موجة Z

Z-Wave هو بروتوكول اتصالات لاسلكية يُستخدم بشكل أساسي لأتمتة المباني السكنية والتجارية. وهو عبارة عن شبكة متشابكة تستخدم موجات راديو منخفضة الطاقة للتواصل بين الأجهزة، [ 2 ] مما يسمح بالتحكم اللاسلكي في أجهزة المنزل الذكي، مثل الإضاءة الذكية، وأنظمة الأمان، وأجهزة تنظيم الحرارة، وأجهزة الاستشعار، وأقفال الأبواب الذكية، وأجهزة فتح أبواب المرآب. [ 3 ] [ 4 ] أما Z-Wave Long Range (ZWLR) فهو بروتوكول اتصالات لاسلكية يعمل بترددات أقل من 1.5 جيجاهرتز، مصمم لتوسيع نطاق اتصال المنزل الذكي، حيث يوفر مدى يصل إلى 2.4 كيلومتر. ويتيح هذا البروتوكول الاتصال المباشر بين الموزع والأجهزة، ويدعم ما يصل إلى 4000 عقدة لكل شبكة، وهو مصمم للعقارات الكبيرة والاستخدامات التجارية والصناعية والخارجية. [ 5 ] وتتم إدارة كلتا التقنيتين وامتلاكهما من قبل تحالف Z-Wave، الذي يضم أكثر من 200 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا داخل المنظمة. [ 6 ]

على غرار البروتوكولات والأنظمة الأخرى الموجهة للأسواق السكنية والتجارية والمباني متعددة الوحدات السكنية، يمكن التحكم بنظام Z-Wave من خلال هاتف ذكي أو جهاز لوحي أو حاسوب، وكذلك محليًا عبر مكبر صوت ذكي أو جهاز تحكم لاسلكي أو لوحة مثبتة على الحائط مزودة ببوابة Z-Wave أو جهاز تحكم مركزي يعمل كمركز تحكم أو موزع. [ 3 ] [ 7 ] يوفر Z-Wave إمكانية التشغيل البيني على مستوى التطبيقات بين أنظمة التحكم المنزلي لمختلف الشركات المصنعة الأعضاء في تحالفه. ويتزايد عدد منتجات Z-Wave المتوافقة؛ حيث تجاوز عددها 1700 منتج في عام 2017، [ 8 ] وأكثر من 2600 منتج بحلول عام 2019، [ 9 ] وأكثر من 4000 منتج بحلول عام 2022، [ 10 ] [ 11 ] وأكثر من 4500 منتج بحلول عام 2026. [ 12 ]

تاريخ

طُوِّر بروتوكول Z-Wave بواسطة شركة Zensys الدنماركية، ومقرها كوبنهاغن ، عام 1999. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] في ذلك العام، طرحت Zensys نظامًا للتحكم في إضاءة المنازل، والذي تطور لاحقًا إلى Z-Wave كنظام مُدمج على شريحة (SoC) خاص بها، يعمل على نطاق تردد غير مرخص في  نطاق 900 ميجاهرتز. [ 16 ] أُصدرت سلسلة شرائح 100 عام 2003، وسلسلة 200 في مايو 2005، [ 3 ] حيث قدمت شريحة ZW0201 أداءً عاليًا بتكلفة منخفضة. [ 17 ] أُصدرت سلسلة شرائح 500، المعروفة أيضًا باسم Z-Wave Plus، في مارس 2013، بذاكرة أكبر بأربعة أضعاف، ومدى لاسلكي مُحسَّن، وعمر بطارية أطول، وإطار أمان S2 مُحسَّن، وميزة الإعداد SmartStart. [ 18 ] أُصدرت شريحة سلسلة 700 في عام 2019، وتتميز بقدرتها على الاتصال لمسافة تصل إلى 100 متر مباشرةً من نقطة إلى نقطة، أو 800 متر عبر شبكة Z-Wave كاملة، مع عمر بطارية ممتد يصل إلى 10 سنوات، وتأتي مزودة بتقنيتي S2 وSmartStart. [ 10 ] [ 1 ] في يوليو 2019، أُعلن عن شهادة Z-Wave Plus v2، المصممة للأجهزة المبنية على منصة 700. [ 10 ] أُعلن عن مواصفات Z-Wave Long Range (LR) في سبتمبر 2020، وهي مواصفات جديدة بمدى لاسلكي يصل إلى أربعة أضعاف مدى Z-Wave القياسي. [ 10 ] أُصدرت شريحة سلسلة 800 من Z-Wave في أواخر عام 2021، مع تحسينات في الأمان وعمر البطارية مقارنةً بسلسلة 700. [ 19 ]

بدأت تقنية Z-Wave بالانتشار في أمريكا الشمالية حوالي عام 2005، عندما تبنتها خمس شركات، من بينها دانفوس ، وإنجرسول راند ، وليفيتون مانوفاكتشرينج . [ 15 ] وشكلت هذه الشركات تحالف Z-Wave، الذي يهدف إلى تعزيز استخدام هذه التقنية، مع ضمان توافق جميع المنتجات المعتمدة من قبل الشركات الأعضاء في التحالف. [ 14 ] [ 15 ] وفي عام 2005، قادت شركة بيسمر فنتشر بارتنرز جولة تمويل تأسيسي ثالثة بقيمة 16 مليون دولار لشركة زينسيس. [ 15 ] وفي مايو 2006، أعلنت شركة إنتل كابيتال عن استثمارها في زينسيس، بعد أيام قليلة من انضمام إنتل إلى تحالف Z-Wave. [ 17 ] وفي عام 2008، تلقت زينسيس استثمارات من باناسونيك ، وسيسكو سيستمز ، وبالامون كابيتال بارتنرز، وسنستون كابيتال. [ 15 ]

استحوذت شركة سيجما ديزاينز على شركة Z-Wave في ديسمبر 2008. [ 15 ] [ 20 ] بعد الاستحواذ، دُمج المقر الرئيسي لشركة Z-Wave في الولايات المتحدة، الكائن في فريمونت، كاليفورنيا، مع المقر الرئيسي لشركة سيجما في ميلبيتاس، كاليفورنيا . [ 15 ] [ 21 ] وكجزء من هذه التغييرات، احتفظت سيجما ديزاينز بحقوق العلامة التجارية لشركة Z-Wave في الولايات المتحدة، بينما استحوذت عليها شركة تابعة لمجموعة Aeotec في أوروبا. [ 22 ] [ 23 ]

