IEEE 802.15

تُعدّ IEEE 802.15 مجموعة عمل تابعة للجنة معايير IEEE 802 في معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE)، وهي تُعنى بتحديد معايير الشبكات اللاسلكية المتخصصة (WSN). وكانت تُعرف سابقًا باسم مجموعة العمل الخاصة بشبكات المناطق الشخصية اللاسلكية.

يختلف عدد مجموعات العمل في معيار IEEE 802.15 تبعًا لعدد المشاريع النشطة. ويمكن الاطلاع على القائمة الحالية للمشاريع النشطة على موقع IEEE 802.15 الإلكتروني .

IEEE 802.15.1: WPAN/بلوتوث

تعتمد المجموعة الأولى من فرق العمل على تقنية البلوتوث . وهي تحدد مواصفات الطبقة الفيزيائية (PHY) والتحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) للاتصال اللاسلكي مع الأجهزة الثابتة والمحمولة والمتحركة داخل أو عند دخولها إلى حيز التشغيل الشخصي. وقد صدرت المعايير في عامي 2002 و2005. [ 1 ] [ 2 ]

معيار IEEE 802.15.2: التعايش

تتناول المجموعة الثانية من فرق العمل مسألة تعايش شبكات المناطق الشخصية اللاسلكية ( WPAN ) مع الأجهزة اللاسلكية الأخرى العاملة في نطاقات تردد غير مرخصة، مثل شبكات المناطق المحلية اللاسلكية ( WLAN ). وقد نُشر معيار IEEE 802.15.2-2003 في عام 2003 [ 3 ] ، ثم دخلت المجموعة الثانية من فرق العمل في حالة "توقف مؤقت". [ 4 ]

معيار IEEE 802.15.3: شبكة لاسلكية عالية السرعة

IEEE 802.15.3-2003

معيار IEEE 802.15.3-2003 هو معيار MAC وPHY لشبكات WPAN عالية السرعة (من 11 إلى 55  ميجابت/ثانية). يمكن تنزيل المعيار عبر برنامج IEEE Get، [ 5 ] الممول من قبل متطوعي IEEE 802.

IEEE 802.15.3a

كان معيار IEEE P802.15.3a محاولةً لتوفير تعديل مُحسِّن للطبقة الفيزيائية (PHY) فائق السرعة وعريض النطاق للغاية لمعيار IEEE 802.15.3، وذلك لتطبيقات التصوير والوسائط المتعددة. لم يتمكن أعضاء فريق العمل من التوصل إلى اتفاق بشأن اختيار أحد المقترحين التقنيين، وهما تقنية الإرسال المتعدد بتقسيم التردد المتعامد متعدد النطاقات (MB-OFDM) وتقنية الإرسال المباشر فائق النطاق العريض (DS-UWB)، والمدعومين من تحالفين صناعيين مختلفين، وتم سحبه في يناير 2006. [ 6 ] تُحفظ الوثائق المتعلقة بتطوير معيار IEEE 802.15.3a في أرشيف خادم وثائق IEEE. [ 7 ]

IEEE 802.15.3b-2006

صدر تعديل IEEE 802.15.3b-2005 في 5 مايو 2006. وقد حسّن هذا التعديل معيار 802.15.3 لتعزيز تنفيذ بروتوكول MAC وتوافقه مع الأنظمة الأخرى. يتضمن هذا التعديل العديد من التحسينات، وتصحيح الأخطاء، وتوضيح الغموض، وإضافة توضيحات تحريرية مع الحفاظ على التوافق مع الإصدارات السابقة. ومن بين التغييرات الأخرى، حدد التعديل الميزات الجديدة التالية: [ 8 ]

