ZETA 技术是一种具有协议标准等特点, 数据交换频率低,连接成本低,适用于物联网环境下的复杂环境 可应用于泛物联网场景。
从白皮书报告ZETA协议、ZETA物理层技术分析两个方面 ZETA 通过与同类技术LPWAN比较技术参数,澄清ZETA技术广泛应用于物联网场景。
ZETA 为了面对各种物联网场景,降低着陆成本和难度,网络架构是典型的星形拓扑,ZETA 除了支持典型的星形拓扑外,网络还创新性地实现了树形 MESH 架构,包含 AP、智能路由、终端、管理平台 AP、终端和管理平台是必选节点,智能路由是可选节点。为应对复杂的应用场景需求,设计了三套协议:
ZETA本协议具有超窄带、双向通信、低功耗、广覆盖等特点:
ZETA 协 议 使 用 超 窄 带 进 行 通 信 , 单 信 道 占 用 带 宽 仅 3.8K , 支 持 100/300/600bps 典型的通信速率,最大的速率可以支持到 50kbps。
ZETA 该协议具有上下双向通信的特点。可用于收集和报告传感器数据,以及下行配置、查询和控制。
以物联网应用为主,数据量小,可靠性要求低,实时性要求低,ZETA 协议等 LDC,ack 各种低功耗设计下行,分时段下行,深度休眠,分时间行。
ZETA 协议支持点对点通信超过视距 10 公里以上。
在协议安全方面,ZETA该协议通过网络识别、通信加密算法、识别和数据加密来确保网络协议和数据的安全。
设备接入时,为避免非 ZETA 终端接入网络时,设备应根据随机数进行接入鉴定 nonce 以及密钥 KI 计算生成 Auth 值,把nonce 和 Auth一起 发送给 NS 平台,平台是相同的 KI 消息中的 nonce,生成相同的算法 Auth,比较 Auth 进行鉴权。
与互联网不同,物联网数据较少,对冗余和费用更敏感,需要更轻量级的加密算法来加密敏感数据。即用 8byte 密钥加密 n*4byte 从而得到明文 n*4byte 密文或者用 8byte 密钥解密 n*4byte 密文,还原出原 n*4byte 明文。
网关利用 bsid 和随机数 count,以及事先存储在网关内的密钥 KI,通过 sha256 算法生成鉴权摘要。摘要和 count,以 KI 为密钥, 利用 aes128 该算法被加密并传输给平台。平台接收后,用相同的算法解密,验证权利摘要。验证通过后,回复成功登录到网关。网关会使用 RS1024 生成密钥对,将公钥发送到云平台,云平台随机生成 128bits 用公钥加密数据通信密钥并发送到网关。使用私钥解密后,网关获得数据通信密钥。该密钥用于后续与云平台的通信 aes128 加密通信。
advanced M-FSK 调制方式,
窄带在频域发送的能量非常集中,具有良好的抗干扰特性,包括基于频谱扩展的信号干扰。Sigfox 传输速率为极窄带通信 100Hz。
Advanced M-FSK 的参数与 Lora 具有一一对应关系。LoRa 采用特殊的扩频方法, Advanced M-FSK 采用类似与 5G 中 OFDM 频点调制技术,
5G 是 QAM 调制,即在幅度和相位上同时调制信息,。Advanced M-FSK 相比 LoRa 具有相位调制功能,而 LoRa 相位不能调制。
NB-IoT 上行传输方式有很多种,一种是 SC-FSMA,功耗相对较大;另一个类似 Sigfox,采用类似的单频点发送,即窄带通信,但符号速度更快 3.5kHz,远程覆盖通过重复发送实现。重复发送的增益仅在完全相干时才能获得最大增益,而在单载波通信中,往往很难做到完全相干合并。所以 NB-IoT 极端覆盖时性能略差,必然导致功耗高。
最后,,加入。
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