ZigBee无线网络和收发器(葵花宝典中文版)
zigbee无线方案

zigbee无线方案ZigBee是一种基于IEEE 802.15.4标准的低功耗无线通信技术,广泛应用于物联网领域。
它提供了一种可靠、低功耗、安全的无线通信解决方案,适用于各种不同的应用场景。
一、ZigBee的优势1.低功耗:ZigBee采用了低功耗的设计理念,允许节点在大多数时间处于睡眠状态,从而延长电池寿命。
这对于一些需要长时间运行的设备,如传感器和监测系统,特别重要。
2.灵活扩展性:ZigBee网络支持大量节点的连接,可以在不同的应用场景中灵活扩展。
这种扩展性使得ZigBee广泛应用于家庭自动化、智能照明、工业自动化等多种领域。
3.快速搭建:ZigBee允许节点之间通过自组织网络建立连接,简化了网络配置和部署的过程。
用户可以快速搭建稳定可靠的无线通信网络。
二、ZigBee应用场景1.家庭自动化:ZigBee可以应用于家庭自动化系统,实现对家电、照明和安全设备的远程控制。
通过手机App或者智能音箱,用户可以远程控制灯光亮度、调节温度、监控家庭安全等。
2.智能照明:ZigBee可以用于实现智能照明系统,通过控制灯光亮度和颜色来提供更好的照明效果。
并且,通过与光照传感器和人体感应器的结合,可以实现自动感知与自动调节的功能。
3.工业自动化:ZigBee在工业自动化领域也有广泛应用。
它可以用于传感器节点的连接与数据传输,实现对工业环境的监测和控制。
例如,在物流仓储中,通过ZigBee无线传感器网络可以实时监测货物的存储温度、湿度等参数。
4.智能农业:ZigBee无线传感器网络可以帮助农业领域实现智能化管理。
例如,通过土壤湿度传感器和气象传感器,可以实时监测土壤的湿度、气温和湿度,从而实现对植物生长环境的精确控制。
三、ZigBee无线模块ZigBee无线模块是实现ZigBee通信的重要组成部分。
它包括射频芯片和微控制器。
射频芯片负责无线信号的调制和解调,微控制器负责数据的处理和网络协议的实现。
四、ZigBee网络架构ZigBee网络采用星型、树型或网状的拓扑结构。
ZigBee Wireless Networks and Transceivers中文翻译 第一章 ZigBee基础

由于国内暂时还没有该文献的中文版本,而ZigBee Wireless Networks and Transceivers又是ZigBee界的葵花宝典,为了自己更好的学习,所以决定将比较多的蛋疼的时间拿出来做点有意义的事,虽然翻译水平不是很高,但是在翻译的过程中肯定能得到进步,最关键的就是检验自己的毅力,看看能否坚持。
在这个过程中,如果还能帮到一些正在入门ZigBee的朋友那就更好了。
废话不多说,开始ZigBee Wireless Networks and TransceiversZigBee无线网络和收发器1第一章ZigBee基础本章主要介绍了短距离无线网络通信的ZigBee标准,本章的主要目的就是对ZigBee的基础特性进行一下简单的概述,包括它的网络拓扑、信道访问机制和每个协议层所扮演的角色,在后续章节中对本章所讨论的内容有详细的解释。
1.1 什么是ZigBee?ZigBee是为低数据速率、短距离无线网络通信定义的一系列通信协议标准。
基于ZigBee的无线设备工作在868MHZ, 915MHZ和2.4Z频带。
其最大数据速率是250Kbps. ZigBee技术主要针对以电池为电源的应用,这些应用对低数据速率、低成本、更长时间的电池寿命有较高的需求。
在一些ZigBee应用中,无线设备持续处于活动状态的时间是有限的,大部分时间无线设备是处于省电模式(也称休眠模式)的。
因此,ZigBee设备在电池需要更换以前能够工作数年以上。
ZigBee的其中一个应用就是室内病人监控。
例如,一个病人的血压,心率可以通过可穿戴设备测量出来,病人戴的ZigBee设备来周期性的收集血压等健康相关的信息,然后这些数据被无线传送到当地服务器,例如病人家中的一台个人电脑,电脑再对这些数据进行初始分析,最后重要的信息通过互联网被发送到病人的护士或者内科医生那里做进一步的分析。
另一个ZigBee的应用例子就是大型楼宇结构安全的监控。
基于ZigBee技术的无线PPT

