确定系统架构:首先需要明确物联网平台的系统架构,包括设备层、网关层、云平台层等,以及各层之间的通信协议和数据格式。
设计数据存储方案:物联网平台需要存储大量的传感器数据和设备信息,需要设计合适的数据存储方案,包括数据库结构、数据存储方式等。
设计数据通信方案:物联网平台需要与各种设备进行数据通信,需要设计合适的通信协议和数据格式,同时需要考虑数据安全性和加密传输等问题。
编写设备驱动程序:根据设备的类型和通信协议,编写相应的设备驱动程序,实现数据采集和控制等功能。
编写云平台程序:编写云平台程序,实现数据接收、处理、存储、分析和展示等功能。
实现数据分析功能:利用机器学习、人工智能等技术,对物联网平台的数据进行分析和挖掘,提供更加智能化的服务和应用。
需要注意的是,物联网平台开发涉及到多个领域,包括软件开发、网络通信、硬件设计等,需要掌握多种技能和知识。同时,物联网平台开发还需要考虑数据安全和隐私保护等问题,需要严格遵守相关的法律法规和标准规范。
出品 | 搜狐 科技
作者 | 张雅婷
编辑 | 杨锦
“现在如果把手机5G网络模式调到NSA模式下就无法连5G,但去年是可以的。”来自安徽合肥的电信用户张林(化名)向搜狐 科技 描述了当地的5G网络变化。
5G SA加速建设的浪潮之下,近日部分用户发现自己无法再连接5G NSA网络,关于5G组网模式NSA和SA的争论再次卷土重来。曾在2019年有专家表示,NSA单模5G手机在未来十年内都能正常使用。
诸多疑问浮出水面——运营商是否存在关闭NSA网络的情况?运营商会为了升级SA而拆除NSA基站吗?购买单模5G手机的初代5G用户是被“耍猴”了吗?
一位基站设备商的无线通信工程师告诉搜狐 科技 ,NSA升级为SA主要有两种方式。“一种是‘开双模’,在原来的NSA基础上再开通SA,NSA网络仍可继续使用;另外一种是NSA直接改为SA,这种方式会使得单模手机用户无法再连接5G网络。”
“NSA升级为SA并不意味着要拆除NSA基站,而关闭基站的说法也不太准确。”该人士强调,在建设好5G核心网的基础上,NSA升级主要是体现在软件层面,基站侧改个数据配置就可以放开SA了,硬件基本没变动。
NSA单模手机用户受影响?
1月15日,安徽电信和安徽联通联合宣布成为全国第一个全部切换为SA网络的省份。这或许是张林无法再连接5G NSA的主要原因。
无独有偶,一位来自四川资阳的电信用户向媒体反映,自己只支持NSA的小米 9 Pro 5G手机年初起便无法使用5G网络了。当地运营商回应称,从2020年12月25日起,四川省开始陆续从NSA网络全面切换为SA网络,对于用户因基站升级无法使用5G网络的情况,只能购买最新的SA网络5G手机。
运营商NSA撤站的声音更是不绝于耳,近日一份中国联通《关于5G服务SA网络部署通知》的文件在网络流传。文件显示,为加速推进与中国电信共建共享5G SA网络进度,要求各分公司于6月30日前完成NSA基站撤站工作。中国联通表示,该文件“完全是谣言。”
TMT分析师付亮告诉搜狐 科技 ,现在运营商确实在逐渐关闭NSA,(因为)SA已经非常成熟了。“此前2019年买的5G手机主推NSA,主要是因为当时行业对SA的预期也没这么快,毕竟手机更换周期也是20多个月。”关于运营商关闭NSA网络的话题,中国电信、中国移动向搜狐 科技 表示暂无回应。
2019年7月,工信部宣布,自2020年1月1日起申请进网的5G终端,原则上应同时支持独立组网和非独立组网(SA和NSA)。这或许也暗示了NSA单模手机注定不会在 历史 舞台上停留过久。
“相关事件影响面比较小,独立组网是我们国家5G规划的基础。”通信专家张弛告诉搜狐 科技 。但通信行业内,这个问题确实有争论。“是不是对只有NSA的用户不太公平?这么快时间就用不着5G了?”
