背景技术一直认为将IP协议引入无线通信网络是不现实的(并非完全不可能)。到目前为止,无线网络仅使用专用协议,因为IP协议对内存和带宽有很高的要求,并且很难降低其运行环境要求以适应微控制器和低功耗无线连接。
为了实现IPv6通信,基于IEEE 802.15.4的IETF 6LoWPAN [1]草案标准的发布有望改变这种情况。 6LoWPAN具有低功耗运行的潜力,使其非常适合从手机到仪器的设备中的应用,并且其对AES-128加密的内置支持为强大的身份验证和安全性奠定了基础。
IEEE 802.15.4标准旨在开发可在电池上使用1至5年的紧凑型,低功耗和廉价的嵌入式设备(例如传感器)。该标准使用在2.4GHz频带中工作的无线电收发器来传输信息。
使用的频段与Wi-Fi相同,但是其射频传输功率仅为Wi-Fi的1%左右。这限制了IEEE 802.15.4设备的传输距离。
因此,多个设备必须协同工作以传输信息,并在更长的距离上逐跳绕过障碍物。 IETF 6LoWPAN工作组的任务是定义如何使用IEEE 802.15.4链路来支持基于IP的通信,同时遵守开放标准并确保与其他IP设备的互操作性。
近年来,将网络技术,嵌入式技术和传感器技术相结合的低速率无线个人局域网(LR-WPAN)技术已成为研究热点。 LR-WPAN是专为短距离,低速率,低功率无线通信设计的网络,可广泛用于智能家电和工业控制等领域。
IETF组织于2004年11月正式成立了IPv6 overLR-WPAN(6LowPan)工作组,并着手制定基于IPv6的低速无线个人局域网标准,即基于IEEE 802.15.4的IPv6,旨在引入IPv6。成为IEEE 802.15.4的基础标准。
它的出现促进了短距离,低速和低功率无线个人局域网的发展。 IEEE 802.15.4是LR-WPAN的典型代表,其应用前景非常广阔,基于它的研究方兴未艾。
但是,IEEE 802 15.4仅规定了物理层(PHY)和媒体访问控制(MAC)层标准,并不涉及网络层以上的规范。但是,IEEE 802 15.4具有较大的设备密度,因此迫切需要实现联网。
同时,为了满足不同设备制造商的设备之间的互连和互操作性,有必要制定统一的网络层标准。凭借其空前的地址空间和开放性,IPv6对LR-WPAN极具吸引力。
“ IEEE 882.15.4的技术概述”参见“ IEEE 882.15.4技术概述”。 IEEE 802.15.4定义了PHY和MAC层。
IEEE802.15.4标准的主要特点:①低速率,用于2.4GHz,828MHz和915MHz的三个频段,分别对应于250Kb / s,20Kb / s和40Kb / s; ②低功耗,可以在待机模式下使用2由AA干电池驱动6个月以上; ③成本低,一般使用低端嵌入式设备或较小的专用设备,硬件资源非常有限; ④距离短,节点信号覆盖范围有限,一般为10-100m; ⑤复杂度低,低于现有标准; ⑥短帧长度,最大帧长度为127字节; ⑦多拓扑,丰富的网络拓扑,支持星形拓扑和点对点拓扑这两种基本拓扑及其混合网络。 6LowPan技术在智能家居无线网络系统中的应用随着LR-WPAN的快速发展以及下一代Internet技术的日益普及,6LowPan技术将被广泛应用于智能家居,环境监测等领域。
人们可以通过Internet实现大规模传感器网络的控制和应用。例如:在智能家居中,6LowPan节点可以嵌入到家具和家用电器中。
通过无线网络和Internet的互连,可以实现对智能家居环境的管理。在家庭基础上介绍该系统的设计和安装。
每个家庭安装一个家庭网关和几个无线通信6LowPan子节点模块。无线网络收发器模块(符合6LowPan技术标准的产品)连接到家庭网关和每个子节点。
通过这些无线网络收发器模块,可以传输数据。