Wi-SUN是一种自构建、自修复的网状网络,支持数千个节点,不依赖于一个基站,从而提高了其可靠性和弹性。Wi-SUN FAN架构可以在有连接问题时不断地在这数千个节点之间重新路由数据,让设备在较需要的时候(例如在极端风暴、网络攻击、和/或电力使用限制导致轮流停电)获得完整的网络连接以及整个城市的持续服务支持。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,以及低功耗、安全性和互操作性。此外,Wi-SUN FAN在数据速率和能耗方面提供了灵活性,使用户能够更普遍地处理智慧城市和其他应用。智慧城市应用对底层网络基础设施提出了很高的要求,需要高度的安全性、可靠的连接性、发生故障或条件变化时的弹性等等。Wi-SUN技术特色主要有Mesh网状网络。南京工业物联网应用Wi-SUN模块
Wi-SUN满足IoT两大应用领域-家庭、户外。Wi-SUN技术分别应用在两个领域:家庭局域网络(Home Area Network, HAN)和户外局域网络(Field Area Network, FAN): 家庭局域网络。当智能电表应用Wi-SUN通讯技术,消费者可透过家庭智能能源管理(Home Energy Management System, HEMS)控制器搭配专属APP查看家中产品用电信息及电费预算设定;另一方面,对于电力公司则可以准确分析用电量并主动优化能源管控,二者皆达到节能效果。智慧城市可以利用先进的计量基础设施(AMI)或街道照明网络提供的现有无线通信基础设施,以实现其他应用,如智能交通信号、公共交通标志、智能停车场、电动汽车充电站等。智能电网Wi-SUN作用Wi-SUN技术特色主要有具备主动随机数跳频。
【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。这个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)。WI-SUN芯片所具备的特点有低延迟/快速响应。
Wi-SUN在设计网络时遵循网络安全规则,以确保可靠运行,包括端到端安全、加密、密钥管理和安全漏洞时的网络隔离。Wi-SUN的一个独特功能是其本地公钥基础设施(PKI)集成、基于证书的相互身份验证以及经过验证的数据加密和密钥交换算法。Wi-SUN FAN访问控制基于PKI并仿照Wi-Fi安全框架。每个Wi-SUN设备还具有由认证机构在其制造点签署的唯1证书。智慧城市计划将人类生活质量和环境影响提升到更高标准,而与城市基础设施生态系统合作并在其系统内工作的企业可能会获得较大的回报,因为他们的项目有更高的可持续成功的机会。Wi-SUN在构建过程中牢记这一理念,其技术特性使城市规划师和技术架构师能够成功连接城市的基础设施并适应未来发展,较终为居民和环境资源带来利益。Wi-SUN 专为扩展长距离功能、高数据吞吐量和 IPv6 支持而打造。南京工业物联网应用Wi-SUN模块
Wi-SUN为其用户的安全和保障而创建。南京工业物联网应用Wi-SUN模块
Wi-SUN节点入网流程:DIS发送:新节点发送DIS信息请求周围邻居节点发DIO消息。邻居节点发送DIO:周围邻居节点收到DIS信息后,调整自己的Trickle定时器,以较快的频次开始发送DIO信息,DIO信息中就包含节点自身信息,比如RANK、MAC地址等。新节点选择父节点:新节点收到一个或多个DIO信息,从这些DIO信息中选择较优的一个,当做自己的父节点。到此这个新节点的上行路由就确定了。以后它有任何需要发给Board Router的信息都先发给它选定的这个父节点,由这个父节点帮忙向上传输。新节点发送DAO消息:新节点在选定自己的父节点后,会向这个父节点发送一个DAO消息,告诉父节点自己与它的距离等消息,父节点收到后会把这个DAO消息加上自己的信息,再发送给父节点的父节点,一直向上传输到Board Router,较终Board Router收到DAO消息后就能从中获取到这个新节点的路由信息了。至此下行路由也就确定了。南京工业物联网应用Wi-SUN模块
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