Wi-Fi 6/BLE5.2/SLE1.0 2.4GHz海思Hi3853星闪模块

1、什么是星闪

在过去的三十载中,无线短距通信技术经历了显著的进步与发展,其市场规模亦呈现出庞大的态势。星闪(Near Link)作为中国自主研发的新一代短距离无线通信技术,其在近距离无线连接领域的创新应用,标志着中国科技自主化发展的又一重要成果。星闪技术聚焦于SLB和SLE两大类别,旨在同时实现高速率、高质量连接以及低功耗轻量级连接,从而全面构建星闪端到端的核心功能体系。

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2、星闪的2个类别

a、SLE技术采用2.4GHz频段,具备高达12Mbps的最高速率,其空口时延低于125微秒,且在2Mbps速率下功耗不超过2毫安。该技术能够支持最多256个用户的接入,并通过双向认证及算法协同机制提供高水平的安全性。在性能上,SLE技术可与蓝牙技术相媲美,适用于中低速、低功耗的连接场景。

b、SLB于5.8GHz频段内运行,最高速率可达900/450Mbps,具备小于20微秒的空口时延及99.999%的可靠性,同步精度小于1微秒。系统支持最多4096个用户接入,且在1毫秒内可处理80个用户的数据并发需求。此外,SLB还采用了双向认证及算法协同的安全机制,确保数据传输的安全性。SLB全面对标WiFi标准,提供高速且高可靠性的网络连接。

3、蓝牙、WiFi、星闪技术对比

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4、应用场景

a、智能汽车领域,星闪技术以其卓越的高速率、微秒级低时延以及多并发处理能力,成功实现了整车无线化设计,从而显著降低了布线系统的复杂度和整体成本。

b、智能家居领域:星闪技术以其卓越的高速率和强大的抗干扰能力,为智能音箱、智能电视、智能门锁等应用提供了强有力的技术支持,有效保障了智能家居系统的稳定、高效运行。

c、在智能终端领域,星闪技术以其卓越的高速率传输能力和微秒级的低时延特性,展现出了在高清音频传输、高速数据通信以及低时延交互式应用等多场景下的广泛应用潜力。

d、智能智造领域:星闪技术展现出了微秒级的时延和同步能力,这种卓越的性能使得其能够实现对伺服电机、机械臂、AGV小车等设备的精准控制与协同工作,从而确保生产流程的高效性与精确性。

5、海思Hi3853星闪模块方案的优势

高兼容性:支持多种智能家居协议,确保不同品牌的设备能够无缝连接。

高安全性:集成先进的安全技术,保护用户数据的隐私和设备的安全。

易于开发:提供丰富的开发工具和技术支持,帮助开发者快速实现产品的开发和迭代。

成本效益高:优化的设计和高集成度使得方案具有较高的性价比,适合大规模应用推广。

安朔科技联手合作伙伴推出星闪模块,使用海思Hi3853芯片方案,支持WiFi6、BLE5.2和星闪SLE1.0,内置大容量的SRAM和FLASH,支持SDIO和UART接口,广泛应用在智能锁和猫眼锁及带电池的低功耗产品上,欢迎一起进行星闪方案讨论。

### 信号的技术规范、协议与标准 联盟为了应对“低端蓝牙”“高端 WiFi”的跨技术协作问题,采用了较为激进的方法来解决这一挑战[^1]。这种方法的核心在于通过增强底层硬件性能以及优化高层协议栈设计,从而实现更高效的资源调度技术融合。 在协议分层方面,清晰的功能划分有助于简化协议的具体内容,并使其实现过程更为便捷[^2]。这意味着信号的协议设计遵循模块化原则,每一层专注于特定的任务,例如物理层负责数据传输的基础机制,链路层处理错误检测与纠正,网络层则管理设备间的路由选择等。 然而,需要注意的是,尽管信号具备强大的技术支持,其实际应用仍然受到一定限制。例如,大部分无网通信技术(如蓝牙 Wi-Fi Direct)都面临有限的通信范围问题[^3]。这表明即使是在先进的信号体系下,如何突破距离瓶颈依然是研究的重点之一。 另外,从其他相关技术的标准来看,FPD-Link III 提供了一个可供参考的例子。该标准利用 CML 模式替代传统的 LVDS 方案,在单根同轴电缆上实现了高达 6 Gbps 的数据速率,并支持长达 10 米的有效传输距离[^4]。这种高效的设计思路可能也为信号的部分应用场景提供了借鉴价值。 以下是关于信号的一些核心要点总结: #### 物理层特性 - **高性能硬件基础**:依赖于先进半导体工艺制造的强大射频前端组件。 - **多模共存能力**:能够在同一平台上兼容多种无线接入方式。 #### 高层协议特点 - **灵活架构设计**:确保不同类型的业务需求都能得到满足的同时保持较低延迟。 - **智能化决策算法**:引入机器学习模型预测最佳路径切换时机以提升用户体验质量。 ```python # 示例代码展示简单的协议栈模拟 class ProtocolStack: def __init__(self, physical_layer=None, link_layer=None, network_layer=None): self.physical_layer = physical_layer or PhysicalLayer() self.link_layer = link_layer or LinkLayer() self.network_layer = network_layer or NetworkLayer() def transmit(self, data_packet): processed_data = self.network_layer.route(data_packet) reliable_data = self.link_layer.error_correct(processed_data) transmitted_signal = self.physical_layer.modulate(reliable_data) return transmitted_signal class PhysicalLayer: def modulate(self, input_signal): # 实际调制逻辑省略... pass class LinkLayer: def error_correct(self, raw_data): # 错误校验与修正流程... pass class NetworkLayer: def route(self, packet_info): # 路由计算方法... pass ```
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