Ekipoaren Lurreratzea Azalduta: EGC, Lotura eta Proba
Aug 28
Glosbe: 748
Wireless sensor network-ek (WSN) sentor nodo banatuek erabiltzen dituzte, baldintza fisikoak neurtzeko eta datuak wireless bidez gateway, sink, kontrolatzaile edo aplikaziora transmitting. Industria ikuskapen, eraikin adimendun, nekazaritza, inguruneko sentsaketa, azpiegitura ikuskapen eta IoT sistemetan zabalduta erabiltzen dira. Artikulu honek wireless sensor network-ek nola funtzionatzen duen, single-hop eta multi-hop komunikazioa, teknologia wireless ohikoak, errendimendu parametro gakoak, aplikazioak, sareen aukeraketa eta arazoak aztertzen ditu.

Irudia 1: Adibide single-hop WSN arkitektura
Wireless sensor network bat sentor nodoen taldea da, temperatura, hezetasuna, presioa, bibrazioa, mugitzea, argia, gas kontzentrazioa edo ekipamenduaren egoera bezalako baldintza fisikoak neurtzen dituena eta neurketak wireless bidez transmititzen dituena. Sentor nodo tipiko batek elementu sentsore bat, seinalearen baldintzatzeko edo bihurtzeko zirkuitu bat, mikroegonkor bat, wireless transceiver bat, eta energia iturri bat ditu. Sarearen arkitekturaren arabera, datuak zuzenean edo beste nodoen bidez sink, gateway, kontrolatzaile edo aplikazione batera bidaltzen dira.
Sentor nodo batek lehenik baldintza fisiko bat neurtzen du bere elementu sentsorearekin. Seinalea baldintzatu egiten da eta nodoaren mikroprozesadoreak prozesatzeko gai den datu bihurtzen da. Nodok neurketa bildu eta hautatutako wireless lotura bidez transmititzen du. Datuak zuzenean gateway-ra joan daitezke edo helmugara iritsi aurretik bitarteko nodoen bidez. Gateway-a edo sink-ak neurketak biltzen ditu eta lokaleko kontrolatzaile, zerbitzari, cloud plataforma edo ikuskapen aplikaziora bidaltzen ditu, non datuak gorde, aztertu, erakutsi edo ekintza bat martxan jartzeko erabili daitezkeen.

Irudia 2: Single-Hop vs. Multi-Hop Wireless Sensor Network
Hop kopurua eta sarearen topologia gauza desberdinak deskribatzen dituzte. Hop kopuruak pakete batek helmugara iristeko zein wireless lotura zeharkatzen dituen esaten du. Topologiak nola antolatuta dauden nodoak, routerrak eta gateway-ak deskribatzen du. Izar sareak single-hop komunikazioa erabil dezake, bitartean zuhaitz eta mesh sareek ohikoak dira multiple hops erabiltzea.
| Sare mota |
Bisitatzea |
Erredundantzia |
Latentzia Comportamendua |
Aurrerapena Energia |
Porrota Portaera |
Egokitutako Aplikazioak |
| Salto bakarreko |
Ez dago erdiko haririk gabeko errepidetarik |
Atearen estalduraren eta sistemaren diseinuaren mende dago |
Ez dago errepide-saltoaren atzerapenik |
Sentsorea bere trafiko propioa besterik ez du transmititzen |
Lotura zuzenaren galtzeak nodo hori deskonektatu dezake |
Nodo zuzenaren bidezko atearengana sentsorea |
| Salto anitzeko |
Nodo edo gehiago erdiko nodoak trafikoa aurreratzen dute |
Ibilbidearen diseinuaren mende dago |
Saltok gehigarriak atzerapen eta berreratzeak eragin ditzakete |
Errepide-nodoek beste trafikoak aurreratzeko energia gastatzen dute |
Porrotak berriro ibilbidea behar dezake edo bidea apurtu |
Sare banatuak lotura zuzenik ez den lekuetan |
| Izar |
Amaiera-nodoek koordinatzaile zentralarekin edo atearekin komunikatzen dute |
Normalean puntu zentralaren mende dago oso |
Irudi zuzenaren bidea normalean sinplea da |
Amaiera-nodoek normalki ez dute beste nodoen trafikorik errepikatzen |
Puntu zentralaren porrotak nodo askori eragin diezaieke |
Zentralizatutako zaintza eta ate bidezko sareak |
| Zuhaitz |
Datuak guraso-haurren bideetatik pasatzen dira erdiko nodoetatik |
Normalean mugatua, ordezko bideak diseinatzen ez badira |
Atzerapenak handitu daitezke zuhaitzaren sakonerarekin |
Guraso/router nodoek haur trafikoa aurreratu behar dute |
Guraso baten porrotak bere adarra deskonektatu dezake |
Hierarkiko eraikin edo industria sareak |
| Maskorra |
Ibilbiderako gai diren nodoek beste nodoen trafikoa aurreratzen dute |
Ibilbide anitz izan daitezke erabilgarri |
Ibilbide luzera eta birbideratzeak atzerapena eragiten du |
Ibilbide egiteko nodoei etengabeko aurrerapen lanetarako energia nahikoa behar dute |
Ibilbideak lotura edo router porrotak saihestu ditzake bide alternatiboak badaude |
Eraikinen automatizazioa eta industria sentsorizazio banatua |
Salto anitzeko sare bat ez da automatikoki maskorra den sare bat. Salto anitzeko komunikazioa zuhaitz edo beste ibilbide-egitura batean ere gerta daiteke.