IEEE 802.15.3c-2009

نُشر معيار IEEE 802.15.3c-2009 في 11 سبتمبر 2009. وقد طوّر فريق العمل TG3c طبقة فيزيائية بديلة (PHY) تعتمد على الموجات المليمترية لمعيار شبكة المنطقة الشخصية اللاسلكية (WPAN) الحالي 802.15.3-2003. تأسس فريق العمل TG3c التابع لمعيار IEEE 802.15.3 في مارس 2005. صُممت شبكة WPAN هذه للعمل في  نطاق التردد 57-66 جيجاهرتز. وبحسب المنطقة الجغرافية،  يتوفر نطاق ترددي يتراوح بين 2 و9 جيجاهرتز (على سبيل المثال،  يتوفر نطاق 57-64 جيجاهرتز كنطاق غير مرخص وفقًا للائحة FCC 47 CFR 15.255 في أمريكا الشمالية). تتيح شبكة WPAN ذات الموجات المليمترية معدل نقل بيانات عاليًا جدًا، ومدى قصير (10 أمتار) لتطبيقات تشمل الوصول إلى الإنترنت عالي السرعة، وتنزيل المحتوى المتدفق (الفيديو حسب الطلب، والتلفزيون عالي الوضوح، والمسرح المنزلي، وما إلى ذلك)، والبث المباشر، وناقل البيانات اللاسلكي كبديل للكابلات. وقد تم تحديد ثلاثة أوضاع PHY في المعيار: [ 9 ]

  • وضع الناقل الأحادي (SC) (حتى 5.3  جيجابت/ثانية)
  • وضع واجهة السرعة العالية (HSI) (ناقل واحد، يصل إلى 5  جيجابت/ثانية)
  • وضع الصوت/المرئي (AV) (OFDM، حتى 3.8  جيجابت/ثانية).

IEEE 802.15.3d-2017

يُعرّف هذا التعديل طبقة فيزيائية بديلة (PHY) في نطاق ترددات تيراهيرتز المنخفضة، بين 252  و325  جيجاهرتز، للوصلات المُبدّلة من نقطة إلى نقطة. ويُعرّف نمطان للطبقة الفيزيائية يُتيحان معدلات بيانات تصل إلى 100  جيجابت/ثانية باستخدام ثمانية نطاقات تردد مختلفة بين 2.16  و69.12  جيجاهرتز.

IEEE 802.15.3e-2017

يوفر معيار IEEE 802.15.3e-2017 طبقة فيزيائية بديلة، ويُعرّف هذا التعديل طبقة تحكم في الوصول إلى الوسائط مُعدّلة. تم تحديد نمطين للطبقة الفيزيائية يُتيحان معدلات بيانات تصل إلى 100  جيجابت/ثانية باستخدام  نطاق 60 جيجاهرتز. كما تم تحديد تقنيات MIMO وطرق التجميع لزيادة أقصى سرعات الاتصال الممكنة. وتم تحديد آلية تأكيد المكدس لتحسين كفاءة التحكم في الوصول إلى الوسائط عند استخدامها في بنية اتصال من نقطة إلى نقطة بين جهازين.

IEEE 802.15.3f-2017

يُوسّع معيار IEEE 802.15.3f-2017 نطاق ترددات الراديو لطبقة الموجات المليمترية الفيزيائية (PHY) ليسمح باستخدام الطيف الترددي حتى 71  جيجاهرتز. وقد تم إطلاق معيار 802.15.3f نتيجةً لتوسيع العديد من الجهات التنظيمية نطاقات الترددات المعفاة المرخصة من 60  جيجاهرتز لتشمل 71  جيجاهرتز.

معيار IEEE 802.15.4: شبكة لاسلكية منخفضة المعدل

مجموعة بروتوكولات 802.15.4

يتناول معيار IEEE 802.15.4-2003 (شبكة WPAN منخفضة المعدل) معدل نقل بيانات منخفضًا مع عمر بطارية طويل جدًا (أشهر أو حتى سنوات) وتعقيد منخفض للغاية. يحدد هذا المعيار كلاً من الطبقة الفيزيائية (الطبقة 1) وطبقة ربط البيانات (الطبقة 2) من نموذج OSI . صدرت النسخة الأولى من معيار 802.15.4 في مايو 2003. وتعمل العديد من بروتوكولات طبقة الشبكة (أو الشبكة المتداخلة) القياسية والخاصة على الشبكات القائمة على معيار 802.15.4، بما في ذلك IEEE 802.15.5 و Zigbee و Thread و 6LoWPAN و WirelessHART و ISA100.11a .

