Wi-SUN提供具有弹性、远距离、低功耗的网状网络,适用于大规模现场区域网络—涵盖公用事业(电力、燃气、水)、工业园区、交通、物流枢纽、农业以及市政应用。这些环境要求在不断变化的射频条件和设备能力差异下,具备可靠性、灵活性和高效性。固定PHY的Sub-GHz设计让您陷入零和博弈:要么选择覆盖范围,要么选择吞吐量或功耗。更糟的是,它们无法在条件变化时进行自适应。
Wi-SUN FAN 1.1通过自适应PHY功能解决这些挑战。Silicon Labs(芯科科技)更进一步提供两种互补方法:模式切换(Mode Switch)—此为Wi-SUN FAN 1.1标准定义的方法,以及并发检测(Concurrent Detection)-芯科科技率先提供的创新技术。芯科科技将上述两者结合,可以为开发者在大规模Wi-SUN部署中平衡性能、共存性和互操作性提供灵活性。
Wi-SUN模式切换:基于标准的PHY灵活性
模式切换使用FSK作为基础PHY以确保覆盖。当需要更高数据速率时,模式切换PPDU会通知设备临时切换PHY(例如从FSK切换到OFDM)。传输完成后,节点会恢复到FSK。这确保了根据信道条件选择最佳PHY和数据速率,减少错误和重传。它能根据不同场景自适应—(OTA使用OFDM,常规流量使用FSK)—并与设备能力匹配,节点仅使用其支持的PHY模式。
模式切换已在Wi-SUN FAN 1.1中定义,它实现了完整的多厂商互操作性。其代价是信令开销以及因信道清除评估(CCA)(约160微秒)和稳定时间(0.5–1.5毫秒)导致的潜在延迟。在超快CCA环境中,共存性能可能下降。
创新实现Wi-SUN并发检测解决方案
并发检测可使设备同时监听FSK和OFDM,并锁定第一个有效前导码。这使其比模式切换更快,无需稳定时间开销。它改善了在快速CCA网络(如802.11ah)中的共存性能,并支持混合网络,使用FSK提供稳健链路,使用OFDM进行高速传输。
它还提升吞吐量,而无需消耗信令包的空中时间。其代价是一次只能接收一个有效负载,目前仅限于预定义的PHY对(如FSK和OFDM),但可根据客户需求添加更多。
Wi-SUN自适应PHY:两条路径,一个目标
模式切换和并发检测互为补充。模式切换确保标准合规性和多厂商互操作性;而并发检测在密集射频环境中增加速度和效率。开发者可以将模式切换作为基础,并在支持的终端上启用并发检测,无需更改应用程序。
随着Wi-SUN网络的扩展,自适应PHY解决了覆盖范围、吞吐量和功耗之间的权衡。模式切换提供基于标准的PHY灵活性和互操作性,而并发检测在没有信令开销的情况下加速性能和共存。两者结合,使开发者能够构建面向未来的Wi-SUN网络,在规模化部署中保持灵活、可靠和高效。
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原文标题:支持模式切换和并发检测,解锁更智能的Wi-SUN网络
文章出处:【微信号:SiliconLabs,微信公众号:Silicon Labs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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