietų išpirkimas teatre/koncerte, prieigos autentifikavimas ir kt. Šis ryšys turi daug privalumų, pagerina veiklos efektyvumą, ypač mokėjimų tvarkytojams; saugesnis, leidžia vartotojams dinamiškai pasirinkti iš kelių kortelių, yra paprastas naudoti, sunku nutraukti šį ryšį per atstumą ir pan.
Dar keletas belaidžio ryšio seminaro temų
Belaidžio ryšio seminaro temų sąrašas pateikiamas žemiau.
- OSC arba optinis palydovinis ryšys.
- HART komunikacija.
- Lazeriniai ryšiai.
- Mobilieji ryšiai.
- Mažos galios UART dizainas, skirtas nuosekliam duomenų ryšiui.
- Aviacijos komunikacija.
- Energiją taupančios 5G technologijos.
- RF ir mikrobangų technologijos.
- Išplėstinė RF antena ir sklidimas.
- Multiple Cross-Layer Mac dizainas.
- Belaidis duomenų ryšys ir kompiuterija.
- Kognityvinis radijo integravimas su dinamine spektro prieiga.
- RF energijos rinkimas per masinį belaidį energijos perdavimą.
- Visiškai dvipusis radijo ryšys ir technologijos.
- Belaidžiai heterogeniniai korinio ryšio tinklai.
- mmWave komunikacijos modelis, pagrįstas Massive MIMO.
- Radijo platinimas.
- Radijo kanalo apibūdinimas.
- Išteklių suvokimo ir balansavimo apkrovos paskirstymas – žino.
- Adaptyvaus erdvės-laiko apdorojimas, pagrįstas MIMO.
- Vertikalus perdavimo sprendimas, pagrįstas kelių atributų pagrindu.
- Tinklo perjungimo strategija.
- Belaidžio perdavimo galios valdymas.
- Maršruto parinkimo protokolas, pagrįstas integruotu klasteriu.
- Kryptinės antenos tinklo topologijos optimizavimas.
- Įmonės WLAN.
- Belaidis bankomatas.
- Saugus WLAN lokalizacijos metodas.
- Belaidis vidutinės prieigos valdymas.
- Perkonfigūruojama architektūra ir mobilumo valdymas.
- Vaizdo ryšiai Multihop belaidžiuose tinkluose.
- Wireless Mesh Networks
- GPS naudojimas UGV valdymui.
- Pritaikymas belaidžiams tinklams pagal siuntėją.
- Kanalo įvertinimas naudojant treniruotes.
- GRP (geografinio maršruto parinkimo protokolas) be GPS.
- Jutiklių tinklų mazgų išdėstymo algoritmai, pagrįsti UWB.
- Energiją taupantis maršrutas WSN.
- Sense & Response sistema jutiklių tinklams.
- Didelių duomenų tinklų automatinė konfigūracija.
- Geografinio maršruto tobulinimas WSN.
Nepraleiskite:
Belaidžio ryšio interviu klausimai ir atsakymai .
Belaidžio ryšio projektai inžinerijos studentams .
Taigi, visa tai yra apie belaidžio ryšio apžvalga seminarų temos, paremtos besiformuojančiomis technologijomis. Šios seminaro temos labai naudingos komunikacijos srities inžinerijos studentams renkantis seminaro temą. Štai jums klausimas, kas yra bendravimas ?