MESH与无线电台要点
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5G必读!5GMassiveMIMO规划要点本文来源:网优雇佣军ID:hr_optMassive MIMO作为5G的主要特性之一,实现波束赋形,形成极精确的用户级超窄波束,并随用户位置的不同而不同,将能量定向投放到用户位置,相对传统宽波束天线可提升信号覆盖,同时降低小区间用户干扰。
Massive MIMO天线波束分为静态波束和动态波束,SS Block及PDCCH中小区级数据、CSI-RS采用小区级静态波束,采用时分扫描的方式,PDSCH中用户数据采用用户级动态波束,根据用户的信道环境实时赋形。
5G 静态广播波束采用窄波束轮询扫描覆盖整个小区的机制,选择合适的时频资源发送窄波束,可以根据不同场景配置不同的广播波束,以匹配多种多样的覆盖场景,这里就涉及到如何根据不同的场景规划合适波束的问题;业务波束采用动态波束赋形不支持波束定制。
5G MM与传统天线区别较大,其规划方式也不相同。
MM广播波束规划5G 64T64R AAU支持多种波束配置,垂直面波宽有6°、12°、25°三种,其中,基本波束宽度为6°,波宽12°的波束由两个基本波束合成;波宽25°的波束由4个基本波束合成。
5G MM下倾角规划LTE传统宽波束小区只有一个宽波束,下倾角仅分为机械下倾角和电下倾角两部分,LTE机械下倾+电下倾的规划原则是波束3dB波宽外沿覆盖小区边缘,控制小区覆盖范围,抑制小区间干扰。
5G MM波束下倾角和LTE传统宽波束不同,分为机械下倾、预置电下倾、可调电下倾和波束数字下倾四种,最终下倾角是四种组合在一起的结果。
5G下倾角的定义:垂直法线刨面外包络3dB垂直波宽中间指向传统天线:只有小区倾角的概念,倾角的调整同时对整个小区所有信道同时进行调整5G MM:公共波束下倾角:由机械下倾角和数字下倾角确定,调整公共信道波束,影响用户在网络中的驻留,优化小区覆盖范围业务波束下倾角:由机械下倾角和可调电下倾确定,调整业务信道倾角影响用户RSRP和速率机械下倾:由机械调整决定的下倾角,同时对公共波束和业务波束进行调整,调整范围为:-20~20°。
无限电台的原理与应用1. 概述无限电台是一种基于无线电技术的通信设备,利用无线电波进行信号传输的同时,可以接收和发送广播、音乐、对讲等多种信息。
本文将介绍无限电台的工作原理和应用领域。
2. 工作原理无限电台的工作原理基于无线电波的传播和接收原理,主要分为以下几个步骤:2.1 信号产生无限电台通过内部的信号发生器产生电磁信号,这些信号可以是广播、音乐、语音等。
2.2 调制通过调制技术,将产生的电磁信号与特定的载波信号进行合成,形成调制波,以便在传输过程中保持信号的稳定性和准确性。
2.3 传输调制后的信号通过天线发射出去,经过空气中的传播介质,以电磁波的形式传输到接收器。
2.4 接收接收器中的天线接收到传输过来的无线电波,并将其转化为电信号,然后通过解调技术分离出原始信号。
2.5 放大及处理接收到的电信号需要经过放大及处理,以便还原出原始的音频或者数据信号。
2.6 输出处理后的信号通过扬声器播放出来,或者通过数据接口输出到其他设备中。
3. 应用领域无限电台在多个领域都有广泛的应用,下面列举了其中几个主要应用领域:3.1 广播电台广播电台是无限电台的一种重要应用,通过发射广播信号,可以实现对大范围地区的音频广播服务。
广播电台在传播新闻、音乐、天气等信息方面起着重要的作用,是人们获取信息的重要途径之一。
3.2 对讲机对讲机是一种常见的无限电台应用,它可以用于个人之间的语音通信,以及团队成员之间的协作。
对讲机通常被广泛应用于建筑工地、旅游团队、警察等行业。
3.3 无线麦克风无线麦克风是一种无线电台的应用,它使用无线电波传输音频信号,可以与音响系统连接,实现无线使用麦克风,方便演讲者或表演者移动。
3.4 航空通信航空通信系统中也广泛应用了无限电台,用于机场地面与飞机驾驶员之间的通信,包括导航、飞行指令等。
