北京智能建筑Wi-SUN网络生态系统
Wi-SUN中继节点功耗大是个问题,没法电池供电,这个会限制很多实际应用。但可以从应用面去做一些实做上的设计来克服:中继点上使用较大的电池或可以加小太阳能板模块来提高其电源容量; 管理中继节点能协助转发的叶节点数目; 应用层管理中继节点转发的机制,让转发的叶节点数据依据管理机制依序转发。Wi-SUN能不能实现多路转发?目前是以IPbased 在进行通信,给定 destination后,便透过RPL去进行信号的转发。传送失败后后再进行重传,若有必要重新寻找路由转发。并没有多路转发的实际操作。但可由根节点做广播(broadcast)和群发(multicast)。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。北京智能建筑Wi-SUN网络生态系统
Wi-SUN安全方面有什么特点?较大网络规模实测场景是否可以介绍一下?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协议开放吗?源码开源吗?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。南京智能表计Wi-SUN输出功率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。
Wi-SUN技术与LoRaWAN与NB-IoT之主要不同在于其Mesh网状网络,另两者的网络都属于Star星型网络。Mesh网状网络的优势在于传输的总距离较长,每个节点的功率较低,多路径以实现更稳定的通信质量。Wi-SUN采用Mesh组网方式,可跳23级,提升了网络的覆盖距离与范围,如果以单跳距离在空旷区域1公里以上的通讯距离来算,整个网络覆盖范围可达20公里。Wi-SUN甚至具优异的抗干扰能力,因为其自带主动随机数跳频(channel hopping)机制,对于环境中的各种噪声干扰提供了一个良好的闪避机制,同时也让频道的使用更有效率。
Wi-SUN 是 Mesh 吗? 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。Wi-SUN不只非常适用于电力、水和燃气计量等公用事业应用,也相当适合智能城市基础设施类型的应用。
Wi-SUN模组会用在哪里?Wi-SUN已经着手为基于IEEE802.15.4g无线规范关键标准的全球协作提供一个论坛。此外,Wi-SUN还开发了一致性和互操作性测试规范和程序,以确保同一应用程序的多个供应商的设备能够无缝交互,这就是Wi-SUN的认证项目。当通过所有测试的产品收到Wi-SUN批准的徽标和官方名称时,这表示该产品符合标准以及与其他产品的互操作性。带领的通信公司与Wi-SUN结盟,提供一个安全的、标准的IPv6网络,它支持多种无线应用,比如自动计量、配电网络管理和城市街道照明。越来越多的现场路由器,以及来自多个供应商的传感器,都将被认证为无缝交互,其结果是一个高度安全、优化的网状网络,这并不依赖于昂贵的专有解决方案,反而降低了转嫁给消费者的成本。这也就是为什么Wi-SUN联盟成立,它可以促进各行业采用开放的行业标准。智能建筑Wi-SUN系统
BorderRouter 内有DHCP server,扮演了分配IP地址与网络管理的功能。北京智能建筑Wi-SUN网络生态系统
【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,时序配置等不正确会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。北京智能建筑Wi-SUN网络生态系统
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