Wi-Fi再入門〜見えない電波を知識で見抜く InternetWeek2016
出典:ITpro 2017年 8月 22日 (記事は執筆時の情報に基づいており、現在では異なる場合があります) LPWA(Low Power, Wide Area)は、長距離伝送と低消費電力を特徴とするIoT(インターネット・オブ・シングス)向け通信技術の総称である。通信コストを現在のM2M(マシン・ツー・マシン)向け通信サービスの10分の1くらいまで下げられるかもしれないという期待もあり、注目を集めている。 2017年始時点で、動きのあるLPWA技術はLoRaWAN、Sigfox、NB-IoT/Cat-M1の大きく3つだった。LoRaWANはオープンで使い始めやすい方式。Sigfoxは仏シグフォックスがパートナーを通じグローバルで展開しているIoTインフラのパッケージサービスで使われている方式。そしてNB-IoTやCat-M1はLTEのIoT向け仕様だ。特にLoRaWANとSigfoxは
日本は「移動するIoT」をどう考えるべきか? ~ 産業用ドローンへの取り組み:JASA発IoT通信(3)(1/4 ページ) ドローンは、移動しながらインターネットにつながるロボットであり、「移動するIoT」と呼べる。今回は、ドローンを「移動するIoT」と捉えつつ、さまざまな角度から考察していく。 ⇒連載「JASA発IoT通信」バックナンバーページ 組込みシステム技術協会(JASA) IoT技術高度化委員会 ドローンワーキンググループでは、経済産業省の「新産業構想ビジョン『移動する』(ヒトの移動、モノの移動)」に応えるべく、ドローンをテーマに活動している。JASAはドローンを移動しながらインターネットにつながるロボットと考えており、それはまさに「移動するIoT」の実現だ。今回は、ドローンをテーマに「移動するIoT」を考える。 新産業構造ビジョン「移動する」を実現する 2017年に発表された「
無線LAN導入でまず最初にやること、それはサイトサーベイだ。だが、そこには思わぬ「敵」の存在がある。隣接するビルから入ってくる電波を考慮した感度調整の勘どころをつかむには、実機を使うのが最も現実的なようだ。 これまでの説明(関連記事1、関連記事2、関連記事3)から、読者もVoWLAN(無線VoIP)が厄介なものであることを痛感していることだろう。しかしその一方で、経営トップや顧客から、きわめて短期間のうちにVoWLANを実現するよう指示を受けているシステム管理者やSEの方々は、「困難だからできない」とはいえない状況にある。事実、筆者自身もSEとして活動していたころ、そうした状況は幾度も経験した。 これから紹介するVoWLAN導入についてのノウハウは、そうした限られた時間しか与えられていない者にとって、現実的かつ明快な解ではないかもしれない。「こんな短期間でそんなことまでできるわけがないだろ
Wireless magnetic fields and actuator “muscles” allow folding robots to move without batteriesBy Lindsay Brownell A magnetic folding robot arm can grasp and bend thanks to its pattern of origami-inspired folds and a wireless electromagnetic field. Credit: Wyss Institute at Harvard University (CAMBRIDGE, Mass) — The traditional Japanese art of origami transforms a simple sheet of paper into complex
はじめに Bluetooth技術は、ユビキタス性とシンプルさを特質とするデバイスの間でのワイヤレス通信に革命をもたらした。これによりさまざまなデバイス(電子機器)は、高レベルのセキュリティを維持しつつ、ケーブルなしで通信できるようになった。低電力と低コストであることからBluetoothは、車載デバイスから複雑な医療デバイスに及ぶさまざまなアプリケーションが革新を遂げる上で、中心的役割を担った。 Bluetooth技術は分かりやすい技術として世界中で受け入れられた。Bluetooth対応デバイスであればどんなデバイスも『ペアリング』と呼ばれるプロセスを介してすぐ近くにある他のデバイスと接続できるということが受け入れられた要因だ。 ペアリングは、デバイスが全二重通信を確立し、ピコネット(Piconets)と呼ばれる近距離アドホックネットワーク上でデータと音声とを伝送することを可能にする。ピコ
信号をどこかに伝える場合を考えると、伝えるべき本来の信号をそのまま送る様な事はあまりせずに、何らかのアルゴリズムにより少し歪めたり変形したりして送る事が多く見られます。これから述べる畳み込み符号もこのような信号変形のアルゴリズムの一つです。 通常、信号の通信は伝達すべき情報や送信波形があるシステムに入力されて、そのシステムの出力として送るべき情報を得る事ができます。このような、情報や信号に何らかの変化を与えるシステムの事を信号変換系と言います。ディジタルフィルタの様な処理系も一つの信号変換系と呼ぶ事も出来るでしょう。 信号変換の目的は情報を別の形式に変換して、通信経路及び受信時に発生する符号誤り(つまり伝送時のエラー)を極力減らす事に目的がありますが、 一般的にそのような信号変換系は、入力をxn 出力をynとすると式:1の一般式で表わす事が出来ます。
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