3.5 军事通信无限电台在军事通信领域也有重要应用,包括军队之间的指挥、报告、联络等,有效提高了军事行动的效率。
mesh的工作原理Mesh是一种用于构建无线网络的技术,它的工作原理基于无线传感器节点之间的自组织和协作。
在传统的无线网络中,通信是通过中央设备(如路由器)进行的,而在Mesh网络中,每个节点都可以直接与其他节点进行通信,从而形成一个分散的网络结构。
Mesh网络的工作原理可以分为三个主要步骤:节点发现、路由选择和数据传输。
首先是节点发现。
当一个新节点加入Mesh网络时,它会广播自己的存在,并向其他节点发送加入请求。
其他节点接收到请求后,会将新节点添加到它们的邻居列表中,并向新节点发送确认消息。
通过这种方式,新节点和现有节点建立起了连接关系,形成了一个相互通信的网络。
接下来是路由选择。
在Mesh网络中,每个节点都可以作为路由器来转发数据。
当一个节点想要发送数据时,它会选择一个最佳的路径,将数据传输到目标节点。
为了选择最佳路径,节点会根据一定的路由选择算法来评估邻居节点之间的距离、信号强度和网络拥塞情况等因素。
通过选择最佳路径,Mesh网络可以实现高效的数据传输和快速的响应速度。
最后是数据传输。
当节点选择了最佳路径后,它会将数据分成小的数据包,并通过无线信号传输到下一个节点。
接收节点收到数据包后,会将其重新组装成完整的数据,并将其传输到目标节点。
如果某个节点无法直接传输数据到目标节点,它可以将数据包传输给其他节点来中转,直到数据到达目标节点为止。
通过这种方式,Mesh 网络可以实现数据的可靠传输和覆盖范围的扩展。
Mesh网络的工作原理使其具有很多优势。
首先,由于每个节点都可以充当路由器,所以Mesh网络具有很高的灵活性和可扩展性。
即使有某个节点故障或离线,其他节点仍然可以通过其他路径进行通信,从而保证整个网络的稳定性。
其次,Mesh网络可以快速自适应地调整路由,以适应网络拓扑的变化。
这使得Mesh网络非常适合应对动态环境下的通信需求,如移动设备之间的数据传输。
最后,Mesh网络还具有较低的成本和较低的能耗,因为它不需要额外的中央设备和复杂的通信协议。
帮你初始无线Mesh网络标准(一)-电脑资料当下,无线Mesh网络正应用于越来越多的领域,。
任何技术都需要用技术标准来规范,那么无线Mesh网络技术就需要用IEEE802标准来规范。
本文就为大家详细介绍一下无线Mesh网络标准,希望对大家有所帮助。
IEEE802系列中与无线Mesh网络有关的标准。
1.IEEE802.11s无线Mesh网络标准IEEE 802.11在大规模应用时遇到的一个难点是系统的覆盖能力有限,WLAN受发射功率的限制,覆盖范围一般在100 m范围内。
为了扩大网络的覆盖范围,通常通过增加AP的办法来实现,但这种方法增加了公众网的建设成本。
无线Mesh网络作为一种新的组网技术为解决上述问题提供了新的途径。
IEEE802.11s任务组,主要研究支持无线分布式系统(WDS)的协议,为WMN定义媒体接入控制(MAC)层和物理层协议,以实现WLAN在多个AP之间通过自配置多跳的方式组网,提高WLAN的覆盖范围。
WDS是802.11网络的一部分,用来作中继桥接的功能,可以让无线AP之间通过无线进行桥接(中继),同时不影响其无线AP覆盖的功能。
支持WDS技术的无线AP或无线路由器具有混合的无线局域网工作模式,可以支持点对点、点对多点的数据传输。
IEEE 802 .11s提出了无线Mesh网络的参考体系结构。
Mesh媒体接入协调功能组件(MMACFC)位于物理层之上、Mesh路由组件之下,负责有效的竞争接入和WMN中多跳节点间数据包发送接收的调度。
当安全的Mesh链路建立以后,Mesh节点需要与其他Mesh节点协调以解决竞争和共享无线媒体的问题,来保证该节点本身及其他节点的数据包通过多跳的WMN有效转发。
直观上看,MMACFC等同于802.11 WLAN中的分布式协调功能(DCF)或802.11e中增强的分布式信道接入机制(EDCA)。
对DCF或EDCA加以必要的改进,可高效地工作于多跳Mesh网络中。