WPAN Low Rate Alternative PHY (4a)

يُعدّ معيار IEEE 802.15.4a (المعروف رسميًا باسم IEEE 802.15.4a-2007) تعديلًا لمعيار IEEE 802.15.4، حيث يُضيف طبقات فيزيائية (PHYs) إلى المعيار الأصلي. وينصبّ الاهتمام الرئيسي على توفير دقة أعلى في تحديد المدى والمواقع (بدقة متر واحد أو أفضل)، وزيادة الإنتاجية الإجمالية، وتحسين قابلية التوسع في معدلات نقل البيانات، وزيادة المدى، وخفض استهلاك الطاقة والتكلفة. وتتمثل المعايير الأساسية المختارة في طبقتين فيزيائيتين اختياريتين: راديو نبضي فائق العرض النطاق (UWB ) يعمل ضمن نطاق ترددي غير مرخص، وطيف انتشار ترددي متغير (Chirp Spread Spectrum  ) يعمل ضمن نطاق ترددي غير مرخص بتردد 2.4 جيجاهرتز. ويعتمد راديو UWB النبضي على تقنية UWB النبضي المستمر (انظر C-UWB )، وسيكون قادرًا على توفير الاتصالات وتحديد المدى بدقة عالية. [ 10 ]

المراجعة والتحسين (4ب)

تمت الموافقة على معيار IEEE 802.15.4b في يونيو 2006 ونُشر في سبتمبر 2006 تحت اسم IEEE 802.15.4-2006. وقد شُكِّل فريق عمل IEEE 802.15 4b لوضع مشروع يهدف إلى إدخال تحسينات وتوضيحات محددة على معيار IEEE 802.15.4-2003، مثل إزالة الغموض، وتقليل التعقيد غير الضروري، وزيادة المرونة في استخدام مفاتيح الأمان، ومراعاة تخصيصات الترددات المتاحة حديثًا، وغيرها.

تعديل PHY للصين (4c)

تمت الموافقة على معيار IEEE 802.15.4c في عام 2008 ونُشر في يناير 2009. ويحدد هذا المعيار تعديلًا للطبقة الفيزيائية يضيف مواصفات جديدة لطيف الترددات اللاسلكية لمعالجة التغييرات التنظيمية الصينية التي فتحت نطاقات 314-316  ميجاهرتز و430-434  ميجاهرتز و779-787  ميجاهرتز لاستخدام الشبكات الشخصية اللاسلكية داخل الصين.

تعديل PHY و MAC لليابان (4d)

تم تشكيل فريق العمل 4d التابع لمعيار IEEE 802.15 لوضع تعديل على معيار 802.15.4-2006. يُعرّف هذا التعديل طبقة PHY جديدة، بالإضافة إلى التغييرات اللازمة في طبقة MAC لدعم تخصيص تردد جديد (950  ميجاهرتز - 956  ميجاهرتز) في اليابان، مع ضمان التوافق مع أنظمة الوسوم السلبية في هذا النطاق.

تعديل قانون MAC للتطبيقات الصناعية (الطبعة الرابعة)

تم تكليف فريق العمل 4e التابع لمعيار IEEE 802.15 بتحديد تعديل لبروتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) للمعيار الحالي 802.15.4-2006. يهدف هذا التعديل إلى تحسين بروتوكول MAC الخاص بالمعيار 802.15.4-2006 وإضافة وظائف جديدة إليه، وذلك بهدف: أ) دعم الأسواق الصناعية بشكل أفضل، و ب) ضمان التوافق مع التعديلات المقترحة ضمن شبكة WPAN الصينية. وقد أُجريت تحسينات محددة لإضافة خاصية تغيير القنوات وخيار تغيير الفاصل الزمني المتوافق مع معيار ISA100.11a. تمت الموافقة على هذه التغييرات في عام 2011.