03
2. 集中管理
通过中央控制器或智能终端,实 现对家庭设备的集中管理和控制
。
02
1. 无线连接
通过无线通信技术,实现家庭设 备的互联互通,无需布线,方便
安装和使用。
04
3. 智能控制
根据用户需求和环境变化,自动 调整设备的工作状态,实现智能
化管理。
基于Zigbee技术的无线智能家居系统架构
Zigbee技术
基于Zigbee技术的无线
• Zigbee技术简介 • Zigbee无线通信技术原理 • 基于Zigbee技术的无线传感器网络 • 基于Zigbee技术的无线控制系统
• 基于Zigbee技术的无线智能家居系 统
• 基于Zigbee技术的无线医疗系统
01
Zigbee技术简介
Zigbee技术的定义
05 便携式设备
无线医疗系统是指利用无 线通信技术,实现医疗设 备、传感器和系统之间的 信息传输和数据交换,从 而为患者提供实时、远程 的医疗服务。
无需线缆连接,方便设备 移动和位置调整。
能够实时监测患者的生理 参数和健康状况。
实现远程诊断、治疗和健 康管理。
便于携带,适用于家庭、 医院和移动医疗应用。
02
Zigbee无线通信技术原理
Zigbee无线通信技术概述
Zigbee是一种基于IEEE 802.15.4标准的低速无线个域 网(WPAN)协议,用于短距 离、低功耗的无线通信。
它适用于各种应用,如智能家 居、工业自动化、环境监测等 领域。
Zigbee技术具有低成本、低功 耗、低复杂度等特点,可实现 多点对多点的无线通信。
康复治疗
在康复中心或医院中,通过无线 医疗系统对患者的康复情况进行 实时监测和记录,为医生提供科
ZigBee无线网络原理

ZigBee无线网络原理
ZigBee无线网络是一种低功耗、低速率的无线网络通信协议,其原理基于IEEE 802.15.4标准。
它适用于需要将大量节点连
接到一个中心控制器的应用场景,具备自组织、自修复和自动路由等特性。
ZigBee网络由三种设备组成:协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端设备(End Device)。
协调器是网络的核心,负责管理网络配置和协调各个设备的通信。
路由器可以转发数据包,并帮助建立路由表,使数据传输更高效。
终端设备是最简单的节点,功能有限且通信范围较短。
这些设备可以通过无线信道进行通信,并使用MAC层和物理层协议来实现数据传输。
ZigBee网络采用星型、树型或网状拓扑结构,其中协调器处
于网络的根节点,其他设备通过与协调器的直接或间接连接来实现通信。
网络中的节点可以根据实际情况自动组建和拓扑重组,无需手动配置。
在数据传输过程中,ZigBee网络使用CSMA-CA(载波感知多路访问监听)机制来协调节点的发送行为,避免冲突和碰撞。
每个节点都有一个64位的唯一地址,用于标识设备和建立通
信连接。
节点之间可以通过短距离的无线信道进行通信,距离一般在几十米到几百米之间,受限于无线信号传播和环境干扰等因素。
ZigBee网络支持多种应用层协议和功能,例如家庭自动化、
工业控制、智能电网等。
它的低功耗特性使得它在电池供电设备、传感器网络等场景下得到广泛应用。
通过合理设计和优化网络结构和通信机制,ZigBee无线网络可以实现可靠的数据传输和灵活的网络管理。
Zigbee开关控制器说明书中文

Zigbee 开关控制器一,产品参数:输入输出:85-265V 50/60Hz最大负载:250V / 10A无线标准:IEEE 802.15.4外壳材料:V0级阻燃材料外壳尺寸:92.8*44.2*23.6mm二,产品特点:1, 无需购买其他公司Zigbee hub 直接支持亚马逊智能音箱语音配对控制和Alexa App 控制2, 支持接入三星SmartThings hub ,或者其他公司Zigbee HA hub三,可连接电灯,插座,风扇,电机,冰箱,洗衣机,热水器等功率低于2200W 的电器AC 85-265V零线火线四,安装说明(图片在资料中):线径 : 20-12 AWG剥线长度 : 8-10mm接线方法:对准连接器孔径直接插入即可如果是硬电线,可以剥线8-10mm ,然后直接插入火线和零线的孔里,如果是软线可以用VE1008接线端子,软线塞到端子里用斜口钳压几下,也可以用螺丝刀用力按压控制器正面的小孔然后直接把软线塞入火线和零线的孔里。
