纵行科技:ZETA技术白皮书(18页).pdf

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1、ZETA-P 支持的设备数量较少的情况下随机数据传输冲突概率较低,数据产生后,可在较短时间内响应数据上下行传输,具备低时延的特性,时延取决于空口速率。ZETA-P 协议支持 OTA 功能,当设备需要修复 bug,或者新增功能时,可以通过无线升级的方式对设备版本进行更新。同时支持近端单个设备 OTA 操作和远程批量OTA 操作。ZETA-S 采用分时隙和分频点的方式来管理空口资源。将时间资源分成若干个时隙,每个时隙是 900ms 或者更多长。系统中有多个频点,可分别用于终端、智能路由或者AP 的上行,下行通信。每个设备入网时,会由上级分配一个工作时隙,当设备数量比较多时,不同设备可能会分配到相同

2、的时隙,这样在该时隙内,不同设备要同时发送数据就需要进行竞争发送,有一定概率会出现冲突,但是比较随机发送,冲突概率极小。智能路由创新性的引用时隙复用功能,因为 ZETA 网络系统存在多个频点,不同频点在相同时隙内,是可以同时工作的。比如 A 路由节点在该时隙内接收下级终端的上行数据,同时 B 路由节点也可以在该时隙内发送数据给上级,无形中也增加了ZETA 网络的容量。A. 网关周期性广播注册信息;B. 终端注册前监听接收附近网关的广播。收到一个或者多个网关广播信息后,根据注册选择算法选择一个网关,并向其发送注册请求。C.网关收到注册请求后,会进行相应的资源分配,期间还会有鉴权过程,网关回复注册响应。至此设备注册完成,可以进行数据通信。D. 终端注册成功后,当有数据时,会向网关发送数据。E. 网关收到数据后回复数据 ack。除 ZETA-G 外,其他双向协议的数据传输过程中会有 ack 帧,用来确认对方是否收到数据,这是为可靠性设计的。如果没有收到 ack 帧,则会进行重传,以确保数据被正确的发送给目的节点,流程图参考 ZETA-P。ZETA-S 支持通过跳频来提升系统抗干扰性。系统事先将可用频点划分成若干个频点组。设备入网时,会从上级获取跳频频点组和当前频点,然后根据事先约定好的跳频序列,在跳频组内跳频。这样既然提升了抗干扰性,也具有一定的抗频点跟踪性,从而提升了系统安全性。

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