物联网行业专业名词,你知道哪个?

物联网行业专业名词,你知道哪个?,第1张

物联网你听过吗?随之万物互连的定义明确提出,物联网愈来愈被大家所悉知,物联网别称IOT,可是绝大多数的人都只知物联网一词,但不知道IOT的含意,以便让大伙儿更强的掌握物联网制造行业,接下来就对物联网行业的专业名词给大伙儿归纳梳理了一下,仅供参考。

物联网行业十大专业名词,你知道哪几个?

1、IoT

物联网是新一代信息 科技 的关键构成。其英文名字是「The Internet of things」。从而,说白了,「物联网就是说物物相接的互联网技术」。这有双层含意:

第一,物联网的关键和基本依然是互联网技术,是在互联网技术基本上的拓宽和拓展的互联网;

第二,其局端拓宽和拓展来到一切物件与物件中间,开展信息内容互换和通讯。

因而,物联网的界定是根据 射频识别(RFID)、红外线感应器、卫星导航系统、激光器扫码器 等信息内容传感技术机器设备,按承诺的协议书,把一切物件与互联网技术相互连接,开展信息内容互换和通讯,以保持对物件的智能化系统鉴别、精准定位、追踪、监控器和管理方法的一种互联网。

2、APN

APN 指一种网络接入技术,是根据移动上网时务必配备的一个主要参数,它决策了设备上根据哪样连接方法来浏览互联网。针对移动用户而言,能够浏览的外界网络类型有许多,比如:Internet、WAP 网址、集团公司公司内部互联网、制造行业内部专用型互联网。而不一样的接入点能够浏览的范畴及其连接的方法是不一样的,互联网侧怎样了解设备上激话之后要浏览哪家网络进而分派哪家网段的 IP 呢,这还要靠 APN 来区别了,中亿物联表明 APN 决策了客户硬件设备上根据哪样连接方法来浏览哪些的网站。

3、BSS

业务流程支撑点系统软件(Business Support Systems)

主要运用于通讯行业,根据该对系统客户实行相对业务流程实际 *** 作。它选用省管理中心/全国性管理中心二级系统架构图,二级系统软件紧密联系,相互搭建各大网站服务项目/各大网站经营的运营支撑工作能力。

4、OSS

运营支撑系统软件(Operations Support System)

OSS是一个综合性的业务流程经营和管理系统,另外都是真实结合了传统式IP数据业务与移动增值业务的综合性管理系统。中亿物联网表明OSS是通信运营商的一体化、信息内容共享资源的终端软件,它关键由网络安全管理、管理信息系统、收费、运营、帐务和顾客服务等一部分构成,系统软件间根据统一的信息内容系统总线有机化学融合在一起。

5、BOSS

业务流程运营支撑系统软件(Business and Operation Support System)

BOSS 是业务流程运营支撑系统软件(Business Operation Support System)的通称,公司的运营支撑服务平台,出示端到web端经营流程来适用营运商解决如顾客服务、批价、收费、清算及其催交等的日常工作。

它包括客户关系管理(CBOSS)、产品经营(PBOSS)、资源优化配置、顾客服务、渠道营销、收费、帐务、清算、合作方管理方法等多方面的作用。它对各种各样业务流程作用开展集中化、统一的整体规划和融合,是一体化得、信息内容资源充足共享资源的支撑点系统软件。

一般 常说的 BOSS 分成四个一部分:

收费及清算系统软件

运营与帐务系统软件

智能客服系统

信息处理系统

BOSS 从业务流程方面看来就是说一个架构,来承重业务管理系统、CRM系统软件、收费系统。保持统一架构中的竖向、横着管理方法。

业务流程经营终端软件应对顾客是统一的。应对业务流程营运商,它结合了业务流程支撑点系统软件(BSS)与运营支撑系统软件(OSS),是一个综合性的业务流程经营和管理方法支撑点服务平台,另外都是真实结合业务流程(不一样的营运商有不一样业务流程的结合,如传统式互联网接入业务流程、IP数据业务、内容出示业务流程与移动增值业务等)的综合性管理系统。

6、NE

网元 (network element)

即网络单元,包括硬件环境及运作其上的手机软件。一般 一个网络单元最少具备一块主控板,承担全部网络单元的管理方法和监控器。服务器手机软件运作在主控板上。

三大网元详细介绍:

物联网专业化支撑点系统软件连接的核心网分成三大块,各自是 HSS、SCP、PCRF。

HSS(Home Subscriber Server)所属签订客户服务

PCRF(Policy and Charging Rule Function)对策与收费标准作用

SCP(Service Control Point)业务流程基准点

7、网关ip(Gateway)

将2个应用不一样协议书的互联网段联接在一起的机器设备。它的作用就是对2个互联网段中的应用不一样传送协议书的信息开展互相的汉语翻译变换。

8、IMEI

国际性移动终端标志(International Mobile Equipment Identity)

标志每一台 GSM 和 UMTS 手机上的大数字,具备唯一性。该标志一般 坐落于充电电池正下方的手机上内部,还可以根据在手机上中键入字符串数组#06#来查询该手机上的国际性移动终端标志。

9、IMSI

国际性手机用户标识码(International Mobile Subscriber Identity)

在 GSM 和 UMTS 互联网中用以唯一鉴别手机用户的一个号。这一号一般 被储放在 SIM 卡上,由手机上发给互联网。它也可用以获得储存在当地部位寄存器(HLR)中的手机用户的更多信息,或拷贝在本地拜会部位寄存器中。

为了避免根据无线网络插口对客户开展监听和追踪的 IMSI 是非常少被推送的,只是被做为尽量由一个任意转化成的 TMSI 替代推送。

10、M2M

设备与设备(machine-to-machine)

设备与设备是将信息从一台终端设备传输到另一台终端设备,也就是说设备与设备(Machine to Machine)的会话。M2M 管理系统中,重中之重保持三种方法的通讯:设备对设备,设备对移动手机(出示客户远程控制监控工作能力),移动手机对设备(出示客户远程 *** 作工作能力)。