如果需要取下已安装的电线,可以把螺丝刀放到控制器正面孔里,用力按压,就能把线拔出来。
各类电气设备五,产品配置说明:1,Work with Amazon Alexa(图片在资料中)Echo Plus(model:ZE39KL)Echo Show (2nd Gen) (model:DW84JL)Echo Plus (2nd Gen) (model:L9D29R)操作步骤1)确认Zigbee OnOff Controller红色指示灯处于闪烁状态,如果指示灯常亮,长按侧面按键(控制器侧面小孔),直到指示灯处于闪烁状态或者Zigbee OnOff Controller断电然后上电3-8s,重复五次,此时重新进入配置状态2)Ask, “Alexa, discover my devices."3)等待Zigbee OnOff Controller指示灯常亮,此时设备已经连接到echo plus或者第二代echo show4)Ask, “Alexa, turn off first light." 这样就可以把控制器断开,5)可以使用Amazon Alexa App修改添加group,routines或者修改设备名称比如bedroom light 或者office switch2,Work with Samsung SmartThings hub and Amazon Alexa (图片在资料中)操作步骤1)确认Zigbee OnOff Controller红色指示灯处于闪烁状态,如果指示灯常亮,长按侧面按键(控制器侧面小孔),直到指示灯处于闪烁状态或者Zigbee OnOff Controller断电然后上电3-8s,重复五次,此时重新进入配置状态2)打开SmartThings App添加设备,指示灯常亮,此时设备已经加入SmartThings hub,如果网关不能识别设备类型请参照SmartTings Config.pdf文档3)使用Amazon Alexa App或者网页,Enable SmartThings Skill4)ask, “Alexa, discover my devices."可以将设备加入Amazon Smart Home5)可以使用SmartThings App或者Amazon Alexa App修改添加group,routines或者修改设备名称,bedroom light 或者office switch6)最后可以使用音箱或者Amazon Alexa App,或者SmartThings App控制设备六,SmartThings App和Amazon Alexa App操作说明(添加device,group,routines)1,Amazon Alexa App1)在Alexa App界面右上方点击+号,可以添加设备和group,如下图示,设备列表界面可以控制或者修改设备类型和名称Alexa App设备列表界面2)在Alexa App上的Smart Home主界面可以很方便的操作设备Alexa App Smart Home主界面1)在Alexa App上的Routines界面,可以对一些设备和事件进行设置(比如,Ask, “Alexa, good morning."此时打开卧室灯,打开窗帘等,然后预报天气,交通状况以及待办事项等)Alexa App Routines界面2,SmartThings App1)在SmartThings App设备列表界面右上方点击+号,可以添加或者修改设备SmartThings App设备列表界面2)在SmartThings App上的Smart Home主界面可以加入把常用的设备和场景SmartThings App Smart Home主界面3)在SmartThings App上的Routines界面,可以对一些设备和触发条件进行设置SmartThings App Routines界面。
