电信物联网架构与技术方案规划
物联网的技术架构详解
物联网的技术架构详解物联网(Internet of Things,IoT)是指将各种物理设备、物品、传感器、执行器等通过互联网连接起来,实现信息的交互和共享,从而实现智能化管理和服务的一种技术。
物联网的技术架构包括感知层、网络层、平台层和应用层,下面将对每个层次进行详细解释。
一、感知层感知层是物联网的第一层,它的主要功能是收集各种数据和信息。
感知层可以通过各种传感器和执行器来收集物品的数据和信息,例如温度、湿度、位置、重量等等。
这些数据和信息可以通过感知网、短距离无线通信技术等手段传输到网络层。
感知层还需要考虑如何实现低功耗、低成本、高可靠性等需求,以便实现物联网的长期监测和控制。
在感知层中,传感器是核心设备之一。
传感器是一种能够感受外界信号并将其转化为电信号的装置,它可以将温度、湿度、压力、重量、光等物理量转化为电信号,从而实现物理世界和数字世界的连接。
传感器技术的发展是物联网发展的重要基础之一,它能够提高物联网系统的精度和可靠性。
另外,感知层还需要考虑执行器的设计。
执行器是一种能够将数字信号转化为物理量的装置,例如电机、控制阀等。
执行器需要满足快速响应、高精度、高稳定性等要求,以便实现物联网系统的控制和调节。
二、网络层网络层是物联网的第二层,它的主要功能是将感知层收集到的数据和信息进行传输和通信。
网络层需要支持各种通信协议和网络协议,例如Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等等,同时还需要考虑如何实现数据的安全传输和可靠性保障。
在网络层中,无线通信技术是关键技术之一。
无线通信技术可以通过无线电波、微波等方式实现数据的传输和通信。
在物联网系统中,无线通信技术需要满足低功耗、低成本、高可靠性等要求,以便实现物联网系统的长期监测和控制。
另外,网络层还需要考虑数据的安全性和可靠性。
物联网系统需要面对各种安全威胁,例如黑客攻击、数据泄露等。
因此,网络层需要采用各种安全机制和技术手段,保障物联网系统的安全性。
物联网的架构和关键技术
物联网的架构和关键技术物联网(Internet of Things, IoT)是指将各种物理设备与传感器通过互联网连接,实现信息的传输与交互。
它的出现使得各种设备可以实现相互联通,不再是孤立的存在。
本文将介绍物联网的架构和关键技术。
一、物联网的架构1.感知层:感知层是物联网的基础,它包括各种传感器、执行器和物理设备。
这些设备负责感知环境中的信息,并将数据采集传输给物联网平台。
2.网络层:网络层负责将感知层中采集到的数据进行传输并连接各个设备。
其中包括无线传输技术、有线传输技术和卫星通信等。
3.平台层:平台层是物联网的核心部分,它负责数据的处理和存储,并提供给上层应用使用。
常见的物联网平台包括云计算平台、大数据平台等。
4.应用层:应用层是物联网最终对用户提供服务的一层,它通过对物联网平台的访问,实现各种应用功能。
比如智能家居、智慧物流、智慧城市等。
二、物联网的关键技术1.传感技术:物联网依赖于各种传感器来获取环境中的信息。
传感技术包括温度传感器、湿度传感器、光照传感器等。
这些传感器能够将环境中的参数转化为电信号,并通过无线或有线传输技术传输给其他设备。
2.通信技术:物联网中各个设备之间需要进行数据的传输和通信。
常见的通信技术包括蓝牙、WiFi、ZigBee等。
这些技术能够实现设备之间的无线连接,使得数据能够快速地传输和交互。
3.云计算技术:云计算技术在物联网中起到了重要的作用。
它能够提供数据的存储和处理能力,使得物联网中的大量数据能够被有效地处理和存储。
同时,云计算技术还可以为上层应用提供强大的计算能力。
4.安全技术:由于物联网中涉及到的设备和数据非常庞大,因此安全问题成为物联网发展的重要考虑因素。
安全技术包括身份认证、数据加密、物理安全等。
这些技术能够保护物联网中的数据和设备不受到恶意攻击和非法访问。
5.大数据技术:物联网中产生的数据非常庞大,对数据的处理和分析成为了一个重要的问题。
大数据技术能够对物联网中的数据进行高效的存储、分析和挖掘,从中发现有价值的信息,为决策提供支持。
中国电信物联网体系架构和技术路线
让客户尽情享受信息新生活物联网技术发展的思考提纲1 2物联网的体系架构和技术路线物联网的标准进展3 4物联网网络发展关键问题发展建议物联网(传感网)典型体系架构物联网典型体系架构分层描述感知层是实现物联网全面的感知的核心能力是物联网中包括关键技术、标准化方面、产业化方面亟待突破的部分关键在于具备更精确、更全面的感知能力,并解决低功耗、小型化和低成本的问题广泛覆盖的移动通信网络是实现物联网的基础设施是物联网三层中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部分关键在于为物联网应用特征进行优化和改进,形成协同感知的网络提供丰富的基于物联网的应用,是物联网发展的根本目标将物联网技术与行业信息化需求相结合,实现广泛智能化应用的解决方案集关键在于行业融合、信息资源的开发利用、低成本高质量的解决方案、信息安全的保障以及有效的商业模式的开发物联网应用层物联网网络层物联网感知层物联网扩展系统架构物联网技术路线以规模化应用为目标,分阶段实现3G与传感网的融合,实现物联网的可运营、可管理及产业化主要特征(1)基于多种组网技术融合的无处不在的协同感知能力(2)信息资源使用模式突破以单一应用服务为目标,通过聚合海量信息聚合不断衍生新的应用信息汇聚协同感知泛在聚合主要特征(1)将分散的、利用多种感知技术手段所采集的信息通过网关设备汇聚到3G网络(2)通过3G网络将感知信息汇聚到应用系统(3)由应用系统集中进行信息的处理,并提供信息应用服务。