في 23 يناير 2018، أعلنت سيجما عن نيتها بيع تقنية Z-Wave وأصولها التجارية إلى شركة سيليكون لابز مقابل 240 مليون دولار أمريكي، [ 24 ] وتم إتمام عملية البيع في 18 أبريل 2018. [ 25 ] وفي عام 2019، انفصلت Z-Wave لتصبح منظمة مستقلة، [ 26 ] وبحلول عام 2025 أصبحت معيارًا مفتوحًا بالكامل. [ 6 ] وفي 4 فبراير 2026، أعلنت شركة تكساس إنسترومنتس عن استحواذها على سيليكون لابز مقابل حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي، ومن المتوقع إتمام الصفقة في أوائل عام 2027. [ 12 ]

في عام 2005، كان هناك ستة منتجات في السوق تستخدم تقنية Z-Wave. وبحلول عام 2012، ومع ازدياد شعبية تقنية المنازل الذكية ، وصل عدد المنتجات التي تستخدم تقنية Z-Wave في الولايات المتحدة إلى حوالي 600 منتج [ 14 ] . وفي فبراير 2026، تجاوز عدد المنتجات المتوافقة والمعتمدة بتقنية Z-Wave 4500 منتج، مع أكثر من 100 مليون جهاز مثبت حول العالم [ 12 ] [ 9 ] . وقُدّر حجم سوق منتجات Z-Wave بـ 14.32 مليار دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن يصل إلى 22.13 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032 [ 27 ].

قابلية التشغيل البيني

تضمن قابلية التشغيل البيني لتقنية Z-Wave على مستوى التطبيقات تبادل المعلومات بين الأجهزة، مما يسمح لجميع مكونات Z-Wave المادية والبرمجية بالعمل معًا. تُمكّن تقنية الشبكات اللاسلكية المتداخلة أي عقدة من التواصل مع العقد المجاورة لها بشكل مباشر أو غير مباشر، والتحكم في أي عقد إضافية. تتواصل العقد الموجودة ضمن النطاق مباشرةً فيما بينها. أما إذا كانت خارج النطاق، فيمكنها الاتصال بعقدة أخرى ضمن نطاق كليهما للوصول إلى المعلومات وتبادلها. [ 4 ] في سبتمبر 2016، أُتيحت أجزاء معينة من تقنية Z-Wave للجمهور، عندما أصدرت شركة Sigma Designs، المالكة آنذاك، نسخة عامة من طبقة قابلية التشغيل البيني لتقنية Z-Wave، مع إضافة البرنامج إلى مكتبة Z-Wave مفتوحة المصدر. [ 28 ] تم توحيد معيار MAC/PHY لتقنية Z-Wave عالميًا من قِبل الاتحاد الدولي للاتصالات تحت مسمى ITU 9959. [ 29 ] يتيح توفر البرامج مفتوحة المصدر لمطوري البرامج دمج Z-Wave في الأجهزة بقيود أقل. أصبحت جميع مكونات أمان Z-Wave من نوع S2، وبروتوكول Z/IP لنقل إشارات Z-Wave عبر شبكات IP، وبرمجيات Z-Wave الوسيطة، مفتوحة المصدر منذ عام 2016. [ 28 ] وفي عام 2020، صادق تحالف Z-Wave على مواصفات Z-Wave، مضيفًا التطبيق إلى تطوير المصادر المفتوحة. ويتولى الفريق الفني العامل التابع للتحالف إدارة تطوير مواصفات Z-Wave، ويحتفظ بمكتبة من التطبيقات القياسية للمنتجات المتوافقة مع Z-Wave. [ 30 ]

المعايير وتحالف Z-Wave

تأسس تحالف Z-Wave في عام 2005، وأُعيد تسجيله كمنظمة غير ربحية في عام 2020، وهو منظمة لتطوير المعايير يقودها أعضاؤها، وتُعنى بتطوير السوق، والمواصفات الفنية لتقنية Z-Wave، واعتماد الأجهزة، والتثقيف بشأنها. يضم تحالف Z-Wave أكثر من 300 شركة في سوق التقنيات المتصلة للمنازل والشركات. يُصدِر التحالف شهادات اعتماد للأجهزة وفقًا لمعايير تضمن التوافق التام مع الإصدارات السابقة لجميع أجيال أجهزة Z-Wave. وتشمل هذه المعايير مواصفات الموثوقية، والمدى، واستهلاك الطاقة، والتوافق بين الأجهزة. [ 7 ] [ 14 ] [ 31 ] [ 32 ]

في أكتوبر 2013، أُعلن عن بروتوكول جديد وبرنامج اعتماد قابلية التشغيل البيني يُسمى Z-Wave Plus، استنادًا إلى ميزات جديدة ومعايير أعلى لقابلية التشغيل البيني مُجمّعة معًا ومطلوبة لنظام SoC من سلسلة 500 ، ويتضمن بعض الميزات التي كانت متاحة منذ عام 2012 لأنظمة SoC من سلسلتي 300/400. [ 33 ] في فبراير 2014، حصل أول منتج على شهادة Z-Wave Plus. [ 34 ]

في عام 2016، أطلق التحالف برنامج تدريب معتمد لفنيي تركيب Z-Wave لتزويد الفنيين والمتخصصين في تكامل الأنظمة والموزعين بالأدوات اللازمة لنشر شبكات وأجهزة Z-Wave في مشاريعهم السكنية والتجارية. وفي العام نفسه، أعلن التحالف عن مجموعة أدوات فني تركيب Z-Wave المعتمد (Z-CIT)، وهي جهاز تشخيص وإصلاح أعطال يمكن استخدامه أثناء إعداد الشبكة والأجهزة، كما يمكن استخدامه كأداة تشخيص عن بُعد. [ 35 ]

أُعلن عن تقنية Z-Wave Long Range (ZWLR) في سبتمبر 2020، وهي مواصفة جديدة تتميز بنطاق أوسع من إشارات Z-Wave العادية. تُدار مواصفة ZWLR وتُعتمد بموجب شهادة Z-Wave Plus v2. [ 10 ] في الظروف المثالية، تسمح ZWLR للأجهزة بالتواصل مباشرةً مع وحدة تحكم مركزية على مسافة تصل إلى 1.5 ميل، وتدعم ما يصل إلى 4000 جهاز على شبكة واحدة. [ 36 ] [ 37 ] في 15 مارس 2022، أعلن تحالف Z-Wave أن شركة Ecolink، المتخصصة في أنظمة الأمن وأتمتة المنازل، كانت أول من حصل على شهادة Z-Wave LR، وذلك من خلال جهاز التحكم بأبواب المرآب من سلسلة Ecolink 700. [ 38 ] بحلول يناير 2026، كان هناك 125 جهازًا معتمدًا بتقنية Z-Wave Long Range في السوق. [ 36 ]