可以看出,诸如四川、安徽等省份采用的SA升级方式并非混合组网,NSA网络未被保留意味着单模手机用户将受到比较大的影响。当然正如前文提到,在建设好5G核心网的基础上,NSA升级SA主要体现在基站侧软件层面的 *** 作,“运营商拆除NSA基站”的流言则不攻自破。
5G进入SA时代
“2020年全国新建的5G基站基本默认为SA。”通信行业内部人士告诉搜狐 科技 ,“2019年初期建设的NSA大部分是在省会城市,占比非常小,估计也就20%。2020年县市建设直接上的SA,很少有NSA。”
虽然NSA并非假5G,部分省份也为了保留NSA用户开通双模基站。按照目前的SA建设速度来看,使用NSA单模手机的用户极有可能面临着难以连接5G网络的风险。
5G商用初期,上市的少量NSA单模手机机型主要有中兴天机 Axon 10 Pro 5G、vivo NEX 3 5G、iQOO Pro 5G、小米9 Pro、三星 W20 5G、Galaxy Note10+5G、Galaxy-A90 5G等。
通信知名观察家项立刚告诉搜狐 科技 ,最早的NSA网络主要是在北上广深建设,其它省会只有少量基站,没有多少所谓的“最早用户”一定需要坚持用NSA。
去年3月,工信部发文称,要求加快5G网络建设部署,支持基础电信企业以5G独立组网(SA)为目标,控制非独立组网(NSA)建设规模。工信部原部长苗圩也曾呼吁,只有SA的方式才能更进一步显现出5G的性能。
前不久,中国移动正式宣布,全国40余万5G基站已经全面升级SA能力,因此促进5G端网匹配、将5G用户全面向SA网络迁移成为2021年的重点任务。
“中国移动将从两个方面着手努力:一方面升存量,已推送升级支持SA终端量近8000万,具备可升级条件的存量终端3月份全部完成升级;另一方面扩新增,2021年3月1日起,新上市终端默认打开SA功能,不允许设置SA开关。”
中国电信也在去年11月宣布覆盖全国300+城市的5G SA正式规模商用,并表示全球最大5G SA组网正式投入使用。
NSA难以发挥5G真正特长
SA是发展的必然趋势。多位行业人士告诉搜狐 科技 ,只有SA才能发挥5G的真正特长。
张弛表示,NSA只是在接入网上做手脚,核心网还是4G,相当于半个5G。虽然手机上网速率提高了,但是连接密度和端口时延才能体现5G价值。“NSA达不到每平方公里100万的连接密度,时延不能低至5G端口时延1毫秒。这意味着NSA不能支撑1万亿个设备上网,对时延极其敏感的远程 *** 作也难以完成。“
此前在2019年的SA与NSA大辩论中,分为了两大阵营。纷争的大背景是,2019年同时支持SA和NSA的基带芯片只有华为巴龙5000,而高通X50仅支持NSA。
以华为为代表的阵营表示,NSA很快会被淘汰,SA才是真5G。而以小米、vivo为代表的高通阵营则表示反对,雷军曾转发“NSA和SA都是真5G,NSA手机可长期使用”的辟谣微博。vivo通信研究院总经理秦飞曾表示,NSA单模5G手机同样也能正常使用。
回过头来看,NSA与SA都被定调为“真5G”。“从长远来看独立组网绝对是对的,虽然成本高一点,包括NSA单模手机用户受影响也算是成长进步中的一些代价,但‘大方向我们走得没有错’。”张弛说。
1、核心不同:
NSA新建5G基站,采用4G核心网或新建5G核心网;SA新建5G基站和5G核心网。
2、运营商不同:
从运营商的角度来说,NSA(非独立组网)可以看做是5G初期的一种过渡方案,而SA(独立组网)才是5G的完全体。
由于NSA组网需要4G、5G公用核心网,因此这种方式将不能支持5G低时延的特性。随着5G网络的建设,绝大多数运营商都将逐渐转向SA组网,或采用SA/NSA混合组网的方式。
3、网络架构不同:
NSA是融合现在4G基站和网络架构部署的5G网络。因此,其建设速度非常快,直接利用4G基站加装5G基站。
即可实现5G网络覆盖。但由于架构使用的还是4G网络架构,导致5G网络的海量物联网接入和低时延特性无法发挥。而SA组网被称为独立组网。换言之就是重新建设5G基站和后端5G网络,从而完全实现5G网络的所有特性和功能。
