IEEE 802.15.4网络协议栈基于开放系统互连模型(OSI),每一层都实现一部分通信功能,并向高层提供服务。

IEEE 802.15.4标准只定义了PHY层和数据链路层的MAC子层。PHY层由射频收发器以及底层的控制模块构成。MAC子层为高层访问物理信道提供点到点通信的服务接口。

IEEE802.15.4造价信息

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IEEE 802.15.4网络根据应用的需要可以组织成星型网络,也可以组织成点对点网络。在星型结构中,所有设备都与中心设备PAN网络协调器通信。在这种网络中,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。星型网络适合家庭自动化、个人计算机的外设以及个人健康护理等小范围的室内应用。

与星型网不同,点对点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。点对点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。点对点网络模式可以支持ad hoc网络允许通过多跳路由的方式在网络中传输数据。不过一般认为自组织问题由网络层来解决,不在IEEE 802.15.4标准讨论范围之内。点对点网络可以构造更复杂的网络结构,适合于设备分布范围广的应用,比如在工业检测与控制、货物库存跟踪和智能农业等方面有非常好的应用背景。

网络拓扑的形成过程

虽然网络拓扑结构的形成过程属于网络层的功能,但IEEE 802.15.4为形成各种网络拓扑结构提供了充分支持。这部分主要讨论IEEE 802.15.4对形成网络拓扑结构提供的支持,并详细地描述了星型网络和点对点网络的形成过程。

1、星型网络形成

星型网络以网络协调器为中心,所有设备只能与网络协调器进行通信,因此在星型网络的形成过程中,第一步就是建立网络协调器。任何一个FFD设备都有成为网络协调器的可能,一个网络如何确定自己的网络协调器由上层协议决定。一种简单的策略是:一个FFD设备在第一次被激活后,首先广播查询网络协调器的请求,如果接收到回应说明网络中已经存在网络协调器,再通过一系列认证过程,设备就成为了这个网络中的普通设备。如果没有收到回应,或者认证过程不成功,这个FFD设备就可以建立自己的网络,并且成为这个网络的网络协调器。当然,这里还存在一些更深入的问题,一个是网络协调器过期问题,如原有的网络协调器损坏或者能量耗尽;另一个是偶然因素造成多个网络协调器竞争问题,如移动物体阻挡导致一个FFD自己建立网络,当移动物体离开的时候,网络中将出现多个协调器。

网络协调器要为网络选择一个惟一的标识符,所有该星型网络中的设备都是用这个标识符来规定自己的属主关系。不同星型网络之间的设备通过设置专门的网关完成相互通信。选择一个标识符后,网络协调器就允许其他设备加入自己的网络,并为这些设备转发数据分组。

星型网络中的两个设备如果需要互相通信,都是先把各自的数据包发送给网络协调器,然后由网络协调器转发给对方。

2、点对点网络的形成

点对点网络中,任意两个设备只要能够彼此收到对方的无线信号,就可以进行直接通信,不需要其他设备的转发。但点对点网络中仍然需要一个网络协调器,不过该协调器的功能不再是为其他设备转发数据,而是完成设备注册和访问控制等基本的网络管理功能。网络协调器的产生同样由上层协议规定,比如把某个信道上第一个开始通信的设备作为该信道上的网络协议器。簇树网络是点对点网络的一个例子,下面以簇树网络为例描述点到点网络的形成过程.

在簇树网络中,绝大多数设备是FFD设备,而RFD设备总是作为簇树的叶设备连接到网络中。任意一个FFD都可以充当RFD协调器或者网络协调器,为其他设备提供同步信息。在这些协调器中,只有一个可以充当整个点对点网络的网络协调器。网络协调器可能和网络中其他设备一样,也可能拥有比其他设备更多的计算资源和能量资源。网络协调器首先将自己设为簇头(cluster header ,CLH),并将簇标识符(cluster identifier, CID)设置为0,同时为该簇选择一个未被使用的PAN网络标识符,形成网络中的第一个簇。接着,网络协调器开始广播信标帧。邻近设备收到信标帧后,就可以申请加入该簇。设备可否成为簇成员,由网络协调器决定。如果请求被允许,则该设备将作为簇的子设备加入网络协调器的邻居列表。新加入的设备会将簇头作为它的父设备加入到自己的邻居列表中。