تعديل الطبقة الفيزيائية وطبقة التحكم في الوصول إلى الوسائط لتقنية تحديد الهوية النشطة بترددات الراديو (4f)

تم تكليف فريق عمل نظام RFID النشط IEEE 802.15.4f بتحديد طبقة (طبقات) فيزيائية لاسلكية جديدة (PHY) وتحسينات على طبقة MAC القياسية 802.15.4-2006 المطلوبة لدعم طبقة (طبقات) فيزيائية جديدة لتطبيقات تحديد الموقع ثنائية الاتجاه لنظام RFID النشط.

تعديل الطبقة الفيزيائية لشبكات المرافق الذكية (4g)

تتولى مجموعة عمل شبكات المرافق الذكية (SUN) التابعة لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) مهمة وضع تعديل على الطبقة الفيزيائية (PHY) لمعيار 802.15.4، بهدف توفير معيار يُسهّل تطبيقات التحكم في العمليات واسعة النطاق، مثل شبكة المرافق الذكية القادرة على دعم شبكات كبيرة ومتنوعة جغرافيًا بأقل قدر من البنية التحتية، مع إمكانية وجود ملايين من نقاط النهاية الثابتة. وفي عام 2012، أصدرت المجموعة معيار الراديو 802.15.4g. [ 11 ] وتقوم لجنة TR-51 التابعة لرابطة صناعة الاتصالات بتطوير معايير لتطبيقات مماثلة. [ 12 ]

الطبقات الفيزيائية المحسّنة ذات النطاق العريض للغاية (UWB) وتقنيات تحديد المدى المرتبطة بها (4z)

تمت الموافقة عليه في عام 2020، [ 13 ] تعديل على UWB PHYs (على سبيل المثال مع خيارات الترميز) لزيادة الدقة وتبادل المعلومات المتعلقة بالمدى بين الأجهزة المشاركة.

معيار IEEE 802.15.5: الشبكات المتداخلة

يوفر معيار IEEE 802.15.5 الإطار المعماري الذي يمكّن أجهزة الشبكات اللاسلكية الشخصية (WPAN) من تعزيز التوافق والاستقرار وقابلية التوسع في الشبكات اللاسلكية المتداخلة . يتألف هذا المعيار من جزأين: شبكات WPAN المتداخلة منخفضة السرعة وشبكات WPAN المتداخلة عالية السرعة. تعتمد الشبكة منخفضة السرعة على بروتوكول التحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) الخاص بمعيار IEEE 802.15.4-2006 ، بينما تستخدم الشبكة عالية السرعة بروتوكول IEEE 802.15.3/3b. تشمل الميزات المشتركة لكلا الشبكتين تهيئة الشبكة، والعنونة، والبث الأحادي متعدد القفزات. بالإضافة إلى ذلك، تدعم الشبكة منخفضة السرعة البث المتعدد، والبث الموثوق، ودعم قابلية النقل، وتتبع المسار، ووظيفة توفير الطاقة، بينما تدعم الشبكة عالية السرعة خدمة ضمان الوقت متعدد القفزات.

إن شبكات Mesh لشبكات IEEE 802.15.1 تتجاوز نطاق IEEE 802.15.5، ويتم تنفيذها بدلاً من ذلك داخل مجموعة عمل Bluetooth mesh .

معيار IEEE 802.15.6: شبكات منطقة الجسم

في ديسمبر 2011، وافقت مجموعة عمل IEEE 802.15.6 على مسودة معيار لتقنيات شبكات منطقة الجسم (BAN). وتمت الموافقة على المسودة في 22 يوليو 2011 عن طريق التصويت بالرسالة لبدء عملية التصويت بالرعاية. [ 14 ] وشُكِّلت مجموعة العمل 6 في نوفمبر 2007 للتركيز على معيار لاسلكي منخفض الطاقة وقصير المدى، مُحسَّن للأجهزة والتشغيل على جسم الإنسان أو داخله أو حوله (ولكن ليس حصراً على البشر)، لخدمة تطبيقات متنوعة تشمل المجالات الطبية والإلكترونيات الاستهلاكية والترفيه الشخصي.

