IoT - Internet of Things

A 15 legnépszerűbb IoT-protokoll, amelyekről tudnia kell

A 15 legnépszerűbb IoT-protokoll, amelyekről tudnia kell

A csatlakoztatott eszközök óriási biohálózatát, amely az elmúlt két évtizedben nő a világon, a dolgok internetének nevezik. Manapság számos olyan objektum van körülöttünk, amely képes adatokat gyűjteni, küldeni és feldolgozni más szerverekre és egyéb alkalmazásokra. Az IoT Protocols egy olyan rendszer, amely online adatokat továbbít. De csak akkor továbbítja az adatokat, ha a két csatlakoztatott eszköz közötti kommunikációs hálózat biztonságos. Mik teszik lehetővé az ilyen távoli biztonságos kapcsolatot?

Néhány nyelv láthatatlan. Ez a nyelv általában két vagy több fizikai objektum közötti kommunikációt teszi lehetővé. Ezek az objektumok IoT-protokollokból és szabványokból állnak. Ily módon a dolgok internetének protokolljailehetővé teszi az egész munkát.

Sikerült előállítanunk a dolgok legkiemelkedőbb internetes protokolljait a részletek mellett. Nézzük meg.

A legnépszerűbb IoT-protokollok


Megoszthatjuk a dolgok internetének protokolljaitkét alapvető típusba: IoT hálózati protokollok és IoT adatprotokollok. A kapcsolathoz különféle lehetőségek állnak rendelkezésre. Ez a cikk elmagyarázza Önnek a fejlesztők által kínált főbb IoT-protokollokat.

1. Bluetooth


A rövid hatótávolságú egyik legszélesebb körben használt vezeték nélküli technológia a Bluetooth. Gyorsan beszerezhet olyan Bluetooth-alkalmazásokat, amelyek hordható technológiát kínálnak az intelligens kütyük párosításához. Az IoT protokollok között nemrégiben bevezetett Bluetooth protokoll a BLE vagy a Bluetooth Low Energy protokoll. Megengedheti magának a hagyományos Bluetooth választékát, alacsonyabb energiafogyasztási fölénnyel kombinálva.

Ne feledje, hogy a BLE-t nem arra tervezték, hogy nagy fájlokat továbbítson, és tökéletesen illeszkedjen az adatok kis részeihez. Ez az oka annak, hogy a Bluetooth vezeti a századok tárgyi internet protokolljait. Az újonnan kitalált Bluetooth Core Specification 4.A 2 összead egy innovatív Internet Protocol támogatási profilt. Lehetővé teszi a Bluetooth Smart Sensor számára, hogy az internethez közvetlenül hozzáférjen a 6LoAPAN-on keresztül.

2. WiFi


Az IoT integrációja szempontjából a WiFi sok elektronikai tervező szerint kedvelt választás. Az infrastruktúra miatt van. Gyors adatátviteli sebességgel rendelkezik, és képes nagy mennyiségű adat ellenőrzésére.

A széles körben elterjedt 802-es WiFi szabvány.A 11 bemutatja a megabitek százainak egyetlen másodperc alatt történő átvitelének lehetőségét. Ennek az IoT-protokollnak az egyetlen hátránya, hogy túl sok energiát használhat fel egyes IoT-alkalmazásokhoz. Körülbelül 50 m-es hatótávolságú, és az internetes protokoll-szabványok kidolgozásával együtt magában foglalja az IoT Cloud infrastruktúra-hozzáférést is. A frekvenciák 2.4GHz és 5GHz sávok.

3. ZigBee


Csakúgy, mint a Bluetooth, a ZigBee hatalmas felhasználói bázissal rendelkezik. A tárgyak internetének protokolljai között a ZigBee-t inkább az ipar számára fejlesztették ki, és kevésbé a fogyasztók számára. Általában 2-es frekvencián működik.4GHz. Ez ideális ipari helyszíneken, ahol az adatokat általában alacsony sebességgel továbbítják otthonok vagy épületek között.

