各物联网技术对比及窄带物联网技术应用和简介
窄带物联网(NB-IoT)应用与安全

窄带物联网(NB-IoT)应用与安全窄带物联网(NB-IoT)是一种专门设计用于连接大量物体、设备和传感器的低功耗、低成本的无线连接技术。
它能够为物联网设备提供长距离的连接,同时还能够在室内和地下环境中提供良好的覆盖。
由于其低功耗、低成本和广泛的覆盖范围特点,NB-IoT被广泛应用于各种领域,包括智能城市、智能家居、工业自动化、农业和环境监测等。
随着NB-IoT技术的不断普及和应用,相关的安全问题也逐渐凸显出来。
物联网设备的安全问题一直备受关注,因为它们可能成为黑客攻击的目标,导致数据泄露、设备被控制或者服务被中断。
在NB-IoT应用中,安全问题成为了需要重点关注的一个方面。
NB-IoT设备的安全问题主要体现在以下几个方面:1. 数据安全:NB-IoT设备通过传输传感器数据来实现设备控制和监测,因此传感器数据的安全性非常重要。
如果这些数据被黑客获取或篡改,就可能会对设备和相关系统造成严重影响。
2. 设备安全:NB-IoT设备的物理安全问题也是需要考虑的。
如果设备遭受到恶意攻击或者被盗,可能会导致设备被篡改或者破坏,造成损失。
3. 网络安全:NB-IoT设备通过无线网络连接,因此网络安全问题也需要重视。
黑客可以利用网络漏洞或者攻击来获取设备数据或者干扰设备运行。
针对这些安全问题,我们需要采取一系列措施来保障NB-IoT设备的安全。
首先是加强设备和数据的加密保护,确保传感器数据在传输和存储过程中不会被未经授权的访问。
对NB-IoT设备进行严格的访问控制,只允许授权用户或设备进行访问和操作,避免未经授权的访问。
加强设备的物理安全措施,防止设备被盗或者篡改。
完善网络安全措施,包括网络防火墙、入侵检测系统等,及时发现并应对网络攻击。
除了这些技术手段,合规和标准化工作也非常重要。
相关的政府和行业组织应该加强监管和制定相关标准,确保NB-IoT设备的安全性达到一定的标准。
也需要推动企业加强安全意识培训,提高员工对安全问题的认识和应对能力。
物联网关键技术与应用

物联网关键技术与应用在当今科技飞速发展的时代,物联网(Internet of Things,IoT)已经成为了一个热门话题。
物联网简单来说,就是将各种设备、物品通过网络连接起来,实现智能化的管理和控制。
它的应用范围极其广泛,从智能家居到工业生产,从智能交通到医疗健康,几乎涵盖了我们生活的方方面面。
要实现物联网的这些强大功能,离不开一系列关键技术的支持。
一、物联网的关键技术(一)传感器技术传感器是物联网中获取信息的关键设备。
它们就像是物联网的“眼睛”和“耳朵”,能够感知周围环境的各种物理量,如温度、湿度、压力、光照等,并将这些信息转换成电信号传输给其他设备。
例如,在智能家居中,温度传感器可以感知室内温度,当温度过高或过低时,自动控制空调系统进行调节。
(二)射频识别技术(RFID)RFID 技术是一种非接触式的自动识别技术,通过无线电波来识别特定目标并读写相关数据。
它由标签、阅读器和天线组成。
标签附着在物品上,存储着物品的相关信息;阅读器通过天线发送和接收无线电波,读取标签中的信息。
RFID 技术广泛应用于物流、仓储、零售等领域,能够大大提高物品管理的效率和准确性。
(三)无线通信技术物联网中的设备需要通过网络进行通信,因此无线通信技术至关重要。
目前常见的无线通信技术包括蓝牙、WiFi、Zigbee、LoRa 等。
蓝牙和 WiFi 适用于短距离、高速率的数据传输,如智能手机与智能音箱的连接;Zigbee 则适用于低功耗、低速率、短距离的设备组网,如智能家居中的传感器网络;LoRa 具有远距离、低功耗的特点,适用于大范围的物联网应用,如智能农业中的环境监测。
(四)云计算和大数据技术随着物联网设备数量的不断增加,产生的数据量也呈爆炸式增长。
云计算为物联网提供了强大的计算和存储能力,能够处理海量的数据。
大数据技术则可以对这些数据进行分析和挖掘,提取有价值的信息,为决策提供支持。
例如,通过对智能交通系统中车辆行驶数据的分析,可以优化交通信号灯的控制,缓解交通拥堵。
物联网的关键技术及物联网的应用

