雙模通信MESH組網方案:單頻組網方案主要用于設備及頻率資源受限的地區,分為單頻單跳及單頻多跳。單頻組網時,所有的無線接入點Mesh AP和有線接入點Root AP的接入和回傳均工作于同一頻段,可采用2.4GHz上的信道802.11b/g進行接入和回傳。按照產品實現方式及組網時信道干擾環境的不同,各跳之間采用的信道可能是完全單獨的無干擾信道,也可能是存在一定干擾的信道(實際環境中多為后者)。此時由于相鄰節點之間存在干擾,所有節點不能同時接收或發送,需要在多跳范圍內用CSMA/CA的MAC機制進行協商。隨著跳數的增加,每個Mesh AP分配到的帶寬將急劇下降,實際單頻組網性能也將受到很大限制。聯芯通雙模通信是一種整合sub-GHz無線收發器的PLC處理器。江蘇雙模通信芯片作用
雙模通信MESH組網方案:雙頻組網中每個節點的回傳和接入均使用兩個不同的頻段, 如本地接入服務用2.4 GHz 802.1l b/g信道,骨干Mesh回傳網絡使用5.8 GHz 802.11a信道,互不存在干擾。這樣每個Mesh AP就可以在服務本地接入用戶的同時,執行回傳轉發功能。雙頻組網相比單頻組網,解決了回傳和接入的信道干擾問題,有效提高了網絡性能。但在實際環境和大規模組網中,回傳鏈路之間由于采用同樣的頻段,仍無法完全保證信道之間沒有干擾,因此隨著跳數的增加,每個Mesh AP分配到的帶寬仍存在下降的趨勢,離Root AP遠的Mesh AP將處于信道接入劣勢,故雙頻組網的跳數也應該謹慎設置。江蘇雙模通信芯片作用聯芯通雙模通信支持多個PLC標準。
雙模通信MESH:無線Mesh網絡實施中涉及到的關鍵技術主要包括:多信道協商;信道分配;網絡發現;路由轉發;Mesh安全。無線Mesh網絡進行多信道接入時,網絡中的MP節點一次只能偵聽一個信道,為了使用多信道,節點不得不在可用信道之間動態切換,這就需要一種協調機制,保證通信的兩個節點都工作在相同的信道上。一種解決方法是將時間軸被劃分為信標間隔,在每一個信標間隔的開始,建立一個叫做ATIM的時間窗口,并要求在ATIM時間窗口的起始時刻,網絡中所有節點都被強制切換到相同的信道上。在ATIM窗口內,有數據需要發送的節點使用控制消息和接收端協商信道。
雙模通信智慧電網趨勢:發展智能電網是社會經濟發展的必然選擇。為實現清潔能源的開發、輸送和消納,電網必須提高其靈活性和兼容性。為抵御日益頻繁的自然災害和外界干擾,電網必須依靠智能化手段不斷提高其安全防御能力和自愈能力。為降低運營成本,促進節能減排,電網運行必須更為經濟高效,同時須對用電設備進行智能控制,盡可能減少用電消耗。分布式發電、儲能技術和電動汽車的快速發展,改變了傳統的供用電模式,促使電力流、信息流、業務流不斷融合,以滿足日益多樣化的用戶需求。G3-PLC+RF雙模融合是業界第1項雙模通信標準。
雙模通信智慧電網趨勢:智能電網是電網技術發展的必然趨勢。通訊、計算機、自動化等技術在電網中得到普遍深入的應用,并與傳統電力技術有機融合,極大地提升了電網的智能化水平。傳感器技術與信息技術在電網中的應用,為系統狀態分析和輔助決策提供了技術支持,使電網自愈成為可能。調度技術、自動化技術和柔性輸電技術的成熟發展,為可再生能源和分布式電源的開發利用提供了基本保障。通信網絡的完善和用戶信息采集技術的推廣應用,促進了電網與用戶的雙向互動。隨著各種新技術的進一步發展、應用并與物理電網高度集成,智能電網應運而生。聯芯通雙模通信可用于工業物聯網應用。杭州工業物聯網應用雙模融合通信芯片特點
Mesh網絡中的每個設備都可以使用PLC和RF進行通信。江蘇雙模通信芯片作用
雙模通信智能電網控制技術:先進的控制技術是指智能電網中分析、診斷和預測狀態并確定和采取適當的措施以消除、減輕和防止供電中斷和電能質量擾動的裝置和算法。這些技術將提供對輸電、配電和用戶側的控制方法并且可以管理整個電網的有功和無功。從某種程度上說,先進控制技術緊密依靠并服務于其他四個關鍵技術領域,如先進控制技術監測基本的元件(參數量測技術),提供及時和適當的響應(集成通信技術;先進設備技術)并且對任何事件進行快速的診斷(先進決策技術)。另外,先進控制技術支持市場報價技術以及提高資產的管理水平。江蘇雙模通信芯片作用
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