A ZigBee és a népszerű ZigBee távirányító népszerűek, mint a híres IoT biztonsági protokollok, amelyek biztonságos, alacsony fogyasztású, méretezhető megoldásokat és nagy csomópontszámot biztosítanak. A ZigBee 3.A 0 egyetlen szabványra vitte a protokollt. Kezesebbé tette.

4. MQTT IoT


Az MQTT IoT üzenetprotokoll, a teljes űrlap pedig az Message Queue Telemetry Transport. 1999-ben Arlen Nipper (Arcom) és Andy Stanford-Clark (IBM) fejlesztette ki.) Ezt leginkább az IoT távoli területeiről történő megfigyelésre használják. Az MQTT fő feladata annyi elektromos eszköz adatainak megszerzése.

Továbbá továbbítja őket az informatikai kommunikációhoz vagy az infrastruktúrához. A hub és a küllők architektúrája alapvetően általános az MQTT IoT protokoll számára. A TCP tetején működik, megbízható, mégis egyszerű adatfolyamokat szolgáltat.  

Ez az MQTT protokoll három alapvető összetevőből vagy mechanizmusból áll: Előfizető, Kiadó és Bróker. A kiadó munkája az adatok generálása és az adatok továbbítása az előfizetőhöz a bróker segítségével. A biztonság biztosítása a bróker feladata. Megteszi az előfizetők és a kiadók engedélyének ellenőrzésével és ellenőrzésével.

Ez a protokoll az IoT-alapú eszközök egyik preferált opciója, és ezek az alacsony és sérülékeny sávszélesség-alapú eszközökkel is képesek elegendő információ-útválasztási funkciót biztosítani az olcsó, alacsony memóriát igénylő energiafogyasztó és kicsi eszközök számára. hálózat.  

5. CoAP


A CoAP vagy a Constrained Application Protocol, az internetes termelékenységi és segédprogram-protokoll elsősorban a korlátozott okoseszközökhöz készült. A CoAP-ot úgy tervezték, hogy azonos korlátozott közösséggel rendelkező eszközök között használja. Magában foglalja az interneten található általános csomópontokat és eszközöket, valamint az interneten összekapcsolt különféle visszafogott hálózatokat és eszközöket.

A HTTP protokollokon alapuló IoT rendszerek óriási mértékben képesek együttműködni a CoAP IoT hálózati protokollokkal. Az UDP protokollt használja a könnyű adatok megvalósításához. A HTTP-hez hasonlóan pihentető architektúrát is használ. A mobilok és más társadalmi közösségek belsejében is használják, amelyek alapvető programok. A CoAP segít megszabadulni a kétértelműségektől a HTTP-lekérdezés, a feltöltés, a törlés és az elhelyezés stratégiák révén.

6. DDS


A tárgyak internetének protokolljai közül az IoT Messaging Protocols A DDS vagy az Data Distribution Service a nagy teljesítményű, bővíthető és valós idejű gép-gép kommunikáció szabványa. Az Data Distribution Service - DDA-t az OMG vagy az Object Management Group fejlesztette ki és tervezte. A DDS segítségével adatokat továbbíthat alacsony lábnyomú készülékekben és Cloud platformokon is.

Az Data Distribution Service két jelentős réteget tartalmaz. Ezek a DCPS és a DLRL. A DCPS vagy az adatközpontú közzététel-előfizetés úgy működik, hogy információkat szolgáltat az előfizetőknek. A DLRL vagy Data-Local Reconstruction Layer elvégzi a feladatát, mivel interfészt biztosít az adatközpontú nyilvános előfizetés funkcióihoz.  

7. NFC


Az IoT protokollokból származó NFC a biztonságos kétirányú kommunikáció összekapcsolásának előnyeit veszi igénybe. A közelmúltban láttuk, hogy az NFC IoT kommunikációs protokollok alkalmazhatók az okostelefonokra.

Az NFC vagy a Near Field Communication lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy elektronikus eszközökhöz csatlakozzanak, digitális tartalmakat használhassanak és érintés nélküli fizetési műveleteket hajtsanak végre. Az NFC alapvető munkája az „érintés nélküli” kártyatechnológia kibővítése. 4 cm-en belül (eszközök között) működik, lehetővé téve az eszközök számára az információk megosztását.