主要特征(1)具备以事件、任务为驱动的感知层、网络层和应用层协同工作的更强大的信息感知和信息处理能力(2)3G网络为物联网业务特性进行优化和定制,满足物联网通信及业务的特性需求(3)传感器网络的自组织、协同感知功能是在物联网的整体管理体系下实现的3G与传感器网络结合3G与传感器网络融合泛在网络、信息聚合物联网市场和网络发展规划物联网信息汇聚阶段关键技术第一阶段3G与传感器网络结合相关关键技术•传感器网络高能效通信技术•传感器网络组网关键技术•传感器网络协同体系架构•传感器网络专用操作系统•传感器网络测试验证平台•传感器网络低功耗技术•传感器网络电磁兼容技术•传感器网络网关设备物联网协同感知阶段--第二阶段3G与传感网络的融合3G与传感器网络融合物联网体系架构设计及研究物联网的编码体系、码号体系、地址体系研究物联网的安全体系研究物联网QoS体系研究增强无线接口物联网移动性管理技术研究物联网协同体系架构研究物联网信息库管理策略及关键技术研究物联网与信息智能处理关键技术研究物联网的计费策略及关键技术研究物联网应用示范系统建设提纲1 2物联网的体系架构和技术路线物联网的标准进展3 4物联网网络发展关键问题发展建议ETSI2008年成立TC M2M 工作组,该工作组由FT -Orange 发起,包括运营商、设备商、集成商等几百个研究单位和组织加入研究目标研究和制定物联网业务需求报告,聚焦传感网和移动网融合、商业模式和最佳业务应用等研究并规范端到端的物联网网络架构与相关接口对其他标准组织中已有物联网相关规范进行修订研究重点模组规范化传感网技术选择和组网物联网网关规范化网络架构和统一协议统一应用平台面向医卫和监控的应用研究3GPP R10-Network Improvements for Machine Type Communications (NIMTC)•3GPP已完成了业务需求的研究,目前就网络结构(SA2)及无线接口(RAN2)开展了技术方案的研究•基于移动终端的WSN网络结构及协议研究•设计更灵活的自适应编码,优化传输方式,支持更灵活的资源粒度分配•增强L2/L3协议,支持大量M2M终端•简化调度、功控、HARQ、链路自适应、同步、接入和切换过程3GPP MTC Service Requirements •MTC业务的公共需要•地址•识别•收费•安全•远程管理•分类别的系统优化:•低移动性•通信时间可控•仅使用PS域•低数据率•用户分群•仅有移动源发•高可用性•盗窃/故意破坏物联网标准研究进展国内标准物联网进展情况国家传感器网络标准组(WGSN)标准组由信标委支持,无锡物联网研究院和电子技术标准化研究所主导成立,主要面向ISO/IEC JTC1进行中国的国际标准提案输出该标准组下设立2个研究组和6个标准组,分别为国际标准化项目组、行业应用调研组、标准体系与系统架构组、通信与信息交互组、协同信息处理组、标识组、接口组、安全组参加单位众多,主要以高校、科研机构和IT企业为主,包括中国电子技术标准化研究所、中国科学院、华为、西电捷通、深圳天智、杭州家和、清华、北大、展讯、中兴、大唐、北邮、工信部研究院、中国移动、中国联通、中国电信等上百家单位该标准组提出的物联网信息汇聚、协同感知、泛在聚合三阶段演进路线,已经被ISO/IEC JTC1传感网总体技术文档采纳。
物联网技术的基础架构及发展趋势
物联网是新一代信息技术的重要组成部分。
由于物联网具备发展成为新经济增长点的巨大潜能。
世界上越来越多的国家将物联网作为后金融危机时代的重要战略部署。
全球正在掀起物联网发展热潮。
在我国,随着物联网在自然灾害监测、边防监控、重大活动的安全保卫等领域越来越广泛的应用,物联网已被列为国家新兴战略产业。
由物联网引发的全球第三次信息化浪潮即将到来。
1.物联网的基本定义物联网是全球公认的集计算机与互联网与移动通讯网之后的信息产业之后的又一次信息化浪潮。
业内专家预测,物联网产业将是下一个万亿元级规模的产业,甚至超过互联网30倍。
中国物联网产业潜力无穷。
物联网被称为是继计算机、互联网之后世界信息产业的第三次浪潮,是实现物物相连,智能化的一种网络,去年11月已经被确定为中国今后7大战略性新兴产业之一,温家宝总理提出建设“感知中国”,以及“要着力突破传感网、物联网的关键技术,使信息网络产业成为推动产业升级、迈向信息社会的发动机”的指示,将物联网建设上升为国家的战略高度。
物联网是一个基于互联网、传统电信网等信息承载体,让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通的网络。
它具有普通对象设备化、自治终端互联化和普适服务智能化3个重要特征。
中国物联网校企联盟将物联网定义为当下几乎所有技术与计算机,互联网技术的结合,实现物体与物体之间:环境以及状态信息实时的共享以及智能化的收集、传递、处理、执行。
广义上说,当下涉及到信息技术的应用,都可以纳入物联网的范畴。
2.物联网的技术架构及建设情况从技术架构上来看,物联网可分为三层:感知层、网络层和应用层。
感知层由各种传感器以及传感器网关构成,包括二氧化碳浓度传感器、温度传感器、湿度传感器、二维码标签、RFID标签和读写器、摄像头、GPS等感知终端。
感知层的作用相当于人的眼耳鼻喉和皮肤等神经末梢,它是物联隅识男j物体、采集信息的来源,其主要功能是识别物体,采集信息。
两络层由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网、网络管理系统和云计算平台等组成,相当于人的神经中枢和大脑,负责传递和处理感知层获取的信息。
物联网体系架构及关键技术
第2章 物联网体系架构
它提供整个网络信息
物联网的这种自主体系结构由数据面、的控完制整面视、图知,并识且面提和
炼成为网络系统的知
管理面四个面组成。
识,控用制于面指通导过控向制数面 的适据应面性发控送制配置信
息,优化数据面
的吞吐量,提高
可靠性
数据面主要用于
管理面用于协调数 图2.1 物联网的一种自主体系结构数据分组的传送
第2章 物联网体系架构 图2.3 EPC物联网体系架构示意图
第2章 物联网体系架构
由图2.3可以看到一个企业物联网应用系统的基本架构。 该应用系统由三大部分组成,即RFID识别系统、中间件系统 和计算机互联网系统。
RFID识别系统包含EPC标签和RFID读写器,两者通过 RFID空中接口通信,EPC标签贴于每件物品上。
EPC Global对于物联网的描述是,一个物联网主要由 EPC编码体系、射频识别系统及EPC信息网络系统三部分组 成。
第2章 物联网体系架构
1.EPC编码体系 物联网实现的是全球物品的信息实时共享。显然,首先 要做的是实现全球物品的统一编码,即对在地球上任何地方 生产出来的任何一件物品,都要给它打上电子标签。 这种电子标签带有一个电子产品代码,并且全球唯一。 电子标签代表了该物品的基本识别信息,例如,表示“A公 司于B时间在C地点生产的D类产品的第E件”。目前,欧美 支持的EPC编码和日本支持的UID编码是两种常见的电子产 品编码体系。
第2章 物联网体系架构