LoRaWAN ere adibide garrantzitsua da salto-kopurua eta topologia bereizteko. LoRa Aliantzak LoRaWAN izar-izar topologia bezala definitzen du, non amaiera-gailu batek salto bakarreko radio-lotura erabiltzen duen ate edo ate bat baino gehiagorekin. Ateak paketeak sare-zerbitzariari IP konexio baten bidez bidaltzen dizkio. LoRaWAN amaiera-gailuek ez dute haririk gabeko maskor bat osatzen edo paketeak elkarri igortzen.
Haririk gabeko teknologiek beren protokolo geruzaren eta rolaren arabera konparatu behar dira. Radio PHY/MAC zehaztapen batek, sarea eta aplikazio mezu protokoloak ez dute funtzio bera betetzen.
| Teknologia |
Protokoloaren Rol |
Zer Ematen Du |
WSN Diseinu Oharrak |
| IEEE 802.15.4 |
PHY eta MAC |
Definatzen du erradio geruza fisikoa eta MAC funtzioak tasa baxuko haririk gabeko sareentzat |
Oinarri gisa erabilia Zigbee eta Thread moduko teknologiendako |
| Bluetooth Energia Baxua (BLE) |
Bluetooth haririk gabeko pila anitzeko LE PHY aukerekin |
Ematen du Bluetooth LE erradio eta lotura komunikazioa |
Estaldura eta komunikazio portaera aukeratutako PHY, transmisio potentzia, harrerako antena, babesleku eta ingurumenaren mende daude |
| Wi-Fi / IEEE 802.11 |
PHY eta MAC familiak normalean IP sarearen gainetik dute |
WLAN konektibitatea ematen du |
Egokia denean sentsore diseinuak Wi-Fi eguneratuekin bateragarritasuna eskatzen du |
| LoRa PHY |
Geruza fisikoa |
LoRa erradio modulazioa eskaintzen du, LoRaWAN azpian erabiltzen dena |
LoRa eta LoRaWAN ez dira protokolo geruza berak bezala tratatu behar |
| NB-IoT |
3GPP zelularreko iristeko teknologia |
IoT konektibitatea eskaintzen du baimendutako zelular banda bidez |
Sarearen erabilgarritasuna, onartzen den 3GPP bertsioa, operadorearen konfigurazioa, mugikortasun eskakizunak eta energia aurrezteko funtzioak egiaztatu behar dira |
| LTE-M |
3GPP zelularreko iristeko teknologia |
Zelular IoT konektibitatea eskaintzen du baimendutako zelular banda bidez |
NB-IoT-tik bereizi ebaluatu behar da mugikortasuna, atzerapen portaera, gailu ezaugarriak eta sarearen laguntza desberdinak direlako |
| Jabetzazko erradioa |
Saltzaile zehatzeko PHY/MAC edo pila |
Aplikazio-espezifikoko haririk gabeko komunikazioa eskaintzen du |
Elkar-eraginkortasuna, eskualde arauak eta saltzailearen epe luzeko laguntza egiaztatu behar dira |
IEEE 802.15.4k PHY eta MAC funtzioak zehazten ditu, aplikazio pila osoa baino. Bluetooth LEk PHY konfigurazio anitzak onartzen ditu, LE 1M, LE 2M eta LE Kodetua barne, beraz, BLE definitzen "ertzean" soilik deskribatzea oso sinplea da. NB-IoT eta LTE-M 3GPP zelular IoT teknologia bereiztuak dira, osagarriak diren ezaugarriak dituztela eta banakako ebaluatu beharko lirateke erabiltzeko asmoa eta operadore sarearentzako.