想Mesh组网?这六点你可不要忘记!(上)Mesh已经是现在主流的无线组网方案。
但你知道吗,Mesh不是随便买两三个路由器回来,随便一摆,再随便按设置向导设置就可以满血发挥作用的。
小狮子将给大家“满血Mesh组网”六条建议!1.套餐不要买错,看清专用回程几年前,当消费级Mesh 路由器推出时,市场上只有几个选择,但今天有众多品牌的单独Mesh路由器、成套Mesh系统可供购买。
那么,你如何知道你的房子应该买哪一个?首先,要慎重套件方案对使用面积的宣称。
声称信号可覆盖三四百平米的套件可能会给你整个房子实现信号覆盖,但不一定能跑到入户宽带运营商的全速。
一般来说,买套件方案情况下,最好是多买一些接入接入点,有时你需要比套件里多两到三个接入点才能实现真正完美的信号覆盖。
套装Mesh方案的优点:每个节点设备体积都比较小、接入设置方便,节点多数部分大品牌可以上门安装另外,专用回程是大户型人家的必选。
Mesh系统的路由器或者AP接入点有很多方面需要注意,但如果可以的话,尽量不要只根据外观和价格来选择。
有些看起来很酷的超小型AP往往因为体积和功率限制存在性能问题。
相反,更需要确保你买到的是一个具有专用回程(有线或无线均可)的套件方案,用于接入点之间的通信,特别是如果你有一个较大的户型情况下。
例如对某些大户型洋房或别墅,如果主路由器在地下室,信号可能要到主楼层的接入点,然后上到二楼的接入点,再到达你在三楼的设备。
在这种情况下,所有这些跳跃连接将导致没有专用回程信道的系统性能下降。
注意,小狮子虽然多次提出有线回程的优势,但并不是说无线回程一无是处。
无线回程的优势在于不用过多设置,按默认向导连接各节点即可实现(在套装产品中甚至实现了一键对码实现)。
它在带机量不大、设备间大数剧量互通(比如家里架设影音NAS服务器)较少情况下也基本可用。
如果你购买的是带专用回程的路由器(一般是三频WiFi6路由器,使用其中一个5G频段用于回程),那么打开5G频段的专用回程频段后,在下行带宽方面和有线回程差距已经很小甚至在节点附近可以略超过(但上行速度方面还是有线回程碾压)。
调谐至一个无线电台自动调谐1.按主机上的TUNER 几次以选择"AM"或"FM"。
2.按 TUNING MODE ,使显示屏上的 "AUTO"指示灯亮起。
3.按 TUNING 开始自动调谐。
找到一个电台后搜索自动停止。
调到一个无线电台后,显示屏上的 "TUNED" 指示灯亮起。
调到一个 FM 无线电台时,"FM STEREO" 指示灯亮起。
"TUNED " 灯熄灭时不会输出任何声音。
FM 无线电台的信号微弱时:取决于建筑物结构和环境条件,无线电波可能会很微弱。
在此情况下,执行下一部分"手动调谐"中所说明的手动调谐程序,以便手动选择所需电台。
手动调谐1.按主机上的TUNER 几次以选择"AM"或"FM"。
AM/FM 接收详情2.按 TUNING MODE,使显示屏上的 "AUTO" 指示灯熄灭。
3.按 TUNING,选择想收听的无线电台。
每按一下按钮,频率改变 1 个步长。
按住按钮时频率会持续变化,松开按钮后停止。
调台时注意显示屏。
要返回至自动调谐:在主机上再次按TUNING MODE。
本机将自动调谐到无线电台。
一般情况下应显示"AUTO"。
直接调谐到频率用于直接输入您要收听的无线电台的频率。
1.按遥控器上的TUNER几次以选择"AM"或"FM"。
2.按 D.TUN。
3.使用数字按钮,在8秒钟内输入无线电台的频率。
例如,要调到 87.5 (FM),按 8、7、5,或 8、7、5、0。
如果输入的数字错误,请按D.TUN 并输入正确值。
注册一个AM/FM 无线电台可以记录最多 40 个您最喜欢的 AM/FM 无线电台。
提前记录无线电台让您能够直接调到喜欢的电台。
WIFI MESH 工程项目描述•第一节工程建设规模及业务模型描述1.1 建设规模(1)本期工程建设范围覆盖福建全省各县市。
(2)覆盖方案请提出场强覆盖情况,具体计算方法和说明(3)方案涵盖核心网络改造或新建方案,注明有无对现网的影响(4)设备厂商以此为依据报价,最终建设规模以合同为准。
