WI-SUN無線通信技術是基于物理層(PHY)的IEEE 802.15.4g標準和MAC層的IEEE 802.15.4e標準。PHY層負責管理調制和解調射頻數據硬件,而MAC層則負責發送和接收射頻幀。 Wi-Sun主要優點是與其他無線通信(如WLAN)相比,它可以以極低的功耗水平實現。同時,Wi-Sun通過Mesh自組網技術,因此設備和傳感器能夠直接對話,以提高網絡速度和效率。并且自組網技術還可以實現靈活調節,尤其是當基站信號覆蓋不到時,節點間通過組網便可傳遞數據而無需增加額外的基礎設施。Wi-SUN還為增強型家庭區域網絡(HAN)通信配置文件提供認證,這是一個可互操作和可擴展的家庭區域網絡低功率無線標準,它支持家庭能源管理系統或家庭能源管理系統與任何HAN設備之間的通信。BorderRouter 內有DHCP server,扮演了分配IP地址與網絡管理的功能。杭州智能電表Wi-SUN無線傳輸
Wi-SUN較大支持較多跳數?網絡延遲有多少?每個節點較多支持多少個上行路由和下行路由?多跳后,數據過多對較后的一個節點能耗、壽命有什么影響?Wi-SUN 規格上較多支持24跳,但目前實際電表的現場應用中,較多看到的是五跳環境。它采用集中式路由, 可以根據傳輸質量自動切換上行路由(父節點)并通知BR其父節點信息完成下行路由建立。 以實際測試來看,每一跳間的 RTT (Round Trip Time)大概在 100ms~200ms間,在一個五級環境,從Border Router到第五級節點ping 100 bytes 封包100次的RTT: 較短: 700ms/ 平均: 930ms/ 較長: 1150ms。 多跳對于葉節點的功耗影響較小,對轉發節點影響較大。數據過大時,應用層必須切包,因此發送數目封包會變多。若是對于轉發節點,負擔加重,因此平均功耗必然變大,電池壽命勢必減少。浙江戶外局域網絡Wi-SUN聯盟組織在電池受限條件下,Wi-SUN節點可以選擇較短距離的路由/中繼節點進行傳輸從而節約能量。
Wi-SUN使用的是高頻頻段,這個頻段的使用將面臨哪些問題?由于是頻段,因此多種產品都可使用,容易造成頻道的擁塞而影響網絡效能??梢酝高^Wi-SUN 的跳頻與CSMA機制來避開同頻噪聲的干擾與進行信道上傳輸的發送協調避免矛盾。Wi-SUN Mesh如何實現網絡中設備的self-configuring and self-healing?Wi-SUN 在網絡層支持RPL的協議,以適當的參數配置訂定選取父節點的信號強度與聯機質量的門限值,可以讓節點尋找周邊鄰近節點來作為其父節點為轉發的路徑。實際操作中,每個節點會保有多個鄰近節點的信息,當其父節點丟失(信號變差或下電),便會從其鄰近節點中尋找一個更佳的父節點為其路由。透過這樣選取父節點的機制來達成自組網與自療愈的特性。
Wi-SUN中繼節點功耗大是個問題,沒法電池供電,這個會限制很多實際應用。但可以從應用面去做一些實做上的設計來克服:中繼點上使用較大的電池或可以加小太陽能板模塊來提高其電源容量; 管理中繼節點能協助轉發的葉節點數目; 應用層管理中繼節點轉發的機制,讓轉發的葉節點數據依據管理機制依序轉發。Wi-SUN能不能實現多路轉發?目前是以IPbased 在進行通信,給定 destination后,便透過RPL去進行信號的轉發。傳送失敗后后再進行重傳,若有必要重新尋找路由轉發。并沒有多路轉發的實際操作。但可由根節點做廣播(broadcast)和群發(multicast)。透過這樣選取父節點的機制來達成自組網與自療愈的特性。
【Wi-SUN與主流物聯網技術的比較】Wi-SUN與ZigBee的主要區別?與ZigBee的功耗比較?Wi-SUN 的包比 ZigBee 的長,代價是什么?比如功耗?Wi-SUN網絡層用的路由協議是什么,和Zigbee 比較有哪些優勢?Wi-Sun主要是廣域覆蓋,單跳距離可達數公里;ZigBee主要用于室內覆蓋,單跳距離一般低于100米。另外兩者采用的協議也有些區別。功耗上兩者在相同傳輸條件下相當。傳輸長包時,相同條件下,丟包率會增加。Wi-SUN 的路由協議是RPL。ZigBee主要用AODV路由協議。RPL是適合IPv6的低功耗協議,能夠較優化路徑,較優化路徑的因素綜合了帶寬、延時、跳數等。AODV沒有考慮IPv6和低功耗設計。天線周圍要凈空,至少留出5mm的凈空區域,4層板要挖空天線下面1和2層地。北京街道照明自動化Wi-SUN調制方式
Wi-SUN FAN由于傳輸速率高可支持OTA遠程軟件、韌體升級,減少現場維護工作。杭州智能電表Wi-SUN無線傳輸
Wi-SUN聯盟是一個全球化生態系統,可推動在智慧城市和其他物聯網應用中使用的可互操作無線解決方案的發展,該聯盟日前宣布其行業帶領的產品供應商,服務提供商,公用事業,市政,地方機構的會員人數有了強勁增長。Wi-SUN已通過Wi-SUN FAN 1.1啟動了其規范計劃的下一階段,并充滿信心,隨著越來越多的IoT應用和服務在包括北美和南美在內的全球市場上推出,對可互操作產品的需求將在今年繼續增長。 Wi-SUN FAN 1.1將以較低的延遲提供更高的數據速率,并支持電池供電的設備,例如天然氣和水表,環境監測,交通傳感,停車管理和天氣傳感器。該計劃的下一個發展將有助于擴大適用于Wi-SUN產品的應用范圍,包括將智能電表與可再生能源(如太陽能和風能)集成在一起,在這些可再生能源中,網絡穩定性和電網控制至關重要。杭州智能電表Wi-SUN無線傳輸