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IEEE802.15.4协议—协议框架和特点

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IEEE802.15.4协议目的何在?

IEEE802.15.4标准旨在提供一种无线个人域网(WPANs)用于在相对较短距离的数据传输,和无线局域网(WLANs)不同,通过WPANs实现的连接只涉及很少或根本不涉及基础设施,因此具备小型、节能、低成本的特性,适用于各种设备的解决方案。

IEEE802.15.4协议有何特点?

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无线数据传输的速率包括250kb/s、100kb/s、40kb/s、20kb/s支持星型和点对点两种网络拓扑

有16位和64位两种地址格式,其中64位地址是全球唯一的扩展地址可选的有保证时隙((GTSs)

载波侦听多路访问/冲突避免(carriersensemultipleaccesswithcollisionavoidance,CSMA-CA)

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支持确认(ACK)机制,保证传输可靠性具备低功耗

具备信道能量检测(ED)具备链路质量指示(LQI)

工作于2.4GISM频段的16个信道,915频段的30个信道,868频段的3个信道

设备类型有哪些?

在IEEE802.15.4网络中根据设备具备的通信能力可以分为,全功能设备(FullFunctionDevice,FFD)和精简功能设备(ReducedFunctionDevice,RFD)。

FFD以协调器、(PAN)协调器、设备等三种角色运行在网络中。FFD设备之间以及FFD设备与RFD设备之间都可以通信,RFD设备之间不能直接通信,只能与FFD设备通信,或者通过一个FFD设备向外转发数据。

RFD适用于非常简单的应用,如光开关或被动红外传感器,它们不需要发送大量数据,一次可能只与一个FFD关联,因此RFD可以使用最小的资源和内存容量来实现。

网络拓扑结构

IEEE802.15.4网络包括星型和对等两种网络拓扑结构如下图所示:

?全功能设备(FullFunctionDevice,FFD)○精简功能设备(ReducedFunctionDevice,RFD)←→通信流程

在星型结构中,所有设备都与中心设备PAN网络协调器通信,这种网络中,网络协调器一般使用持续电力系统供电,而其他设备采用电池供电。

与星型网不同,对等网络只要彼此都在对方的无线辐射范围之内,任何两个设备之都可以直接通信,对等网络中也需要网络协调器负责实现管理链路状态信息认证设备身份等功能。

协议架构

UpperLayers(上层)

由网络层(提供网络配置、操作和消息路由)和应用层(提供设备的预期功能)组成,上层超出了802.15.4标准定义的范围比如ZigBee的网络层和应用层。

MAC(媒体访问控制)层

其特征是信标管理、信道访问、GTS管理、帧验证、帧确认、关联和分离。此外,MAC层提供了用于实现适用于应用程序的安全机制的钩子。PHY(物理层)

其特征是激活和关闭的无线电收发器,信道能量检测(ED),接收数据包的链路质量指示(LQI),信道选择,空闲信道评估(CCA),以及通过物理介质传输和接收数据包,无线频段包括868-868.6MHz(欧洲868频段)、902-928MHz(北美915频段)、2400-2483.5MHz(全球2.4GISM频段)。

IEEE802.15.4协议—协议框架和特点

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