Эталонная модель IoT от МСЭ-Т
С учетом сложности IoT имеет смысл создание архитектуры, которая бы специфицировала основные компоненты и их взаимосвязь. Архитектура IoT может предоставить следующие преимущества:
дать администратору сети или IT-менеджеру полезный контрольный список для оценки функциональности и полноты предложений от разных поставщиков;
служить ориентиром для разработчиков в плане того, какие функции нужны в IoT и как они взаимодействуют;
служить основой для стандартизации, стимулируя совместимость и сокращение расходов.
В настоящем разделе мы приведем обзор архитектуры IoT, разрабатываемой сектором стандартизации Международного союза электросвязи (МСЭ-Т или ITU-T). В следующем разделе мы обсудим архитектуру, разрабатываемую Всемирным форумом IoT (IoT World Forum). Последняя, создаваемая индустриальной группой, использует полезный альтернативный подход для понимания масштаба и функциональности IoT.
Эталонная модель IoT от МСЭ-Т описана в Рекомендации Y.2060[5]. В отличие от большинства других эталонных моделей и архитектурных моделей, описанных в литературе, модель МСЭ-Т детализирует фактические физические компоненты экосистемы IoT. Это полезно, так как высвечивает элементы экосистемы IoT, которые должны быть соединены, интегрированы, управляемы и предоставлены приложениям. Детальная спецификация экосистемы описывает требования к возможностям IoT.
Один из важных аспектов, который заостряет модель, — тот факт, что IoT на деле не является сетью физических вещей. Это скорее сеть устройств, взаимодействующих с физическими вещами, вместе с прикладными платформами — такими как компьютеры, планшеты и смартфоны, — которые взаимодействуют с этими устройствами. Поэтому обзор модели МСЭ-Т мы начнем с обсуждения устройств.
Терминология
Ниже приведен список определений ключевых терминов из Рекомендации Y.2060:
Сеть связи (Communication Network): инфраструктурная сеть, соединяющая устройства и приложения, такая как сеть на основе стека протоколов IP или Интернет.
Вещь (Thing): предмет физического мира (физические вещи) или информационного мира (виртуальные вещи), который может быть идентифицирован и интегрирован в сети связи.
Устройство (Device): элемент оборудования, который обладает обязательными возможностями связи и дополнительными возможностями измерения, срабатывания, а также ввода, хранения и обработки данных.
Устройство переноса данных (Data-carrying Device): устройство переноса данных подключается к физической вещи и непрямым образом соединяет эту физическую вещь с сетями связи. Примерами могут служить активные бирки RFID.
Устройство сбора данных (Data-capturing Device): под устройством сбора данных понимается считывающее/записывающее устройство, имеющее возможность взаимодействия с физическими вещами. Взаимодействие может осуществляться непрямым образом с помощью устройств переноса данных или напрямую с помощью носителей данных, подключенных к физическим вещам.
Носитель данных (Data Carrier): безбатарейный объект переноса данных, подключенный к физической вещи и имеющий возможность предоставлять информацию пригодному для этого устройству сбора данных. Эта категория включает штрих-коды и QR-коды, наклеенные на физические вещи.
Сенсорное устройство (Sensing Device): устройство, которое может обнаруживать или измерять информацию, относящуюся к окружающей среде, и преобразовывать ее в цифровые электрические сигналы.
Исполнительное устройство (Actuating Device): устройство, которое может преобразовывать цифровые электрические сигналы, поступающие от информационных сетей, в действия.
Устройство общего назначения (General Device): устройство общего назначения обладает встроенными возможностями обработки и связи и может обмениваться данными с сетями связи с использованием проводных или беспроводных технологий. Устройства общего назначения включают оборудование и приборы, относящиеся к различным областям применения IoT, например, станки, бытовые электроприборы и смартфоны.
Do'stlaringiz bilan baham: |