三种zigbee网络架构的详细说明
NAS的联网功能可以形成星形,树形和网状网络的三个zigbee网络。可以根据实际项目需求选择合适的zigbee网络结构。
三种zigbee网络结构都有其自身的优势。星型拓扑是最简单的拓扑形式。
它包括一个协调器节点和一系列终端设备节点。每个终端设备节点只能与协调器节点通信。
如果有必要在两个终端设备节点之间进行通信,则必须通过协调器节点转发信息。这种拓扑形式的缺点在于,节点之间只有一条路径可用于数据路由。
协调器(coordinator)可能成为整个网络的瓶颈。星形网络拓扑的实现不需要使用zigbee的网络层协议,因为IEEE 802.15.4的协议层已经实现了星形拓扑的形式,但这需要开发人员在应用程序层上做更多的工作,包括自行处理信息的转发。
树形拓扑包括协调器以及一系列路由器和终端设备节点。协调器连接一系列路由器和终端设备,其子节点的路由器也可以连接一系列路由器和终端设备。
这可以重复多个级别。树形拓扑的结构如下图所示:should应该注意:协调器节点和路由器节点可以包含其自己的子节点。
终端设备不能拥有自己的子节点。具有相同父节点的节点称为同级节点。
具有相同祖父母节点的节点称为表兄弟。树形拓扑中的通信规则:每个节点只能在其父节点和子节点之间进行通信。
如果需要将数据从一个节点发送到另一个节点,则信息将沿着树的路径传递到最近的祖先节点,然后向下传递到目标节点。这种拓扑的缺点是,只有一个路由通道可获取信息。
另外,信息的路由由协议栈层处理,并且整个路由过程对于应用程序层是完全透明的。网状拓扑(Meshtopology)包含一个协调器以及一系列路由器和终端设备。
该网络拓扑与树形拓扑相同。请参考上面提到的树形网络拓扑。
但是,网状网络拓扑具有更灵活的信息路由规则。如果可能,路由节点可以直接通信。
这种路由机制使信息的通信更加有效,并且意味着一旦路由路径出现问题,信息便可以沿着其他路由路径自动传输。网状拓扑的示意图如下:通常支持网状网络的实现,网络层将提供相应的路由探索功能,此功能使网络层可以找到最优化的路径进行信息传输。
需要说明的是,上述特征全部由网络层实现,应用层不需要任何参与。 MESH网状网络拓扑的网络功能强大。
网络可以通过“多跳”进行通信。拓扑还可以形成一个非常复杂的网络;该网络还具有自组织和自愈功能;星型和家族树网络适用于具有多个点和相对较近距离的应用。
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