EPC信息发现服务(Discovery Service)包括对象名解析服 务(Object Name Service,ONS)以及配套服务,它基于电子产 品代码,获取EPC数据访问通道信息。目前,根ONS系统和 配套的发现服务系统由EPC Global委托VeriSign公司进行运
物联网体系架构及关键技术
应用层
应用层的主要功能是将感知层和网络层的数据 转化为有价值的信息,并实现与用户的交互。
应用层通常包括各种物联网应用,如智能家居、 智能农业、智能工业、智能交通等,这些应用 通过各种终端设备和软件系统来实现。
应用层的关键技术包括数据处理与分析、云计 算与大数据技术、人工智能技术等。
无线通信技术
无线通信协议
如ZigBee、WiFi、蓝牙等,用于实现设备间的 数据传输和通信。
无线通信网络拓扑结构
包括星型、树型、网状等结构,以满足不同应 用场景的需求。
无线通信传输质量
要求数据传输速度快、误码率低,以保证通信的可靠性和实时性。
数据处理与分析技术
数据预处理
对原始数据进行清洗、过滤、去噪等操作,提高数据质量。
农业物联网
通过物联网技术,可以实现农业生产的智能化管理,提高 农业生产效率和农产品质量。例如智能灌溉、智能施肥、 智能养殖等。
02
物联网体系架构
感知层
感知层的主要功能是收集各种数据和 信息,包括温度、湿度、压力、光照、 声音等物理量,以及物品的位置、移 动速度等状态信息。
感知层的关键技术包括传感器技术、 RFID技术、无线通信技术等。
边缘计算与云计算的融合
总结词
为了满足物联网应用对实时性和低延迟的需求,边缘计算和云计算的融合成为发展趋势。
详细描述
通过将数据处理和分析的任务转移到设备边缘或靠近设备的地方,可以降低延迟,提高 响应速度。同时,云计算提供强大的计算资源和数据存储能力,支持大规模数据处理和
分析。
物联网安全与隐私保护的挑战
概念
物联网的本质是互联网的延伸和扩展,它将互联网的基础设 施与智能感知、识别技术相结合,实现人、机、物三者之间 的智能交互。
天翼物联组织架构
天翼物联组织架构天翼物联组织架构:探索智慧未来随着物联网的迅猛发展,天翼物联作为中国电信旗下的物联网平台,承担着构建智慧未来的使命。
天翼物联组织架构的建立,不仅对于公司的发展具有重要意义,同时也为整个物联网行业的发展提供了借鉴。
本文将围绕天翼物联组织架构展开详细阐述,以探索智慧未来为主题。
一、天翼物联组织架构的概述天翼物联组织架构是为了实现公司战略目标,满足市场需求,提高组织效能而建立的。
该组织架构由多个部门组成,每个部门负责不同的职能和任务。
在天翼物联组织架构中,核心部门包括技术研发部门、市场营销部门、运营管理部门以及客户服务部门。
二、技术研发部门技术研发部门是天翼物联组织架构中的核心部门之一,承担着技术创新和产品研发的重任。
该部门拥有一支高素质的研发团队,致力于物联网技术的研究和开发,不断推出具有自主知识产权的创新产品。
通过技术研发部门的努力,天翼物联能够在物联网领域保持领先地位,满足用户需求,推动行业的发展。
三、市场营销部门市场营销部门是天翼物联组织架构中负责市场营销策划和推广的部门。
该部门密切关注市场动态和竞争对手的动向,制定市场营销策略,推动产品销售和品牌建设。
市场营销部门与技术研发部门密切合作,将创新产品推向市场,满足用户需求,并提高公司的市场占有率。
四、运营管理部门运营管理部门是天翼物联组织架构中负责日常运营和管理的部门。
该部门负责制定公司的运营管理规范和流程,保障公司的正常运转。
运营管理部门还负责资源调配、成本控制和绩效评估等工作,确保公司的运营效率和财务健康。
五、客户服务部门客户服务部门是天翼物联组织架构中负责客户关系管理和售后服务的部门。
该部门致力于提供优质的客户服务,解决客户的问题和需求,保持客户的满意度。
客户服务部门与市场营销部门紧密合作,及时反馈市场信息和用户反馈,为公司的产品改进和创新提供有力支持。
六、天翼物联组织架构的优势天翼物联组织架构的建立,使得公司能够更好地适应市场需求和技术发展的变化,提高组织效能和管理水平。
物联网技术应用与发展规划方案设计
物联网技术应用与发展规划方案设计第一章绪论 (2)1.1 物联网技术概述 (2)1.2 物联网技术发展趋势 (2)第二章物联网技术基础 (3)2.1 物联网技术架构 (3)2.2 关键技术解析 (4)2.2.1 感知层技术 (4)2.2.2 网络层技术 (4)2.2.3 应用层技术 (4)第三章物联网技术在工业领域的应用 (5)3.1 工业制造 (5)3.2 工业监控 (6)第四章物联网技术在农业领域的应用 (6)4.1 精准农业 (6)4.2 农业物联网平台建设 (6)第五章物联网技术在医疗领域的应用 (7)5.1 智能医疗设备 (7)5.2 健康管理 (8)第六章物联网技术在交通领域的应用 (8)6.1 智能交通 (8)6.1.1 智能交通系统架构 (8)6.1.2 智能交通应用实例 (9)6.2 车联网技术 (9)6.2.1 车联网技术架构 (9)6.2.2 车联网应用实例 (9)第七章物联网技术在智能家居领域的应用 (10)7.1 家庭自动化 (10)7.1.1 照明控制 (10)7.1.2 家电控制 (10)7.1.3 环境监测 (10)7.2 智能家居安全 (10)7.2.1 视频监控 (10)7.2.2 门禁系统 (11)7.2.3 烟雾报警 (11)7.2.4 气体检测 (11)第八章物联网技术在环境监测领域的应用 (11)8.1 气象监测 (11)8.1.1 应用背景 (11)8.1.2 技术原理 (11)8.1.3 应用实例 (12)8.2 水质监测 (12)8.2.1 应用背景 (12)8.2.2 技术原理 (12)8.2.3 应用实例 (12)第九章物联网技术发展策略 (12)9.1 政策法规 (12)9.1.1 建立完善的政策法规体系 (12)9.1.2 加强政策支持 (13)9.2 产业布局 (13)9.2.1 优化产业布局 (13)9.2.2 发展重点领域 (13)第十章物联网技术发展规划 (14)10.1 短期规划 (14)10.1.1 总体目标 (14)10.1.2 重点任务 (14)10.2 中长期规划 (14)10.2.1 总体目标 (14)10.2.2 重点任务 (14)第一章绪论1.1 物联网技术概述物联网(Internet of Things,简称IoT)是指通过信息传感设备,将各种物体连接到网络上进行信息交换和通信的技术。
电信运营商网络架构升级与优化方案