يتولى تحالف Z-Wave إدارة برنامج شهادات Z-Wave. ويتكون برنامج شهادات Z-Wave من عنصرين: الشهادة الفنية وشهادة السوق. [ 39 ]

في ديسمبر 2019، أعلنت Z-Wave عن مشروع شفرة المصدر لـ Z-Wave، والذي بموجبه ستُتاح شفرة المصدر لمنصتها، ليساهم الأعضاء في تطوير المعيار، تحت إشراف فريق عمل المصادر المفتوحة المُنشأ حديثًا. المشروع مُتاح لأعضاء التحالف على GitHub . [ 40 ] [ 41 ] في عام 2022، أُعلن عن اكتمال مشروع شفرة المصدر لـ Z-Wave. يُتيح المشروع للأعضاء تطوير أجهزة Z-Wave على مجموعة متنوعة من رقائق السيليكون من جهات خارجية، والمساهمة في كتابة الشفرة تحت إشراف فريق عمل المصادر المفتوحة، وتنفيذ التوافق التشغيلي بين Z-Wave وبروتوكولات أخرى. [ 42 ]

في ديسمبر 2019، أعلن تحالف Z-Wave أن مواصفات Z-Wave ستصبح معيارًا لاسلكيًا معتمدًا ومتعدد المصادر . وتشمل هذه المواصفات معيار ITU.G9959 PHY/MAC للراديو، وطبقة التطبيقات، وطبقة الشبكة، وبروتوكول الاتصال بين الجهاز المضيف والجهاز. وبدلًا من كونها مواصفات أحادية المصدر، ستصبح معيارًا لاسلكيًا متعدد المصادر للمنازل الذكية، يتم تطويره من قبل أعضاء فريق العمل الجماعي في تحالف Z-Wave. [ 43 ] وسيصبح تحالف Z-Wave منظمة لتطوير المعايير (SDO)، مع استمراره في إدارة برنامج الاعتماد. [ 44 ] وفي أغسطس 2020، تم تأسيس تحالف Z-Wave رسميًا كمنظمة مستقلة غير ربحية لتطوير المعايير، مع سبعة أعضاء مؤسسين ضمن هيكله الجديد كمنظمة لتطوير المعايير: Alarm.com ، وAssa Abloy ، وLeedarson، و Ring ، و Silicon Labs ، وStratIS، وQolsys. بموجب منظمة تطوير المعايير (SDO)، توجد مستويات عضوية جديدة، ومجموعات عمل، ولجان، بما في ذلك مجموعات عمل فنية متخصصة في الميزات، ومجموعات معنية بالاعتماد، والأمن، والتسويق. [ 45 ] في عام 2025، أصدرت شركة Z-Wave مواصفات 2024B لتحسين الأداء والامتثال التنظيمي، وذلك بعد إصدار مواصفات 2024A في العام السابق. كما قدمت الشركة مستوى عضوية "المسرّع" الجديد، المخصص للشركات الناشئة وشركات إنترنت الأشياء الحديثة. [ 46 ]

الخصائص التقنية

الترددات الراديوية

صُممت تقنية Z-Wave لتوفير نقل موثوق ومنخفض التأخير لحزم البيانات الصغيرة بمعدلات تصل إلى 100  كيلوبت/ثانية، [ 47 ] وهي مناسبة لتطبيقات التحكم والاستشعار، [ 48 ] على عكس تقنية Wi-Fi وأنظمة الشبكات المحلية اللاسلكية الأخرى القائمة على معيار IEEE 802.11، المصممة أساسًا لمعدلات البيانات العالية. تبلغ مسافة الاتصال بين عقدتين 200 متر في الهواء الطلق و50 مترًا في الأماكن المغلقة، [ 49 ] ومع إمكانية انتقال الرسائل بين العقد حتى أربع مرات، فإنها توفر تغطية كافية لمعظم المنازل السكنية. تعتمد تقنية Z-Wave على تعديل إزاحة التردد (FSK) مع ترميز مانشستر ، [ 48 ] وتشمل أنظمة التعديل الأخرى المدعومة GFSK وDSSS-OQPSK. [ 50 ]

تستخدم تقنية Z-Wave نطاق الترددات الصناعية والعلمية والطبية ( ISM ) غير المرخص (الجزء 15)، [ 51 ] وتعمل بترددات متفاوتة عالميًا. على سبيل المثال، تعمل في أوروبا على  نطاق 868-869 ميجاهرتز، بينما في أمريكا الشمالية يتراوح النطاق بين 908-916  ميجاهرتز عند تشغيل Z-Wave كشبكة متداخلة، وبين 912-920  ميجاهرتز عند تشغيلها بنمط نجمي في وضع Z-Wave LR. [ 52 ] [ 4 ] يتنافس نطاق شبكة Z-Wave المتداخلة مع بعض الهواتف اللاسلكية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، ولكنه يتجنب التداخل مع شبكات Wi-Fi و Bluetooth وغيرها من الأنظمة التي تعمل على نطاق 2.4 جيجاهرتز المزدحم . [ 7 ] أما الطبقتان السفليتان، MAC وPHY، فتُوصَفان وفقًا لتوصية ITU-T G.9959، وهما متوافقتان تمامًا مع الإصدارات السابقة. في عام 2012، أدرج الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) طبقتي Z-Wave PHY وMAC كخيار في معيار G.9959 الخاص به للأجهزة اللاسلكية التي تعمل بتردد أقل من 1  جيجاهرتز. وتشمل معدلات نقل البيانات 9600 بت/ثانية و40  كيلوبت/ثانية، مع قدرة خرج تبلغ 1  ميلي واط أو 0 ديسيبل ميلي واط. [ 4 ]

تم إصدار Z-Wave لاستخدام الترددات ذات نطاقات التردد التالية في أجزاء مختلفة من العالم: [ 53 ] [ 52 ]

التردد بالميغاهرتزيستخدم في
865.2الهند
868.4الصين، جنوب أفريقيا
868.4، 869.85أرمينيا، البحرين، دول CEPT (أوروبا ودول أخرى في المنطقة)، مصر، غويانا الفرنسية، جورجيا، العراق، الأردن، كازاخستان، الكويت، لبنان، ليبيا، نيجيريا، عُمان، الفلبين، قطر، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، تركمانستان، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، أوزبكستان، اليمن
869روسيا
908.4، 916الأرجنتين، جزر البهاما، بربادوس، برمودا، بوليفيا، جزر العذراء البريطانية، كندا، جزر كايمان، كولومبيا، غواتيمالا، هايتي، هندوراس، جامايكا، جزر المالديف، موريشيوس، المكسيك، مولدوفا، المغرب، نيكاراغوا، بنما، سانت كيتس ونيفيس، سورينام، ترينيداد وتوباغو، جزر تركس وكايكوس، أوروغواي، الولايات المتحدة الأمريكية
916إسرائيل
919.8، 921.4أستراليا، البرازيل، تشيلي، جمهورية الدومينيكان، الإكوادور، السلفادور، إندونيسيا، ماليزيا، نيوزيلندا، باراغواي، بيرو، أوروغواي، فنزويلا، فيتنام
920.9، 921.7، 923.1ماكاو، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايوان، تايلاند
922.5، 923.9، 926.3كوستاريكا، اليابان

