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。
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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