1.2业务模型(1) 语音业务模型本期暂不需提供话音业务。
(可建议)(2) 业务模型每用户接入速率512K,由于买方没有相关业务实际商用统计数据,各厂家根据实际运营经验和本期工程的实际情况,提供业务模型参考。
答:满足。
•第二节网络现状描述本工程为买方的一期工程,无线网络无任何现有资源,需要设备厂商根据业务需要新建一个MESH WIFI网络。
答:满足。
•第三节业务需求描述3.1 基本业务需求1. 说明无线宽带互联网接入业务,互联网接入业务应支持至少以下几种基本业务:a.公众互联网接入;b.专网接入,构造企业的专用无线数据网;c.视频监控业务。
答:满足。
我方在设计技术规划书中重点考虑了这几种应用场景。
3.2 智能网业务1.说明是否支持无线智能网业务,如何实现:a.预付费业务;b.虚拟专网业务。
答:满足。
Web Portal认证和802.1x 等主流无线数据网络认证方式都可以支持预付费业务,实现该业务需要结合第3方认证记费网关设备,我方在国内的多个项目中与多个不同厂家的认证记费网关配合实测过预付费业务。
支持虚拟专网业务。
3.3 基于位置的业务说明是否支持基于位置的业务,即可以提供当前用户的位置信息,说明如何实现。
答:满足。
我方支持基于AP的位置服务。
可以给第3方位置服务软件提供接口实现各种基于位置的增值服务。
3.4 流媒体业务说明是否支持流媒体业务,说明如何实现。
答:满足。
我方提供的设备系统支持基于3层的Multicast技术(比基于2层的方案更优),支持QOS队列机制、优先级选择以及流量整形技术,通过DSCP和VLAN的映射区分不同业务流,实现流媒体的优先保证。
第一部分:MESH网络通讯方式 (2)第1章无线通讯系统设计 (2)1.1 通讯系统设计依据 (2)1.2 通讯系统设计原则 (3)1.3 MESH通讯系统 (4)1.4 无线通信覆盖系统设计——Mesh网络 (6)1.4.1采场MESH网络设计 (6)1.4.2矿区未来发展及通讯可靠性设计 (8)1.5 无线MESH通讯系统主要特点 (10)1.5.1智能的网络 (11)1.5.2自我发现 (11)1.5.3自我调节和自我修复 (11)1.5.4背景扫描 (12)1.6 设备选型和技术指标 (13)1.6.1无线基站设备选型 (13)1.6.2车载终端无线设备选型 (15)1.7 网络安全 (17)1.8 Mesh网络管理 (18)1.9 基站供电设计 (19)1.9.1固定基站供电设计 (19)1.9.2移动基站供电设计 (19)1.10 通讯塔设计 (20)1.11 防雷设计 (22)第二部分无线数传电台方式 (25)第2章无线数传电台通讯设计 (25)2.1 无线电台方式通讯 (25)2.2 技术指标: (25)2.3 通讯电台选择 (26)2.4 通讯基站建设 (27)2.5 通讯铁塔设计 (28)第一部分:MESH网络通讯方式第1章无线通讯系统设计其设计始终以适应野外恶劣环境条件为基础,以采用世界主流的通讯技术和组网方案为原则,以追求高度稳定性、实时性和可靠性,从而保证了该系统技术的先进性、运行的稳定性,具有先进的技术水平。
1.1 通讯系统设计依据主要依据为:●中华人民共和国工信部令;●GB/T 12046-1989无线电发射的标识及必要带宽的确定;●GB/T 14431-1993无线电业务要求的信号/干扰保护比和最小可用场强;●GB 9159-1988 无线电发射设备的安全要求;●《移动通信基站防雷与接地设计规范》;●《GB 9159-2008 无线电发射设备安全要求》;●《矿山电力设计规范》GB50O7O一94;●工业标准及国际商务建筑布线标准;●GB 84《通信网技术标准汇编》 [1989.10.];●GB 50252-94《工业安装工程质量检验评定统一标准》 [1994.12.];●《通信电源、机房空调集中监控管理(系统暂行)》电网综[1997]472号文;●《电气装置安装施工及验收规范GBJ 232—82》第十七篇,“电气设备交接实验标准篇”[1983.5];●《中华人民共和国法定计量单位》;●《国标单位制及其应用》GB 100-86;●《有关量、单位和符号的一般原则》GB3101-86;●《关于量、单位和符号的基本原则》ISO 31/0;●《机械制图》GB 4457-4460-84;●调研资料和对矿方需求的分析。
