物联网终端OTA
可对网络节点批量OTA升级的物联网网关及OTA升级方法与制作流程

本技术公开了一种可对网络节点批量OTA升级的物联网网关,包括网关硬件及安装于其内部的升级模块,升级模块包括固件查询模块、固件获取模块、固件校验模块、固件升级模块,固件查询模块查询新固件版本;固件获取模块获取该版本;固件校验模块对新版本进行完整性校验;固件升级模块进行批量OTA升级。
本技术方案无需用户终端自行查询新的固件升级版本,可及时有效的获取新的版本信息,避免滞后性;通过网关进行自适应升级,使得用户终端从繁复的升级操作中解脱;网关进行固件校验工作,提高新固件版本的适应性;通用性更强,可以兼容多种无线mesh网络,通过不同的无线mesh技术进行交叉OTA升级;可进行离线升级,降低了传统升级方式的升级局限。
技术要求1.一种可对网络节点批量OTA升级的物联网网关,其特征在于,包括网关硬件及安装于所述网关硬件内部的升级模块,所述升级模块包括固件查询模块、固件获取模块、固件校验模块、固件升级模块,其中所述固件查询模块可与外部固件更新系统连接,可设置定期查询新固件版本,并将查询到的新固件版本通知所述固件获取模块;所述固件获取模块与外部固件更新系统连接,在接收到所述固件查询模块查询的新固件版本信息后获取该版本;所述固件校验模块对所述固件获取模块获取的新固件版本进行完整性校验;所述固件升级模块将所述固件校验模块通过完整性校验的新固件版本对与网关连接的终端设备进行批量OTA升级。
2.如权利要求1所述的物联网网关,其特征在于,所述固件校验模块包括类型匹配模块、匹配驱动模块、异常处理模块,在校验结果为完整时,所述类型匹配模块获取网关区域内节点固件类型并进行匹配;若匹配成功,则通过匹配驱动模块加载驱动进行安装,完成OTA升级程序;若仍无法进行正常升级,则进入异常处理模块进行异常处理;若匹配不成功,则该网关不对该节点进行升级。
3.一种通过网关对网络节点进行批量OTA升级的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:(1)查询远程服务器或mesh无线主机中发布的固件版本信息;(2)发现新固件后,从远程服务器、mesh无线主机获取新固件到网关本地;(3)采用新固件对与网关连接的终端设备进行批量OTA升级。
OTA技术在智能网联汽车大趋势下的发展

概要OTA技术在智能网联汽车大趋势下的发展讲了OTA 技术从物联网边缘设备兴起,而后在智能手机上开始发展、大规模应用,开启了OTA 技术在智能终端的应用。
2012年特斯拉发布的Model S,也正是它将OTA技术带入到汽车行业中。
随着汽车由电动化到智能化的发展,OTA 技术也已经从一家车企逐渐渗透到多家,以及整个汽车产业上下游行业。
图1 特斯拉历年的OTA次数01汽车行业为何要引入OTA随着“软件定义汽车”时代的到来,智能汽车在现代人生活中扮演着越来越重要的角色。
而汽车实现智能化的前提则是必须具备汽车OTA功能。
OTA具备的主要优势如下:1. 具有成本效益:OEM 可以通过一个统一界面的无缝管理一系列设备的固件更新,在汽车的整个生命周期内。
这样可以大幅降低成本,提高效率。
2. 持续改进:在车辆到达车主手中后,可以修复错误或者迭代增加产品服务功能。
这样会降低召回和线下维护更新的成本;3. 可以快速升级修复软件代码缺陷:随着市场车辆功能复杂度提高,软件漏洞造成的汽车召回风险持续攀升,目前高端汽车的整车代码量已经突破1亿行,即使按照能力成熟度集成模型5级最高软件标准开发,仍有0.32%的代码缺陷率,使用OTA升级可减少主机厂50%的汽车返修成本;4. 可扩展性改善:FOTA 更新使OEM能够在汽车发布后向基础架构添加新功能,而无需线下召回,物理访问车机升级固件;5. 加快产品上市时间:开发人员可以在特定的车辆设备上部署测试新功能,测试达到上线标准后,即便车辆仍在生产线上或在经销商门店,也可通过车辆OTA 的稳定连接和持续在线特性发送固件更新。
统计数据显示,预计未来五年软件定制市场的年均复合增长率约为30%,2023年全球汽车软件定制市场规模有望达到275.42亿元(如图2所示),因此主机厂可OTA升级的软件潜力及效益可观。
图2:全球汽车软件定制市场规模及增速02OTA技术在汽车行业发展情况汽车OTA是一种包含云、管、端三部分的远程无限升级技术。
ota是什么意思