物联网的关键技术及物联网的应用在当今科技飞速发展的时代,物联网已经成为了一个热门话题。
物联网简单来说,就是让各种物品通过网络连接起来,实现智能化的管理和控制。
这一概念的实现,依赖于一系列关键技术的支持,同时也在众多领域得到了广泛的应用,给我们的生活和工作带来了巨大的改变。
一、物联网的关键技术(一)传感器技术传感器是物联网中获取信息的关键设备,就像是物联网的“眼睛”和“耳朵”。
它们能够感知物理世界中的各种参数,如温度、湿度、压力、光照等,并将这些信息转换为电信号,以便后续的处理和传输。
随着技术的不断进步,传感器的精度越来越高、体积越来越小、功耗越来越低,为物联网的广泛应用提供了可能。
(二)射频识别技术(RFID)RFID 技术是一种非接触式的自动识别技术,通过无线电波来识别特定目标并读写相关数据。
它由标签、阅读器和天线组成。
标签附着在物品上,存储着物品的相关信息;阅读器通过天线发射无线电波,读取标签中的信息。
RFID 技术在物流、仓储、零售等领域有着广泛的应用,能够大大提高物品管理的效率和准确性。
(三)无线通信技术物联网中的设备需要通过无线通信技术来实现数据的传输。
常见的无线通信技术包括蓝牙、WiFi、Zigbee、NBIoT 等。
这些技术各有特点,适用于不同的场景。
例如,蓝牙适用于短距离、低功耗的设备连接;WiFi 适用于家庭和办公场所的高速数据传输;Zigbee 适用于低速率、低功耗的传感器网络;NBIoT 则适用于大规模的物联网设备连接,具有覆盖广、功耗低等优点。
(四)云计算和大数据技术物联网会产生海量的数据,这些数据需要通过云计算平台进行存储和处理。
云计算提供了强大的计算和存储能力,能够快速处理和分析物联网数据。
同时,大数据技术能够从海量的数据中挖掘出有价值的信息,为决策提供支持。
例如,通过对智能交通系统中车辆行驶数据的分析,可以优化交通信号灯的控制,缓解交通拥堵。
(五)智能控制技术智能控制技术是实现物联网智能化的关键。
窄带物联网_NB-IOT技术讲解

目录NB ‐IoT 的组建方式和优势一物联网现状NB ‐IoT 与eMTC 物联网二三四NB‐IoT 的经典应用—OFO 共享单车物联网(IoT)是目前发展十分快速的一个新兴行业物联网技术在行业应用比例逐年提高物联网业务比例虽然还小,但增长迅速一物联网现状LPWA(Low Power Wide Area)类业务:物联网世界存在⼤量的传感类、控制类连接需求,这些连接速率要求很低,但对功耗和成本⾮常敏感,且分布很⼲、海量,现有3G/4G技术从成本上无法满⾜需求;目前2G虽然已在承担⼀部分对功耗要求相对不⾼的业务需求,但明显还有⼤量需求无法满⾜,也不是长期发展的⽅案目前在3GPP规范中有三种关于物联网的无线连接技术,一种是NB‐IoT(窄带物联网),第二种是ECGSM,第三种是eMTC。
ECGSM是基于GSM(2G)技术的。
由于GSM网络慢慢的退化,本文中不在讲解ECGSM。
物联网技术是低功耗广域网(LPWAN)的天下,NB‐IoT与eMTC同属低功耗广域网技术,两者在技术上互有优劣。
NB ‐IoT :窄带物联网(Narrow Band Internet of Things )eMTC :LTE ‐M ,即LTE ‐Machine ‐to ‐Machine ,是基于LTE 演进的物联网技术,在R12中叫Low ‐Cost MTC ,在R13中被称为LTE enhanced MTC ,即eMTC ,旨在基于现有的LTE 载波满足物联网设备需求。
注:R12与R13区别请参考《LTE 小基站优化:3GPP 演进到R13》当然我们只知道低功耗是NB ‐IoT 、eMTC 这两种窄带LPWA 技术的核心特点之一,那么他们是怎么做到低功耗的呢?PSM 、eDRX 可以说是NB ‐IoT 和eMTC 低功耗的左膀右臂。
二NB ‐IoT 与eMTC 物联网1. 什么是PSM(Power Saving Mode)PSM即低功耗模式,是3GPP R12引入的技术,其原理是允许UE在进入空闲态一段时间后,关闭信号的收发和AS(接入层)相关功能,相当于部分关机,从而减少天线、射频、信令处理等的功耗消耗。
物联网技术有哪些

