北京户外局域网络Wi-SUN通信速率
Wi-SUN支持多少跳数?网络延迟有多少?多跳后,数据过多对较后的一个节点能耗、寿命有什么影响?Wi-SUN 规格上支持24跳,但目前实际电表的现场应用中,看到的是五跳环境。它采用集中式路由, 可以根据传输质量自动切换上行路由(父节点)并通知BR其父节点信息完成下行路由建立。 以实际测试来看,每一跳间的 RTT (Round Trip Time)大概在 100ms~200ms间,在一个五级环境,从Border Router到第五级节点ping 100 bytes 封包100次的RTT: 较短: 700ms/ 平均: 930ms/ 较长: 1150ms。 多跳对于叶节点的功耗影响较小,对转发节点影响较大。数据过大时,应用层必须切包,因此发送数目封包会变多。若是对于转发节点,负担加重,因此平均功耗必然变大,电池寿命势必减少。Wi-SUN可以在一座城市形成一张网状网络。北京户外局域网络Wi-SUN通信速率
Wi-SUN 是 Mesh ? 它的网络组织并不像是 Mesh,一个Group较大多少节点 , 限制的因素? ip? Wi-SUN(重要)对节点是否支持OTA?OTA方案大致介绍?如果把去中心化 (无根节点)作为Mesh网络的必要条件,Wi-SUN 可能非完全的Mesh网络,但Wi-SUN本身的自组网与转发机制可以有Mesh网络的优点。目前濎通芯的Wi-SUN方案是较多可以支持1000个节点。 目前网络节点数目受限于以下几点:跟节点的MCU的运算能力与内存空间;可用频道数目的多寡,若有太多的节点处于太少的频带上,容易有通道拥塞造成效能降低。Wi-SUN并没有详细规定OTA的实做机制,但透过MPL的机制,可以由Border Router做Multicast 向下发包,中途若节点收到的升级包有所遗漏,会去向邻近节点要求补包,待所有升级包完整后再进行解压缩升级。若其中有某些节点较终仍未成功升级,再由Border Router 做单播(Unicast)升级。重庆智慧公用通信网路Wi-SUN注意事项Wi-SUN是一种自构建、自修复的网状网络。
Wi-SUN的安全机制包含了认证与加密两大块,包含802.1X, EAP-TLS, PKI, 802.11i等标准都支持,认证Key为动态,逾期后需要重新产生Key。透过这种方式,可以确定网络是无法随意被骇入的。数据的加密则可使用 AES128/256。Wi-SUN协议开放、源码开源,Wi-SUN协议(包括技术协议和测试协议)只开放给联盟会员。有一些联盟会员有提供源码开源,比如FAN协议的代码开源。OFDM2.4Mbps与2FSK 50kbps链路预算只差17dB。这跟不同芯片厂商的RF性能指针有关。Wi-SUN技术可以应用于户外局域网络。
Wi-SUN在设计网络时遵循网络安全规则,以确保可靠运行,包括端到端安全、加密、密钥管理和安全漏洞时的网络隔离。Wi-SUN的一个独特功能是其本地公钥基础设施(PKI)集成、基于证书的相互身份验证以及经过验证的数据加密和密钥交换算法。Wi-SUN FAN访问控制基于PKI并仿照Wi-Fi安全框架。每个Wi-SUN设备还具有由认证机构在其制造点签署的唯1证书。智慧城市计划将人类生活质量和环境影响提升到更高标准,而与城市基础设施生态系统合作并在其系统内工作的企业可能会获得较大的回报,因为他们的项目有更高的可持续成功的机会。Wi-SUN在构建过程中牢记这一理念,其技术特性使城市规划师和技术架构师能够成功连接城市的基础设施并适应未来发展,较终为居民和环境资源带来利益。Wi-SUN满足IoT两大应用领域:家庭、户外。
Wi-SUN模组会用在哪里?随着智能公用事业和智能城市网络的基础设施规模不断扩大,越来越多的物品需要相互沟通。为确保无线通信产品及解决方案的互操作性以及合规性,标准化需求比以往任何时候都更加重要。 这就是为什么Wi-SUN联盟成立,它可以促进各行业采用开放的行业标准,包括无线智能设施及智能城市的各种应用。现在,公用事业、监管机构、市政部门可以与供应商合作部署一个以共享互操作性为目标的产品,为整个基础设施提供先进的无缝连接。当今的智能公用事业和智能城市应用有许多无线通信需求,从先进的计量基础设施和公用事业配电自动化到城市照明、智能停车以及城市的各种环境传感器。Wi-SUN技术特色主要有Mesh网状网络。北京户外局域网络Wi-SUN通信速率
Wi-SUN模块的电池寿命有机会可以使用十年之久。北京户外局域网络Wi-SUN通信速率
【Wi-SUN常用问题解释】模组近距离不能通信:确认发送和接收两边配置一致,配置不同不能正常通信。电压异常,电压过低会导致发送异常。电池电量低,在发送时电压会被拉低导致发送异常。天线焊接异常射频信号没有到达天线或者π电路焊接错误。模组功耗异常:运输或者静电等原因导致模组损坏导致功耗异常。在做低功耗接收时,时序配置等不正确导致模组功耗没达到预期效果。工作环境恶劣,在高温高湿、低温等极端环境模组功耗会有波动。模组通信距离不够:天线阻抗匹配没做好会导致发射出去的功率偏小。天线周围有金属等物体或者模组在金属内导致信号衰减严重。测试环境有其他干扰信号导致模组通信距离近。供电不足或者电流不够会导致模组发射功率异常。测试环境恶劣或者在高压线周围,RF信号衰减很大。模组经过穿墙等环境后再与另一端通信,墙体等对信号衰减很大,且大部分信号是绕射过墙体信号衰减大。模组太靠近地面被吸收和反射导致通信效果变差。北京户外局域网络Wi-SUN通信速率
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