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Acronyms and abbreviations 首字母缩写ACL access control list访问控制列表AES advanced encryption standard 高级加密标准CBR constant bit rate 恒定码率CSMA/CA carrier sense multiple access /collision avoidance多信道传输入口/冲突避免ETE end to end 端到端(点对点)HVAC heating ventilation and air conditioning 暖风机和空调?IEEE institute of electrical and electronics engineers 电学电子工程师协会ISM industrial scientific and medical 工业应用科学和医学LP-WPAN low-rate wireless personal area networkMAC medium access control 介质访问控制PAN personal area network 个人局域网PER packet error rate 包错误率VBR variable bit rate 变化码率ZDO zigbee device object zigbee设备对象1、Introduction 引言Use of wireless personal area networks has steadily grown in recent years.its popular comes from the convenience of using wireless signals in open areas such as office space or home rather than having to lay out wires .removing the constraints of length and troublesome physical installation of wires ,wireless solutions provide much more diversity and potentially reduced cost.近几年来无线个人局域网的使用程度稳步增加。
zigbee无线方案

zigbee无线方案Zigbee 无线方案是一种适用于物联网设备连接和通信的技术。
它采用低功耗设计,便于部署和维护。
Zigbee 最初由 Zigbee 联盟于 2002 年提出,并于 2005 年在 IEEE 802.15.4 标准下进行了标准化。
Zigbee 基于 IEEE 802.15.4 标准并添加了更多的应用层协议,以实现更广泛的无线设备互联。
本文将介绍 Zigbee 的工作原理、特点、应用领域和发展趋势。
一、Zigbee 的工作原理Zigbee 无线方案采用低功耗的片上系统和无线电。
它可以支持多达 65,000 个节点,每个节点之间的距离可以达到数百米。
Zigbee 模块包括一组电子元件,包括微处理器、收发器和传感器。
这些组件可以与多个不同设备通信,如温度传感器、气体传感器或烟雾探测器。
Zigbee 无线方案采用了分层技术来组织网络。
它包括以下几层:1. 物理层:负责定义 ZR(Zigbee Router)、ZED(Zigbee End Device) 和 ZC(Zigbee Coordinator) 之间的无线通信方式;2. MAC层:负责管理数据传输和数据帧;3. 网络层:负责管理网络连接和节点间的路由;4. 应用层:为节点提供特定的应用程序。
二、Zigbee 的特点1. 低功耗:Zigbee 设备采用了极低的功耗设计,在不影响设备正常工作的情况下,可以达到长达数年的电池寿命。
2. 自组织网络:Zigbee 网络的节点可以自动配置和加入网络,形成一种自组织网络,使整个网络更加稳定和可靠。
3. 自适应:Zigbee 网络可以快速应对不同数量和类型的设备加入和退出网络,网络中的路由也会自动更新以优化网络效率。
4. 安全性高:Zigbee 网络采用了多重的加密和认证标准,保证了数据安全和隐私。
三、Zigbee 的应用领域Zigbee 无线方案被广泛用于家庭自动化、智能建筑、工业自动化等领域。
