预见2022:《2022年中国工业互联网行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)
行业主要上市公司:中兴通讯(000063),卫士通(002268),东方国信(300166),荣联科技(002642),浪潮信息(000977)等
定义:工业互联网
据信通院的产业范围理解,工业互联网存在着狭义和广义之分。从狭义范围来看,工业互联网核心产业只包含工业互联网平台、新型网络、边缘计算等融合创新带来的全新产业领域。从广义范围来看,工业互联网核心产业基本等同于工业数字化的相关产业,其根植于传统制造支撑体系,又融合数据感知、互联互通、先进计算、智能分析等能力,带来了传统产业的升级和新产业环节的诞生。
工业互联网核心产业体系既包括融合形成的两类全新产业子领域,即工业自动化、工业网络向边缘计算延拓形成的边缘计算子领域,汇聚工业数据、机理模型和创新应用形成的工业互联网平台及软件子领域。也包括工业软件、工业自动化、工业网络、工业装备、工业安全等传统产业的智能化升级部分。
产业发展前景及趋势预测
1、工业互联网发展趋势:步入快速发展阶段
工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物,通过人、机、物的全面联网,促进制造资源泛在连接、d性供给与高效配置。工业互联网正在推动制造业创新模式、生产方式、组织形式和商业范式的深刻变革。在实体经济、数字经济、软件产业共同发展的新体系中,工业互联网成为我国制造业在中国制造2025目标下、工业40时代的新的发展思路。
工信部、财政部等部委最近密集出台了《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023年)》《工业互联网+安全生产”行动计划(2021-2023年)》《工业互联网专项工作组2020年工作计划)》等多项旨在推进工业互联网发展的产业支持政策。业内普遍认为,随着产业支持政策的不断落地,工业互联网应用将进一步普及,产业发展也将进入快速发展期。在政策引导和市场推动的情况下,工业互联网行业仍然是一片蓝海。
我国工业互联网布局不断完善,且我国工业互联网基础设施布局各方面成果初现,但仍有很大进步空间。
2、工业互联网前景预测:工业互联网将随着物联网技术的进步而快速发展
考虑到工业互联网的跨界性质,很多产业可能将会从中受益,尤其是中小软件企业、互联网企业包括大数据、云计算等企业、智能制造企业等。作为物联网中的重要组成部分,工业互联网发展将会随着物联网技术的进步而得到快速发展,芯片、传感器、通信模组网络等行业的技术进步将会带动工业企业的新一轮效率提升,帮助电力、航空、医疗、铁路、能源等行业提高生产率。前瞻根据近年来的相关政策以及年复合增速测算出2027年中国工业互联网核心产业经济规模将达到243万亿元左右,渗透产业经济规模将达539万亿元,合计为782万亿元。这将为智能机器人、新型工业软件等软硬件领域带来发展机遇。
更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业互联网产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。
物联网5g的sa组网方式默认使用的共享apn是s5giot。
1、原理:5G核心网与5G基站直接相连,5G核心网与5G基站通过NG接口直接相连,传递NAS信令和数据;5G无线空口的RRC信令、广播信令、数据都通过5GNR传递。
5G有两种组网方式,一个是非独立组网(NonStandalone,NSA),另一个则是独立组网(Standalone,SA)。这两种组网方式,于5G商用前夜,引发业内广泛热议。
2、终端连接方式:只接入5G或4G(单连接),手机终端可以在NR侧上行双发。
3、与4G互 *** 作:类似4G与3G/2G跨核心网互 *** 作模式。
4、业务支持能力:可使用5G核心网能力,便于拓展垂直行业。