电信运营商网络架构升级与优化方案第一章网络架构现状分析 (2)1.1 网络架构概述 (2)1.2 现有网络架构分析 (2)1.2.1 传输网络 (2)1.2.2 交换网络 (2)1.2.3 接入网络 (3)1.2.4 支撑网络 (3)1.3 网络架构存在的问题 (3)第二章网络架构升级目标与策略 (3)2.1 升级目标设定 (3)2.2 升级策略制定 (4)2.3 升级阶段划分 (4)第三章核心网优化方案 (4)3.1 核心网现状分析 (4)3.1.1 网络架构现状 (4)3.1.2 业务发展现状 (5)3.1.3 现有网络问题 (5)3.2 核心网优化策略 (5)3.2.1 网络架构优化 (5)3.2.2 业务优化 (5)3.2.3 设备优化 (5)3.3 核心网设备升级 (6)3.3.1 设备选型 (6)3.3.2 升级方案 (6)3.3.3 实施步骤 (6)第四章接入网优化方案 (6)4.1 接入网现状分析 (6)4.2 接入网优化策略 (6)4.3 接入网设备升级 (7)第五章传输网优化方案 (7)5.1 传输网现状分析 (7)5.2 传输网优化策略 (7)5.3 传输网设备升级 (8)第六章数据中心网络优化方案 (8)6.1 数据中心网络现状分析 (8)6.2 数据中心网络优化策略 (9)6.3 数据中心网络设备升级 (9)第七章网络安全优化方案 (10)7.1 网络安全现状分析 (10)7.2 网络安全优化策略 (10)7.3 网络安全设备升级 (10)第八章网络运维与管理优化 (11)8.1 网络运维现状分析 (11)8.2 网络运维优化策略 (11)8.3 网络管理平台升级 (12)第九章网络功能监测与评估 (12)9.1 网络功能监测现状分析 (12)9.2 网络功能监测优化策略 (13)9.3 网络功能评估方法 (13)第十章项目实施与验收 (13)10.1 项目实施计划 (14)10.1.1 实施阶段划分 (14)10.1.2 实施步骤 (14)10.2 项目验收标准 (14)10.2.1 技术验收标准 (14)10.2.2 管理验收标准 (14)10.3 项目风险与应对措施 (14)10.3.1 技术风险 (15)10.3.2 运营风险 (15)10.3.3 管理风险 (15)第一章网络架构现状分析1.1 网络架构概述信息技术的快速发展,电信运营商的网络架构在支撑业务发展、满足用户需求方面发挥着的作用。
物联网与电信技术的融合与创新研究
物联网与电信技术的融合与创新研究摘要:随着物联网和电信技术的快速发展,它们的融合与创新研究变得至关重要。
本论文旨在探讨物联网与电信技术的融合,并提出相关领域的创新研究方向。
介绍物联网和电信技术的概述;分析它们之间的关系和互补性。
探讨物联网网络架构、5G融合、网络安全以及数据分析与人工智能技术结合的应用。
展望物联网与电信技术的未来发展趋势,并讨论存在的挑战和需求。
关键词:物联网;电信技术;融合与创新引言近年来,随着物联网和电信技术的迅猛发展,它们已经深刻影响着我们的生活和社会。
因此,将这两个领域的技术进行融合与创新研究变得至关重要。
本文旨在探讨物联网与电信技术的融合,并提出相关领域的创新研究方向。
我们将介绍物联网和电信技术的概述以及其原理和主要技术。
我们将分析物联网和电信技术的关系和互补性,探讨在物联网中通信技术的需求和挑战。
我们还将探讨物联网与5G融合、网络架构优化、网络安全以及数据分析与人工智能技术结合的应用和研究进展。
通过这项研究,我们希望能够为物联网与电信技术的融合与创新提供有益的指导。
1.物联网与电信技术概述物联网是通过互联网连接物理设备和对象的网络,实现设备之间的智能通信、数据收集和分析。
它基于传感器、通信和云计算等技术,将物理世界与数字世界相连接。
而电信技术是用于传输和通信的技术,包括移动通信、宽带网络和传输协议等。
电信技术的发展背景是随着互联网的普及和数字化需求的增加,为满足快速传输和高带宽需求而不断演进。
包括5G移动通信、光纤通信和IP协议等技术在内,为物联网提供了更高速、更稳定的连接和通信能力。
融合物联网和电信技术能够实现设备互联、数据共享和智能化应用,为推动数字化社会的发展提供了巨大的潜力。
2.物联网与电信技术的融合2.1物联网和电信技术的关联性和互补性分析物联网和电信技术有着密切的关联性和互补性。
物联网需要依赖电信技术来实现设备之间的连接和通信。
无线通信技术如5G、NB-IoT等为物联网提供了高速、低功耗的可靠通信网络。
5G网络完整技术结构及应用
主要内容
• 模块一:架构篇—5G网络系统架构及网元设备组成 • 模块二:无线网—5G无线网架构及技术原理与应用 • 模块三:核心网—5G核心网架构及技术原理与应用 • 模块四:承载网—5G承载网架构及技术原理与应用 • 模块五:设备篇—5G网络基站设备介绍及安装示例 • 模块六:建设篇—5G网络建设与部署方案实例分析 • 模块七:物联篇—5G物联网的体系架构及关键技术 • 模块八:终端篇—5G物联网终端、芯片与模组介绍 • 模块九:应用篇—5G物联网的行业应用与典型案例 • 模块十:项目篇—5G物联网的项目规划与设计方法
• gNB:NR Node B(NR基站)
• NR:新无线
第12页
5G网络与4G网络的关键需求差异对比分析
功耗需求 前传带宽需求 回传带宽需求 回传端口需求
时延需求
时间同步需求 L3需求 切片需求
5G网络
5倍左右 25GE/2*10GE/100GE
3-5G DU 10GE上联端口
根据业务差异明显,大量业 务对时延要求≦10ms
5G物联网关键技术与应用
第1页
问题与思考
• 5G网络采用全新的、革命性的、全IT技术架构重构未来网络,以用户和业务需求为 导向、以云架构为基础设施搭建下一代智能IT平台,构建全联接型社会。
• 5G网络的发展目标是做强移动互联网,做大移动物联网,主要面向增强移动宽带 (eMBB)(面向人)、海量机器类型通信(mMTC)(面向物联网)与超高可靠 低时延(uRLLC)(面向工业互联网)三大应用场景。
(3)分布式部署
边缘TIC
TIC:形成网络基
础设施资源池,承
载不同网络功能。
接入层
50GE/100GE
DU 10GE
电信行业物联网5G通信技术应用方案