معيار IEEE 802.15.7: الاتصالات عبر الضوء المرئي

عُقد الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل السابع خلال شهر يناير/كانون الثاني 2009، حيث كُلِّف بوضع معايير للاتصالات الضوئية في الفضاء الحر باستخدام الضوء المرئي. [ 15 ] نُشر معيار 802.15.7-2011 في سبتمبر/أيلول 2011. وفي عام 2015، شُكِّل فريق عمل جديد لمراجعة معيار 802.15.7، بإضافة عدة طبقات فيزيائية (PHY) وروتينات تحكم في الوصول إلى الوسائط (MAC) لدعم اتصالات الكاميرات الضوئية (OCC) وتقنية LiFi. ونظرًا لكبر حجم المسودة الجديدة، قرر فريق عمل 802.15 في مارس/آذار 2017 الاستمرار في العمل على معيار 802.15.7 مع اتصالات الكاميرات الضوئية فقط، والتي تُبثّ فقط، وإنشاء فريق عمل جديد 802.15.13 للعمل على معيار جديد لتقنية LiFi، والذي كان من الواضح أنه بحاجة إلى طبقة تحكم في الوصول إلى الوسائط مُنقَّحة بشكل كبير، بالإضافة إلى طبقات فيزيائية جديدة. تم نشر مراجعة 802.15.7-2018 في أبريل 2019. وفي سبتمبر 2020، تمت الموافقة على PAR جديد، وبدأ فريق عمل جديد العمل على التعديل الأول P802.15.7a بهدف زيادة معدل البيانات ومدى أطول لـ OCC.

IEEE P802.15.8: الاتصالات الواعية بالنظير

حصل معيار IEEE P802.15.8 على موافقة مجلس معايير IEEE في 29 مارس 2012 لتشكيل فريق عمل لتطوير معيار للاتصالات الواعية بالند (PAC) المُحسَّن للاتصالات من ند إلى ند وبدون بنية تحتية، مع تنسيق موزع بالكامل، ويعمل في نطاقات تردد أقل من 11  جيجاهرتز. يستهدف المعيار المقترح معدلات بيانات تتجاوز 100  كيلوبت/ثانية، مع إمكانية توسيع نطاقها لتصل إلى 10  ميجابت/ثانية. تشمل ميزات المعيار المقترح ما يلي:

  • اكتشاف معلومات الأقران دون ارتباط
  • اكتشاف عدد الأجهزة في الشبكة
  • التواصل الجماعي مع عضوية متزامنة في مجموعات متعددة (عادةً ما تصل إلى 10)
  • تحديد المواقع النسبية
  • ترحيل متعدد القفزات
  • حماية

لا يزال مشروع المعيار قيد التطوير، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات على صفحة الويب الخاصة بمجموعة العمل 8 التابعة لمعيار IEEE 802.15 .

بروتوكول إدارة المفاتيح IEEE P802.15.9

حصل معيار IEEE P802.15.9 على موافقة مجلس معايير IEEE في 7 ديسمبر 2011 لتشكيل فريق عمل لوضع ممارسة موصى بها لنقل حزم بيانات بروتوكول إدارة المفاتيح (KMP). ستحدد هذه الممارسة إطار عمل للرسائل قائم على عناصر المعلومات كطريقة نقل لحزم بيانات بروتوكول إدارة المفاتيح (KMP)، بالإضافة إلى إرشادات لاستخدام بعض بروتوكولات إدارة المفاتيح (KMP) الحالية مع معيار IEEE 802.15.4. ولن تُنشئ هذه الممارسة بروتوكول إدارة مفاتيح (KMP) جديدًا. [ 16 ]

على الرغم من أن معيار IEEE 802.15.4 يدعم أمان حزم البيانات، إلا أنه لم يوفر آلية لتحديد المفاتيح المستخدمة في هذه الميزة. يؤدي غياب دعم إدارة المفاتيح في هذا المعيار إلى مفاتيح ضعيفة، وهو ما يُعد ثغرة شائعة لاختراق النظام الأمني. لذا، يُعدّ دعم إدارة المفاتيح (KMP) أمرًا بالغ الأهمية لإطار عمل أمني متكامل. ومن بين آليات إدارة المفاتيح الحالية التي قد يُعالجها هذا المعيار: PANA وHIP وIKEv2 من IETF، ومعيار IEEE 802.1X، وتقنية المصافحة الرباعية.