ZigBee路由网络及其通信路由协议

ZigBee路由网络及其通信路由协议ZigBee是一种专为低功耗、低数据传输速率、低成本的自组织无线网络设计的通信协议。
它被广泛应用于物联网(Internet of Things)中的各种智能设备,如传感器、智能电表、安防系统等。
ZigBee路由网络是由多个设备组成的网络,这些设备可以相互通信和协调工作,实现数据的传输和控制。
在ZigBee路由网络中,设备分为三种角色:协调器(Coordinator)、路由器(Router)和终端设备(End Device)。
协调器是整个网络的核心,负责网络的创建和管理。
路由器是网络中的中间节点,负责转发数据包和帮助终端设备建立路由路径。
终端设备是网络中最低级别的设备,它们只能与路由器通信,不能直接与其他终端设备通信。
ZigBee通信路由协议是实现ZigBee路由网络中数据传输的关键。
该协议通过一种层次化的路由机制,将数据从源节点传输到目标节点。
在ZigBee通信路由协议中,路由表是一个重要的概念。
每个路由器都会维护一个路由表,其中包含了网络中所有节点的信息,如节点的地址、邻居节点等。
通过路由表,路由器可以选择最佳的路径来传输数据。
ZigBee通信路由协议使用了一种基于跳数的路由选择算法。
当一个终端设备要发送数据时,它首先将数据包发送给与之直接相连的路由器。
路由器接收到数据包后,根据自身的路由表选择最佳的下一跳路由器,并将数据包转发给下一跳路由器。
这个过程一直持续到数据包达到目标节点。
在路由选择过程中,ZigBee通信路由协议考虑了多个因素,如路径质量、网络拓扑结构、设备能耗等。
它会选择具有较好路径质量的路由,以确保数据的可靠传输。
同时,它还会根据网络的拓扑结构和设备能耗来优化路由,实现能耗均衡和网络负载均衡。
ZigBee路由网络还支持路由的重组和修复。
当某个节点出现故障或离线时,ZigBee通信路由协议会根据网络的拓扑结构重新选择路由,以保证数据传输的连通性和可靠性。
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由于国内暂时还没有该文献的中文版本,而ZigBee Wireless Networks and Transceivers又是ZigBee界的葵花宝典,为了自己更好的学习,所以决定将比较多的蛋疼的时间拿出来做点有意义的事,虽然翻译水平不是很高,但是在翻译的过程中肯定能得到进步,最关键的就是检验自己的毅力,看看能否坚持。
在这个过程中,如果还能帮到一些正在入门ZigBee的朋友那就更好了。
废话不多说,开始ZigBee Wireless Networks and TransceiversZigBee无线网络和收发器1第一章ZigBee基础本章主要介绍了短距离无线网络通信的ZigBee标准,本章的主要目的就是对ZigBee的基础特性进行一下简单的概述,包括它的网络拓扑、信道访问机制和每个协议层所扮演的角色,在后续章节中对本章所讨论的内容有详细的解释。
1.1 什么是ZigBee?ZigBee是为低数据速率、短距离无线网络通信定义的一系列通信协议标准。
基于ZigBee的无线设备工作在868MHZ, 915MHZ和2.4Z频带。
其最大数据速率是250Kbps. ZigBee技术主要针对以电池为电源的应用,这些应用对低数据速率、低成本、更长时间的电池寿命有较高的需求。
在一些ZigBee应用中,无线设备持续处于活动状态的时间是有限的,大部分时间无线设备是处于省电模式(也称休眠模式)的。
因此,ZigBee设备在电池需要更换以前能够工作数年以上。
ZigBee的其中一个应用就是室内病人监控。
例如,一个病人的血压,心率可以通过可穿戴设备测量出来,病人戴的ZigBee设备来周期性的收集血压等健康相关的信息,然后这些数据被无线传送到当地服务器,例如病人家中的一台个人电脑,电脑再对这些数据进行初始分析,最后重要的信息通过互联网被发送到病人的护士或者内科医生那里做进一步的分析。
另一个ZigBee的应用例子就是大型楼宇结构安全的监控。
在此应用中,一个建筑内可以安装数个ZigBee无线传感器(如加速度计),所有的这些传感器形成一个网络来收集信息,这些收集来的信息可以用于评估建筑的结构安全和潜在的损坏标志,例如,地震后一个建筑在重新开放前可能需要进行检测。
