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zigbee与wifi比较
Zigbee 和Wi-Fi 的主要特性:
Zigbee Wi-Fi 调制方式 DSSS DSSS 节点数 64000 32 数据率 10Kb/s-250 Kb/s 11Mb/s 传输范围 70m-300m 100m 电池寿命(days) 100-1000 0.5-5 系统资源要求 4Kb-32Kb 1Mb 成本 低 高
ZigBee协议是建立在IEEE 802.15.4协议定义的物理层和MAC层基础之上的,分为物理层、MAC层、网络层和应用层。Wifi是一个无线网络通信技术的品牌,目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网络产品之间的互通性。
1. 功耗:
无线网络接口在结点总功耗中占有相当大的比例。通常情况下,无线网络接口加电工作时按功率消耗由小到大的顺序有4种模式:睡眠模式(sleep)、空闲模式(idle)、接收模式(receive)发送模式(transmit)。当无线网络接口工作于睡眠模式时称结点处于睡眠状态,而当无线网络接口工作在其他三种模式时称结点处于活跃状态。网络接口处于睡眠状态时能耗特别低,处于空闲模式时的功率消耗与处于接收、发送模式时的功率消耗相差无几。将结点网络接口置于睡眠状态是降低结点功耗的关键,各种节能协议的设计也主要是围绕这个思想进行的。这种类型的节能协议主要由数据链路层的MAC子层实现。mesh?network)的节点同步尤为重要,节点不用长时间侦听信道而消耗能量。
通信时从休眠状态转换到激活的时延都非常短,一般只需15ms,节点连接进入网络所需的时间仅为30ms。
网络拓扑结构对功率节省也有很重要的关系。星形和簇形网络结构比网状网结构更有利于功率节省。因为前者的终端节点不充当路由器的功能,只收发自己的数据,这样可以更节省更多功率。
Zigbee终端设备仅与母节点(PAN协调器或路由器)进行通信,这些终端设备的功能相对较少,因为它们不需要路由功能。精简功能设备(RFD)的栈尺寸小很多,因此程序闪存、数据存储器RAM以及闪存要求也大大降低,这就使得Zigbee节点主要组成部分的RFD颇具成本优势,RFD特别适用于超低功耗设计,因为在大部分时间里可以将微控制器和RF收发器关闭,因此Zigbee设备很省电。(注:Zigbee网络有三种设备类型:网络协调器、全功能设备FFD、精简功能设备RFD)。
(2).
802.11协议在MAC子层标准中定义了两种模式:分布协调功能DCF和点协调功能PCF。DCF使用比较普遍在节能模式下,当结点没有数据传输时可以进入睡眠状态,但这种操作不能影响正常的数据通信。802.11标准中为802.11DCF定义了节能模式PSM(Power Save Mode)。PSM工作于全互连网络中各结点将时间轴分为连续的beacon周期,当每一beacon周期开始时,工作于节能模式的结点都唤醒一段时间,称之为ATIM窗口(Ad Hoc Traffic Indication Message)。在ATIM窗口开始的时刻各结点都处于活跃状态并竞争发一beacon帧来进行全网同步,其中beacon帧中携带本结点的时钟信息。各结点都与成功接收到的beacon帧进行同步,并且不再发送自己的beacon帧。同步后,有报文要发送的结点通过发送ATIM帧与接收结点进行信息交互,接收结点收到发给自己的ATIM帧后,应答一个ATIM-ACK(如果ATIM帧的地址是一广播地址,则无需应答)。结点如果有报文要发送或接收,则在剩余的beacon周期时间内(本文称作流量窗口,简称TW窗口)一直处于活跃状态,那些没有报文要发送或接收的结点则在TW窗口内处于睡眠模式以节省能量,直到下一beacon周期开始时刻重新唤醒。802.11PSM协议遵守以下规则:如果某结点收到发给自己的ATIM帧或广播地址的ATIM帧,则该结点在本beacon周期内要一直处于活跃状态只有当结点既没有发ATIM帧又没有收到地址为本结点或广播地址的ATIM帧时才可在本beacon周期的TW窗口内进入睡眠态,直到下一周期开始再唤醒;ATIM帧和ATIM-ACK帧发送采用正常的802.11DCF接入规则竞争信道;在TW窗口内,处于活跃状态的结点采用正常的802.11DCF接入规则竞争信道。PSM作为802.11最基本的节能协议,能够在一定程度上实现节能目标。但它存在一些不足1. PSM协议中,ATIM窗口大小固定不变。而ATIM窗口的大小对系统的节能效率和吞吐率有较大影响,大小固定的ATIM窗口不能灵活适应这种状况。ATIM窗口设置得过大会导致实际用来发送数据的时间缩短而使最大吞吐率降低,也会降低节能效率。尤其网络在低负荷时,过大的ATIM窗口的负面影响极为明显。而ATIM窗口过小则可能导致某些
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