[Wi-SUN]“新基建”场景下的Wi-SUN应用

近日 , “新基建”横空出世 , 全民一片叫好 。 这个词并不是今天才叫起来 , 它最早出现于2018年决策层的文件里 。 今年3月受疫情影响 , 中央会议强调要加大公共卫生、应急保障、5G、工业互联网、大数据中心等新型基础设施建设进度 , 一时间 , 荣耀加身 , “新基建”大火!
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仔细研究不难发现 , 本次新基础物联网虽然概念化了 , 但其实可以理解为进驻到各个细分领域了 , 或者说大家已经把物联网常态化了 , 因为它本身就是遍布在城市的各个角落 。
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我们生活中接触到的大部分网络是星型网络结构 , 典型的如Wi-Fi , LoRaWAN , 包括大家熟知的5G 。 当然 , 每种网络都有它独到的优势 , 比如Wi-Fi的大数据吞吐、LoRa的远距离、5G系列规范下的NA , SNA带来的无论是数据吞吐量还是海量连接量都上了一个新台阶 。 不管名字怎么叫 , 星型网络都会遇到一个问题就是每个节点都依赖附近的基站 。 一旦这个基站出现了问题 , 那么它下属的所有节点都不能正常工作 。 显然 , 星型网络缺乏灵活性 , 无法适当地对当地的停电或城市发展做出响应及改变 。
Wi-SUN助力“新基建”
Wi-SUN Alliance , 全称:Wireless Smart Ubiquitous Network , 它是从物理层定义到传输层的一种组网技术 。 Wi-SUN联盟是一个非盈利组织 , 成立于2012年 , 目前拥有超过250个成员公司 , 包括有Cisco思科、ARM、濎通芯、利尔达等 。 涵盖了软件公司、半导体供应商、政府机构以及物联网方案供应商 。
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Wi-SUN的Mesh网络的优势
Wi-SUN规范的网络层是基于6LowPAN , 从下面的拓扑看 , 它应该是簇状网络 , 但Wi-SUN独有的Mesh网络路径自修复功能 , 可根据新建筑物的遮挡程度计算路径损耗 , 自动优化网络路径 , 所以它的“相邻”节点间看似不相关 , 实际是会在“必要”时发生通信 。
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所以 , 它可以在一座城市形成一张网状网络 。 比如当你家单元门前放了一个垃圾桶 , 它可能会和旁边的路灯请求加入这张Mesh网络从而变得“智能” , 而不会因为基站间某栋楼宇 , 甚至某颗大树的遮挡变得“弱智” 。
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在网状网络中 , 设备和传感器可以直接对话 , 以提高网络速度和效率 , 同时实现更高级的智能 。 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 。
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同时 , 这个智能设备也不应该因为旁边盖了栋写字楼 , 而需要工程人员重新布基站 , 或调整基础位置 , 总之人类不应该被智能设备所奴役 。
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通讯距离和速度可以兼得
通常情况下 , 距离和速率不可兼得 , 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 。 目前Wi-SUN 1.0在FSK模式下最大通讯速率可达300 Kbps , 未来Wi-SUN 1.1的OFDM模式可达2.4Mbps , 在众无线免费频段中独占鳌头 。
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Wi-SUN模组的布局
针对Wi-SUN市场大规模的需求 , 利尔达推出了WS7300及系列产品 。 WS7300-915是一款天线外置型小型表面贴装Wi-SUN模组 , 该模组搭载了世界领先的双模通讯融合组网供的创新者——濎通芯物联网技术公司的Wi-SUN芯片VC7300 , 该芯片最大传输速率可达400Kbps;Sub-GHz频段 , 适用全球各频段;最大发射功率20dBm;内置AES256 , 硬件加密速度快 , 安全性高 。


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