| Teknologia / Protokoloa |
Oinarrizko Teknologia |
Rol Nagusia |
WSN Ohiko Erabilera |
| Zigbee |
IEEE 802.15.4 PHY/MAC |
Zigbee sareketa eta aplikazio-mailako funtzioak gehitzen ditu |
Sentsoreak, eraikin automatizazioa, monitoring |
| Thread |
IEEE 802.15.4 6LoWPAN eta IPv6-rekin |
IPv6 oinarritutako mesh sareketa eskaintzen du |
Eraikin adimentsuak eta IP oinarritutako sentsore sareak |
| WirelessHART |
IEEE 802.15.4 oinarritutako irrati WirelessHART datu-lintze, sareketa, programazioa eta aplikazio funtzioak ditu |
Kudeatutako industria wireless komunikazioa eskaintzen du |
Prozesu instrumentazioa eta industria monitoring |
| LoRaWAN |
LoRa edo onartutako eskualdeko PHY aukera |
LoRaWAN MAC/sare arkitektura, gailu klaseak, segurtasuna eta atea/sare-zerbitzari komunikazioa definitzen du |
Izar-izeneko sare baten bidez banatutako sentsorizazioa |
Zigbee eskakizunak IEEE 802.15.4 MAC eta PHY erabiltzen ditu bere geruza altuena azpian. Thread IPv6 oinarritutako mesh sareketa protokolo bat da, IEEE 802.15.4 irrati teknologia gainean eraikia. WirelessHART bere industria komunikazio funtzioak gehitzen ditu IEEE 802.15.4 oinarritutako fisikoko geruza gainean. LoRaWAN goi-mailako sareketa protokoloa eta izar-izarren arkitektura definitzen du irrati PHY bera izan beharrean.
| Protokoloa |
Geruza / Rol |
Nola Erabiltzen da |
| MQTT |
Aplikazio mezu protokoloa |
Klienteen eta zerbitzari edo brokera arteko argitaratu/harpidetutako mezuak erabiltzen ditu |
| CoAP |
Aplikazio protokoloa |
Murriztutako gailu eta sareentzat diseinatutako REST estilo komunikazioa eskaintzen du |
MQTT eta CoAP ez dira irrati teknologiarekin, esaterako, IEEE 802.15.4, BLE edo LoRa, alternatibatzat zerrendatu behar. Azpiko sarearen gainean funtzionatzen dute. MQTTk kliente-zerbitzari argitaratu/harpidetutako mezuak definitzen ditu, bitartean CoAP aplikazio protokolo bat eskaintzen du ingurune murriztatuetarako diseinatua.
Ez asignatu unibertsoko irismenik, irteerarik, atzerapenik, edo potentziarik teknologia hauetara protokolo bertsioa, PHY, eskualdeko banda edo kanal plana, pakete tamaina, sare konfigurazioa, antena sistema, transmisio potentzia, eta test ingurunea zehaztu gabe.
Wireless errendimendua ezin da bakarrik transmititzeko irismenetik ebaluatu. Potentzia, interferentzia, pakete entregatzea, atzerapena, topologia, eta ingurumen baldintza ere kontuan hartu beharko dira.
