IEEE 802.15.4a (formalmente llamado IEEE 802.15.4a-2007) fue una enmienda a IEEE 802.15.4 -2006 que especificaba que se agregaran capas físicas (PHY) adicionales al estándar original. [1] Se fusionó con IEEE 802.15.4 -2011 y lo reemplazó. [2]
Descripción general
IEEE 802.15.4-2006 especificó cuatro PHY diferentes, tres de las cuales utilizaban espectro ensanchado de secuencia directa (DSSS) y una que utilizaba espectro ensanchado de secuencia paralela (PSSS). [3] IEEE 802.15.4a especifica dos PHY adicionales que utilizan banda ultra ancha (UWB) y espectro ensanchado por chirp (CSS). La PHY UWB se designa para frecuencias en tres rangos: por debajo de 1 GHz, entre 3 y 5 GHz, y entre 6 y 10 GHz. La PHY CSS se designa para la banda ISM de 2450 MHz . [4]
Historia
El grupo de trabajo IEEE 802.15 Low Rate Alternative PHY Task Group (TG4a) para redes de área personal inalámbricas (WPAN), como su nombre lo indica, se encargó de modificar el estándar 802.15 para proporcionar estándares PHY alternativos que permitieran comunicaciones de alto rendimiento agregado (mucho rendimiento a lo largo del tiempo) con una capacidad de medición de distancia de precisión (con una precisión de hasta 1 metro) y un bajo consumo de energía dentro del alcance de la WPAN. TG4a fue uno de los dos grupos encargados de estandarizar UWB; el otro fue TG3a. Sin embargo, TG3a se disolvió debido a un punto muerto entre los defensores de dos tecnologías UWB en competencia: UWB de secuencia directa y UWB de multiplexación por división de frecuencia ortogonal (OFDM) multibanda. UWB de secuencia directa, que fue promovida por la Zigbee Alliance , encontró su hogar con TG4a, mientras que UWB OFDM multibanda fue adoptada por la WiMedia Alliance , que publicó ECMA-368 (ECMA es otro organismo de estandarización de telecomunicaciones similar al IEEE). [5]
Como se mencionó anteriormente, la PHY UWB de secuencia directa fue la que terminó siendo agregada al estándar IEEE 802.15.4a. La UWB de secuencia directa es espectralmente eficiente, puede soportar rangos de precisión y es muy robusta incluso a bajas potencias de transmisión. La PHY de espectro ensanchado Chirp se agregó al estándar porque CSS admite comunicaciones con dispositivos que se mueven a altas velocidades y a rangos más largos que cualquiera de los otros PHY en el estándar IEEE 802.15.4. [4] Básicamente, ambos nuevos PHY agregaron escalabilidad a las velocidades de datos, rangos más largos y menor consumo de energía al estándar, cumpliendo así con la intención del estándar IEEE 802.15 de enfatizar las comunicaciones de muy bajo costo.
El grupo de trabajo 4h estaba preparando una versión actualizada [2] que debería corregir los errores del documento IEEE Standard 802.15.4a-2007.
El estándar ha sido consolidado y reemplazado por el estándar IEEE 802.15.4-2011.
Usos
nanotron Technologies desarrolló su primer módulo RF inteligente Chirp Spread Spectrum (CSS), Smart nanoLOC RF, con capacidades de medición de distancia certificadas en Europa y Japón en febrero de 2008. [6]
IMEC fabricó el primer transmisor UWB que cumple con el nuevo estándar [7] , que planean utilizar en sistemas de transductores autónomos inalámbricos utilizados en aplicaciones de automatización de procesos, estilo de vida y atención médica. Además, DecaWave ha anunciado que su chip UWB ScenSor compatible con 802.15.4a se entregará a los clientes a principios de 2010. [8] [ necesita actualización ]
Véase también
Referencias
- ^ Karapistoli, Eirini y Pavlidou, FN y Gragopoulos, Ioannis y Tsetsinas, Ioannis (2010). "Una descripción general del estándar IEEE 802.15.4a". Revista de comunicaciones IEEE . 48 (1): 47–53. doi :10.1109/MCOM.2010.5394030. S2CID 8586186.
{{cite journal}}: CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace ) - ^ "Estándar IEEE802.15.4-2011". DecaWave. Archivado desde el original el 5 de julio de 2015. Consultado el 4 de julio de 2015 .
- ^ IEEE Computer Society, (8 de septiembre de 2006). Estándar IEEE 802.15.4-2006. Nueva York, NY: IEEE.
- ^ ab IEEE Computer Society, (31 de agosto de 2007). Estándar IEEE 802.15.4a-2007. Nueva York, NY: IEEE.
- ^ Parte 5: Actualización de banda ultra ancha: podcast IEEE 802.15.4a y Ecma-368 [ enlace muerto permanente ]
- ^ [1] Archivado el 14 de julio de 2011 en Wayback Machine , Módulo de RF nanoLOC inteligente listo para soluciones independientes RTLS
- ^ IMEC fabrica transmisor UWB, comunicado de prensa de IMEC
- ^ DecaWave anuncia chips UWB basados en estándares IEEE
Enlaces externos
- Descargue los estándares 802.15 de IEEE
- Grupo de trabajo 4a de redes físicas alternativas de baja velocidad (TG4a) de IEEE 802.15 WPAN
- sobre la coexistencia de IEEE 802.15.4aCSS con IEEE 802.11b/g (WLAN de 2,45 GHz)
- Actualización y correcciones de IEEE 802.15.4a-2007 / Grupo de trabajo 4h (TG4h)
- Red de sensores inalámbricos SAYME - Plataforma de red de sensores inalámbricos para mejora de la eficiencia energética y aplicaciones de control remoto inteligente.