إعداد الشبكة، وبنيتها، وتوجيهها

تتضمن الشبكات التقليدية ذات البنية المحورية نقطة وصول مركزية واحدة تتصل بها جميع الأجهزة، مثل جهاز لاسلكي يتصل بجهاز توجيه. أما أجهزة Z-Wave فتُنشئ شبكة متشابكة، حيث يمكن للأجهزة التواصل فيما بينها بالإضافة إلى التواصل مع النقطة المركزية. تشمل مزايا الشبكة المتشابكة نطاقًا أوسع وتوافقًا أكبر، بالإضافة إلى شبكة أقوى. [ 54 ]

تعمل أجهزة Z-Wave LR وفق بنية شبكة نجمية، حيث يوجد الموزع في نقطة مركزية، ثم يُنشئ اتصالاً مباشراً بكل جهاز، بدلاً من إرسال الإشارات من عقدة إلى أخرى حتى الوصول إلى الوجهة المطلوبة، كما هو الحال في الشبكة المتشابكة. ويكمن الفرق الرئيسي بين الشبكة النجمية والشبكة المتشابكة في الاتصال المباشر بين الموزع والجهاز. ويمكن لكل من عقد Z-Wave LR وعقد Z-Wave التقليدية أن تتعايش ضمن الشبكة نفسها. [ 50 ]

أبسط شبكة هي شبكة تتكون من جهاز واحد قابل للتحكم ووحدة تحكم رئيسية. يمكن للأجهزة التواصل فيما بينها باستخدام عقد وسيطة لتوجيه الإشارة بفعالية حول العوائق المنزلية أو المناطق التي لا تصلها إشارة الراديو، والتي قد تحدث في بيئة المنزل متعددة المسارات . [ 48 ] يمكن إيصال رسالة من العقدة A إلى العقدة C بنجاح حتى لو لم تكن العقدتان ضمن النطاق، شريطة أن تتمكن عقدة ثالثة B من التواصل مع العقدتين A وC. إذا كان المسار المفضل غير متاح، سيحاول مُرسِل الرسالة استخدام مسارات أخرى حتى يتم العثور على مسار إلى العقدة C. لذلك، يمكن لشبكة Z-Wave أن تغطي مسافة أبعد بكثير من نطاق الراديو لوحدة واحدة؛ ومع ذلك، قد يؤدي وجود عدة قفزات إلى تأخير طفيف بين أمر التحكم والنتيجة المرجوة. [ 55 ]

يمكن إضافة أجهزة إضافية في أي وقت، وكذلك وحدات تحكم ثانوية، بما في ذلك وحدات التحكم اليدوية التقليدية، ووحدات التحكم عبر مفاتيح التحكم عن بُعد، ووحدات التحكم بمفاتيح الحائط، وتطبيقات الكمبيوتر المصممة لإدارة شبكة Z-Wave والتحكم بها. يمكن أن تتكون شبكة Z-Wave من 232 جهازًا كحد أقصى، أو 4000 عقدة كحد أقصى على شبكة منزل ذكي واحدة باستخدام Z-Wave LR. يتيح كلا الخيارين إمكانية ربط الشبكات إذا لزم الأمر إضافة المزيد من الأجهزة. [ 4 ]

يجب "إضافة" الجهاز إلى شبكة Z-Wave قبل أن يُصبح بالإمكان التحكم به عبرها. تتم هذه العملية (المعروفة أيضًا باسم "الاقتران" و"الإضافة") عادةً بالضغط على سلسلة من الأزرار في وحدة التحكم وفي الجهاز المراد إضافته إلى الشبكة. لا يلزم تنفيذ هذه السلسلة إلا مرة واحدة، وبعدها تتعرف وحدة التحكم على الجهاز تلقائيًا. ويمكن إزالة الأجهزة من شبكة Z-Wave بعملية مماثلة. تتعرف وحدة التحكم على قوة الإشارة بين الأجهزة أثناء عملية الإضافة، وتستخدم هذه المعلومات عند حساب المسارات. في حال تم نقل الأجهزة وكانت قوة الإشارة المخزنة سابقًا غير صحيحة، فقد تُصدر وحدة التحكم مسارًا جديدًا من خلال إطار استكشاف واحد أو أكثر.

تُعرَّف كل شبكة Z-Wave بمعرّف الشبكة، ويُعرَّف كل جهاز بمعرّف العقدة. معرّف الشبكة (ويُسمى أيضًا معرّف المنزل) هو المعرّف المشترك لجميع العقد التابعة لشبكة Z-Wave منطقية واحدة. يبلغ طول معرّف الشبكة 4 بايتات (32 بتًا) ويُخصَّص لكل جهاز من قِبل وحدة التحكم الرئيسية عند إضافته إلى الشبكة. لا يمكن للعقد ذات معرّفات الشبكة المختلفة التواصل فيما بينها. معرّف العقدة هو عنوان عقدة واحدة في الشبكة. يبلغ طول معرّف العقدة بايتًا واحدًا (8 بتات) ويجب أن يكون فريدًا في شبكته. [ 56 ]

شريحة Z-Wave مُحسّنة للأجهزة التي تعمل بالبطاريات، وتبقى في معظم الأوقات في وضع توفير الطاقة لتقليل استهلاكها، ولا تستيقظ إلا لأداء وظيفتها. [ 16 ] في شبكات Z-Wave المتداخلة، يقوم كل جهاز في المنزل ببث إشارات لاسلكية في أرجاء المنزل، مما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الطاقة، ويسمح للأجهزة بالعمل لسنوات دون الحاجة إلى استبدال البطاريات. [ 28 ] لكي تتمكن وحدات Z-Wave من توجيه الرسائل غير المرغوب فيها، يجب ألا تكون في وضع السكون. لذلك، لا تُصمّم الأجهزة التي تعمل بالبطاريات كوحدات مُكرِّرة. كما تُستثنى الأجهزة المحمولة، مثل أجهزة التحكم عن بُعد، لأن Z-Wave تفترض أن جميع الأجهزة القادرة على إعادة الإرسال في الشبكة تبقى في مواقعها الأصلية التي تم اكتشافها.