●整个采区地质地形及功能分布图。
1.2 通讯系统设计原则无线通讯系统采用无线通讯方式,为矿车、挖机等作业车辆提供移动数据交换功能。
移动车载终端通过该网络系统将当前位置坐标等信息传送给调度系统,调度系统通过该网络系统发送调度指令,因此无线通讯系统是项目成功的最重要的基础,在该系统设计过程中应要遵循如下原则:1、网络的连通性各终端设备与通讯主站之间良好的连通性是需要满足的基本条件,能完成两者相互之间复杂的数据交换任务,为实现定位监控、生产监控、优化调度等高级功能提供数据基础。
2、网络的可靠性无线网络在初始建设时不仅要考虑到如何实现数据传输,还要充分考虑网络数据传送的可靠性,否则一旦运行过程网络数据发生故障,系统在很长一段时间内得不到数据,调度控制系统就会出现混乱,导致错误调度,影响生产、发生事故。
3、网络的可管理性随着系统功能的不断完善,通讯数据量和数据格式必然发生变化,因此需要能对无线通讯网进行有效的管理,实现对无线数据传输的有效控制,合理调度数据传输,能实现主动控制网络通讯,能分析网络流量,了解网络健康状况。
有预见性地发现通讯网络上的问题,并将其消灭于萌芽状态,降低无线通讯故障所带来的损失。
4、网络的扩展性网络建设为未来的发展提供良好的扩展能力是非常理智的选择。
随着企业规模的扩大、入网车辆可能会有所增加,因此必须留有一定的无线通讯容量,为扩容留下合理的通讯空间。
5、设备选型原则选择代表前沿的、稳定的解决方案,选用国际品牌设备。
1.3 MESH通讯系统无线Mesh技术的出现满足了大范围高性能无线宽带组网的需求。
无线Mesh网络也成为“多跳(multi-hop)”网络,它是一种与传统无线网络完全不同的新型无线网络技术。
设备节点之间采用无线级联方式通信,同时每个节点都可与其他节点使用点对多点point-to-multipoint的方式连接。
这样,可构建的网状网络内每个节点都有两条以上的无线上联链路,提高了无线传输服务的可靠性,组网原理如下。
MESH设备图: mesh网络通讯原理Mesh拓扑组网技术,设备节点之间采用无线级联方式通信,同时每个节点都可与其他节点使用点对多点point-to-multipoint的方式连接。
这样,可构建的网状网络内每个节点都有两条以上的无线上联链路,提高了无线传输服务的可靠性。
从拓扑角度来说,Mesh拓扑结构超越了传统无线网桥的点到点、点到多点的拓扑结构,从而从根本上解决了区域范围内大规模无线网络部署中存在的建筑物等阻挡物的影响。
图: mesh网络拓扑图基于802.11g/a技术的Mesh网络的无线链路带宽为54Mbps,通过使用Turbo模式,无线链路带宽可高达108Mbps,为大规模的城域使用提供了高带宽基础。
Strix Mesh系统同时支持 2.4GHz覆盖和5.8GHz组网,支持多种无线覆盖和回程的组合,可以有效地提高系统对多个频率的使用效率。
●2.4G覆盖半径小于等于2公里(基站和移动车载之间的通信链接)●5.8G站间组网距离小于10公里。
基站之间的通信链接)1.4 无线通信覆盖系统设计——Mesh网络塔尔煤矿采区的设备数目多,矿区作业面分布广。
为实现多采区统一或分区调度和管理,本方案设计Mesh网络技术将进行统一网络覆盖,即在一个大网络覆盖下,保证在网的所有设备跨越矿区作业而不掉线,确保跨越矿区设备实时在网、在线。
硬件包括基站铁塔、无线通信服务器、Mesh无线通信基站设备、交换机、后备电源系统、防雷接地系统(按建筑物电子信息系统防雷技术规范GB 50343-2004实施)等。
软件包括通讯协议设计、数据采集方式协议、通讯软件设计、精度设计等。
1.4.1 采场MESH网络设计首先,Mesh宽带无线网状网对矿区进行统一网络覆盖。
