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國立高雄科技大學 電子工程系 蘇德仁所指導 洪忠緯的 提升無線網路於室內功率之研究 (2021),提出蜂巢式網路wifi關鍵因素是什麼,來自於無線網路、電磁波、全向性天線、金屬反射、功率。

而第二篇論文中原大學 電子工程研究所 温武義所指導 邱于銘的 行動物聯網傳輸技術發展與未來展望 (2020),提出因為有 物聯網、行動物聯網、低功耗廣域網路、氮化鎵的重點而找出了 蜂巢式網路wifi的解答。

最後網站femtocell漸趨成熟挑戰Wi-Fi家庭領域地位? - 崴海尼可則補充:儘管新興的毫微微蜂巢式基地台(femtocell)相關業務尚未經過完全的試驗,近來卻已 ... 目前,實現Wi-Fi語音的方法,是把通話切換到Wi-Fi網路,然後透過有線寬頻或DSL連 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了蜂巢式網路wifi,大家也想知道這些:

提升無線網路於室內功率之研究

為了解決蜂巢式網路wifi的問題,作者洪忠緯 這樣論述:

近幾年,3C產品的功能神速進步以及對生活上帶來許多便利,雲端的大數據及類神經網路或是AI運算才是此成就的因素,然而這些運算數據都需要靠電電磁波與3C產品互傳,家用無線網路分享器與戶外用的大型基地台就是扮演這訊號連結的重要角色。 然而電磁波功率會因為自然的物理現象,造成訊號被障礙物抵消或是折射,如建築物或是牆壁甚至金屬鐵門窗,導致分享器的全向性天線發射訊號不能夠穩定輸出,接收用的3C產品數據處理上產生延遲停頓,甚至誤動作。 本論文的實驗目的,是利用生活中容易取得的金屬,將放在牆腳上的分享器,把部分被牆壁抵消之功率訊號,利用金屬能導電之原理,將訊號有效的產生反射作用,再與主訊號合併,讓接收用

的3C產品,能獲得更穩定電磁波訊號,增加數據處理的穩定度。 也因為銅金屬反射,能使電磁波增加5~15dbm,減少多餘供電用放大電路,使得再使用上能將訊號強度適度優化,增加使用穩定度,並降低額外的成本。

行動物聯網傳輸技術發展與未來展望

為了解決蜂巢式網路wifi的問題,作者邱于銘 這樣論述:

無線傳感器網路快速發展,開啟了物聯網,生活水平也跟著提高,智慧家庭、智能學習、運輸、遠程監控等,物聯網而設立高度的隱私性、完整的覆蓋範圍、可靠性、低延遲,這些都是通往物聯網重視的課題。 目前行動物聯網以LPWAN為主,具有長距離、省電特性,技術分別有NB-IoT、LoRa及Sigfox,三種技術各有長短,因此可以互相共存,未來新技術的發展,將取決這三個技術的截長補短。 物聯網技術,感測技術、網路通訊技術、雲端服務技術,使產品不再是透過使用者或作業人員被動連結產品關係,而是產品與產品間主動的聯結溝通協調。 無線傳輸技術,5G行動通訊主張低延遲性、低耗能、高傳輸率,傳輸率透過密集的基地台、

增加頻寬以及使用MIMO技術來提升傳輸率,使用蜂巢式網路、集中式網路架構來達成更優異的無線傳輸。 在功率轉換領域方面,由於矽基技術發展已到盡頭,寬带隙半導體需要更加的解決方案,因此氮化鎵和碳化矽正在快速發展,它們都能實現更多積體電路、表現更高頻率及承受更高電壓,因此,與矽元件相比,氮化鎵及碳化矽元件在整個電子市場越來越被廣泛使用。 國內行動物聯網傳輸技術的專利,主要偏重在生活應用層面,大體上為「車輛物聯」及「傳輸方法改善」兩類,持續在這兩類應用推動國內物聯產業。