ota是什么意思OTA是什么意思?概述OTA(Over-the-Air)是一种无线技术,通常用于更新和升级设备的软件、固件和配置。
OTA技术允许设备通过无线网络接收和安装新的软件版本,而无需物理连接。
这种技术的普及,使得消费者能够轻松更新和改善其设备的性能和功能。
OTA的原理和功能OTA技术的核心功能是通过无线通信渠道发送更新的软件包,使设备能够安全地接收、存储和安装最新的软件。
这种更新可以是整个操作系统(OS)的更新,也可以是特定应用程序或模块的更新。
OTA技术的实施方式有很多种,包括通过Wi-Fi、移动网络(3G/4G/5G)或蓝牙等。
不同设备和系统会采用适合自身的OTA 实施方式。
OTA技术的优点1. 方便性:OTA技术使设备更新和升级变得方便,消费者不需要通过复杂的程序或连接电脑来更新设备。
2. 时间效率:OTA可大大减少设备供货商为更新设备所需的时间和成本,使得软件更新能够及时分发给终端用户。
3. 安全性:OTA技术通常通过加密和数字签名等安全措施来确保软件包的完整性和真实性。
4. 高效性:OTA技术只需要发送更新所需的差异部分,而不是整个软件包,从而减少了数据访问量和占用存储空间。
5. 扩展性:OTA技术可以应用于各个领域,包括智能手机、智能家居、汽车、工业设备等,提供灵活的应用场景。
OTA技术的应用场景1. 智能手机:OTA技术使得智能手机能够及时更新操作系统、安全补丁和应用程序,提升用户体验和安全性。
2. 智能家居:OTA技术使得智能家居设备可以更新和改进其功能,增加新的智能化特性。
3. 汽车行业:OTA技术让汽车制造商能够通过无线网络升级车辆的软件,改进车辆的驾驶特性和性能,同时提供更好的安全性和娱乐功能。
4. 工业设备:OTA技术可以保持工业设备的最新状态,改进设备的效能和生产力。
OTA技术的发展趋势随着物联网(IoT)技术的发展,OTA技术在更多的设备和行业中得到应用。
随着5G网络的普及,OTA技术将更加高效和快速。
ota_升级的原理和步骤_概述及解释说明