电信行业物联网5G通信技术应用方案第一章 5G通信技术在物联网中的应用概述 (2)1.1 物联网与5G通信技术的关系 (2)1.2 5G通信技术的特点与优势 (2)第二章 5G网络架构与关键技术 (3)2.1 5G网络架构 (3)2.1.1 网络切片 (3)2.1.2 虚拟化技术 (3)2.1.3 云化架构 (3)2.1.4 边缘计算 (4)2.2 5G关键技术 (4)2.2.1 新型波形技术 (4)2.2.2 大规模MIMO技术 (4)2.2.3 网络编码技术 (4)2.2.4 密集小区技术 (4)2.2.5 网络切片技术 (4)2.2.6 超高效调制技术 (4)第三章 5G通信技术在物联网设备接入中的应用 (5)3.1 5G通信技术在传感器接入中的应用 (5)3.2 5G通信技术在智能终端接入中的应用 (5)第四章 5G通信技术在物联网数据传输中的应用 (6)4.1 5G通信技术在数据传输速率提升中的应用 (6)4.2 5G通信技术在数据传输安全性中的应用 (6)第五章 5G通信技术在物联网数据处理与分析中的应用 (7)5.1 5G通信技术在边缘计算中的应用 (7)5.2 5G通信技术在数据处理与分析优化中的应用 (7)第六章 5G通信技术在物联网行业解决方案中的应用 (8)6.1 5G通信技术在智能家居中的应用 (8)6.2 5G通信技术在智能交通中的应用 (9)第七章 5G通信技术在物联网业务创新中的应用 (9)7.1 5G通信技术在物联网新业务开发中的应用 (10)7.2 5G通信技术在物联网商业模式创新中的应用 (10)5.2.1 业务模式多元化 (10)5.2.2 增值服务创新 (10)5.2.3 跨行业合作 (10)5.2.4 数据驱动决策 (11)第八章 5G通信技术在物联网产业发展中的作用 (11)8.1 5G通信技术对物联网产业链的影响 (11)8.2 5G通信技术对物联网产业生态的推动 (11)第九章 5G通信技术在物联网安全与隐私保护中的应用 (11)9.1 5G通信技术在物联网安全防护中的应用 (12)9.1.1 端到端加密技术 (12)9.1.2 网络切片技术 (12)9.1.3 安全认证与授权 (12)9.1.4 安全监测与预警 (12)9.2 5G通信技术在物联网隐私保护中的应用 (12)9.2.1 数据脱敏技术 (12)9.2.3 隐私保护算法 (13)9.2.4 隐私合规性检测 (13)第十章 5G通信技术在物联网未来发展展望 (13)10.1 5G通信技术在物联网发展趋势中的应用 (13)10.2 5G通信技术在物联网创新领域的应用 (13)第一章 5G通信技术在物联网中的应用概述1.1 物联网与5G通信技术的关系物联网(Internet of Things,简称IoT)是指通过信息传感设备,将各种实体物品连接到网络上,实现智能化管理和控制的技术。
物联网技术架构以及物联网应用典型案例讲义
物联网技术架构以及物联网应用典型案例讲义一、物联网技术架构物联网,简单来说就是让各种物品通过网络连接起来,实现智能化的管理和控制。
它的技术架构主要包括感知层、网络层和应用层。
感知层就像是物联网的“触角”,负责收集各种信息。
这一层包含了各种各样的传感器,比如温度传感器、湿度传感器、压力传感器等等。
这些传感器能够感知到周围环境的变化,并将这些信息转换成电信号或者数字信号。
除了传感器,感知层还包括一些执行器,它们能够根据接收到的指令执行相应的操作,比如打开或关闭某个设备。
网络层则是物联网的“传输通道”,负责将感知层收集到的信息传输到应用层。
这一层主要包括各种通信网络,比如移动通信网络、卫星通信网络、蓝牙、WiFi 等等。
不同的通信网络适用于不同的场景,比如移动通信网络适用于大范围、移动性强的场景,而蓝牙和 WiFi 则适用于短距离、室内的场景。
应用层是物联网的“大脑”,负责对收集到的信息进行处理和分析,并根据分析结果做出决策。
这一层包含了各种各样的应用系统,比如智能家居系统、智能交通系统、智能医疗系统等等。
这些应用系统能够根据用户的需求和实际情况,提供个性化的服务和解决方案。
二、物联网应用典型案例(一)智能家居智能家居是物联网应用的一个典型案例。
通过物联网技术,家里的各种设备,如灯光、窗帘、空调、电视等,都可以实现智能化的控制。
比如,当你下班回家时,系统会自动检测到你的手机信号,然后自动打开灯光、调整空调温度、播放你喜欢的音乐。
你还可以通过手机APP 随时随地远程控制家里的设备,比如在上班时提前打开电饭煲煮饭。
(二)智能交通在交通领域,物联网技术也发挥了重要作用。
比如,通过在道路上安装传感器,可以实时监测交通流量、车速、路况等信息。
这些信息可以传输到交通管理中心,帮助交通管理人员及时做出决策,比如调整信号灯时间、疏导交通等。
此外,物联网技术还可以应用于智能停车系统,帮助车主快速找到停车位。
(三)智能医疗物联网技术在医疗领域的应用也越来越广泛。
物联网的体系架构
物联网的体系架构物联网(IoT)是一种利用物理传感器、网络和相应的软件系统,通过互联网将无人操控的物理系统连接起来,实现数据互联的网络技术。
而这个网络的基础是物联网的体系架构,也就是物联网的各个元素如何组织结构和数据收集、处理、自动识别、分配、运行的体系架构。
一般情况下,IoT的体系架构由四个层次组成,分别是实体设备层、数据传输层、应用层和云端服务层。
实体设备层是物联网里最核心的一层,这一层由各种传感器、芯片、板卡等实体设备组成,它将物理数据获取,处理和传输到相关网络中,以实现数据自动采集。
其中,传感器负责实时识别各种自然、物理和半结构化信号,将其转换为电信号或数据;芯片负责对上文的电信号或数据进行处理和编码;而板卡则负责电源管理和信号隔离。
数据传输层是物联网应用最重要的一层,负责将传感器采集的原始数据转化、传输到其他的网络中。
它可以利用以太网、IEEE 802.15.4、RS485/RS422、ZigBee/6LoWPAN、NFC、Power line通信等手段实现市级到街区以及街区以内的数据传输。
应用层主要是指应用程序,包括嵌入式应用程序、移动应用程序和Web应用程序,它们负责处理物联网网络中的设备信息,有效的使用物联网的基础设置,同时还需要实现安全策略,以保证安全性。
最后是云端服务层,这个层次主要是指云仓库等云端服务,如IoT平台、物联网云服务器等,它们负责将物联网中的设备信息传输、存储、分析、应用等存储及处理,比如包括物联网数据分析、设备运维、分布式消息系统等。
总而言之,物联网的体系架构包括四大层次,分别是实体设备层、数据传输层、应用层和云端服务层,这些在物联网解决方案中,起着最关键的作用。
以上所有层次相互协调完善,才能保证物联网的数据交互以及安全性。
大唐电信—物联网开放架构2010演讲稿
总 结
谢
谢!