而传感器收集到的数据有助于加速和减少检测的花费。
在第二章中还提供了一些其他ZigBee的应用例子。
ZigBee标准是由ZigBee联盟所开发的,该联盟有数百个成员公司,从半导体产业和软件开发者到原始设备生产商、安装商。
ZigBee联盟是2002年创立的一个非盈利性组织,对每一个想加入的成员都开放。
ZigBee标准采用IEEE 802.15.4标准作为其PHY层和MAC层协议。
因此,遵循ZigBee的设备也同样遵循IEEE 802.15.4标准。
在家庭和工厂内使用无线通信来收集信息或执行既定控制任务的概念对人们来说并不陌生。
第九章中回顾了几种短距离无线网络通信的标准,包括IEEE 802.11无线局域网(Wireless Local Area Network WLAN)和蓝牙(Bluetooth).每个标准都有其在特定领域应用的优势,而ZigBee则主要是为低成本、低数据速率、超低功耗的无线网络应用开发的。
通过简化通信协议和降低数据速率,ZigBee标准有助于降低应用成本。
和其他的标准例如IEEE 802.11相比,满足ZigBee和IEEE 802.15.4标准的最低需求相对轻松,这同时也降低了ZigBee收发器的应用复杂度和成本。
占空比是指设备活跃时的时间与总时间的比值。
例如,若一个设备每分钟唤醒一次,工作60ms后继续休眠。
那么它的占空比为0.001或0.1%。
在许多ZigBee 应用中,为了保证电池能工作数年以上,设备的占空比都在1%以下。
1.2 ZigBee VS 蓝牙和IEEE 802.11将ZigBee标准与蓝牙和IEEE802.11WLAN进行比较有助于我们理解ZigBee 与现有一些既定标准的区别(第九章进行了更深入的比较)。
图1.1总结了这几个标准的一些基本特性。
IEEE 802.11是一个标准体系, 选择IEEE 802.11b是因为它工作在2.4GHZ 频带,与蓝牙和ZigBee相同。
IEEE 802.11b是高数据速率(高达11Mbps),它的一个典型应用就是提供无线互联网连接。
IEEE 802.11b的室内典型工作范围是30~100米。
另一方面,蓝牙的数据速率偏低(低于3Mbps),它的典型室内工作距离是2~10米。
蓝牙一个比较流行的应用是无线头戴式耳机,它提供了一种在移动电话和耳机之间的通信方式。
在这三种标准中,ZigBee具有最低的数据速率和复杂度,但却提供了最长的电池寿命。
ZigBee的超低数据速率意味着它不是无线互联网连接或者CD音质的无线耳机的最好选择,因为这些东西需要1Mbps以上的数据速率。
然而,如果无线通信的目的是发送或接收简单的命令,或从传感器收集信息,例如温度、适度传感器等,那么ZigBee将会提供比蓝牙和IEEE 802.11b更有效、性价比更高的解决方案。
1.3 短距离无线网络分类短距离无线网络通信方式被分成了两大类:无线局域网(WLAN)和无线个人局域网(WPAN)。
WLAN是有线局域网(LAN)如以特网(IEEE 802.3)的一个替代或扩展。
WLAN设备可以被集成在有限LAN网络中,并且一旦WLAN设备成为网络中的一部分,它将会受到与网络中其他有线设备同样的待遇。
WLAN的目标就是将通信距离和数据速率最大化。
相比之下,WPAN不是为了替代任何现已存在的有限局域网而被开发的。
WPAN的目的是为个人操作区域(Personal Operating Space POS)提供高效无线通信的方法,而不需要任何基础设施。
POS是环绕一个无线设备的球型区域,半径为10米(33英尺)。
WPAN被划分为三类(见图1.2):高速(HR),中速(MR),低速(LR)。
一个HR-WPAN的例子就是数据速率为11~55Mbps的IEEE802.15.3,该高数据速率有助于照相机与附近的电视之间的实时无线视频传输。
数据速率为1~3Mbps 的蓝牙是一个MR-WLAN的例子,它可以被用于无线耳机中高音质音频的传输。
而最大通信数据速率问为250Kbps的ZigBee则被划分为了LR-WLAN。
1.4 ZigBee与IEEE 802.15.4标准的关系常见的建立一个通信网络(有线或无线)的方式就是使用“网络层”的概念。