ota 升级的原理和步骤概述及解释说明1. 引言1.1 概述OTA(Over-the-Air)升级是一种通过无线网络对设备进行远程升级的技术。
传统的设备升级通常需要手动连接至计算机,而OTA升级可以通过互联网直接向设备传输和安装新固件版本,极大地方便了用户和开发者。
本文将详细介绍OTA 升级的原理和步骤,并探讨其中可能遇到的问题及解决方案。
1.2 文章结构本文分为五个部分进行介绍。
引言部分旨在概述OTA升级的基本信息以及文章结构。
第二部分将详细解释OTA的原理,包括定义、背景、工作原理以及其重要性和优势。
第三部分将深入讲解OTA升级的具体步骤,包括准备工作和环境配置、设备连接和通信设置,以及固件下载和验证等内容。
第四部分将重点关注OTA升级过程中可能遇到的问题,并提供相应的解决方案。
最后的结论部分将对本文所述内容进行总结,并展望未来OTA升级的发展方向。
1.3 目的本文旨在全面介绍OTA升级的原理和步骤,并为读者提供一个清晰的指南,使其能够了解如何利用OTA技术对设备进行远程升级。
同时,通过解决可能遇到的问题和提供解决方案,希望读者能够更好地应对实际应用中的挑战。
最终目标是为推动OTA升级技术的广泛应用和进一步发展做出贡献。
2. OTA 升级的原理2.1 OTA 的定义和背景OTA(Over-The-Air)是一种通过无线网络进行设备固件或软件升级的技术。
在过去,当设备需要升级时,通常需要通过物理连接将设备与计算机相连,然后进行手动升级。
这种方式不仅繁琐而且容易出错,并且对于大规模部署的设备来说,效率很低。
而OTA技术的应用则可以解决这个问题。
2.2 OTA 的工作原理OTA技术通过利用无线网络连接到设备来实现远程升级。
它使用了特定的通信协议和机制,使得用户可以通过云服务器或者其他中心节点向设备发送升级包。
首先,在OTA开始之前,需要确保目标设备能够接收OTA升级,并具备支持OTA功能所需的硬件和软件基础。
ota测试标准 -回复

ota测试标准-回复OTA(Over-The-Air)测试标准是指对设备进行远程升级的测试过程中所需要满足的一系列要求和规范。
OTA测试是一种通过网络进行设备升级的方式,可以在不改变设备硬件的情况下,通过更新软件来改善设备的性能和功能。
本文将一步一步回答关于OTA测试标准的问题。
第一步:了解OTA测试标准的背景和意义OTA测试标准的出现是为了规范和统一设备远程升级的过程,确保设备的稳定性和安全性。
随着物联网技术的快速发展,越来越多的设备需要支持OTA,因此OTA测试标准的制定变得尤为重要。
OTA测试标准不仅可以帮助设备制造商提供更好的用户体验,还可以保护用户隐私和设备安全。
第二步:了解OTA测试标准的主要内容OTA测试标准通常包括以下主要内容:1. 升级过程测试:包括升级前的设备状态检查、升级过程中的数据传输和错误处理等方面的测试。
2. 功能测试:对升级后的设备进行功能验证,确保升级后的功能正常运行。
3. 兼容性测试:验证设备的升级是否与不同版本的软件和硬件兼容。
4. 安全性测试:测试升级过程中的数据加密和认证机制是否安全可靠。
5. 性能测试:测试升级过程对设备性能的影响,如网络连接速度、升级时间等。
6. 回滚测试:测试设备在升级失败时是否能够成功回滚到之前的版本。
7. 稳定性测试:长时间运行设备,观察其稳定性和升级后是否出现异常。
8. 用户体验测试:测试升级过程对用户操作和体验的影响,如是否需要重新设置设备等。
第三步:了解OTA测试标准的实施方法和流程实施OTA测试标准的方法和流程主要包括以下几个步骤:1. 确定升级要求和目标:设备制造商需要确定升级的具体要求和目标,包括升级的功能和改进措施。
2. 设计测试方案:根据设备的特性和要求,制定相应的测试方案,明确测试的内容和流程。
3. 准备测试环境:搭建合适的测试环境,包括网络环境、测试设备和软件等。
4. 执行测试:根据测试方案,对设备进行相应的测试,记录测试结果并及时进行整理和分析。
针对6G-IoT设备的OTA测试技术研究