| Parametroa |
Zein Aztertu |
Zergatik den Garrantzitsua |
| Estaldura irismena |
Umorea eta oztopoak nodoen eta atearen artean |
Lotura fidagarriak ezar daitezkeen zehazten du |
| Datu tasa |
Segundo bakoitzak igorpen-datuen kopurua |
Sentsorearen karga babestu behar du |
| Atzerapena |
Neurketatik helmugara arteko atzerapena |
Garrantzitsua da alarma eta kontrol aplikazioetarako |
| Pakete entregatzeko ratioa (PDR) |
Jaso diren paketeak igorritako paketeekin alderatuta |
Komunikazio fidagarritasuna neurtzen du |
| RSSI / jasotako seinalearen maila |
Jasotako irrati seinalearen indarra |
Hautatze sistemaren lotura baldintzak ebaluatzen laguntzen du |
| SNR |
Seinalearen maila atzeko zarataren aldean |
Hautatze PHY eta modulazioari lotutako kalitatean laguntzen du |
| Frekuentzia banda |
Sub-GHz, 2.4 GHz, lizentziadun zelular banden edo beste onartutako espektro |
Antena diseinuan, interferentzian, hedaketan, eta araudietan eragina du |
| Energia kontsumoa |
Lo, sentsatze, prozesatze, jasotze, eta transmititzeko korrontea |
Bateria eta energia beharrak zehazten ditu |
| Duty cycle |
Nodoak eragiketa estatetan igarotzen duen denbora |
Batero bateko korrontearen batez besteko eta bateria bizitzan eragina du |
| Nodo kopurua |
Sareko gailu kopurua |
Trafikoan eta eskalabilitatean eragina du |
| Topologia |
Izar, arbola, mesh, salto bakarreko edo salto anitzeko |
Bidalketan, atzerapenean, eta aurreratzeko beharrizanetan eragina du |
| Interferentzia |
Kanala/adi-kanala interferentziak eta espectro okupazioa |
Laguntzen du lehiakide RF jarduera identifikatzen |
| Segurtasuna |
Autentifikazioa, enkriptatzea, gakoa kudeatzea, eguneratze seguruak |
Babesten ditu gailuak eta sarea datuak |
| Ingurumenaren irizpidea |
Tenperatura, hezetasuna, hautsa, bibrazioa, itxitura |
Ezarritako fidagarritasuna zehazten du |
| Antena diseinua |
Antenaren mota, orientazioa, kokapena, eta itxituraren eraginak |
Zuzenean eragiten du wireless jarduerari |
Erabili hurrengo kalkuluak sarearen fidagarritasuna, potentzia, eta lotura jarduera baloratzerakoan:
PDR (%) = jasotako paketeak ÷ igorritako paketeak × 100
Batez besteko korronte (mA) = Σ(I × t) ÷ ziklo denbora
Ideala bateria iraupena (h) = erabilgarri kapazitate (mAh) ÷ batez besteko korronte (mA)
Lotura margina (dB) = iragarritako jasotako potentzia (dBm) − hartzailearen sentikortasuna (dBm)
Bateriarena iraupena estimazioa da, ez finkatuta dagoen lan iraupena. Praktikako bateriaren iraupenak tenperatura, bateria zahartzea, auto-disgastia, bihurketa galera, eta berriz igorpenak kontuan hartu behar ditu.
RSSI eta SNR irrati gailuaren, PHY, modulazioaren, zabalpenean, eta funtzionamenduko baldintzen araberakoak dira. Ez aplika unibertsalki RSSI edo SNR muga desberdinetako wireless teknologietara.
Wireless sentsore sareak erabilgarriak dira neurketa puntu ugari banatu behar direnean, seinaleak konektatzeko kablerik instalatu gabe.
| Aplikazioa |
Neurketa Komunak |
WSN Nagusia Baldintza |
| Industria eta monitoring |
Tenperatura, bibrazioa, presioa, ekipamenduen egoera |
Fidagarritasuna, interferentziaren aurkako iraupena, bateriaren iraupena |
| Etxe adimentsuak |
Harpidetza, tenperatura, hezetasun, aire kalitatea, argiztapena |
Potentzia baxua eta escala daitekeen nodo kopurua |
| Nekazaritza |
Lurraren hezetasuna, tenperatura, hezetasuna, eguraldi baldintzak |
Irteera luze eta potentzia baxua |
| Ingurumen monitoring |
Aire kalitatea, ur maila, eguraldia, kutsadura |
Urruneko funtzionamendua eta ingurumen babesa |
| Ondasun monitoring |
Kokapena, mugimendua, tenperatura, egoera |
Potentzia baxua eta zabalera lotura |
| Energia eta erabilgarritasunak |
Neurketa, tentsioa, fluxua, presioa |
Fidagarritasuna, segurtasuna, iraupen luzera |
| Azpiegituraren monitoring |
Estresa, bibrazioa, desplazamendua, egitura egoera |
Iraunkortasun luzekoa eta banatutako estaldura |
| Osasun-zientziak eta jantzi errazak |
Mugimendua, tenperatura, fisiologiko neurritea |
Potentzia baxua, segurtasuna, tamaina trinkoa |
| Hiria adimentsuak |
Autoparkatzeko, argiztapena, ingurumen baldintzak, azpiegitura |
Nodo kopuru handia eta estaldura zabal |
Neurketa eta komunikazio beharretan hasi aurretik wireless protokoloa hautatzea.