全国首个5g独立组网全覆盖的城市是深圳。
2020年8月17日,深圳正式宣布成为全国首个5G独立组网(SA)全覆盖的城市。据了解,深圳5G基站已累计建成超过46万个,基站密度国内第一,是奔跑在新一代信息技术最前沿的城市之一。
近年来,深圳在5G标准制定、技术等方面走在了全球前列,已经实现5G高质量全覆盖,在全市打造一张室外覆盖良好、重点场所深度覆盖、用户体验优良的5G网络。从终端、基站系统到网络架构和应用场景,5G产业链的各个环节都有深圳企业,并且通过多年深耕,深圳在全国甚至全球都具有一定竞争力。
5G网的特点
5G带来的更大带宽和更快的宽带速度将推动物联网设备的采用大幅增加。一些人预测,在未来五年中,全球物联网设备的数量将增加一倍以上,到2024年将达到750亿台。
但是,众所周知,这些安全问题很容易发生,无论是使用出厂默认密码,缺少固件更新还是其他设计缺陷。安全领导者将发现新的挑战,从而获得对所有这些其他端点的可见性,并找到一种定期更新它们的有效方法。而威胁模型将需要相应更新。
感知层是物联网的皮肤和五官-用于识别 物体,采集信息。
物联网层次结构分为三层,自下向上依次是:感知层、网络层、应用层。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。感知层位于物联网三层结构中的最底层,其功能为“感知”,即通过传感网络获取环境信息。感知层是物联网的核心,是信息采集的关键部分。
感知层包括二维码标签和识读器、RFID标签和读写器、摄像头、GPS、传感器、M2M终端、传感器网关等,主要功能是识别物体、采集信息,与人体结构中皮肤和五官的作用类似。
物联网体系架构中,应用层是物联网的中间层,相当于人体的神经中枢和大脑,负责传递和处理感知层获取的信息,实现两个端系统之间的数据透明传送。
1、感知层。感知层是物联网的底层,主要解决物联网全面感知的核心能力。物联网上有大量的多种类型传感器,每个传感器都是唯一的信息源。物联网中的射频识别器、全球定位系统、红外感应器等传感设备,可以识别和获取各类食物的数据信息,从而实现对物体的智能化控制。
2、网络层。网络层主要解决感知层所获得的长距离传输数据的问题。它是物联网的中间层,相当于人体的神经中枢和大脑,负责传递和处理感知层获取的信息,实现两个端系统之间的数据透明传送。
3、应用层。物联网的应用层提供丰富的基于物联网的应用,是物联网与用户(包括人、组织和其他系统)的接口。
物联网中的网络层包括接入网和传输网两部分的网络。分别实现接入功能和传输功能。传输网由公网与专网组成,典型传输网络包括电信网(固网、移动通信网)、广电网、互联网、电力通信网、专用网(数字集群)。接入网包括光纤接入、无线接入、以太网接入、卫星接入等各类接入方式,实现底层的传感器网络、RFID网络最后一公里的接入。
物联网的网络层基本上综合了已有的全部网络形式,来构建更加广泛的“互联”。每种网络都有自己的特点和应用场景,互相组合才能发挥出最大的作用,因此在实际应用中,信息往往经由任何一种网络或几种网络组合的形式进行传输。
扩展资料:
网络层位于物联网三层结构中的第二层,其功能为“传送”,即通过通信网络进行信息传输。网络层作为纽带连接着感知层和应用层,它由各种私有网络、互联网、有线和无线通信网等组成,相当于人的神经中枢系统,负责将感知层获取的信息,安全可靠地传输到应用层,然后根据不同的应用需求进行信息处理。
由于物联网的网络层承担着巨大的数据量,并且面临更高的服务质量要求,物联网需要对现有网络进行融合和扩展,利用新技术以实现更加广泛和高效的互联功能。物联网的网络层,自然也成为了各种新技术的舞台,如3G/4G通信网络、IPv6、Wi-Fi和WiMAX、蓝牙、ZigBee等等。
参考资料:
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