物联网技术有哪些随着科技的快速发展,物联网技术(Model IoT)成为了日益重要的技术领域。
物联网技术是一项新兴的技术,可以使各种设备以及系统可以相互交互,共享信息,从而可能实现智能化、高效化和自动化。
本文将介绍物联网技术的定义、优点、构建以及常见应用等方面,希望对您有所帮助。
一、物联网技术简介物联网技术其实就是将所有相关的设备或者系统通过互联网连接在一起,共享信息并实现智能化的过程。
它将传感器、机器人、Web服务等不同类型的设备连接在了一起,并能够为人们提供更加高效、便利和智能的生活方式。
例如,智能家居、智慧医疗、智能交通等都是物联网技术的典型应用。
二、物联网技术的优点1. 节省时间和费用物联网技术可以自动化地完成很多工作,从而能够大大节省时间和费用。
自动检测系统可以通过物联网技术发现设备故障,并减少维修和替换时间。
厂商可以通过与消费者设备的连接,监测其设备并预测其所需要的维护服务,从而提升客户满意度。
2. 提高效率传感器、控制系统、计算机网络以及各种其他物联网技术可以自动及时地收集、分析数据,从而大幅提高生产效率。
企业可以通过物联网技术提高设备的操作速度和准确性。
例如,利用无线传感器和自适应控制算法,可以提高制造设备的利用率和生产能力。
3. 优化决策通过物联网技术,企业可以获得有关设备、产品和生产过程的大量数据,这些数据为企业管理层提供了更多决策依据,可以更加准确地制定策略。
例如,利用传感器和数据分析,可以优化运输和物流流程,提高运输速度、降低运输成本。
4. 实现智能化物联网技术将各种设备、数据和系统进行整合,使其能够自主协调和交互。
通过物联网技术,人们可以利用智能化技术实现更加高效、方便和安全的生活方式。
例如,智能家居可以通过建立不同传感器的网络来进行风暴预警、智能警报、设备监测等等,从而实现更加智能化的生活。
三、构建物联网的基本组成部分物联网的基本组成部分主要包括传感器、主机、网络以及应用程序等。
《窄带物联网技术基础与应用》第01章-20200401

通讯技术
NB-IoT
GPRS
LoRa
终端连接数 200k/cell(cell<hub)
1k/hub
200k~300k/hub
最大覆盖范围 22km
成本
5美元/个
终端电池工作 时长
10年
穿透力
链路预算为:164 db
5km 5美元/个 0.25年
链路预算为:144 db
20km 5美元/个 10年
链路预算为:168 db
第二步,在已经下载本书电子资源的前提下,双击运行电子资源中“.. \04-Soft\ch011\Client\bin\Debug\AHL-Iot.exe”文件。
正常情况下,会出现如下图1-6所示的界面,间隔几分钟,可以看到苏大终端的上传的 一条最新实时数据。
图1-6 CS-Client实时数据窗体
3GPP:第三代合作伙伴计划3GPP,成立于1998年12月,是一个有关通信的国际标准 化机构。
蜂窝网络:我们用的手机属于蜂窝网络。“蜂窝”是指传送信号的铁塔布局,像蜂窝 六边型结构,每个顶点布局一个铁塔以便安装无线收发设备,可以实现最大覆盖面。
1.1.1 物联网无线通信连接方式的分类
从通信速率角度划分,可以将物联网连接分为高速率、中速率与低速率三种类型。高 速率(速率>1Mbps),以视频信息为特征;中速率(100Kbps<速率<1Mbps),以语音 及图片信息为特征;低速率(速率<100Kbps),以文本信息为特征。针对不同的应用场 景,需要选择合适的通信模式。
1.5 实践平台—金葫芦NB-IoT开发套件简介
物联网是软/硬件综合体,没有终端UE硬件,物联网的开发一定是纸上谈兵。为了能够 实现“照葫芦画瓢”这个核心理念,首先要设计好“葫芦”。为此设计了金葫芦NB-IoT 开发套件。该套件不同于一般评估系统,它根据软件工程的基本原则设计了各类的标准 模板(“葫芦”),为“照葫芦画瓢”打下坚实基础,该套件由文档、硬件、软件三个 部分组成,详细情况见“附录一 AHL-NB-IoT实践平台硬件资源”。
7大常见物联网通信技术特点介绍及应用前景对比-信锐技术