其次,应用TCP/IP协议将矿调度中心机房和采场Mesh无线宽带网络接通。
第三,将采矿调度中心与集团内部统一规划。
为满足采厂控制范围内的无线网络全覆盖,计划建设3个固定基站和1个移动小车基站。
在充分利用资源的前提下,1#基站建设在调度室旁边,做为主机站;2#基站建设拓展方向的左边,塔高计划建设20米高;3#基站建设在拓展方向的右边,塔高计划建设20米高。
1#主基站负责调度室、周边工作地点和部分采区的覆盖,2#、3#基站负责部分采区的覆盖,并兼顾采厂未来拓展,为未来托提供无盲区覆盖。
对于特殊区域采区移动小车的方式补充覆盖不足的问题。
对于Mesh网络鉴于其2.4G网络覆盖半径只有2公里,且绕射能力和穿透能力相对较弱的特点,我们设计了固定基站结合移动基站的网络覆盖模式,固定基站同时直接与移动小车中继站互联,保证了信号完全覆盖,无盲区,同时保证通讯速率。
固定基站建设在封闭圈边缘,负责基本控制区域的网络覆盖,移动小车中继站设置在采坑特殊点位。
另外根据现场情况适当设置电铲基站,将电铲作为中继站,实现采场区域内的无盲区覆盖。
图:无线MESH网络架构图2#基站、3#基站能够同时可视1#基站,这样能就保证2#基站和3#基站均能直接链接到中心基站上,实现高速宽带网络覆盖。
Mesh网络采用多跳技术,与移动车载组网时保证网络是一个动态的链路,每条链路的带宽为108/54Mbps,当某一条链路繁忙的时候,设备可自动切换到空闲的链路,在基站设计上和网络优化上考虑周全,因此即使在满容量运行状态下,仍然可以保证单机台通讯速率不低于1Mbps,机台与中心通讯时延不大于2ms。
Mesh网络的传输特性使得调度和设备之间的网络互联变得可行而保证网络品质,达到实时监控、调度的目的。
1.4.2 矿区未来发展及通讯可靠性设计目前,露天矿在不断掘进,网络覆盖很容易满足现状,但日后必定要扩建。
随着采区的推进,必然会存在如下这样的问题:➢坑下临时性局部盲区➢坑下不能建立固定通信塔为了解决上述问题,确保无线网络覆盖无盲区,为满足扩建后信号仍然可以覆盖整个采区,我们采取固定基站结合移动基站的网络覆盖模式,固定基站同时直接与移动小车中继站互联,保证了信号完全覆盖,无盲区,同时保证了通讯速率。
图:基站示意图图:移动基站示意图图:简易固定基站1.5 无线MESH通讯系统主要特点基站保证采场工作区域内无盲区的信号覆盖,形成全采场的无线覆盖网络。
流动站负责将车、铲、工程车辆的信息回传到调度中心,同时接收调度中心的调度指令。
通讯网络系统结构图如下:图:MESH覆盖示意图1.5.1 智能的网络Access/One Network 中的每个节点都具有自动发现邻近节点的能力,从而形成多功能的mesh 网状网络,无论节点与LAN 的连接是通过有线的还是无线的方式。
当节点之间互相通信的时候,整个系统就是一个智能的网络,当系统实时地进行“自我调节”和“自我修复”的同时,通过最佳路径转发流量。
而且,因为每个网络节点都持续地检测系统状态和清单,所以Access/One Network 具有在多个频率范围内立刻发现非法无线设备的能力。
统计信息会周期地发送给网络服务器,并且可以从Manager/One 界面以网络级别、节点级别或模块级别进行查看。
1.5.2 自我发现所有的网络节点都会自动向网络标识自己,因此每个节点都可以发现其邻近节点的标识和配置及其当前的运行状态。
简而言之,节点知道他们是谁、是什么、正在做什么。
Access/One Network 的自我调节、自我修复和检测非法设备特性都依靠此功能得以实现。
1.5.3 自我调节和自我修复如果因为某种原因使得无线环境发生改变,比如增添了新的网络节点,数据路径会自动地重新评估,使得Access/One Network 通过自我调节保持最佳性能。
如果发生数据路径丢失的情况也会进行相同的过程,从而确保网络可以自我修复,节点保持连接。
有了mesh 拓扑,就可以彻底解决因为单点故障影响整个系统的问题。
下面提供了一个简单的示意图,可以看出当某条数据路径暂时中断的时候,节点如何找到到达邻接节点的替代路径。