WI-SUN芯片特点:远程和长距离 - 单跳端到端视线传输距离大于10km (数据速率50kbps); 多跳网络传输距离大于数十km (数据速率可达300kbps)。可扩展性 - IPv6/ 6LowPAN 增强了传感器网络的可扩展性和移动性。强大的安全性 - 从云端到终端的 5 级企业级安全机制。远程韧体升级 - 双向通讯互动、互联互通。自组网/自修复网络 – 千点以上网状节点自适应连网分级拓朴。干扰容差 - 通道跳频,出色的选择性,对防敏感干扰具有高度抗性。载波偏移容差 - 在大载波频率漂移时性能非常稳定。认证和互操作性 - Wi-SUN FAN。低延迟/快速响应 - Sub-GHz RF 的延迟小于 20ms。Wi-SUN可简化工业应用和智慧城市演变的无线基础设施。北京智能建筑Wi-SUN联盟组织
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。北京智能建筑Wi-SUN联盟组织Wi-SUN标准主要包含两个子规范,分别是FAN和HAN。
Wi-SUN凭借在物理层所采用的”IEEE 802.15.4g“低速通信方式,其目标是即使周围存在1000个以上的节点仍能维持通信。Wi-SUN的规格是在实际应用时挑选了必要的应用规定而制定的。Wi-SUN,全称为Wireless Utility Networks,中文翻译为智能无线网络,是一系列基于IEEE 802.15.4为底层协议的标准无线通信网络的统称,主要包括Wi-SUN FAN(Wireless Utility Field Area Network)和Wi-SUN HAN(Wireless Home Area Network)。Wi-SUN联盟:建立及维护Wi-SUN标准,负责标准的推广和应用逻辑,以及对嵌入Wi-SUN协议的产品之间互操作性进行承认;终端设备:嵌入Wi-SUN协议的终端设备,设备之间可实现数据的互通。
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的技术特性能够成功连接城市的基础设施并适应未来发展,为居民和环境资源带来利益。
Wi-SUN 抗障碍物(如电梯间、地下室)遮挡方面有什么优势?选用多大的电池能配套超声水表的8年寿命?目前Wi-SUN是使用Sub-GHz的频带,由于低频讯号波长较长,对于阻隔的穿透性较佳。Wi-SUN1.1 2.4mbps 的距离预计可以达到 60 ~100 米吗?须看发送功率而定,但 60~100M应该没问题。Wi-SUN 通信速率是多少,300个点组网时间是多少,在网络故障时,自修复时间是多少?Wi-SUN有定义50kbps/150kbps/ 300kbps。组网时间与各Wi-SUN方案商的实做与性能有关。Wi-SUN具有优异的抗干扰能力,因为其具有主动随机数跳频(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芯片所具备的特点有强大的安全性。Wi-SUN满足IoT两大应用领域:家庭、户外。电网设备Wi-SUN输出功率
Wi-SUN FAN访问控制基于PKI并仿照Wi-Fi安全框架。北京智能建筑Wi-SUN联盟组织
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。北京智能建筑Wi-SUN联盟组织
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