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z - wave物理层| zwave PHY层基础知识


本教程介绍了z - wave基本涵盖了下面的子主题:
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这个页面在z - wave物理层(体育)覆盖zwave的基本特征和物理层层和提到z - wave发射机框图。

以下是z - wave物理层(执行的函数zwave PHY)。

•分配射频概要zwave物理通道
•来激活和停用射频收发器
•传输和接收数据帧即负载
•clear channel评估
•无线电频率选择
•链接质量检查基于收到的帧

有三种不同的数据支持z - wave物理层。他们是9.6 kbps(指定为R1), 40 kbps(指定为R2)和100 kbps(指定为“R3”)。基于这个数据速率不同的物理层配置。


z - wave物理层,zwave PHY

图1所示的z - wave物理层的调制和编码块。基于数据速率R1, R2和R3的不同配置z - wave PHY是由如下表中所提到的。


数据速率指定 比特率 符号率 精度
R1 9.6 Kbps 19.2 k波特 + / - 27 ppm
R2 40 Kbps 40 k波特 + / -27 ppm
R3 100 Kbps 100 k波特 + / -27 ppm

表1:z - wave数据速率和准确性

输入调制和编码后的MAC层数据,形成框架按格式中概述z - wave教程。为了做到这一点在物理层中插入“SOF”字段。


数据速率指定 调制 编码 分离 符号
R1 移频键控 曼彻斯特 40 KHz + / - -10% 二进制
R2 移频键控 NRZ 40 KHz + / - -10% 二进制
R3 GFSK (BT = 0.6) NRZ 58千赫+ / - -10% 二进制

表2:z - wave物理层调制和编码格式

在表2中提到的移频键控调制采用R1和R2利率而GFSK用于R3数据速率。为R1曼彻斯特编码,用于R2和R3 NRZ编码类型。

所有的数据传输在小端字节格式。他们在8位块传输MSB曼彻斯特编码后发送第一。曼彻斯特编码将有助于获得免费直流信号。

z - wave物理层接收机,序言之前用于同步解码和解调进行检索MAC层数据。解码后的数据,他们将被传递到上层进行进一步处理。

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