在网络中每一层都负责特定的功能,正常情况下,每层仅向与它直接相邻的上层或下层发送数据或命令。
图 1.3展示了ZigBee无线网络协议层的详细内容。
ZigBee协议层是基于开放系统互连(OSI)基本相关模型。
将一个网络协议划分成层有众多好处,例如,若协议随着时间而变动时,可以只简单的替换或更改受变动处影响的层,而不必替换整个协议。
此外,在开发一个应用时,协议较底下的层与应用是相互独立的,它们可以从第三方来获得,因此我们需要做的就只是在应用层进行相应的改动。
该协议的软件实现方式被称作协议堆栈软件。
如图1.3所示,网络的最下面两层是由IEEE 802.15.4标准所定义的,该标准是由IEEE802标准委员会所开发并于2003年最初发布的,IEEE 802.15.4标准定义了无线网络PHY层和MAC层的详细信息,但它没有为更高的层规定任何要求。
ZigBee标准仅仅定义了协议的网络层、应用层和安全层,并采用IEEE 802.15.4的PHY层和MAC层作为其部分协议。
因此,任何遵循ZigBee标准的设备也同样遵循IEEE 802.15.4标准。
IEEE 802.15.4是独立于ZigBee标准而开发的,也就是说,仅基于IEEE 802.15.4而不使用详细的ZigBee协议层来建立短距离无线网络是有可能的。
这样,用户就需要在IEEE 802.15.4的PHY层和MAC层之上来开发他们自己的网络层和应用层(见图1.4)。
这些定制的网络层和应用层通常比ZigBee的协议层要简单,并且主要针对于具体的应用。
定制的网络层和应用层有一个好处就是,实现整个协议所需的内存较小,这样就可以有效的降低成本。
然而,使用完整的ZigBee协议则可以保证与其他供应商解决方案的兼容性和在ZigBee中支持网状网络的可靠性。
使用完整的ZigBee协议还是仅使用IEEE 802.15.4的PHY层和MAC层取决于实际的应用和产品的长期计划。
网络的物理级别特性决定于物理层的具体信息,因此,IEEE 802.15.4标准中明确的规定了操作频率、数据速率、接收器敏感度需求和设备类型等参数。
这本书涉及到了IEEE 802.15.4标准层,并以同样的详细程度描述了具体的ZigBee层。
书中给出的例子通常都是ZigBee无线网络的例子,然而,即使只使用了IEEE 802.15.4的PHY层和MAC层,大部分讨论的内容都是可以使用的。
1.5 操作频率和数据速率最新版本的IEEE 802.15.4发布于2006年9月,该版本共中有三种频率带:868~868.6 MHz (868 MHz band)902~928 MHz (915 MHz band)2400~2483.5 MHz (2.4 GHz band)868 MHz频带应用于欧洲,有大量的应用,包括短距离无线网络。
另外两个频带(915 MHz和2.4 GHz)是工业、科研、医学(ISM)频带的一部分。
915 MHz 频带主要用于北美,而2.4 GHz则是全国通用。
表1.1提供了这三种频带在IEEE802.15.4标准中使用方式的更加详细的内容,IEEE802.15.4规定如果一个收发器支持868MHz频带,那么它同样也要支持915MHz,反之亦然。
因此,这两个频带总是被绑定在一起,称为868/915 MHz 操作频带。
IEEE802.15.4为868/915 MHz 规定了一条强制和两条可选规范。
强制规范更加容易实现,但却牺牲了数据速率(分别为20Kbps和40Kbps)。
在介绍2006中两种可选的PHY操作模式之前,将数据速率提高到40Kbps以上的唯一方法就是使用2.4 GHz频带。
对于这新增的两条PHY操作模式,如果因为任何原因(例如在2.4GHz频带中存在强烈的干扰),都是不能在2.4 GHz频带进行操作的,或者40Kbps的数据速率不够使用,用户可以选择868/915MHz频带来获取250Kbps的数据速率。
如果用户选择使用可选的操作模式,IEEE 802.15.4仍然要求它能兼容868MHz/915MHz频带的低数据速率强制操作模式。
此外,在868MHz/91MHz 频带中,收发器还必须能在强制和可选操作模式之间动态转换。