| Hautaketa Faktorea |
Zer egiaztatu |
Diseinu Erabakia |
| Sentsore datuak |
Neurketa mota eta karga neurria |
Zehaztu behar den datuen kapazitate |
| Eguneratze tasa |
Zenbat maiz transmetitzen diren neurriek |
Trafikoa eta potentzia kontsumoa zehazten du |
| Estaldura eremua |
Distantzia, hormak, makineria, lurrak |
Hautatu egokia irrati teknologia eta topology |
| Topologia |
Zuzenean komunikazioa edo errepikatzaile nodoak |
Hautatu bikote-hoben edo multi-hobearen artean |
| Potentzia iturria |
Bateria, sarbidea, eguzki, energia bilketa |
Hautatu irrati eta zeregin zikloa dagokion moduan |
| Bateriarena iraupen helburua |
Behar den mantentze tartea |
Minimizatu aktibitate denbora eta beharrezkoak ez diren transmisioak |
| Lutzera |
Maximo onargarri atzerapen |
Garrantzitsua alarmak eta kontrolerako |
| Fidagarritasuna |
Behar den paketeen entrega errendimendua |
Kontuan hartu berriz, gorabehera, edo mesh routing |
| Nodo kopurua |
Aurkako eta etorkizuneko sentsoreen kopurua |
Ziurtatu helbidea eta sarearen kapazitateak escala dezaketela |
| Interferentzia |
Beste irratiak eta industriako zarata |
Hautatu frekuentzia, kanalak, eta kokapena arretaz |
| Gateway beharra |
Tokiko edo internet/cloud konexioa |
Hautatu bateragarritasunateko gateway interfazeak |
| Segurtasuna |
Autentifikazio, enkriptatzea, sarbide kontrola |
Babestu gailuak eta sarea datuak |
| Ingurunea |
Barruan, kanpoan, industriakoa, arriskutsua, heze |
Aukeratu egokia den itxura eta hardware-a |
| Kostua |
Nodoak, ateak, bateria, instalazioa, mantentzea |
Ebaluatu sistemaren kostu osoa |
Hurrengo berotegi adibidea ilustratzailea da. Konfigurazio eta onarpen irizpideek nola WSN ezarpen bat zehaztu eta probatu daitekeen erakusten dute, baina ez dira neurketa eremuko emaitzatzat hartu behar.
Suposatu berotegi batek 50 bateria-funtzionatutako tenperatura eta hezetasun sentsore nodo behar dituela, LoRaWAN ate batera konektatuta.
| Aukeraketa / Proba Elementua |
Ilustratzailea Eskakizuna |
| Aplikazioa |
Berotegiaren tenperatura eta hezetasunaren monitorizazioa |
| Dispositivo modelo |
Milesight EM300-TH, Hardware 3.x |
| Lurraldeko kanal plana |
EU863–870 ilustratzaile honek Europako ezarpen hau; erabil ezazu instalazio leku konkretuan baimendutako lurraldeko plana |
| Sarea modua |
LoRaWAN Klase A OTAA erabiliz |
| Laginketa tamaina |
50 sentsore nodo |
| Karga |
Bateriatze maila, tenperatura, eta hezetasuna; EM300-TH dokumentatutako eremu formatua erabiliz, aplikazio-karga byte inguruko 10 byte |
| Txostengatze tartea |
10 minuturo upli bat |
| Onarpen politika |
Unconfirmed uplinks ingurumen neurgailu egunerako; onarpenak aplikazioa berretsi entrega beharrak eskatzen dituenean bakarrik erabiltzen dira |
| Igortze indarra |
16 dBm ilustratzaile 868 MHz modeloarentzat |
| Sentsore antena posizioa |
Barne antena; instalatu nodo bakoitza bere azken orientazioan eta saihestu estaldura handiko metal gainazaletatik |
| Ate posizioa |
Erdian kokatua eta berotegiaren oztopo nagusietatik altueran, praktikazkoa bada |
| Firmware |
EM300-TH Hardware 3.x firmware v1.11 |
| Energia modua |
Bateria-funtzionatutako Klase A, neurtze eta txosten egiteko ekitaldien artean lo eginez |
| Onarpen irizpideak |
Ilustratzaile proiektua helburua ≥99% PDR eremu probaren, nodo bakoitzak bere azken kokapenetik datuak fidagarri igortzen dituela |
| Indar onarpena |
Neurtutako batez besteko korronteak proiektuaren kalkulatutako bateria-bizitza helburua bete behar du |
Milesight-ek EM300-TH Klase A LoRaWAN gailu gisa zehaztu du eta 16 dBm igortze indarra 868 MHz bertsionarentzat barne-antena batekin zerrendatzen du. Bere dokumentatutako uplink formatuak bateriaren maila, tenperatura eta hezetasunaren eremuak esleitzen ditu; kanal/mota byteak barne hartzeak irudi normaleko hiru neurgailu eremuentzako inguruko 10 byte ematen ditu. Milesight-ek gaur egun EM300-TH Hardware 3.x-rako firmware v1.11 zerrendatzen du.