8. Sejtes


Nagyon sok olyan IoT-alkalmazás létezik, amelyek hosszabb távon működtetést igényelhetnek. Ezek az IoT-alkalmazások olyan mobil kommunikációs képességeket vehetnek igénybe, mint a GSM / 3G / 4G. A Cellular az IoT kommunikációs protokollok egyike, amely nagy mennyiségű adatot küldhet vagy továbbíthat. Itt emlékeznie kell a költségekre.

A nagy mennyiségű adat elküldésének díja is magas lesz. A Cellular nemcsak magas költségeket igényel, hanem számos alkalmazáshoz nagy energiafogyasztást is igényel. Ez a tárgyak internete protokollja csodálatos az alacsony sávszélességű szenzor alapú adatprojekteknél. Ugyanis nagyon jelentéktelen mennyiségű adatot vagy információt küldhetnek az internetre.

Magában foglalja a hiteles apró CELLv1 olcsó fejlesztőtábláját.0. Van egy sor pajzsa is, amely összeköti a táblákat (így használhatja őket az Arduino és a Raspberry Pi platformokkal.) Itt a legfontosabb termék a SparqEE.

9. AMQP


Az Advanced Message Queuing Protocol vagy az AMQP egy alkalmazásréteg-protokoll. Alapvetően üzenet-orientált, és köztes alkalmazásokhoz készült. Az AMQP IoT üzenetküldési protokollok jóváhagyást kaptak nemzetközi szabványként. Az AMQP IoT Protocol feldolgozási láncolata 3 szükséges összetevőből áll, amelyek az Exchange, az üzenetsor és a kötés.

Az Exchange rész úgy működik, hogy megkapja az üzenetet, és sorba rakja őket. Az Üzenetsor feladata az üzenet tárolása, és addig tárolja az információkat, amíg az üzeneteket az ügyfélalkalmazás biztonságosan kidolgozza. A kötéskomponens munkája az Exchange-összetevő és az üzenetsor-összetevő közötti kapcsolat kimutatása.   

10. LoRaWAN


A LoRaWAN vagy a hosszú távú széles körű hálózat a nagy kiterjedésű hálózatok egyik IoT-protokollja. A LoRaWAN IoT hálózati protokollokat kifejezetten hatalmas hálózatok támogatására tervezték millió kis fogyasztású eszköz segítségével. Az intelligens városok ezt a fajta protokollt használják.

Az olcsó mobil kommunikációt is beleértve, a LoRaWAN számos iparágban híres a kétirányú védett kommunikációról. A LoRaWAN gyakorisága hálózatonként változhat. A tárgyak internete protokolljának adatsebessége 0 között fut.3-50 kbps. A városi területeken a LoRaWAN hatósugara 2 és 5 km között változik. A külvárosi területeken ennek az IoT-protokollnak a hatótávolsága körülbelül 15 km.

11. RFID


Az RFID rádiófrekvenciás azonosítása a vezeték nélküli technológia segítségével működik.  Elektromágneses mezőket használ, hogy azonosítani tudja a tárgyakat. A rövid hatótávolságú rádiófrekvenciás azonosítás körülbelül 10 cm. De a nagy hatótávolságú rádiófrekvencia akár 200 mm-re is felmehet.

Az ARAT vagy az Active Reader Active Tag rendszer általában az aktívat használja. Ezek a tevékenységcímkék egy lekérdező jellel (az aktív olvasó jeleivel) ébrednek fel.) Az RFID IoT csatlakozási protokollok legjobb része az, hogy nincs szükségük áramra.

12. Z-Wave


A Z-Wave IoT protokollok alacsony fogyasztású RF vagy rádiófrekvenciás kommunikációt tesznek lehetővé. Ezeket általában otthoni automatizálási alkalmazásainkban alkalmazzuk. Az érzékelők, lámpavezérlők stb., az alacsony fogyasztású rádiófrekvencia. Ez az alacsony késleltetésű technológia a vezeték nélküli technológiáktól (például a WiFi-től) való árnyékolásnak is több jellemzője van.) Ez az 1GHz alatti sávban való működéssel működik.

