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1、ZETA-P 支持的設備數量較少的情況下隨機數據傳輸沖突概率較低,數據產生后,可在較短時間內響應數據上下行傳輸,具備低時延的特性,時延取決于空口速率。ZETA-P 協議支持 OTA 功能,當設備需要修復 bug,或者新增功能時,可以通過無線升級的方式對設備版本進行更新。同時支持近端單個設備 OTA 操作和遠程批量OTA 操作。ZETA-S 采用分時隙和分頻點的方式來管理空口資源。將時間資源分成若干個時隙,每個時隙是 900ms 或者更多長。系統中有多個頻點,可分別用于終端、智能路由或者AP 的上行,下行通信。每個設備入網時,會由上級分配一個工作時隙,當設備數量比較多時,不同設備可能會分配到相同
2、的時隙,這樣在該時隙內,不同設備要同時發送數據就需要進行競爭發送,有一定概率會出現沖突,但是比較隨機發送,沖突概率極小。智能路由創新性的引用時隙復用功能,因為 ZETA 網絡系統存在多個頻點,不同頻點在相同時隙內,是可以同時工作的。比如 A 路由節點在該時隙內接收下級終端的上行數據,同時 B 路由節點也可以在該時隙內發送數據給上級,無形中也增加了ZETA 網絡的容量。A. 網關周期性廣播注冊信息;B. 終端注冊前監聽接收附近網關的廣播。收到一個或者多個網關廣播信息后,根據注冊選擇算法選擇一個網關,并向其發送注冊請求。C.網關收到注冊請求后,會進行相應的資源分配,期間還會有鑒權過程,網關回復注冊響應。至此設備注冊完成,可以進行數據通信。D. 終端注冊成功后,當有數據時,會向網關發送數據。E. 網關收到數據后回復數據 ack。除 ZETA-G 外,其他雙向協議的數據傳輸過程中會有 ack 幀,用來確認對方是否收到數據,這是為可靠性設計的。如果沒有收到 ack 幀,則會進行重傳,以確保數據被正確的發送給目的節點,流程圖參考 ZETA-P。ZETA-S 支持通過跳頻來提升系統抗干擾性。系統事先將可用頻點劃分成若干個頻點組。設備入網時,會從上級獲取跳頻頻點組和當前頻點,然后根據事先約定好的跳頻序列,在跳頻組內跳頻。這樣既然提升了抗干擾性,也具有一定的抗頻點跟蹤性,從而提升了系統安全性。