根据对物联网结点的分类,结点之间可能存在的连接类型,包括无源CPS结点与有源CPS结点之间、有源CPS结点与有源CPS结点之间以及有源CPS结点与互联网CPS结总之间的连接。无源CPS结点与有源CPS结点两者通过物理层协议连接。例如,通过RFID协议,有源CPS结点可以获取无源CPS结点上的电子标签信息。
有源CPS结点与有源CPS结点之间,有源CPS结点之间通过物理层、数据链路层和应用层的协议交互,可实现有源CPS结点之间的信息采集、传递和查询。
考虑到大部分有源CPS结点的资源限制十分严格,因此有源CPS结点不适合配置已有的IP协议:配置的数据链路层协议也应该是面向物联网的数据链路层协议,这样可以保证可靠、高效、节能地采集、传递和查询信息,满足物联网结点交互的应用需求。
有源CPS结点之间的信息转发和汇集可以通过应用层协议实现,也就是说,可以按照应用需要,设计灵活的信息采集和转发协议,而不需要采用通用的、低效的互联网中的IP协议。
有源CPS结点与互联网CPS结点之间,有源CPS结点需要通过CPS网关,才能与互联网CPS结点连接。CPS网关实际上是一个有源CPS结点与互联网CPS结点的组合,其中实现了完整的互联网协议栈。通过CPS网关,可以在应用层与互联网连接,实现物联网与互联网之间的信息传递,以及物联网应用与互联网应用之间的互联互通和互操作。
这种互连结构允许不同类型的物联网采用满足自身需要的联网结构,以便简化不必要的联网功能,降低网络系统的复杂性。不同的物联网技术,如汽车电子联网技术、环境监测联网技术等,可以采用适用于各自应用领域的有源CPS结点之间连接的协议结构,且需要通过CPS网关,就可与互联网相连接。
在上述三种互连结构中,物理层协议提供在物理信道上采集和传递信息的功能,具有一定的安全性和可靠性控制能力:数据链路层协议提供对物理信道访问的控制和复用,以及在链路层安全、可靠、高效地传递数据的功能,具有较为完整的可靠性和安全性控制能力,可以提供服务质量保证:应用层协议提供信息采集、传递和查询功能,具有较为完整的用户管理、联网配置、安全管理及可靠性控制能力。
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原文标题:物联网结点之间的连接
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