A tervezőket az IoT-protokollok egyszerű és gyors fejlesztési folyamata foglalkoztatja. A Z-Wave IoT protokollok egyszerű beállításán dolgoznak. A Z-Wave Internet of Things Protocols frekvenciája 900MHz, a hatótávolság pedig körülbelül 30-100m. Felhő-hozzáférést biztosít, és ehhez hídra van szükség. A protokoll adatsebessége 40-100 kbit / s

13. Sigfox


A Sigfox az egyik legjobb alternatív technológia, amely egyaránt hordozza a Cellular és a WiFi tulajdonságokat. Mivel a Sigfox IoT protokollt az M2M alkalmazásokhoz fejlesztették és tervezték, csak alacsony szintű adatokat tud küldeni. Az UNB vagy az Ultra Narrow Band segítségével a Sigfox másodpercenként 10–1000 bit sebességet képes megtartani az alacsony adatátvitel érdekében. Csak 50 mikrovatt energiát fogyaszt.

A Sigfox IoT-kapcsolati protokollok frekvenciája 900 MHz, és Could-hozzáféréssel rendelkezik. Vidéki környezetben a Sigfox IoT Protokoll hatótávolsága 30-50 km. A városi területeken ennek a protokollnak a hatótávolsága 3-10 km.

14. cérna


A dolgok egyik legújabb internetes protokolljahogy a helyszínen megjelent az IoT biztonsági protokollja a Thread. A Next feltalálója megtervezte ezt a protokollt. Az otthoni automatizálási alkalmazásban ez az IoT-protokoll fokozza használatát. Ez egy IP-alapú IPv6 hálózati protokoll, és a 6LowPAN-n alapul.

Elsősorban a házon belüli WiFi bókolására készült. Ez a protokoll jogdíjmentes. Ez a protokoll támogatja az IEEE802 rádió adó-vevő hálós hálózatát.15.4. Körülbelül 250 csomópontot képes kezelni titkosítással és hitelesítéssel együtt. A Thread IoT Protocol gyakorisága 2.4GHz (ISM), és 10-30 m-ig terjedhet.  

15. EnOcean


Az IoT csatlakozási protokolljai közül az EnOcean innovatív fordulatot vesz. Ez egy vezeték nélküli érzékelő és energiagyűjtő platform.  Tökéletes olyan eszközök tervezéséhez, amelyekre különféle körülmények között van szükség válaszra, például a hőmérséklet, a megvilágítás és más foltos változások esetén.

Ennek az IoT-protokollnak a legtöbb alkalmazását jelenleg a szállítás, az otthoni automatizálás, az ipari automatizálás és a logisztika területén alkalmazzák. Az EnOcean IoT protokoll frekvenciája 315 MHZ, 868 MHz és 902MHz. Felhőben hozzáférést biztosít, és a hatótávolsága 300 méter a szabadban és 30 méter a beltérben.

Végső ítélet


Különböző protokollok állnak rendelkezésre, amelyek közül választhat, ha bármely IoT projekten dolgozik. Azért, hogy döntését könnyebbé tegye, mint valaha, bemutatjuk ezeket a protokollokat az összes kiváló ponttal. Tehát melyiket választja?

A kívánt protokoll kiválasztása előtt ismerje meg a protokollok sávszélességét, hatótávolságát, energiafogyasztását és csomópontját. Használta-e már a fentiekben áttekintett protokollok bármelyikét?? Hagyjon egy megjegyzést alább, hogy tudassa velünk, és elmondja barátainak rólunk véleményeink megosztásával.

A Doom telepítése és lejátszása Linuxon
Bevezetés a Doom-ba A Doom sorozat a 90-es években keletkezett az eredeti Doom megjelenése után. Azonnali sláger volt, és ettől kezdve a játéksorozat ...
Vulkan Linux felhasználók számára
A grafikus kártyák minden új generációjával azt látjuk, hogy a játékfejlesztők átlépik a grafikus hűség határait, és egy lépéssel közelebb kerülnek a ...
OpenTTD vs Simutrans
Saját közlekedési szimuláció létrehozása szórakoztató, pihentető és rendkívül csábító lehet. Ezért meg kell győződnie arról, hogy a lehető legtöbb ját...