IMS域中3种类型的呼叫会话控制功能(CSCF)承担着不同的功能。P-CSCF是SIP[2]中的代理服务器,它负责接受请求或响应并进行转发。S-CSCF执行会话控制服务,包括注册并维持会话的状态,担任SIP服务器的功能。而I-CSCF则是外部网络访问IMS与之进行交互通信的接口,通过这种方式可实现对本网络结构的隐藏。HSS由2G的归属位置寄存器(HLR)演化而来,是支持用户注册并存放用户身份、位置数据和过滤策略信息的网络数据库。HSS也负责用户进行网路接入的认证和授权控制信息的管理。
3GPP在IMS中提供了对三类服务与应用的接入,基本涵盖了可能的应用:
a) IMS中,SIP被引入作为核心信令协议,SIP应用服务器可被用来提供服务。
b) 由快速部署和第三方可提供服务所驱动的开放式应用编程接口(API),如OSA /Parlay API[3,4],因此OSA/Parlay服务器等可用作服务的提供和控制。
c) 为了保护传统网络中已有的投资,利用已有的智能网服务,必须提供一种方法来实现传统智能网与新的IMS域的终端用户的互通,如CAMEL[5]等。
这些应用服务器通过各自的服务平台,即SIP AS、OSA SCS和IM SSF,与S-SCSF通信,为用户提供符合其配置策略的服务。
作为对移动用户的媒体服务和应用的支持,IMS给用户提供服务的过程如下:
a) 移动用户已经通过GPRS的注册,获得了网络分配的IP地址,并执行P-CSCF发现;
b) 通过CSCF向IMS进行注册,并执行安全认证,业务配置信息有效地存储在HSS中;
c) 用户通过CSCF与应用服务器通信,请求相应的服务;
d) 应用服务器根据服务策略进行相应的响应,如提供服务或报错,最后拆除会话。
12 协议
IMS为了支持基于IP的多媒体服务,实现移动网络与IP网络的融合,全面引入了IETF的协议,可分为下述几类。
121 信令和会话协议
3GPP采用SIP作为IMS中的核心信令协议,用于会话的建立、更改和拆除,并且独立于媒体的传输,但SIP并不负责QoS的保障。SIP通过开发新的方法、头部字段、消息体类型来实现强大的可扩展性,支持了未来潜在的应用。会话中消息体的描述使用的是SDP协议。
122 媒体传输协议
媒体传输与会话控制分离,使用实时传输协议(RTP)来传输,并同时利用实时传输控制协议(RTCP)为RTP提供与媒体流相关的信息。RTP中使用时间戳来为接收方提供媒体流的次序,利用序列号来测量数据包的丢失情况。RTCP统计并汇报RTP数据包的收发数量,同时还提供时间戳和参考时间之间的映射。而“参考时间”是确保在接收方确定媒体同步的重要参数。
123 验证和安全协议
除了使用IP安全协议IPSec之外,IMS还引入了Diameter[6]协议,它是基于RADIUS协议发展而来,采用AAA客户—服务器结构,作为查询和访问HSS的安全协议。IMS中Cx、Dx和Sh接口使用了Diameter协议来执行验证功能。
124 支持运营管理的协议
为了使运营商能对用户不同QoS等级的服务和计费信息进行管理,并验证用户相应的QoS策略的合法性,引入了IETF开发的普通开放策略服务协议(COPS)[7]。
125 媒体网关控制协议
采用MEGACO/H248协议,通过MGCF对媒体网关进行控制。媒体网关(MGW)和信令网关(SGW)互联了IMS与传统电路交换网络ISDN/PSTN。
2 服务平台
IMS设计了3个平台来为用户提供多媒体的服务,统称为应用服务器(AS)。OSA SCS用于接入基于OSA/Parlay API的第三方业务,SIP AS用于提供基于SIP的应用服务,而IM SSF是接入智能网业务的接口。它们都通过S-CSCF来进行业务的实施,与S-CSCF的接口定义为ISC,它是基于SIP及其扩展之上的标准接口。从S-CSCF角度来看,OSA SCS、SIP AS和IM SSF都呈现出同样的接口特性。S-CSCF根据从HSS取得的配置信息和收到SIP消息的不同,做出向应用服务器直接转发消息(直接方式),或是转化成一个新的SIP消息再传给AS(间接方式)。
在具体的应用中,应用服务器在不同的环境下,也在SIP对话中充当了不同的SIP网元的角色,包括被叫UA或重定向服务器、主叫UA、SIP代理服务器、第三方呼叫控制器。在某些情况下,SIP对话直接通过S-CSCF进行转接,而并不通过应用服务器。前三种模式下的工作遵循RFC3261及其扩展协议。第三方的呼叫控制模式下,AS要新发起一个消息或呼叫,如执行预定的呼叫转移的情形等。
虽然从ISC接口上,三类AS的行为以统一的方式与S-CSCF进行交互,但它们本身提供的业务方式以及与HSS的接口是有所区别的。
21 基于SIP的业务
S-CSCF利用的是基于SIP及其扩展的呼叫信令协议,通过SIP应用服务器直接利用SIP协议可以获得SIP AS到IMS的接入。这种方式不需要进行呼叫会话协议之间的映射,因此S-CSCF和SIP AS之间没有中间的过渡平台,部署方便。SIP AS和HSS之间的接口是Sh,HSS负责控制提供何种信息给SIP AS。Sh上传输的是与用户相关的信息,也可以是对HSS透明的信息和数据。