5、新增配置:接口:NG、Xn、N26(4/5G间互 *** 作)、4G与5G间互配邻区。
SA才是5G最终的发展形态:
只是业内共识,在5G发展的初期,完全推行SA是不现实的,因为这要付出更大的时间成本和金钱成本,很有可能错失5G发展的黄金时机,并极大延后了用户进入5G时代的脚步。
从世界范围来看,目前已经正式商用5G网络的国家,比如韩国和美国,现阶段均采用NSA组网,为的就是快速完成5G网络的覆盖,这是5G初期部署的最佳策略。
此外,之后完全建设完成的5G网络支持双模(SA和NSA),也就是说即使明年运营商开始过渡到SA组网,今年已经入网并上市销售的5G手机(NSA)届时同样可以正常使用,在速度体验上没有差异,不会出现用户担心的“到那时候NSA的5G手机就连不上网”的情况。
假如你有一个可应用的5G设备,然后在一个5G信号覆盖的区域,你就可以使用4G网络一样正常使用,比如我们可能在一些区域试用5G手机,但是我们除了能感觉到网速快很多,然后很多5G改变世界的体验,现在却很难体验到。只能等待未来各种设备的落地应用,比如很牛的云游戏,无人驾驶,物联网等等1、5G技术与4G最大的不同就是网速:
1G网络使用频分多址技术;
2G网络使用时分多址技术,峰值速率可达200kbps;
3G网络采用码分多址技术,峰值速率可达2Mbps;
4G采用在正交频多分,峰值速率为100Mbps;
而5G控制信道eMBB的多址技术为上下行CP-OFDM,没有PFT预变换,移动通信峰值速率可达20Gbps!
2、5G网络不仅传输速率更高,而且在传输中呈现出低时延、高可靠、低功耗的特点;低功耗能更好地支持未来的物联网应用,低时延、高可靠可以满足车联网的需求,车联网要求空口时延低至1ms,而传统的认证和加密流程等协议未考虑超高可靠低时延的通信场景。
3、5G网络应用的范围极广,面对的安全挑战也越多:如果说1G面向个人通信,5G则面向产业和社会的管理应用。相比于现在的相对封闭的移动通信系统来说,5G网络如果在开放授权过程中出现信任问题,那么恶意第三方将通过获得的网络 *** 控能力对网络发起攻击,APT攻击、DDOS、Worm恶意软件攻击规模更大且更频繁。
4、 5G的应用场景主要有以下几点:
1)连续广区域覆盖:保证用户在高速移动和边缘地区时能得到连续高速的网路信号提供100Mbps以上的用户体验速率。
2)满足办公区域等局部区域的热点高容量(高速率高密度)需求;
3)低功耗大连接:多种物联网设备海量连入,要满足物联网的低功耗要求。
4)低时延高可靠:主要为了满足车联网、工业控制和自动驾驶的需求。
二、5G网络中关键技术、核心词汇的浅谈理解:
1、无定型小区: 由于高频和高带宽,若使用高功率的宏站则布设成极高,但采用大量微站那么干扰严重、难以进行站点选址优化,解决方案是:
1)宏微蜂窝混合组网:
宏蜂窝负责广覆盖,支持高优先级和高QOS要求的用户;
微蜂窝小区用低功率站点实现热点覆盖,消除宏蜂窝中的“盲点”,将它安置在宏蜂窝的“热点”上,可满足该微小区域质量与容量两方面的要求。
2)控制面与数据面分离组网:
控制面与数据面分离,终端在微站间切换不影响宏站信令负荷,实现对覆盖和容量的分别优化。
小区分簇化集中控制,联合优化配置,解决小区间干扰协调和负载均衡问题。
3)上下行解耦异构组网:
2、接入的身份认证:
当移动用户首次附着于网络时,3G/4G终端的长期身份标识(IMSI)会直接以明文的形式在信道中传输,用户身份被公开。5G在USIM卡增加运营商设定的公匙,该公匙直接将用户的SUPI(IMSI)加密为SUCI,网络用私钥来解密,从而保护用户身份不被窃听攻击。3GPP在TR33899中给出了推荐的SUCI加密方案。
3、构筑未来5G网络架构的基石——SDN(软件定义网)与NFV(网络功能虚拟化):
当前的核心网EPC存在耦合缺陷:控制平面和用户平面的耦合、硬件和软件的耦合。
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