问题1:巨大的产业发展前景和当前难以实现大规模化需求趋同的市场空间现状的矛盾?
问题2:碎片化巨大市场,总量很大,单个需求很小(设备、网络、业务、运营都不同)? 问题3:复杂产业链整合的问题。谁有能力,并有意愿承担复杂产业链的整合者角色? 问题4:协同标准化的问题。如何打破行业壁垒,在各行业标准化的同时,实现协同的连接? 问题5:整个体系的安全、隐私和可靠性问题。事关“生命和财产”,如何实现绝对的保证? 问题6:商业和运营模式问题。如何构建行业多赢商业和运营模式,以催生新应用和新价值?
演讲人:凌翔 大唐电信科技股份有限公司 2010年10月21日
物联网引领行业融合的发展趋势
移动互联网 物联网 固定移动融合 三网融合
收入
行业融合:传统以语音为代表的通信行业,正在向融合IT、媒体和传统行业的大通信范畴演进 定位转型:客户范畴、商业模式和产业链定位的全新重构,竞争对手认识和竞争思维的重建 能力创新:以能力为核心打造核心竞争力的趋势明显,商业模式创新进入到能力营销阶段 需求变化:碎片化多进程智能处理,泛在化数字生存,应用社区化和社会虚拟化,传播去中心化
自动化控制传感器 煤仓料位计 水位计 远程产量监控计 电力监控传感器
产业实践:综合监控采集应用解决方案
平安城市 数字油田 精准农业 平安家居
综合监控平台 移动 视频 监控 手机 家庭 监控
远程 综合 采集 移动&宽带通信网络
农作物 综合参 数采集
以视频为核心的监控应用是成熟的物联网应用,结合传感器&传感网可提供完善的物联网方案
平安城市(视频监控应用)
处理:人工目标识别、告警
工业安全生产(传感器应用)
物联网发展规划
物联网发展规划一、物联网发展定位 (1)1、物联网通信管道提供者 (1)2、物联网重点行业应用的集成者 (2)3、联网能力平台的运营者 (2)二、能力架构 (2)三、重点领域方向 (3)四、组织、推进和支撑 (4)五、物联网商业模式分析 (4)六、物联网发展策略 (5)1、面临的挑战 (6)(1)行业需求 (6)(2)行业壁垒 (6)(3)集成能力、服务能力不足 (6)2、物联网发展思路 (6)3、物联网业务发展模式 (7)4、物联网发展策略 (8)(1)聚焦客户能力储备 (8)(2)体系固化重点推广 (8)(3)深度融合规模推广 (9)4、物联网发展措施 (9)(1)终端 (9)(2)平台 (9)(3)网络 (10)七、电信运营商物联网发展情况 (10)1、中国移动 (10)(1) 中国移动重视物联网产业 (10)(2) 推出多种M2M业务,满足国内行业需求 (11)(3) 目前应用以集团客户为主 (11)(4) 推出了wmmp平台及认证测试服务 (12)2、中国 (12)3、中国电信 (13)(1) 大力推广全球眼业务 (13)(2) 制定物联网市场发展规划 (14)(3) 优势与劣势并存 (14)八、物联网行业应用具体实例 (15)1、物联网在农业中的应用 (15)农业标准化生产监测系统 (15)动物标识溯源系统 (16)2、物联网在工业中的应用 (17)城市电梯安防管理系统 (17)3、物联网在服务产业中的应用 (18)物联网发展规划物联网带来的信息革命最终将应用至各行各业,其创建的价值网络将会使传统产业链连接起来。
运营商在价值网络中提供物联网服务,是一个新的价值创造环节。
目前电信运营商不仅面临来自传统电信业内部的激励竞争,而且还受到非传统竞争企业的挑战和冲击。
面对激烈的竞争态势,如何夺得先机,谋求正确的战略、采用正确的策略成功介入物联网领域,是电信运营商迫切需要解决的问题。
作为通信网络的建设者和运营者,在物联网建设方面有很多网络资源优势,为了抢占物联网市场。
电信企业物联网云平台应用管理系统建设解决方案
电信企业物联网云平台应用管理系统建设解决方案一、前言随着物联网技术的逐步发展,各相关企业也逐渐在生产、服务、管理等方面开始借助物联网技术实现数字化、智能化、自动化等目标,在此过程中物联网云平台应用管理系统的建设显得尤为重要。
二、物联网云平台应用管理系统简介物联网云平台应用管理系统是指通过建立云平台应用管理系统来对企业物联网应用进行管理。
该系统通过路由器或或网络通信设备将智能设备与云平台连接在一起,以实现设备之间的联通和数据的收集、存储、处理、分析与展示。
该系统具有以下特点:1. 集成化:该系统中包含各种物联网应用的基础设施和功能模块,可满足企业各方面的需求。
2. 可扩展性:该系统具有高度的可扩展性,能够随着企业的业务扩大而不断升级。
3. 易用性:该系统支持多种语言和操作系统,对用户来说是易于操作和学习的。
4. 安全性:该系统能够保障企业数据的安全,避免数据泄漏和丢失。
三、物联网云平台应用管理系统建设方案实施流程1.需求分析:分析企业物联网应用的需求,评估设备数量和类型,分析设备数据采集、存储、处理、分析和展示的需求。
2.系统设计:根据企业需求,设计物联网云平台应用管理系统,包括设备接入模块、设备数据采集模块、数据存储模块、数据处理模块、数据分析模块和数据展示模块等。
3.系统实施:实施物联网云平台应用管理系统,包括网络接入设备的安装调试、系统软件的安装配置和数据传输机制的配置等。
4.系统测试:对物联网云平台应用管理系统进行测试,确保各功能模块正常运行,数据正常采集、传输和处理等。
5.系统推广:将物联网云平台应用管理系统推广到企业内部和客户端,提供使用培训和技术支持。
四、物联网云平台应用管理系统建设的意义1.降低成本:通过物联网云平台应用管理系统,企业可以实现设备远程监控和管理,减少人工管理成本。
2. 提升效率:通过物联网云平台应用管理系统,企业可以实现终端设备数据的实时监控和分析,提高工作效率。
3. 提升智能化:通过物联网云平台应用管理系统,企业可以实现实时监控、预警、响应,提高信息化的智能化水平。
中国电信基于无线物联网的技术分析及解决方案赵卿
2012年10月内蒙古科技与经济Octo ber2012 第19期总第269期Inner M o ngo lia Science T echnolo gy&Economy N o.19T o tal N o.269中国电信基于无线物联网的技术分析及解决方案赵 卿(中国电信内蒙古分公司,内蒙古呼和浩特 010040) 摘 要:电信3G无线通信产业与新兴的传感器网络的有机结合势必将助力物联网无线传感器网络技术的发展,为物联网其他层面的技术提供更明确的发展方向。
文章主要描述电信3G无线通信网络助力物联网无线传感器网络在各行业应用中的技术及解决案例。
关键词:电信3G无线通信;物联网;无线传感网 中图分类号:T P393 文献标识码:A 文章编号:1007—6921(2012)19—0069—05 伴随着计算机的普及和互联网的延伸,信息产业迎来了第三次技术革命的浪潮,物联网将互联网扩展到民众生活、生产的每一个角落。
物联网作为新的理念引导着新一代信息技术的应用集成创新,传统信息基础设施建设、通信、互联网、数字内容等独立领域在物联网时代的集合在更多领域深度应用,更多行业、更大范围的传统产业与信息化深度融合。
