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联盟的使命是利用开放式全球标准IEEE802.15.4g,发展Wi-SUN生态系统。浙江Wi-SUN网络系统

Wi-SUN是在ISM频段内运行的技术,无论是其可用的2.4GHz或Sub-GHz频段都是不需要经由授权的频段。在公用事业方面,网络通常由公用事业所有;至于智慧城市的应用所有权则取决于谁拥有基础设施资产。在一些城市中,街道照明设施为公用事业所有,所以他们想拥有两种网络。在另一些城市中,市政当局拥有路灯资产,但他们也会和OEM合作以结合传感器节点等其他应用。在这种情况下,网络可以由城市或第三方OEM合作伙伴拥有,管理该网络的城市或OEM可以引入其他传感器和合作伙伴,将叶节点(Leaf Node)应用程序添加到现有的街道照明网络中。电网Wi-SUN系统Wi-SUN非常适合将智能城市传感器(废弃物管理、自动售货机)和DER(分布式能源)集成到电网中。

Wi-SUN的网状网络协议,可以使每个设备都可以与相邻设备通信,这使网络中的每个节点都可以进行非常远距离的跳转。通常情况下,距离和速率不可兼得的,但Wi-SUN通过Mesh组网与主动跳频技术的融合,可单独区域布置或与其它物联网技术互补,降低总体布建与运营成本。将 Wi-SUN确立为真正的智慧城市协议,其原因在于它可以支持现有和新兴应用的可扩展性、安全性、互操作性和广度。Wi-SUN还允许使用模式切换技术去根据应用需求来调整数据速率。
Wi-SUN联盟是一个全球生态系统,可推动在智慧城市和其他物联网应用中使用的可互操作无线解决方案的发展,该联盟日前宣布其行业带领的产品供应商,服务提供商,公用事业,市政,地方机构的会员人数有了强劲增长。Wi-SUN已通过Wi-SUN FAN 1.1启动了其规范计划的下一阶段,并充满信心,随着越来越多的IoT应用和服务在包括北美和南美在内的全球市场上推出,对可互操作产品的需求将在今年继续增长。Wi-SUN FAN 1.1将以较低的延迟提供更高的数据速率,并支持电池供电的设备,例如天然气和水表,环境监测,交通传感,停车管理和天气传感器。该计划的下一个发展将有助于扩大适用于Wi-SUN产品的应用范围,包括将智能电表与可再生能源(如太阳能和风能)集成在一起,在这些可再生能源中,网络稳定性和电网控制至关重要。Wi-SUN为服务提供商、公用设施、市官方/地方官方和其他企业提供智能泛在网络。

Wi-Sun主要优点是与其他无线通信(如WLAN)相比,它可以以极低的功耗水平实现。同时,Wi-Sun通过Mesh自组网技术,因此设备和传感器可以直接对话,以提高网络速度和效率。并且自组网技术还可以实现灵活调节,尤其是当基站信号覆盖不到时,节点间通过组网便可传递数据而无需增加额外的基础设施。Wi-SUN还为增强型家庭区域网络(HAN)通信配置文件提供认证,这是一个可互操作和可扩展的家庭区域网络低功率无线标准,它支持家庭能源管理系统或家庭能源管理系统与任何HAN设备之间的通信。Wi-SUN为未来的智慧城市网络提供了无限可能。电网Wi-SUN系统
WI-SUN芯片所具备的特点有低延迟/快速响应。浙江Wi-SUN网络系统
Wi-SUN使用的是高频频段,这个频段的使用可能会面临哪些问题?由于是频段,因此多种产品都可使用,容易造成频道的拥塞而影响网络效能。可以透过Wi-SUN 的跳频与CSMA机制来避开同频噪声的干扰与进行信道上传输的发送协调避免矛盾。Wi-SUNMesh如何实现网络中设备的self-configuring and self-healing?Wi-SUN 在网络层支持RPL的协议,以适当的参数配置订定选取父节点的信号强度与联机质量的门限值,可以让节点寻找周边邻近节点来作为其父节点为转发的路径。实际操作中,每个节点会保有多个邻近节点的信息,当其父节点丢失(信号变差或下电),便会从其邻近节点中寻找一个更佳的父节点为其路由。透过这样选取父节点的机制来达成自组网与自疗愈的特性。浙江Wi-SUN网络系统
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