حماية

تعتمد تقنية Z-Wave على تصميم خاص، مدعوم من شركة سيجما ديزاينز بصفتها المورد الرئيسي للرقائق، ولكن وحدة أعمال Z-Wave استحوذت عليها شركة سيليكون لابز في عام 2018. [ 25 ] [ 4 ] [ 57 ] وفي ديسمبر 2019، أعلنت سيليكون لابز أنها ستصدر مواصفات Z-Wave كمعيار لاسلكي مفتوح للتطوير ليتم اعتماده من قبل تحالف Z-Wave. [ 44 ]

تم اكتشاف ثغرة أمنية مبكرة في أقفال أبواب Z-Wave المشفرة بتقنية AES، حيث يمكن استغلالها عن بُعد لفتح الأبواب دون معرفة مفاتيح التشفير. وبسبب تغيير المفاتيح، يتم تجاهل رسائل الشبكة اللاحقة، مثل رسالة "الباب مفتوح"، من قِبل وحدة التحكم الرئيسية في الشبكة. لم تكن هذه الثغرة ناتجة عن خلل في مواصفات بروتوكول Z-Wave، بل عن خطأ في التنفيذ من قِبل الشركة المصنعة لقفل الباب. [ 58 ]

في 17 نوفمبر 2016، أعلن تحالف Z-Wave عن معايير أمان مُحسّنة للأجهزة الحاصلة على شهادة Z-Wave اعتبارًا من 2 أبريل 2017. يُعرف هذا المعيار باسم Security 2 (أو S2)، ويوفر حماية متقدمة لأجهزة المنزل الذكي والبوابات والمحاور. [ 32 ] [ 59 ] ويعزز هذا المعيار معايير التشفير لعمليات الإرسال بين العُقد، ويفرض إجراءات اقتران جديدة لكل جهاز، باستخدام رمز PIN أو رمز QR فريد على كل جهاز. تهدف طبقة المصادقة الجديدة إلى منع المتسللين من السيطرة على الأجهزة غير الآمنة أو ضعيفة الحماية. [ 60 ] [ 61 ] ووفقًا لتحالف Z-Wave، يُعد معيار الأمان الجديد الأكثر تقدمًا في السوق لأجهزة المنزل الذكي ووحدات التحكم والبوابات والمحاور. [ 62 ] تستمر شريحة سلسلة 800، التي تم إصدارها في أواخر عام 2021، في دعم إمكانيات الأمان القياسية S2، بالإضافة إلى تقنية Silicon Labs Secure Vault، مما يتيح للأجهزة اللاسلكية الحصول على مستوى أمان شهادة PSA 3.

في عام 2022، نشر باحثون عدة ثغرات أمنية في شرائح Z-Wave حتى سلسلة 700، [ 63 ] استنادًا إلى أداة اختبار مفتوحة المصدر خاصة بالبروتوكول. [ 64 ] ونتيجةً لذلك، وبحسب الشريحة والجهاز، يمكن للمهاجم ضمن نطاق Z-Wave اللاسلكي تعطيل الخدمة، والتسبب في تعطل الأجهزة، واستنزاف البطاريات، واعتراض حركة البيانات ومراقبتها وإعادة بثها، والتحكم في الأجهزة المعرضة للخطر. وقد نشر مركز CERT الثغرات الأمنية ذات الصلة (CVE-2020-9057، CVE-2020-9058، CVE-2020-9059، CVE-2020-9060، CVE-2020-9061، CVE-2020-10137). [ 65 ] ولا يمكن تحديث أجهزة Z-Wave المزودة بشرائح من سلسلة 100 و200 و300 لإصلاح هذه الثغرات. بالنسبة للأجهزة المزودة بسلسلة شرائح 500 و700، يمكن التخفيف من هذه الثغرات الأمنية من خلال تحديثات البرامج الثابتة. [ 66 ]

الأجهزة

شريحة ZW0500 هي شريحة عقد Z-Wave، مبنية على معالج دقيق Intel MCS-51 بتردد داخلي 32 ميجاهرتز. يحتوي الجزء الخاص بالترددات اللاسلكية من الشريحة على جهاز إرسال واستقبال GisFSK لتردد قابل للتحديد برمجيًا. تستهلك الشريحة 23 مللي أمبير في وضع الإرسال عند تزويدها بجهد كهربائي يتراوح بين 2.2 و3.6 فولت. [ 48 ] تشمل ميزاتها تشفير AES-128، وقناة لاسلكية بسرعة 100 كيلوبت/ثانية، والاستماع المتزامن على قنوات متعددة، ودعم بروتوكول USB VCP. [ 67 ]  

في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية بتاريخ 8 يناير 2018، كشفت شركة سيجما ديزاينز عن منصة Z-Wave 700. [ 68 ] أُطلقت شريحة سلسلة 700 في عام 2019. [ 10 ] تُمكّن هذه الشريحة فئة جديدة من أجهزة المنزل الذكية التي يمكن استخدامها في الهواء الطلق، بمدى يصل إلى 300 قدم، والتي تعمل ببطارية زر لمدة تصل إلى عشر سنوات. على الرغم من أن سلسلة 700 تستخدم معالج ARM Cortex SoC ذو 32 بت، إلا أنها تظل متوافقة مع جميع أجهزة Z-Wave الأخرى. [ 68 ] تتضمن هذه السلسلة إطار عمل أمني S2 مُحسّنًا، بالإضافة إلى ميزة الإعداد SmartStart. [ 10 ] في يوليو 2019، أعلن تحالف Z-Wave عن شهادة Z-Wave Plus v2، المصممة للأجهزة المبنية على منصة 700، لتعزيز التوافقية والأمان، وتسهيل عملية التثبيت. [ 10 ]

أُعلن عن تقنية Z-Wave Long Range (ZWLR) في سبتمبر 2020، وهي مواصفة جديدة تتميز بنطاق مُحسّن مقارنةً بإشارات Z-Wave العادية. [ 10 ] تدعم هذه المواصفة طاقة خرج قصوى تبلغ 30 ديسيبل ميلي واط، ما يُتيح زيادة نطاق الإرسال لعدة كيلومترات. في الاختبارات، بلغ مدى إرسال ZWLR ميلًا واحدًا (1.6  كيلومتر) في خط رؤية مباشر باستخدام طاقة خرج +14 ديسيبل ميلي واط. [ 69 ] تُضيف Z-Wave LR تعديل DSSS OQPSK بسرعة 100 كيلوبت/ثانية إلى بروتوكول Z-Wave. يُعامل هذا التعديل كقناة رابعة، ما يسمح للبوابات بإضافة عُقد طويلة المدى إلى مسح قنوات Z-Wave الحالي. كما تُعزز Z-Wave LR قابلية التوسع في شبكة المنزل الذكي الواحدة لتصل إلى 4000 عقدة، أي بزيادة قدرها 20 ضعفًا مقارنةً بـ Z-Wave. [ 69 ] تعمل تقنية ZWLR باستهلاك منخفض للطاقة، مما يسمح لأجهزة الاستشعار بالعمل لمدة 10 سنوات باستخدام بطارية زر واحدة. وهي متوافقة مع الإصدارات السابقة وقابلة للتشغيل البيني مع أجهزة Z-Wave الأخرى. [ 10 ]