中国电信在国家物联网全面布局中倾力打造“感知中国”,目前的物联网产品已经触及现代农业、医疗卫生、交通物流、金融服务、工业制造、城市建设、环境保护、安防、能源等多个行业。
无线传感网络技术作为物联网信息汇聚层的核心技术,是物联网其他层面技术的整合应用,对物联网的发展有提纲挈领的作用,是物联网技术发展的主要方向。
目前3G无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的网络架构已经成为当今一代移动通信系统与无线传感网络的趋势,中国电信作为中国三大电信运营商之一,拥有广阔的3G无线通信网络覆盖的优势,将传统电信3G无线通信产业与新兴的传感器网络的有机结合势必将助力无线传感器网络技术的发展,为物联网其他层面的技术提供更明确的发展方向。
电信企业基于物联网技术的信息化应用研究和方案设计
关键词 : 物联 网; 联网 ; 互 信息化
中图分类号 :P 9 . T 3 14
物联网, 其英文名称是“ e n m t fh g” t e o t ns 。 le i
顾 名思义 , 联 网就是 “ 物相 连 的互 联 网 ” 物 物 。传 统
网络层 由各种 私有 网络 、 联 网、 互 有线 和无线通
1 物 联 网技 术 简介
1 1 概 念 的引 出 .
信网、 网络管理系统和云计算平台等组成 , 负责传递
和处 理感 知层获 取 的信息 。 应 用层 是 物 联 网和 用 户 ( 括 人 、 织 和 其 他 包 组
物联网, 是继 计算 机 、 联 网与移 动通信 网之后 互
供 了良好的研发和测试环境 。
物联网: 是指 在计算 机互联 网的基础上 , 利用 RI、 FD 无线数据通信等技术 , 通过 构造一个覆盖世
界上 万事 万 物 的 “ne t f hns 。在 这 个 网 络 Itme o ig” T
随着 电信网络特别是无线通信网络 的发展 , 我
感知层是 由传感器 以及传感器网关构成 , 例如
息化应用 , 从而为已进入传统业务发展瓶颈期 的电 信企业提供了跨越发展的新思路。
温度传感器、 湿度传感器、 氧化碳浓度传感器、 二 二 维码 标 签 、 FD标 签 和读写 器 、 像头 、 P RI 摄 G S等各类
感知终端。其主要功能是识别物体 , 采集信息。
系统 软件 : 据库 软 件 建 议 选用 Oal 1gf 数 rc 0 o e r
系统) 的接 口, 它与行业需求结合 , 实现物联网的智
能应用 。 。
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–与号百移动业务的结合
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–与电信传媒的结合
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融合网关
物联网网关
RS232/485 以太网接口 以太网接口
功能要求
ChinaNet/ PSTN
物理和电气接口,包括 网络侧和传感网侧接口
传感网信息汇聚和路由 传感网管理和数据维护
面向医卫和监 控的应用研究
物联网网关规范化
统一应用平台
模组规范化
3GPP R10-Network Improvements for Machine Type Communications (NIMTC)
• 3GPP已完成了业务需求的研究,目前就网络结构( SA2)及无线接口(RAN2)开展了技术方案的研究
二维码在号百中应用的示意(1)
• 凭证的应用
– 订电影票(可同时完成小额支付、附带优惠) – 订房(可同时附带折扣/优惠券) – 订餐(可同时附带折扣/优惠券) – 专门的折扣券/优惠券(结合行业首查客户)推送
用户通过号百平台申请订 票/订房/订餐票
二维码凭证以短信的形式 推送到用户手机中
在影院检票处/餐馆/酒店前台, 将电子凭证显示在手机屏幕上 ,在阅读器上读出。
物联网标准研究进展
国内标准物联网进展情况
国家传感器网络标准组(WGSN)
国家通信标准工作组( CCSA)
标准组由信标委支持,无锡物联网研究院和电子技术标准化研究所主 导成立,主要面向ISO/IEC JTC1进行中国的国际标准提案输出 该标准组下设立2个研究组和6个标准组,分别为国际标准化项目组、 行业应用调研组、标准体系不系统架构组、通信不信息交互组、协同 信息处理组、标识组、接口组、安全组 参加单位众多,主要以高校、科研机构和IT企业为主,包括中国电子 技术标准化研究所、中国科学院、华为、西电捷通、深圳天智、杭州 家和、清华、北大、展讯、中兴、大唐、北邮、工信部研究院、中国 移劢、中国联通、中国电信等上百家单位 该标准组提出的物联网信息汇聚、协同感知、泛在聚合三阶段演进路 线,已经被ISO/IEC JTC1传感网总体技术文档采纳。目前已明确在 JTC1下成立工作组(WGSN),系统推进传感网国际标准的制定
物联网市场和网络发展规划
物联网信息汇聚阶段关键技术
第一阶段3G与传感器网络结合
相关关键技术
• 传感器网络高能效通信技术
• 传感器网络组网关键技术 • 传感器网络协同体系架构
• 传感器网络与用操作系统
• 传感器网络测试验证平台 • 传感器网络低功耗技术
• 传感器网络电磁兼容技术
• 传感器网络网关设备
让客户尽情享受信息新生活
物联网技术发展的思考
2009年12月
提纲
物联网的体系架构和技术路线 物联网的标准进展
1
2
3
物联网网络发展关键问题
发展建议
4
物联网(传感网)典型体系架构
物联网典型体系架构分层描述
物联网应用层
提供丰富的基亍物联网的应用,是物联网发展的根本目标 将物联网技术不行业信息化需求相结合,实现广泛智能化应用的 解决方案集 关键在亍行业融合、信息资源的开发利用、低成本高质量的解决 方案、信息安全的保障以及有效的商业模式的开发
物联网网络层
广泛覆盖的移劢通信网络是实现物联网的基础设施 是物联网三层中标准化程度最高、产业化能力最强、最成熟的部 分 关键在亍为物联网应用特征进行优化和改进,形成协同感知的网 络
感知层是实现物联网全面的感知的核心能力 是物联网中包括关键技术、标准化方面、产业化方面亟待突破的 部分 关键在亍具备更精确、更全面的感知能力,幵解决低功耗、小型 化和低成本的问题
提纲
物联网的体系架构和技术路线 物联网的标准进展体系
1
2
3
物联网网络发展关键问题
发展建议
4
当前存在的主要问题
关键技术 有待突破
行业壁垒 有待突破
研发力量 比较分散
缺乏完 整的标 准体系
体系架构 尚未建立
缺乏成 熟的商 业模式
政策环境 难成 有待完善 规模
共赢模式 有待探索
现阶段运营商应用仅仅体现在RFID/二维码以及数据采集的 行业拓展应用方面,单纯提供数据传输通道和行业集成解决方 案两种模式,投入产出比较非常低
其他工作建议
• 积极参加标准化组织,尤其是传感网标准组织和 CCSA相关标准化工作 • 积极介入物联网产业联盟,尤其北京地区的联盟 组织 • 积极研究利用中国电信数据中心的能力,建立物 联网统一的数据处理和管理中心的技术可行性 • 积极研究物联网对中国电信全业务网络的需求, 为物联网发展提前布局
谢 谢 !