Txostengatze tartea, onarpen politika, ate posizioa, nodo kokapena, eta ≥99% PDR ilustratzaile proiektu ezarpenak dira, ez dira unibertsala LoRaWAN eskakizunak. Lurraldeko konfigurazioa ere beharrezkoa da egokiak LoRaWAN kanal plano eta tokiko erradio arauak jarraitzea.
Mesh ezarpen baterako, ez pentsa bateria-funtzionatutako sentsore bakoitzak paketak birbidaltzeko ahalmenik baduela. Lo egiten duten bateria ama gailuak, oro har, beste nodoen trafikoa aurrerapen ez egiteko. Beti martxan dauden bideratzaileak, errepikadoreak, edo beste bideratzeko ahalmenak dituzten gailuek aurrerapena egin behar dute eta iturria ahaltsua behar dute. Horregatik, mesh topologiak sentsore-nodoaren energia estrategia eta indartutako bideratze nodoen kokapena barne hartu behar ditu.
Wireless hutsak sentsore nodo, erradio lotura, antena, bideraketa, ate, indar iturri, konfigurazioa, edo aplikazio geruzatik etor daitezke.
| Arazoa edo Sintoma |
Kausa Probable |
Gomendatutako Egiaztaketa |
| Nodoa ez da konektatzen |
Sare okerreko kredentzialak, maiztasuna, kanal edo konfigurazioa |
Egiaztatu erradio eta sare ezarpenak |
| Seinale ahul |
Distantzia handiegia, oztopoak, antena arazoa |
Egiaztatu RSSI/SNR, antena kokapena eta ibilbidea |
| Pakete galera maiztu |
Interferentzia, seinale ahul, arazketa |
Egiaztatu kanal erabilera, lotura kalitatea, eta berriz igortze |
| Intermittenteko konexioa |
Marginal RF lotura, mugimenduan dagoen oztopoa, korronte haririk gabe |
Ibilbide kalitatea monitorizatu denboran zehar |
| Bateria bizitza laburra |
Transmisio gehiegi, lo modua huts egin, berritzak |
Neurtu batez besteko korrontea eta aztertu betebehar zikloa |
| Mesh nodo batek trafiko gehiegi darama |
Bideratze hautaketa edo topologia txarra |
Ikusi bideratze ibilbideak eta nodo kokapena |
| Latentzia altua |
Hops gehiegi, berriz igortze, arazketa, txosten tarte motel |
Neurtu hops kopurua eta pakete denbora |
| Ateak daturik ez jasotzea |
Atearen energia, sare, irratia, edo konfigurazio akatsa |
Berretsi atearen funtzionamendua eta nodoen elkartea |
| Sarea huts egiten du nodoak gehitzean |
Kapazitatea, talka, bideratze, edo helbide murrizketa |
Egiaztatu sare kargak eta eskalagarritasuna |
| Datu balioak okerrak dira |
Sentsore arazoa, kalibraketa akatsa, paketeen parseoa |
Aldatu tokiko sentsore irakurketa jasotako datuekin |
| Komunikazioa huts egiten du makinen ondoan |
RF interferentzia edo blindajea |
Probatu makineria piztuta/itzalita eta aztertu espektro/euskarri baldintzak |
| Nodoak funtzionatzen du bankuan baina ez instalatu ondoren |
Antena detunizazioa, etxearen blindajea, muntaketa azalera, kokapen txarra |
Probatu RF errendimendua azken etxean eta posizioan |
| Baimenik gabeko edo ezezaguna den gailu bat agertzen da |
Segurtasun edo hornidura arazoa |
Aztertu autentifikazioa, gakoak, eta gailu erregistroa |
1. Berretsi sentsore nodoaren energia iturria eta bateria egoera.
2. Berretsi sentsoreak neurtzen dituela balio egokiak.