لا تزال مسودة الممارسة الموصى بها قيد التطوير، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات على صفحة الويب الخاصة بمعيار IEEE 802.15 .

IEEE P802.15.10: توجيه الطبقة الثانية

حصل معيار IEEE P802.15.10 على موافقة مجلس معايير IEEE في 23 أغسطس 2013 لتشكيل فريق عمل لوضع ممارسة موصى بها لتوجيه الحزم في شبكات 802.15.4 اللاسلكية سريعة التغير (تغيرات في حدود دقيقة واحدة)، مع الحد الأدنى من التأثير على معالجة التوجيه. والهدف هو توسيع نطاق التغطية مع ازدياد عدد العقد. [ 17 ] تشمل إمكانيات التوجيه التي ستوفرها الممارسة الموصى بها ما يلي:

  • إنشاء المسار
  • إعادة تكوين المسار الديناميكي
  • اكتشاف وإضافة عقد جديدة
  • كسر المسارات المحددة
  • فقدان المسارات وتكرارها
  • جمع حالة الاتصال في الوقت الفعلي
  • السماح بظهور قفزة واحدة في طبقة الشبكات (دون الإخلال بآليات الطبقة الثالثة القياسية)
  • دعم البث
  • دعم البث المتعدد
  • توجيه الإطارات الفعال

لا تزال مسودة الممارسة الموصى بها قيد التطوير؛ ويمكن العثور على مزيد من المعلومات على صفحة الويب الخاصة بمعيار IEEE 802.15.10 .

معيار IEEE 802.15.13: الاتصالات اللاسلكية الضوئية متعددة الجيجابت/ثانية

عُقد الاجتماع الأول لفريق العمل رقم 13 خلال شهر مارس 2017، بهدف وضع معيار جديد لتقنية LiFi (الاتصالات اللاسلكية باستخدام الضوء). ويهدف هذا المعيار إلى تلبية احتياجات التطبيقات الصناعية، أي توفير اتصال فائق الموثوقية ومنخفض زمن الاستجابة مع أدنى حد من التذبذب لجيل إنترنت الأشياء القادم. وبالمقارنة مع معيار 802.15.7، قرر الفريق إعادة كتابة المعيار بالكامل، بالاعتماد على المساهمات الحالية والجديدة، لتحقيق هذه الأهداف. وقد عمل الفريق في البداية على طبقة فيزيائية منخفضة الطاقة بتقنية التعديل النبضي (PM-PHY) باستخدام تقنية مفتاح التشغيل والإيقاف (OOK) مع معادلة المجال الترددي (FDE)، بالإضافة إلى طبقة فيزيائية عالية النطاق الترددي (HB-PHY) تعتمد على تقنية التضمين بتقسيم التردد المتعامد (OFDM) المعتمدة من ITU-T G.9991. قررت المجموعة أيضًا تطبيق تقنية التنقل من خلال اعتبار نقاط الوصول في البنية التحتية ومستخدمي الأجهزة المحمولة في منطقة الخدمة مدخلات ومخرجات لوصلة D-MIMO الموزعة. يدعم معيار 802.15.13 تقنية D-MIMO بشكل أصلي بتصميم بسيط، مناسب للتطبيقات المتخصصة. ويمكن تنفيذه على معالجات FPGA منخفضة التكلفة وأجهزة حاسوب جاهزة. بدأ التصويت على رسالة فريق العمل والتصويت على اتفاقية IEEE SA في نوفمبر 2019 ونوفمبر 2020 على التوالي. ومن المتوقع نشره في منتصف عام 2022.

