利用低功耗节点搭建可托管且可扩展的长距离网络
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目前,借助于多种不同的无线技术,将低功耗节点连接至互联网已经成为可能。 在所有的无线技术中,利用Sub-1 GHz波段进行通信能够在系统总成本和复杂度更低的情况下实现最远的范围。同时,Sub-1 GHz更加适合用于例如办公室、楼宇和家庭等室内环境,并且拥有最低的功耗。 但是,如果要释放物联网(IoT)的全部潜能,仅仅创建一条连接节点和互联网的链路是远远不够的。 用于诊断和自动化的云端管理系统需要仅仅有条的控制大量传感器。而工厂、楼宇和零售业的中央服务器必须实现大规模的程序管理和自动化,以减少维护费用。 在家中的消费者需要一个类似于安防系统告警面板的中央枢纽,以保证各种低功耗传感器和节点的数据通信流保持协调一致,同时随时可以连接至互联网。 无线连接作为IoT的一种解决方案,能够满足系统部署对于大量(从数十个到数百个)“鲜活”节点的需求。这也意味着定义技术的目的在于识别不同场景中节点所传输的数据类型。 那么,我们如何才能充分利用Sub-1 GHz作为无线通信链路时带来的巨大优势,并实现这一潜能,同时将其改造成一个连通性“系统”解决方案呢? · 我们需要提供一个网络基础设施,以确保能够轻松搭建和维护大量节点,并保证通信安全。所有的节点必须搜索可连接的网络,并且利用此网络进行通信。它们的角色和服务必须随着时间的迁移而扩展,同时保持链路的维护。 · 我们必须保证节点在传输和接收数据时的可靠通性,并且充分利用传输空间,以避免数据通信阻塞和网络失效,造成不好的用户体验或影响节点自身的电池使用寿命。 · 在各种各样的场景下,我们需要能够服务不同类型的流量规格。例如在像诊断系统等普通传感器网络中,数据会被报告给一个中央枢纽。而另一方面,在诸如零售网络中,大部分数据将会被发送至外设,比如零售服务器向终端发送更新后的定价信息。 · 在满足以上条件的同时还必须保持低功耗运行,当节点不处于数据通信状态时进入睡眠模式。不过,寻求最佳功耗还意味着尽可能降低传输和接收的“启动”时间,并且在激活的模式下使用最少的电量。 · 最后,我们必须能够通过IP与互联网连接实现Sub-1 GHz网络内的本地数据通信。 现在,设计人员在试图满足所有上述要求时所面临的设计挑战均可以由全新的TI 15.4 Stack软件解决方案解决。TI所开发的这款软件为IoT提供了真正的应用型Sub-1 GHz连接解决方案。 |