主要特征 (1)具备以事件、任务为驱劢 的感知层、网络层和应用层协 同工作的更强大的信息感知和 信息处理能力 (2)3G网络为物联网业务特 性进行优化和定制,满足物联 网通信及业务的特性需求 (3)传感器网络的自组织、协 同感知功能是在物联网的整体 管理体系下实现的
主要特征 (1)基亍多种组网技术融合的 无处丌在的协同感知能力 (2)信息资源使用模式突破以 单一应用服务为目标,通过聚 合海量信息聚合丌断衍生新的 应用
物联网协同感知阶段 --第二阶段3G与传感网络的融合
3G不传感器网络融合物联网体系架构设计及研究 物联网的编码体系、码号体系、地址体系研究 物联网的安全体系研究 物联网QoS体系研究 增强无线接口 物联网移劢性管理技术研究 物联网协同体系架构研究 物联网信息库管理策略及关键技术研究 物联网不信息智能处理关键技术研究 物联网的计费策略及关键技术研究 物联网应用示范系统建设
融合网关功能模型
网络参考模型
•位置:位于无线传感器网络与电信网络之间 •期望功能: 1)协作能力:同一区域不同网关间协作、终端移动过程中的协作管理 2)移动能力:网关本身在移动过程中能够保持与网络的连接能力 3)信令处理能力:转换无线传感网络与电信网络间的交互信令、数据 4)数据存储能力:需要时保留终端节点的位置、路由、认证、其他数据信息等
•
基于移动终端的WSN网络结构 及协议研究 •设计更灵活的自适应编码,优化 传输方式,支持更灵活的资源粒度 分配 • 增强L2/L3协议,支持大量M2M 终端 • 简化调度、功控、HARQ、链路 自适应、同步、接入和切换过程
3GPP MTC Service Requirements •
MTC业务的公共需要 •地址 •识别 •收费 •安全 •远程管理 •分类别的系统优化: •低移动性 •通信时间可控 •仅使用PS域 •低数据率 •用户分群 •仅有移动源发 •高可用性 •盗窃/故意破坏
行业融合是要面对的深层次问题
示范效应不强 当前的应用以监控为主,丌 能给企业带来显著的经济效 益,丏需要考虑机器替换人 员的问题 需求挖掘不足 企业技术人员丌了解信息技 术的最新进展,从事信息化 的人员丌掌握各行各业的业 务流程 实施风险较大 应用影响到企业生产过程 的改变,对企业来讲是重 大决策,应用新技术风险 较大 安全手段不够 应用涉及到政府的管理、企 业的生产、人们的生活,当 前缺乏技术上统一的手段以 及法律上的保护条款
ADSL
WiFi cdma cdma
用户面数据传输协议 安全性能保障 本地和远程管理维护等
传感器
+
加载第三方应用软件
控制器
充分发挥中国电信有线+无线(宽带+移动)综合优势 传感网和电信网融合的关键基础设备 依据物联网演进发展,分阶段开发和扩展网关功能 介入物联网感知层,摆脱管道角色,SIM提供商→平台提供商 ,
物联网感知层
物联网扩展系统架构
物联网技术路线
以规模化应用为目标,分阶段实现3G与传感网的融合,实现物联网的可 运营、可管理及产业化
信息汇聚
协同感知
泛在聚合
3G与传感器网络结合
3G与传感器网络融合
泛在网络、信息聚合
主要特征 (1)将分散的、利用多种感 知技术手段所采集的信息通过 网关设备汇聚到3G网络 (2)通过3G网络将感知信息 汇聚到应用系统 (3)由应用系统集中进行信 息的处理,幵提供信息应用服 务。
提纲
物联网的体系架构和技术路线 物联网的标准进展
1
2
3
物联网网络发展关键问题
发展建议
4
物联网标准研究进展
物联网标准研究进展
ETSI
2008年成立TC M2M工作组,该工作组由FT-Orange发起,包括 运营商、设备商、集成商等几百个研究单位和组织加入 研究目标
研究重点
研究和制定物联网业务需求报告,聚焦传感网和移劢网融合、商业模式 和最佳业务应用等 研究幵规范端到端的物联网网络架构不相关接口 对其他标准组织中已有物联网相关规范进行修订 网络架构和统一协议 传感网技术 选择和组网
二维码/RFID应与集团 重点产品和运营部门需求结合 • 移动支付
• 校园一卡通 • 二维码小额支付 • 与号百结合 •做后向凭证 •三订 •折扣/优惠券 •做业务标识 •号百自营业务 •天翼伴游 •终端是瓶颈 •支持RFID标签/阅读器功能的手机 •二维码识读功能手机 • 特定行业、特殊传感器的智能终端(不仅限于二维码和RFID)
行业开放不够 行业内部利益相关机构对 亍信息化服务提供商进入 行业具有天然的抵触
行业融合 的难度大
资源开发不足 政府和企业拥有大部分信 息资源,却由亍政府管理 、信息安全、企业垄断利 润等因素,未能充分得到 开发利用
涉及企业流程改变、系统对接、设备改造、岗位调整
提纲
物联网的体系架构和技术路线 物联网的标准进展体系
1
2
3
物联网网络发展关键问题
发展建议
4
物联网系统架构
无线传感器网络 物联网终端 承载网络 运营支撑系统 应用系统