اللجنة الدائمة للجيل القادم من الاتصالات اللاسلكية

تم تكليف اللجنة الدائمة للجيل التالي من الاتصالات اللاسلكية التابعة لمعيار IEEE P802.15 (SCwng) بتيسير وتحفيز العروض التقديمية والمناقشات حول التقنيات اللاسلكية الجديدة التي قد تخضع لمشاريع توحيد المعايير الجديدة 802.15، أو لمعالجة قضايا أو مخاوف تتعلق بالتقنيات أو التكنولوجيات لدى مجموعة عمل 802.15 بأكملها. [ 18 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. معيار IEEE 802.15.1-2005 - الجزء 15.1: مواصفات التحكم في الوصول إلى الوسائط اللاسلكية (MAC) والطبقة الفيزيائية (PHY) لشبكات المناطق الشخصية اللاسلكية (WPANs) . جمعية معايير IEEE . doi : 10.1109/IEEESTD.2005.96290 . ISBN 0-7381-4707-9أُرشف من الأصل في 3 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2011 .
  2. "مجموعة عمل IEEE 802.15 WPAN 1 (TG1)" . الموقع الرسمي . جمعية معايير IEEE. 9 فبراير 2004. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2011 .
  3. معيار IEEE 802.15.2-2003 - الجزء 15.2: التعايش بين شبكات المناطق الشخصية اللاسلكية والأجهزة اللاسلكية الأخرى العاملة في نطاقات تردد غير مرخصة . جمعية معايير IEEE. 2003. doi : 10.1109/IEEESTD.2003.94386 . ISBN 0-7381-3703-0أُرشف من الأصل في 17 يناير 2014. تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2011 .
  4. "مجموعة عمل IEEE 802.15 WPAN 2 (TG2)" . جمعية معايير IEEE . تم الاطلاع عليه في 30 يونيو 2011 .
  5. "الحصول على معيار IEEE 802®: معايير الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية" (ملف PDF) . برنامج IEEE Get . جمعية معايير IEEE. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 5 مارس 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2015 .
  6. هايل، بوب (23 فبراير 2006). "ردًا على: سحب معيار 802.15.3a" (ملف PDF) . جمعية معايير IEEE . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 8 أبريل 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 سبتمبر 2017 .
  7. "المستندات" . جمعية معايير IEEE - Mentor . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 أبريل 2018 .
  8. "الحصول على معيار IEEE 802®: معايير الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية" (ملف PDF) . برنامج IEEE Get . جمعية معايير IEEE. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2015 .
  9. "احصل على معيار IEEE 802®: معايير الشبكات المحلية وشبكات المناطق الحضرية" (ملف PDF) . برنامج IEEE Get . جمعية معايير IEEE. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 23 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 20 أغسطس 2015 .
  10. "مجموعة عمل الطبقة الفيزيائية البديلة منخفضة المعدل 4a (TG4a) لشبكة IEEE 802.15 WPAN" . جمعية معايير IEEE . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 ديسمبر 2011 .
  11. "IEEE 802.15.4g-2012" . معايير IEEE . 29 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مارس 2020 .
  12. "TR-51 شبكات المرافق الذكية" . موقع اللجنة الإلكتروني . TIA. مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 فبراير 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2013 .
  13. "IEEE 802.15.4z-2020 - معيار IEEE للشبكات اللاسلكية منخفضة السرعة - التعديل 1: الطبقات الفيزيائية المحسّنة للنطاق العريض للغاية (UWB) وتقنيات تحديد المدى المرتبطة بها" . IEEE . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 يوليو 2021 .
  14. "مجموعة عمل IEEE 802.15 WPAN 6 (TG6) شبكات منطقة الجسم" . جمعية معايير IEEE. 9 يونيو 2011. تم الاطلاع عليه في 9 ديسمبر 2011 .
  15. "مجموعة عمل IEEE 802.15 WPAN رقم 7 (TG7) - اتصالات الضوء المرئي" . جمعية معايير IEEE. 9 أبريل 2011. تم الاطلاع عليه في 9 ديسمبر 2011 .
  16. "طلب ترخيص مشروع IEEE 802.15.9 (PAR)" (ملف PDF) . جمعية معايير IEEE. 3 سبتمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 سبتمبر 2015 ..
  17. "طلب ترخيص مشروع IEEE 802.15.10 (PAR)" (ملف PDF) . 23 أغسطس 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 سبتمبر 2015 .
  18. "لجنة الجيل التالي للشبكات اللاسلكية IEEE 802.15 WPAN SCwng" . نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 9 ديسمبر 2011 .