上面讨论的只是一个由单簇构成的最简单的簇树。PAN网络协调器可以指定另一个设备成为邻接的新簇头,以此形成更多的簇。新簇头同样可以选择其他设备成为簇头,进一步扩大网络的覆盖范围。但是过多的簇头会增加簇间消息传递的延迟和通信开销。为了减少延迟和通信开销,簇头可以选择最远的通信设备作为相邻簇的簇头,这样可以最大限度地缩小不同簇间消息传递的跳数,达到减少延迟和开销的目的。

IEEE 802.15.4是ZigBee,WirelessHART,MiWi等规范的基础,描述了低速率无线个人局域网的物理层和媒体接入控制协议,属于IEEE 802.15工作组。在868/915M、2.4GHz的ISM频段上,数据传输速率最高可达250kbps。其低功耗、低成本的优点使它在很多领域获得了广泛的应用。在打包提供的免费协议栈代码中,TI公司的协议栈部分以库的形式提供,限制了其应用范围即只能应用于其公司所生产的单片机芯片上,不方便扩展、修改;而Microchip尽管提供了源代码,但在编程风格、多任务操作系统上运行考虑欠周。鉴于此,设计实现结构清晰、层次分明、移植方便、能运行在多任务环境上的IEEE802.15.4协议代码,可为架构上层协议及应用扩展建立良好的基础。

IEEE802.15.4网络协议常见问题

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基于IEEE1451协议和ARM+DSP的网络适配处理器设计 基于IEEE1451协议和ARM+DSP的网络适配处理器设计

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基于智能化、网络化、IEEE1451标准的设计思想和ARM及DSP技术,提出了一种通用NCAP设计方案,其主要特点是:可在线实时编程,内嵌WEB-SERVER,支持以太网接口和本地高速USB接口。详细介绍NCAP的实现方法,并对其软硬件结构和功能做了具体阐述。

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网络代理协议 网络代理协议

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网络代理协议——一、双方责任     甲方责任:     1.甲方应为域名及增值业务中所包含的业务及服务进行必要的宣传,并为用户提供基本的技术咨询;     2.如甲方开展乙方的增值类业务,且甲方采用虚拟主机方式建立自己的网站,则甲方需将该网站设...

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《国外电子信息精品著作:IEEE802.15.4系统无线传感器(影印版)》在数据处理以及无线传感器网络等领域进行了深入的探讨。同时在IEEE802.15.4/ZigBee紫蜂技术中如何实现数据处理给出了实际的展望。《国外电子信息精品著作:IEEE802.15.4系统无线传感器(影印版)》适合相关领域研究生及高年级本科生使用。

Part Ⅰ Fundamentals

1 Wireless Sensor Network

1.1 Wireless Sensor Networks Fundamentals

1.1.1 Main Features of WSNs

1.1.2 Issues Related to Energy Management

1.2 Applications

1.3 IEEE 802.15.4 Technology

1.3.1 IEEE 802.15.4 Physical Layer

1.3.2 IEEE 802.15.4 Network Topologies and Operational Modes

1.3.3 IEEE 802.15.4 MAC Layer

1.3.4 Data Transfer Protocol and MAC Frames

1.3.5 The IEEE 802.15.4 Topology Formation Procedure

1.4 Zigbee Upper Layers

1.4.1 Zigbee Topologies

1999年,蓝牙热潮席卷全球,然而发展数年,一直受芯片价格高、厂商支持力度不够、传输距离限制及抗干扰能力差等问题的困扰。

IEEE无线个人区域网工作组的 IEEE802.15.4技术标准是 ZigBee技术的基础。 IEEE802.15.4满足国际标准组织( ISO)开放系统互连(OSI)参考模式。它定义了单一的 MAC层和多样的物理层.

802.15.4标准旨在为低能耗的简单设备提供有效覆盖范围在 10-75米的低速连接, IEEE802.15.4定义了两个物理层标准,分别是 2.4GHz物理层和 868/915GHz物理层[2]。2.4GHz波段为全球统一的无需申请的 ISM频段,有助于 ZigBee设备的推广和生产成本的降低。 2.4GHz的物理层通过采用高阶调制技术能够提供 250kbps的传输速率,有助于获得更高的吞吐量、更小的通信时延和更短的工作周期。主要适合用于自动控制和远程控制领域,可以嵌入各种设备。

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