3. Eg verifies irratiko frekuentzia, kanala, sare ID, helbidea, eta segurtasun ezarpenak.
4. Neurtu RSSI, SNR, edo beste erabilgarri lotura-kalitate adierazleak.
5. Egizkatu paketeen transmititza, jaso, berriz saiatu, eta pakete-galera-tasa.
6. Anitz-hop sistemetarako, aztertu bideratze bideak eta eskuragarri ez dauden errepikadore nodoak.
7. Berretsi atearen energia, irratia konfigurazioa, eta sare konektibitatea.
8. Berretsi jasotako paketeak aplikazioak zuzenean deskodetzen dituela.
9. Errepikatu proba azken instalazio ingurunean ekipamendu normala funtzionatzen duenean.
Nodo wireless bat ez da aldatu behar datuak falta direla eta. Lehenik, erabaki ea akatsa sentsorean, energia iturrian, irratiko loturan, antenan, bideratze bidean, atean, konfigurazioan, edo aplikazio softwarean dagoen.
Wireless sentsore sare batek banatutako sentsore nodoetan oinarritzen da neurriak bildu eta komunikatzen dituena. IoT hobea da eta WSNak, internetekin konektatutako gailuak, cloud zerbitzuak, analitika, aktuatzaileak, eta aplikazioak barne har ditzake.
Single-hop WSN batean, sentsore bakoitzak zuzenean komunikatzen du atearekin edo sinkarekin. Multi-hop WSN batean, datuak tarteko nodoen bidez pasa daitezke helmugara iritsi aurretik.
Ez dago teknologiaren unibertsalki onenik. Bluetooth LE labureko energia baxuko sistemetarako egokia da, Zigbee eta Thread energia baxuko sareketa eta mesh aplikazioak babesten dituzte, LoRaWAN luzera handiko datu-tasa baxuko sentsorako egokia da, bitartean Wi-Fi erabilgarria da datu fluxu handiago bat behar denean.
Hobetzeko antenaren kokapena, oztopoak murriztu, maiztasun egokia erabili, atearen estaldura handitu, nodoak birkokatu, edo multi-hop bideratzea erabili protokoloak onartzen badu. Irratia energia aplikagarriak arau eta gailu mugak barne mantendu behar da.
Arrazoi komun batzuk RF seinale ahulak, interferentzia, talka, antena kokapen txarra, oztopoak, ilarak, bateria tensio baxua, eta irratiko edo sareko ezarpen okerrak dira.
Bateriaren bizitza bateria kapazitateren, lo egoeraren, sentsore energia, transmisio frekuentzia, jaso denbora, irratiko potentzia, birizteak, tenperatura, eta bateria auto-kargatzeak baldintzatuta dago. Bataz bestekoa operatzeko zikloan zehar erabilitako korrontearen batez besteko balioa estimatzeko erabili behar da.
Ez. Mesh bideratzeak komunikazio bide alternatiboak eskaintzen ditu, baina, baita bideratze konplexutasuna, trafikoa aurreratzea, atzerapenak, eta energia kontsumoa ere gehitzen ditu. Fidagarri bat single-hop sareak hobea izan daiteke zuzenean loturak jada indartsuak direnean.
Hasi nodoaren energia eta sentsore funtzionamendutik, ondoren egiaztatu wireless konfigurazioa, RSSI edo SNR, pakete-galera, antena kokapena, interferentzia, bideratze, atearen funtzionamendua, eta aplikazio deskodetzea. Proba sarea arazoa gertatzen den ingurumen baldintza berberetan.
Sep 09
Glosbe: 355
Sep 09
Glosbe: 292
Sep 08
Glosbe: 368
Sep 07
Glosbe: 464
Sep 04
Glosbe: 642
Sep 04
Glosbe: 608