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Comparaison de la topologie maillée, en étoile et point à point dans les réseaux IoT

Il existe plusieurs types de topologies IoT pour la mise en réseau, les plus courantes étant la topologie maillée, la topologie en étoile et la topologie point à point. Pour décider quel réseau convient le mieux à votre application intelligente, vous devez connaître les avantages et les inconvénients de chacun. Nous avons simplifié ce processus pour vous ci-dessous.

Topologie de maillage

La topologie maillée est un type de réseau où tous les nœuds coopèrent pour distribuer les données dans un réseau. Cette topologie est généralement utilisée pour des choses comme la domotique, le contrôle intelligent CVC et les bâtiments intelligents. Les normes de l'industrie qui reposent sur la topologie du réseau maillé incluent Zigbee, Z-Wave et Thread.

En savoir plus :Qu'est-ce que la topologie maillée ?

Le principal avantage de la topologie maillée est qu'elle a une faible puissance de transmission et des liens plus courts (<100 pi), ce qui permet une autonomie de batterie assez longue et vous permet de déplacer beaucoup de données sur le réseau.

Le principal inconvénient de la topologie du maillage est que la plage entre deux nœuds du maillage est assez limitée. Cela signifie que vous devrez peut-être ajouter des nœuds supplémentaires à votre réseau qui ne sont pas strictement nécessaires, comme un thermostat supplémentaire compatible IoT dont vous n'avez pas réellement besoin pour la température, juste pour que vous puissiez garder votre maillage connecté. De plus, en raison de la nature interconnectée d'un réseau maillé, si un nœud tombe en panne dans un « point d'étranglement », une partie entière du réseau peut échouer.

Topologie en étoile

Les réseaux maillés ne sont pas le seul moyen de répondre aux besoins des réseaux à faible consommation d'énergie pour les applications IoT. En effet, une majorité de technologies de réseaux étendus à faible consommation (LPWAN), en plus des réseaux WiFi et cellulaires, utilisent une topologie de réseau en étoile. Un réseau en étoile a un routeur ou un point d'accès au milieu qui se connecte à tous les terminaux ou nœuds.

L'avantage de la topologie en étoile est que toute la complexité du réseau est dirigée vers un nœud central, donc tous les autres nœuds n'ont besoin de communiquer que dans leur créneau temporel ou fréquentiel. La façon dont ils communiquent dépend du fait que le multiplexage sans fil est effectué via un accès multiple par répartition en fréquence (FDMA), un accès multiple par répartition dans le temps (TMA) ou un accès multiple par répartition par code (CDMA).

Le principal inconvénient de la topologie en étoile est que la liaison radio entre la passerelle et le nœud ou le terminal d'extrémité peut être très longue, ce qui signifie que plus un nœud est éloigné de la passerelle, plus il doit dépenser d'énergie pour relayer un message . Mais contrairement à un nœud maillé qui doit être constamment « éveillé », les nœuds en étoile sont capables de se reposer entre les transmissions de messages, ce qui permet de conserver la quantité totale d'énergie dépensée par chaque nœud.

Topologie point à point

Alors que les réseaux maillés et en étoile sont utilisés pour connecter plusieurs « objets » à un réseau, la topologie point à point est utilisée pour connecter deux objets ensemble.

L'avantage de la topologie de réseau point à point est qu'elle est beaucoup plus simple que le maillage ou l'étoile , car la topologie tunnelise simplement un flux de données unidirectionnel ou bidirectionnel entre deux points.

L'inconvénient est que les réseaux point à point ne sont pas très utiles pour l'IoT. Ils sont toujours utilisés dans certains systèmes SCADA, systèmes de données de trafic ou dans des systèmes de diffusion point à point (comme les radios de police ou d'incendie), mais il est rarement logique dans l'IoT d'avoir un récepteur qui parle à un seul nœud au lieu de plusieurs nœuds. .

Maintenant que vous en savez plus sur la topologie IoT, il est judicieux de passer en revue les avantages et les considérations derrière les technologies sans fil les plus courantes utilisant ces topologies pour votre application intelligente.

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