Wi-SUN遇见常用问题怎么办?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。Wi-SUN能使智慧电表、智慧路灯等设备连接到一个公共网络上。重庆Wi-SUN FAN RF Mesh无线传输技术

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。重庆Wi-SUN FAN RF Mesh无线传输技术与传统的LPWAN(低功耗广域网)相比,Wi-SUN提供更高的数据速率和更低的延迟。

Wi-SUN是一套基于IP技术的标准LPWAN网络协议,其利用全球标准IEEE 802.15.4g规范为基础,统一物理层,链路层,网络层及传输层的技术规范,同时在产品测试和规范一致性认证方面做到统一和管理,较终可以确保经过认证产品之间的互通性。因此在嵌入Wi-SUN协议的所有物联网终端上。除了可以实现无线通信的功能,降低产业运维投入,还能实现将这些终端设备连接到一个公共网络上的,比肩互联网通信中的Wi-Fi技术,实现物联网通信中的Wi-SUN技术,具备物联网终端设备的通信网络互操作性。
Wi-SUN传输技术的特点在于具备远程传输、安全性、可扩展性高、可互通、容易布建、Mesh网状网络,加上耗电量低的特性,因此可以普遍应用在智能电表及家庭智能能源管理系统(HEMS)等通讯装置,也有利于打造广域大规模物联网。Wi-SUN Field Area Network (FAN) 基于网状网络,使设备能够与周围的设备建立多个连接。这使得网络设备能够通过多个链路中继数据并提高可靠性。如果一个设备与另一个设备失去联系,它可以简单地以不同的方式发送数据。它还具有比竞争对手更低的延迟和更高的带宽,使它成为大型无线物联网网络的可靠选择。Wi-SUN技术具备的特性是互操作性。

工业物联网应用对于WI-SUN的要求:工厂和制造厂不是静态的,需要适应新产品、新工艺和新技术。物联网和所有节点要适应新环境,则底层解决方案需要可扩展。节点数量要能够便于增加,数据要能够按需增加。 为了确保部署的网络不会造成超出其价值的重大问题,您必须确保网络灵活、流畅且可扩展。 这将支持互联设备的较长使用寿命。要想在竞争激烈的智能家居市场取得成功,只开发和向市场推出产品是不够的。借助不断发展的软件、安全和无线生态系统,您必须考虑如何管理从设计到停用的整个物联网产品生命周期,同时满足用户每天的需求。Wi-SUN可简化工业应用和智慧城市演变的无线基础设施。重庆Wi-SUN FAN RF Mesh无线传输技术
Wi-SUN芯片的无线通信技术具备普遍性与可扩展性。重庆Wi-SUN FAN RF Mesh无线传输技术
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。重庆Wi-SUN FAN RF Mesh无线传输技术
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