22 基于开放式应用编程接口的业务
下一代网络是一个开放的网络,允许第三方业务提供商通过标准的应用编程接口(API)接入网络资源,进行各种业务或应用。3GPP与Parlay组织合作制定了Parlay/OSA的标准,支持独立于网络的第三方业务的接入和利用网络功能的体系,为用户提供服务。
在Parlay/OSA API中,提供给应用的网络功能实体被定义为若干业务能力特征(SCF)的集合,由业务能力服务器(SCS)支持,这些SCF为应用开发提供了必要的网络接入功能。Parlay/OSA API是分层结构,可分别提供网络安全、发现并接入SCF等功能。第三方应用服务器通过Parlay/OSA API和SCS相连接,而OSA SCS则在3rd AS和S-CSCF之间负责API和ISC之间的映射。此外,Parlay/OSA利用中间件技术实现对于特定厂家解决方案的独立性,并且也独立于所使用的编程语言和 *** 作系统等。OSA SCS与HSS之间的接口也是Sh。
23 基于智能网的业务
之前已经提到,已有的正在为现行通信提供强力支持的智能网不会在短期内消失,而且IMS系统必须考虑与UMTS的电路交换域的互联互通。要做到兼容已有的网络资源,实现技术和服务提供的平滑过渡,IMS需要接入现有的智能网。特别是3GPP提出的UMTS网络是在GSM/GPRS的基础上发展起来的,因此接入GSM/GPRS原有的移动智能网CAMEL就显得尤为重要。
IM SSF就是供CAMEL与S-CSCF互联为IMS提供服务的平台。从CAMEL角度来看,IM SSF是智能网的服务交换节点SSP,相当于CAMEL中业务交换功能SSF和呼叫控制功能CCF。IM SSF在S-CSCF和CAMEL之间实现SIP消息和CAP信令的映射。Si是IM SSF与HSS交互通信的接口,传输的是CAMEL相关的信息。因此,通过IMS也可以得到在电路交换中智能网所提供的服务。
3 发展与应用
31 应用
从以上描述可知,IMS中呼叫和会话的控制是基于SIP进行的,具体的信令流程和会话的状态变迁可参阅参考文献2。IMS体系结构和CSCF的设计利用了软交换技术,实现了业务与控制相分离、呼叫控制与媒体传输相分离。IMS虽然是3GPP为了移动用户接入多媒体服务而开发的系统,但由于它全面融合了IP域的技术,并在开发阶段就和其他组织进行密切合作,如Parlay,IETF等,就使得IMS实际已经不仅仅局限于只为移动用户进行服务。
IMS的无线接入技术除了GSM/GPRS和WCDMA之外,WLAN通过SIP Proxy也可以接入。此外,固定网络的LAN和xDSL接入技术也可以接入到IMS。而且IMS还提供了与ISDN/PSTN传统电路交换网络的互联机制。这样,IMS提供服务的终端除了移动终端之外,还包括固定的电话终端、多媒体智能终端、PC机的软终端等。
移动通信和固定通信的融合以及声音、数据、图像多媒体的融合是未来通信发展的趋势,IMS则初步体现了这两大融合。IMS的优势和前景使得3GPP2组织也将之引入,作为其提供实时多媒体服务的系统平台。
32 待解决的问题
IMS发展中,有以下两个问题比较突出。
321 QoS保障
尽管IMS为用户的服务需求提供了一个统一的平台,但由于服务的多样性以及其对网络资源的依赖程度决定了在网络中实现QoS保障的复杂性。
现行的IP网络中QoS保障机制有:资源预留协议(RSVP)、区分服务(Diffserv)、多协议标签交换(MPLS)等,但它们各有其局限性:
a) RSVP采用会话前预留资源的方法,额外开销大,且不适合在较大型的网络内使用;
b) Diffserv利用优先级分配资源的方法,实际上只是一种区分优先的技术,需要公认的QoS类别的划分机制;
c) MPLS利用划分等价类的方法来提供QoS的保障,但需要大规模更新网络中的路由器。
因此,为了实现所需的QoS,则需要综合利用各种不同的技术。此外,为了实现异构网络以及不同运营商之间网络互联中的QoS保障,网络间服务等级约定(SLAs)也是极其重要的。
322 安全问题
移动终端在接入网络时要通过鉴权认证,在接入IMS时还要再进行安全认证。此外,IMS对SIP文本消息进行了加密保护。但对于固定用户而言,在接入网络的时候,并没有身份鉴权的过程,这使得IMS内网元受攻击的安全隐患加大。因此,为了实现固定和IMS的融合,必须考虑固定接入时的安全问题。
4 结束语
基于IP技术之上的IMS的出现体现了固定、移动网络融合的需要,并且不限定下层接入技术,因此提供了极大的便利性和自由度,为网络的发展指出了方向。传统网络运营商希望可以借助于这一结构体系,充分利用现有网络资源来满足用户多媒体服务的需求,而新兴运营商则要求通过开放的接口快速部署业务和应用,尽快进入市场。IMS都满足了这些要求。
在网络演进的过程中,不同运营商会根据自身情况考虑适合的演进策略,但需要遵循标准化发展的要求。虽然IMS为移动或是固定终端提供了相同的服务体系,但如何在网络中,特别是异构网络之间实现QoS的保障和安全也是必须考虑的重要问题,这方面的技术还需要进一步完善。

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