工業物聯網應用對于WI-SUN的要求是什么?安全性。正在部署的互聯網絡通常控制著具有極端價值的事物,或者具有財務價值,或者對有關部門運作至關重要。這為惡意實體攻擊互聯流程創造了刺激因素。我們似乎越來越多地聽到有關勒索軟件和攻擊對行業造成業務中斷的情況,而中斷的代價非常高昂。為了避免這種情況,必須將安全放在頭位。每個終端設備都需要安全制造,包括針對已知攻擊的較新保護,以及防范未來攻擊的及時更新功能。 一次安全漏洞事故就足以失去行業信任和銷售收入。發展Wi-SUN生態系統,實現智能城市和智慧公用通信網路的互操作性。江蘇智能電表Wi-SUN網絡生態系統
無線智能泛在網絡 (Wi-SUN) 是帶領的 IPv6 1 GHz 以下網格技術,適用于智慧城市和智能公用設施應用。Wi-SUN 通過啟用互操作性、多服務和安全的無線網狀網絡,為服務提供商、公用設施、市有關部門/地方有關部門和其他企業提供智能泛在網絡。Wi-SUN 螚用于涵蓋線路供電和電池供電節點的普遍應用領域中的大規模戶外物聯網無線通信網絡。聯芯通 Wi-SUN 硬件通過了 Wi-SUN 聯盟的認證,Wi-SUN 聯盟是一個致力于無縫 LPWAN 連接的全球行業協會。Wi-SUN 建立在開放式標準互聯網協議 (IP) 和 API 的基礎上,使開發人員能夠擴展現有基礎設施平臺以增加新功能。Wi-SUN 專為擴展長距離功能、高數據吞吐量和 IPv6 支持而打造,可簡化工業應用和智慧城市演變的無線基礎設施。廣東電網Wi-SUN智慧城市可以利用先進的計量基礎設施(AMI)或街道照明網絡提供的現有無線通信基礎設施。
Wi-SUN FAN特性是支持IPv6協議,能實現基于IP的設備身份驗證與加密通信,每個節點都儲存一個受信任的加密數字證書,用以證明節點確實被授權與網絡上的其他設備通信,嚴格的檢驗流程可確保網絡不被蓄意安插節點,或者設備沒有被人為篡改或安裝惡意軟件,有效提升網絡安全性。Wi-SUN FAN擁有完整的協議棧,它運用強大的AES(Advanced Encryption Standard)鏈接層安全功能提供封包加密,并且運用IETF EAP-TLS做入網認證,及以IEEE 802.11i做密鑰管理,這一點意味著Wi-SUN FAN網狀網絡的每個節點不只有訊息加密和真實性檢查,而且在入網前還需進行身份驗證。
Wi-SUN低功耗模式時,使用電流大概多少mA?低功耗模式的平均電流與芯片在各種模式下的功耗與應用實做的方式有關主要在于: 休眠工耗 (uA),發送功耗(mA), 接收功耗(mA)。實際應用上可以透過降低休眠工耗與延長休眠間隔與縮短發送區間以降低平均功耗。Wi-SUN所使用的無線頻段是否是全球通用,目前主要應用頻段集中在什么頻段內?覆蓋范圍是怎么樣的?目前 Wi-SUN 并未針對各地區使用頻段直接規范,各地區能使用的頻段系依各地法規規定。目前主要頻帶: 日本: 920MHz~928MHz ;美國: 902MHz~928MHz; 歐洲: 866MHz~868MHz ;中國: 470MHz~510MHz 。以Wi-SUN 的跳頻機制與適當的發送功率配置,是能夠符合國內相關法規規定。可以透過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。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。路由器Wi-SUN網絡生態系統
維護工業流程是非常困難的,因為故障不可預測,診斷需要及時進行。江蘇智能電表Wi-SUN網絡生態系統
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。江蘇智能電表Wi-SUN網絡生態系統