في ديسمبر 2021، أعلنت شركة سيليكون لابز عن توفر نظام Z-Wave 800 المتكامل مع الرقاقات والوحدات الخاصة بنظام Z-Wave للمنازل الذكية والأتمتة. يُوصَف هذا النظام بأنه آمن، واستهلاكه للطاقة منخفض للغاية، ولاسلكي، ومناسب لأجهزة إنترنت الأشياء، مع عمر بطارية مُحسَّن مقارنةً بسلسلة 700. [ 19 ]

في أغسطس 2023، أعلنت شركة Z-Wave أن شركة Trident IoT ستكون موردًا مباشرًا جديدًا لرقائق السيليكون ووحدات أجهزة Z-Wave، وستقدم خدمات تصميم وتطوير المنتجات لأعضاء التحالف، وستعمل كمختبر اعتماد لأجهزة Z-Wave. [ 70 ] تعاونت Trident IoT مع Semtech لإنشاء منصة تطوير إنترنت الأشياء متعددة البروتوكولات، تجمع بين أجهزة الإرسال والاستقبال LoRa Plus من Semtech ومنصة ELCap من Trident، وتدمج تقنية LoRa مع اتصال Z-Wave لتبسيط تطوير منتجات إنترنت الأشياء . [ 71 ]

مقارنة بالبروتوكولات الأخرى

في مجال الشبكات اللاسلكية للمنازل الذكية ، تتكامل العديد من التقنيات. تعمل تقنية Z-Wave على نطاق ترددي أقل من 1 جيجاهرتز (نطاق ترددي منخفض) مقارنةً بنطاق 2.4 جيجاهرتز (نطاق ترددي عالٍ) للاستفادة من مزاياها على مستوى التطبيقات، مثل استهلاك الطاقة المنخفض، والمدى الطويل، وتقليل تداخل الترددات اللاسلكية. بينما تعمل تقنيتا WiFi وBluetooth على  نطاق ترددي 2.4 جيجاهرتز، مما يُتيح إدارة حركة البيانات الكثيفة بين الأجهزة التي تستهلك طاقة عالية. تشمل معايير الشبكات الأخرى Bluetooth LE و Thread . تتميز Z-Wave بتوافق أفضل مع ZigBee ، إلا أن ZigBee تتميز بسرعة نقل بيانات أعلى. تعمل كل من Thread وZigBee على تردد معيار Wi-Fi المزدحم 2.4  جيجاهرتز، بينما تعمل Z-Wave على نطاق ترددي أقل من 1  جيجاهرتز، مما يُقلل من التشويش والازدحام، ويُوفر تغطية أوسع. جميع هذه التقنيات الثلاث عبارة عن شبكات متداخلة. [ 72 ] [ 73 ]

تم توحيد معيار MAC/PHY الخاص بـ Z-Wave عالميًا من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات تحت مسمى ITU 9959 للراديو، وتم إصدار مواصفات Z-Wave للتوافقية والأمان (S2) والبرمجيات الوسيطة وZ-Wave عبر بروتوكول الإنترنت للعموم في عام 2016، وأصبح Z-Wave بروتوكولًا مفتوح المصدر معتمدًا بالكامل للتطوير. [ 73 ]

OpenZWave هي مكتبة مكتوبة بلغة C++، بالإضافة إلى أغلفة ومشاريع داعمة، لربط لغات وبروتوكولات مختلفة، مما يتيح لأي شخص إنشاء تطبيقات للتحكم في الأجهزة على شبكة Z-Wave، دون الحاجة إلى معرفة متعمقة ببروتوكول Z-Wave. يستهدف هذا البرنامج حاليًا مطوري التطبيقات الراغبين في دمج وظائف Z-Wave في تطبيقاتهم. [ 74 ] اعتبارًا من 17 نوفمبر 2022، توقف دعم OpenZWave بشكل فعال. [ 75 ]

يهدف مشروع Matter ، الذي أطلقه تحالف معايير الاتصال وتأسس في 19 ديسمبر 2019، إلى توحيد اتصالات الأجهزة لضمان عملها معًا بسلاسة، سواء عبر التقنيات اللاسلكية أو أنظمة المنازل الذكية. تعتمد شبكات Z-Wave على بروتوكول الإنترنت (IP) على مستوى البوابة، مما يتيح الاتصال السحابي بمشروع Matter. كما يمكنها العمل معًا على مستوى الشبكة المحلية. [ 76 ]