常见物联网通信技术介绍信锐网科技术有限公司前言物联网是新一代信息技术的重要组成部分,也是“信息化”时代的重要发展阶段。
其英文名称是:“Internet of things(IoT)”。
顾名思义,物联网就是物物相连的互联网。
这有两层意思:其一,物联网的核心和基础仍然是互联网,是在互联网基础上的延伸和扩展的网络;其二,其用户端延伸和扩展到了任何物品与物品之间,进行信息交换和通信,也就是物物相息。
物联网通过智能感知、识别技术与普适计算等通信感知技术,广泛应用于网络的融合中,也因此被称为继计算机、互联网之后世界信息产业发展的第三次浪潮。
物联网的发展离不开物联网通信技术的发展,物联网的无线通信技术很多,下面对常见的物联网通信技术做一个讲解。
第1章 蓝牙-Bluetooth1.1.概述蓝牙(Bluetooth):是一种无线技术标准,可实现固定设备、移动设备和楼宇个人域网之间的短距离数据交换(使用2.4~2.485GHz的ISM波段的UHF无线电波)。
蓝牙技术最初由电信巨头爱立信公司于1994年创制,当时是作为RS232数据线的替代方案。
蓝牙可连接多个设备,克服了数据同步的难题如今蓝牙由蓝牙技术联盟(Bluetooth Special Interest Group,简称SIG)管理。
蓝牙技术联盟在全球拥有超过25,000家成员公司,它们分布在电信、计算机、网络、和消费电子等多重领域。
IEEE将蓝牙技术列为IEEE 802.15.1,但如今已不再维持该标准。
蓝牙技术联盟负责监督蓝牙规范的开发,管理认证项目,并维护商标权益。
制造商的设备必须符合蓝牙技术联盟的标准才能以"蓝牙设备"的名义进入市场。
蓝牙技术拥有一套专利网络,可发放给符合标准的设备1.2.蓝牙基本信息传输速率1Mbps~24Mbps工作频段2400-2483.5MHz传输距离1-100m发射功率1-100mw典型应用鼠标、无线耳机、手机、电脑等邻近节点数据交换1.3.传输与应用蓝牙的波段为2400–2483.5MHz(包括防护频带)。
窄带物联网通信技术的设计与实现

窄带物联网通信技术的设计与实现近年来,随着物联网的不断发展,窄带物联网通信技术也成为了研究热点。
与传统的宽带通信技术相比,窄带物联网通信技术具有较低的功耗、更广的覆盖范围和更低的成本等优势,因此在实际应用中具有广泛的应用前景。
本文将详细介绍窄带物联网通信技术的设计和实现。
一、窄带物联网通信技术的概述窄带物联网通信技术,简称NB-IoT,是一种专为物联网应用而设计的低功耗、广覆盖的无线通信技术。
它采用窄带调制技术和前向纠错编码技术,能够在低速移动和低信号强度环境下实现稳定的数据传输。
与传统的宽带通信技术相比,NB-IoT采用单通道全双工通信模式,可以显著降低功耗和成本,从而更好地适应物联网应用的需求。
二、NB-IoT的通信架构NB-IoT采用了三种不同的传输模式:延迟容忍模式、延迟敏感模式和周期性报告模式。
在延迟容忍模式下,设备可以优先使用低能耗传输方式,而在延迟敏感模式和周期性报告模式下,设备则会使用更高速的传输方式。
NB-IoT通信系统主要由UE(User Equipment)、eNB(Evolved NodeB)和核心网组成。
其中UE是物联网设备,它与eNB进行通信,而eNB则是与核心网连接的无线基站。
三、NB-IoT的物理层设计NB-IoT的物理层设计采用的是扩频技术,用于提高信噪比并降低多径干扰。
同时,NB-IoT还使用CE级低密度奇偶校验(LDPC)编码、Turbo交织、分集和调度技术,用于提高传输速率和抗干扰能力。
在NB-IoT中,物理层设计的关键是功耗控制。
为了保证低功耗和长寿命,NB-IoT采用了多种低功耗技术,例如模块化电源管理、文本优化和快速休眠模式等。
四、NB-IoT的网络优化技术NB-IoT的网络优化技术是确保设备在复杂环境下能够进行正常通信的关键。
NB-IoT采用了多种优化技术,例如功率控制、频率合并和小区优先级调度等,以避免网络拥塞和降低信噪比。
此外,NB-IoT还可以通过覆盖区域调整和频率规划等技术,进一步优化网络性能,并提高信号质量和覆盖范围。