目录

  • 1 绪论
    • 1.1 物联网的概念
    • 1.2 物联网的技术特征
    • 1.3 物联网的发展概况
    • 1.4 物联网的内涵
    • 1.5 从互联网到物联网的演进
  • 2 物联网体系架构
    • 2.1 物联网的基本组成
    • 2.2 感知层
    • 2.3 网络层
    • 2.4 应用层
    • 2.5 物联网应用场景
  • 3 射频识别(RFID)系统
    • 3.1 自动识别概述
    • 3.2 自动识别技术分类
    • 3.3 射频识别
      • 3.3.1 射频识别系统的分类
      • 3.3.2 射频识别的工作原理
      • 3.3.3 射频识别标准体系
      • 3.3.4 射频识别的发展趋势
    • 3.4 射频识别系统举例——EPC系统
  • 4 传感器与无线传感网
    • 4.1 传感器概述
    • 4.2 传感器的工作原理与应用
    • 4.3 无线传感器网络
  • 5 物联网通信
    • 5.1 无线通信网络概述
    • 5.2 无线接入网
      • 5.2.1 ZigBee
      • 5.2.2 蓝牙
      • 5.2.3 UWB
      • 5.2.4 60GHz通信
      • 5.2.5 WLAN
      • 5.2.6 WiMAX
    • 5.3 移动通信网络
    • 5.4 有线接入网
    • 5.5 光网络
    • 5.6 量子通信
  • 6 物联网网络服务
    • 6.1 物联网网络服务概述
    • 6.2 物联网名称解析服务
    • 6.3 物联网信息发布服务
    • 6.4 实体标记语言PML
  • 7 物联网数据与计算
    • 7.1 大数据的概念
    • 7.2 物联网产生的数据及数据融合技术
    • 7.3 大数据技术
    • 7.4 云计算
  • 8 物联网中间件
    • 8.1 物联网中间件概述
    • 8.2 中间件结构
    • 8.3 中间件标准和中间件产品
  • 9 物联网安全机制
    • 9.1 信息安全基础
    • 9.2 物联网安全概述
    • 9.3 物联网信息安全体系
    • 9.4 物联网安全实施策略
  • 10 智慧地球与物联网应用
    • 10.1 智慧地球
    • 10.2 M2M——物联网应用的雏形
    • 10.3 物联网典型应用
网络层

网络层的功能

物联网的网络层是在现有的网络和互联网基础上建立起来的。网络层与目前主流的移动通信网、国际互联网、企业内部网、各类专网等网络一样,主要承担着数据传输的功能。

物联网的网络层包括接入网和核心网。接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备,其长度一般为几百米到几公里,因而被形象地称为“最后一公里”。核心网通常是指除接入网和用户驻地网之外的网络部分。核心网是基于IP的统一、高性能、可扩展的分组网络,支持移动性以及异构接入。

接入网

传统的接入网主要以铜缆的形式为用户提供一般的语音业务和数据业务。随着网络的不断发展,出现了一系列新的接入网技术,包括无线接入技术、光纤接入技术、同轴接入技术、电力网接入技术等。物联网要满足未来不同的信息化应用,在接入层面需要考虑多种异构网络的融合与协同。

1.无线接入技术无线接入技术通过无线介质将终端与网络节点连接起来,具有建设速度快、设备安装灵活、成本低、使用方便等特点。考虑到终端连接的方便性、信息基础设施的可用性(不是所有地方都有固定接入能力)、监控目标的移动性,在物联网中无线接入技术已经成为最重要的接入手段。

2.有线接入技术铜线接入技术,是指在非加感的用户线上,采用先进的数字处理技术来提高双绞线的传输容量,向用户提供各种业务的技术。光纤接入技术是一种光纤到楼、光纤到路边、以太网到用户的接入方式,它为用户提供了可靠性很高的宽带保证。混合光纤/同轴网(Hybrid Fiber Coax,HFC)也是一种宽带接入技术,它的主干网使用光纤,分配网则采用同轴电缆系统,用于传输和分配用户信息。

互联网

互联网是由多个计算机网络按照一定的协议组成的国际计算机网络。首先,互联网是全球性的;其次,互联网上的每一台主机都需要有“地址”;最后,这些主机必须按照共同的规则(协议)连接在一起。

互联网是由计算机网络相互连接而成。从计算机网络组成的角度来看,典型的计算机网络从逻辑上可以分为两部分:资源子网和通信子网。资源子网由主计算机系统、终端、连网外部设备、各种信息资源等组成。资源子网负责全网的数据处理业务,负责向网络用户提供各种网络资源和网络服务。通信子网由一些专用的通信控制处理机和连接它们的通信线路组成,完成网络数据传输、转发等通信处理的任务。

互联网数据通信能力强,网上的计算机是相对独立的,它们各自相互联系又相互独立。互联网的功能主要有三个:数据通信、资源共享和分布处理。数据通信是计算机最基本的功能,能够实现快速传送计算机与终端、计算机与计算机之间的各种信息。计算机互联网络的目的就是实现网络资源共享。