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 "تقنية Z-Wave 700 وتقنية Z-Wave LR توسعان إمكانيات المنازل الذكية المستقبلية" . homecontrols.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022 .
  2. ستارك، هارولد (22 مايو 2017). "الدليل الأمثل لبناء منزلك الذكي في عام 2017" . فوربس .
  3. 1 2 3 كافين، أوليفر (8 يناير 2005). "تقنية Z-Wave من Zensys" . مجلة الكمبيوتر الشخصي .
  4. 1 2 3 4 5 6 فرينزل، لو (29 مارس 2012). "ما الفرق بين ZigBee و Z-Wave؟" . التصميم الإلكتروني .
  5. "أجهزة Z-Wave طويلة المدى ضمن أفضل 100 جهاز" . forbes.com . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2026 .
  6. ١ ٢ "تقنية Z-Wave تعيد ابتكار نفسها لتجد مكانًا جديدًا في منزلك الذكي" . theverge.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٨ مارس ٢٠٢٦ .
  7. ١ ٢ ٣ "حوّل منزلك التقليدي إلى منزل ذكي باستخدام تقنية Z-Wave للأتمتة" . ديجيتال تريندز . ٧ نوفمبر ٢٠١٣. تاريخ الاطلاع: ١٢ مارس ٢٠١٦ .
  8. بينك، روجر (4 مايو 2017). "ZigBee مقابل Z-Wave لإنترنت الأشياء" . إلكترونيكس 360 .
  9. ١ ٢ "تحالف Z-Wave يستضيف جناحًا تفاعليًا للمنازل الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2019" . nbc-2.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٠ يناير ٢٠١٩. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٩ يناير ٢٠١٩ .
  10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " شرح تقنية Z-Wave" . the-ambient.com . 25 يناير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022 .
  11. "تقنية Z-Wave تصل إلى 4000 جهاز منزلي ذكي معتمد" . the-ambient.com . 16 يونيو 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يونيو 2022 .
  12. 1 2 3 "استحواذ شركة تكساس إنسترومنتس على شركة سيليكون لابز" . cepro.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2026 .
  13. "ما هي تقنية Z-Wave؟" . lifewire.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يناير 2019 .
  14. 1 2 3 4 ويسترفيلت، إيمي (21 مارس 2012). "هل يمكن للمنازل الذكية أن تحافظ على صحة الناس؟" . فوربس .
  15. 1 2 3 4 5 6 7 إيرليخ، ديفيد (18 ديسمبر 2008). "سيجما ديزاينز تستحوذ على شركة زينسيس لصناعة رقائق الشبكات الذكية" . جيجا أوم . مؤرشف من الأصل في 8 مارس 2021. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2017 .
  16. 1 2 هيرسنت، أوليفييه؛ بوسوارثيك، ديفيد؛ إيلومي، عمر (2012). "8" . إنترنت الأشياء: التطبيقات والبروتوكولات الرئيسية . غرب ساسكس: جون وايلي وأولاده. ISBN 9781119966708.
  17. 1 2 مانيون، باتريك (1 مايو 2006). "إنتل تمول شركة زينسيس مطورة تقنية Z-Wave" . مجلة EE Times .
  18. براون، مايكل (19 مارس 2013). "سيجما ديزاينز تعلن عن الجيل التالي من عائلة منتجات التحكم المنزلي بتقنية Z-Wave" . تيك هايف . مؤرشف من الأصل في 18 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 31 يوليو 2017 .
  19. ١ ٢ "شركة سيليكون لابز تعلن عن توفر نظام Z-Wave 800 المتكامل على شريحة واحدة" . cepro.com . ١٧ ديسمبر ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢ .
  20. "الحلقة 151 - مناقشة تقنية Z-Wave مع المدير التنفيذي ميتش كلاين" . HomeTech.fm . تم الاطلاع بتاريخ 7 مارس 2017 .
  21. أوبراين، كيفن ج. (5 سبتمبر 2012). "موطن المستقبل لا يزال على بعد سنوات" . نيويورك تايمز .
  22. "علامة Z-WAVE التجارية لشركة SILICON LABS" . علامات جاستيا التجارية . جاستيا. 10 ديسمبر 2002. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 يونيو 2020 .
  23. ↑ "العلامة التجارية للاتحاد الأوروبي رقم 010262351" . مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2020 .
  24. «شركة سيجما ديزاينز تعلن عن خطة لبيع قسم تقنية Z-Wave مقابل 240 مليون دولار» (بيان صحفي). سيجما ديزاينز. 23 يناير 2018. تاريخ الاطلاع: 2 ديسمبر 2023 .
  25. 1 2 "شركة سيليكون لابز تُكمل استحواذها على قسم تقنية Z-Wave التابع لشركة سيجما ديزاينز" . سيليكون لابز . تاريخ الاسترجاع: 23 أبريل 2018 .
  26. «تُحدث تقنية Z-Wave تغييرًا جذريًا حتى لا تتخلف عن الركب في سباق المنازل الذكية» . theverge.com . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2026 .
  27. "سوق منتجات Z-Wave حسب نوع المنتج" . 360iresearch.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2026 .
  28. 1 2 3 مورا، جيمس (7 سبتمبر 2016). "مواصفات Z-Wave تصبح مفتوحة المصدر" . التصميم الإلكتروني .
  29. بادنهوب، كريستوفر دبليو؛ غراهام، سكوت آر؛ رامزي، بنجامين دبليو؛ مولينز، باري إي؛ مايلو، لوغان أو. (2017). "بروتوكول توجيه Z-Wave وآثاره الأمنية" . الحوسبة والأمن . 68 : 112-129 . doi : 10.1016/j.cose.2017.04.004 .
  30. "كشف تحالف Z-Wave عن تطوير المعايير" . avnation.tv . ١٩ أغسطس ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢ .
  31. تشين، برايان إكس. (11 يناير 2013). "الهواتف الذكية تصبح جهاز تحكم عن بعد للحياة" . نيويورك تايمز .
  32. ١ ٢ هاميلتون، لورا (٢٢ ديسمبر ٢٠١٦). "تحالف Z-Wave يعلن عن عضو مجلس إدارة جديد وتفويض أمني جديد" . مجلة CED . مؤرشف من الأصل في ٣١ يوليو ٢٠١٧. تم الاسترجاع في ٣١ يوليو ٢٠١٧ .
  33. "سيجما ديزاينز وتحالف زد-ويف يُطلقان برنامج شهادة زد-ويف بلس™ الجديد" (بيان صحفي). تحالف زد-ويف. ٢٢ أكتوبر ٢٠١٣. تاريخ الاطلاع: ٢ ديسمبر ٢٠٢٣ .
  34. "وحدة تحكم صمام Z-Wave من Leak Gopher" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 يناير 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 سبتمبر 2015 .
  35. "مجموعة أدوات مُثبِّت Z-Wave المعتمد" . residentialsystems.com . 26 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه في 9 يناير 2019 .
  36. 1 2 "تقنية Z-Wave تُحقق إنجازًا هامًا بوصولها إلى 125 جهازًا لبروتوكول المدى الطويل" . cepro.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 مارس 2026 .
  37. "تحالف Z-Wave يُروّج لأجهزة Z-Wave Long Range المعتمدة حديثًا" . pcworld.com . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2026 .
  38. "تحالف Z-Wave يعلن عن حصول Ecolink على شهادة Z-Wave LR" . cepro.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022 .
