物联网技术发展趋势内容摘要:
欧盟的“伽利略”卫星定位系统,俄罗斯的“格格纳斯”卫星定位系统以及中国的“北斗”卫星定位系统。 应用技术 物联网应用技术是根据具 体的物联网应用要求,在传感器节点构成的网络基础上具体服务于特定行业或者实现特定功能的技术。 按照具体的任务来分,物联网应用技术主要包括:感知信息处理技术、系统软件、传感器应用抽象和标准化以及应用软件及平台技术。 物联网服务的行业领域极其广泛,这决定了物联网的工作平台必须具有极高的开放性。 因此,系统软件、感知信息处理技术以及传感器应用抽象和标准化将是研究的重点,也是为应用软件及平台技术打下坚实的基础。 从目前的趋势来看,传感器系统软件将会走模块化设计的思路,并且寻求一种基于新型开放性互联平台的层次化系统解决方案,其 他应用技术都将基于这个平台来研发。 新材料技术 新材料是指那些新近发展或正在发展之中的具有比传统材料的性能更为优异的一类材料。 为了进一步提高传感器的性能,新材料技术是不可或缺的。 物联网新材料技术的研究主要包括:使传感器节点进一步小型化的纳米技术;提高传感器可靠性的抗氧化技术;减小传感器功耗的集成电路技术。 可以预见,随着新材料技术的发展,物联网系统器件会变得更小、能耗更低、可靠性更高。 2 物联网的技术体系结构 虽然物联网的定义目前没有统一的说法,但物联网的技术体系结构基本得到统一认识 ,分为感知层、网络层、应用层三个大层次。 如下图所示: 应用层 网络层 感知网 应用层 应用层完成物品信息的汇总、协同、共享、互通、分析、决策等功能,相当于物联网的控制层、决策层。 物联网的根本还是为人服务,应用层完成物品与人的最终交互,前面两层将物品的信息大范围地收集起来,汇总在应用层进行统一分析、决策,用于支撑跨行业、跨应用、跨系统之问的信息协同、共享、互通,提高信息的综合利用度,最大程度地为人类服务。 其具体的应用服务又回归到前面提到的各个行业应用,如智能交通、智能医疗、 智能家居、智能物流、智能电力等。 网络层 网络层完成大范围的信息沟通,主要借助于已有的广域网通信系统 (如 PSTN网络、 2G/3G移动网络、互联网等 ),把感知层感知到的信息快速、可靠、安全地传送到地球的各个地方,使物品能够进行远距离、大范围的通信,以实现在地球范围内的通信。 这相当于人借助火车、飞机等公众交通系统在地球范围内的交流。 当然,现有的公众网络是针对人的应用而设计的,当物联网大规模发展之后,能否完全满足物联网数据通信的要求还有待验证。 即便如此,在物联网的初期,借助已有公众网络进行广域网通信也 是必然的选择,如同上世纪 90年代中期在 ADSL与小区宽带发展起来之前,用电话线进行拨号上网一样,它也发挥了巨大的作用,完成了其应有的阶段性历史任务。 【具体应用】 智能家居 智能交通 智能电网 智能物流 智能医疗 智能农业 工业监控 城市管理 环境检测 „„ 【数据分析处理】 云计算、数据挖掘 „„ 【 广域网通讯】 PSTN、 2G/3G移动网络、互联网、广电网络、专网 „„ 【短距离无线网络】 红外、蓝牙、 WiFi、 Zigbee、其他无线 „„ 【数据采集、执行控制】 各类传感器、 RFID、条码、摄像头 „„ 动作执行部件 感知层 感知层是让物品说话的先决条件,主要用于采集物理世界中发生的物理事件和数据,包括各类 物理量、身份标识、位置信息、音频、视频数据等。 物联网的数据采集涉及传感器、RFID、多媒体信息采集、二维码和实时定位等技术。 感知层又分为数据采集与执行、短距离无线通信 2个部分。 数据采集与执行主要是运用智能传感器技术、身份识别以及其他信息采。物联网技术发展趋势
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2) 广域网( WAN) —— 通常为几十到几千公里 ( 3) 城域网( MAN) —— 在几十公里范围内 二、局域网的拓扑结构 在计算机网络中,将主机、终端和各种数据通信控制设备等 视为节点,并将两个节点间的线路称为链路,则计算机网络拓扑结构就是一组节点和链路的几何排列或物理布局图形,用以表示网络节点的分布形状及相互关系。 1. 总线型 具有成本低、布线简单的特点,无需其他网络设备。
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