  39. "احصل على شهادة Z-Wave" . silabs.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يناير 2019 .
  40. "مشروع شفرة المصدر لتقنية Z-Wave يفتح الباب أمام أعضاء التحالف" . the-ambient.com . 15 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 ديسمبر 2022 .
  41. "مشروع شفرة المصدر لتقنية Z-Wave مكتمل ومتاح للأعضاء" . hiddenwires.co.uk . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022 .
  42. «مشروع شفرة المصدر الجديد لـ Z-Wave التابع لتحالف Z-Wave مكتمل وجاهز للاستخدام العام» . gearbrain.com . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2026 .
  43. "مواصفات Z-Wave ستصبح معيارًا لاسلكيًا متعدد المصادر معتمدًا" . microcontrollertips.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022 .
  44. ١ ٢ "شركة سيليكون لابز وتحالف زد-ويف سيطلقان مواصفات زد-ويف كمعيار لاسلكي" . securityinfowatch.com . ٢ يناير ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢ .
  45. "تحالف Z-Wave يُضفي الطابع الرسمي على منظمة تطوير المعايير" . securitysales.com . ١٨ أغسطس ٢٠٢٠. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢ .
  46. شفايغر، آرلين. "تحالف Z-Wave يُقدّم حزمة مواصفات مُحسّنة، وفئة عضوية جديدة" . CEPro.com . تاريخ الاسترجاع: 13 مارس 2025 .
  47. "نظرة عامة على التكنولوجيا" . تحالف Z-Wave . 8 نوفمبر 2023. تم الاطلاع عليه في 2 ديسمبر 2023 .
  48. 1 2 3 4 ميخائيل ت. غالييف (2006-10-02). "مواكبة موجة Z | Embedded" . embedded.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015-07-26 .
  49. "Z-Wave" . homeautotechs.com . 8 أبريل 2021. مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2022. تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2022 .
  50. ١ ٢ "تقنية Z-Wave طويلة المدى تفتح آفاقًا جديدة لأتمتة إنترنت الأشياء" . electronicproducts.com . ١٦ أبريل ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢ .
  51. عبر الإنترنت، سيجما ديزاينز. "Z-Wave : التحكم المنزلي" . www.sigmadesigns.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 مارس 2016 . 
  52. 1 2 "ترددات Z-Wave حسب البلد والمنطقة" . Atrim . 23 أبريل 2022. تم الاطلاع عليه في 14 يوليو 2022 .
  53. "الأراضي" . تحالف Z-Wave . تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 يناير 2019 .
  54. "فهم شبكات Z-Wave وشبكات Mesh" . ring.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022 .
  55. لوغلين، توماس (22 نوفمبر 2012). "أضواء عيد الميلاد بتقنية Z-Wave" . توماس لوغلين. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه في 3 ديسمبر 2012. أي مسافة أبعد من ذلك ستؤدي إلى تباطؤ في التحكم بأي جهاز على الشبكة. لقد نجحنا في تشغيلها على مسافة حوالي 130 قدمًا، ولكن استغرق الأمر حوالي 3 دقائق حتى يتلقى الجهاز رسالة التشغيل/الإيقاف.
  56. "فهم شبكات Z-Wave، والعُقد، والأجهزة" . Vesternet.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 ديسمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 نوفمبر 2012 .
  57. بيكود، جان ميشيل؛ ليبرون، أرنو؛ ديماي، جوناثان كريستوفر (2014). "تقديم الراديو المعرف بالبرمجيات إلى مجتمع اختبار الاختراق" (ملف PDF) . بلاك هات الولايات المتحدة الأمريكية.
  58. فولادي، بهرانج؛ غانون، سهند (2013). "تقييم أمان بروتوكول Z-Wave اللاسلكي" (ملف PDF) . سينس بوست.
  59. وونغ، ويليام (17 يناير 2017). "أسئلة وأجوبة: تأثير S2 على Z-Wave وأمن إنترنت الأشياء" . التصميم الإلكتروني .
  60. كريست، راي (17 نوفمبر 2016). "أجهزة المنزل الذكية بتقنية Z-Wave تعلن عن معايير أمان جديدة لإنترنت الأشياء" . CNET .
  61. كريست، راي (3 أبريل 2017). "أجهزة منزلك الذكية بتقنية Z-Wave أصبحت أكثر أمانًا" . CNET .
  62. بريوداغ، كين (4 أبريل 2017). "بدء تطبيق إجراءات الأمان الإلزامية لأجهزة إنترنت الأشياء بتقنية Z-Wave" . تطور إنترنت الأشياء .
  63. نكوبا، كارلوس كايمبي؛ كيم، سولباي؛ ديتريش، سفين؛ لي، هيجو (1 يناير 2022). "ركوب موجة إنترنت الأشياء مع VFuzz: اكتشاف الثغرات الأمنية في المنازل الذكية" . IEEE Access . 10 : 1775-1789 . Bibcode : 2022IEEEA..10.1775N . doi : 10.1109/ACCESS.2021.3138768 . S2CID 245528061 . 
  64. ^ نكوبا ، كارلوس كاييمبي (1 يناير 2022). "VFuzz العامة" . جيثب .
  65. "ملاحظة ثغرات أمنية من مركز الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب (CERT) رقم 142629: تحتوي شرائح Z-Wave من شركة Silicon Labs على ثغرات أمنية متعددة" . ملاحظات ثغرات أمنية من مركز الاستجابة لحوادث أمن الحاسوب (CERT) . 9 يناير 2022.
  66. "مستودع VFuzz العام" . GitHub . 19 يناير 2022.
  67. "سلسلة Z-Wave 500" . Aeotc.com . 30 يوليو 2017.
  68. ١ ٢ "تقنية Z-Wave 700 تعد بمنح أجهزة المنزل الذكية الجديدة مدى أطول وعمر بطارية أفضل" . techhive.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٥ يونيو ٢٠٢٢ .
  69. 1 2 "ما الفرق بين Z-Wave و Z-Wave Long Range؟" . electronicdesign.com . 15 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022 .
  70. "شركة ترايدنت آي أو تي الجديدة ستقدم حلول تقنية Z-Wave والمزيد" . sdmmag.com . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2026 .
  71. "منصة LoRa Plus من Semtech تُمكّن من تطوير أنظمة المنازل الذكية والأمنية متعددة البروتوكولات" . iot-now.com . تاريخ الاطلاع: 18 مارس 2026 .
  72. باريش، كيفن (14 يوليو 2015). "ZigBee وZ-Wave وThread وWeMo: ما الفرق؟" . دليل توم .
  73. 1 2 لويس، براندون (2 سبتمبر 2016). "تقنية Z-Wave تفتح آفاقًا جديدة مع اشتداد المنافسة في مجال ربط المنازل الذكية" . تصميم الحوسبة المدمجة .
  74. "Open Z-Wave" . github.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 يونيو 2022 .
  75. "هذا المشروع لم يعد يُدار بشكل فعال · المشكلة رقم 2646 · OpenZWave/open-zwave" . GitHub . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-02-02 .
  76. "ما هي خطط مصنعي المنازل الذكية فيما يتعلق باعتماد بروتوكول Matter؟" . restechtoday.com . 26 أكتوبر 2021. مؤرشف من الأصل في 13 أغسطس 2022. تم الاطلاع عليه في 15 يونيو 2022 .