针对6G-IoT设备的OTA测试技术研究
吴俊杰;成士其;杨海波;杨守义
【期刊名称】《无线电通信技术》
【年(卷),期】2024(50)3
【摘要】随着5G物联网(Internet of Things,IoT)的快速发展,针对下一代IoT通信的特点,6G-IoT网络将会进一步优化海量机器通信(massive Machine Type Communication,mMTC)场景,从而促进新一代无线设备如超大规模多输入多输出(Extremely Large-scale Multiple-Input Multiple-Output,XL-MIMO)设备等的快速发展。
针对此类设备尺寸大、无内置测试接头的特点,重点分析了多种空中下载(Over-The-Air,OTA)技术用于此类设备测试的优缺点,提出了一种适用于6G-IoT设备的电搅拌混响OTA测试方案,并通过对比多台5G-IoT终端的在OTA暗室以及OTA混响室的测试结果,初步验证了所提方案的可行性。
【总页数】7页(P496-502)
【作者】吴俊杰;成士其;杨海波;杨守义
【作者单位】郑州华润燃气股份有限公司;郑州大学电气与信息工程学院;物联网标准与应用工业和信息化部重点实验室数字水循环研究中心
【正文语种】中文
【中图分类】TN06
【相关文献】
1.OTA与MIMO OTA测试技术研究与探索
2.适用于5G的射频OTA测试技术研究
3.5G毫米波移动终端测试关键OTA技术研究
4.通信产品OTA测试对无线电发射设备检测工作的影响分析
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ota技术方案

ota技术方案OTA(Over-The-Air)技术是一种通过无线网络将软件、固件和其他数据传输到设备上的技术。
在如今快节奏的科技世界中,OTA技术已成为许多企业和消费者的首选,因为它为用户提供了方便、快速和安全的更新方式。
本文将介绍OTA技术的原理、应用场景以及相关的安全性问题。
一、OTA技术原理及工作方式OTA技术通过无线网络进行数据传输,主要包括以下几个步骤:1. 数据准备:在OTA更新之前,需要准备好需要传输的软件、固件或其他数据,并进行版本控制和签名认证,确保数据的完整性和安全性。
2. 数据传输:通过无线网络传输数据到目标设备。
传输可以采用Wifi、蓝牙、移动网络等多种技术,具体取决于设备和网络的支持情况。
3. 数据接收和验证:设备接收到OTA数据后,需要进行数据解析和验证,确保数据的完整性、准确性和安全性。
4. 数据更新:如果数据验证通过,设备将开始执行更新操作,将新的软件、固件等数据写入到设备中。
更新过程中可能需要重启设备来完成更新。
二、OTA技术的应用场景OTA技术在许多领域都有广泛的应用,下面列举了几个典型的应用场景。
1. 智能手机和平板电脑:OTA技术可以用于更新操作系统、应用程序和驱动程序,以修复漏洞、改进性能和功能。
用户可以通过无线网络轻松地获取最新的软件更新,而不需要连接到电脑。
2. 汽车行业:OTA技术可以用于更新车载娱乐系统、导航地图、车辆控制单元等。
这使得汽车制造商能够远程更新车辆的软件,同时也为用户提供了更好的用车体验。
3. 物联网设备:OTA技术可以用于更新智能家居设备、智能手环、智能摄像头等物联网设备的固件或软件。
通过OTA技术,用户可以及时获取设备的最新功能和安全补丁。
三、OTA技术的安全性问题虽然OTA技术在提供方便和效率的同时也存在一些安全性问题,但通过采取适当的措施,这些问题可以被有效地解决。
1. 数据传输安全:在进行数据传输时,需要采用加密技术来保护数据的机密性,防止数据在传输过程中被篡改或窃取。
5g ota行业参考标准

5g ota行业参考标准一、概述5G OTA(Over-the-Air)行业正在快速发展,其优势在于无需物理连接基站,降低了建设成本,同时提供了更高的数据传输速率和更低的延迟。
然而,目前市场上存在多种5G OTA行业标准,给用户和企业带来了选择困难。
本文将介绍一些参考标准,以便读者做出明智的决策。
二、标准介绍1. 5G OTA技术标准:国际电信联盟(ITU)已经确定了几个5G OTA技术标准,包括NR-OFDMA、SCMA、SMW200kHz等。
这些标准被广泛采用,使得5G OTA技术的性能更加稳定。
2. 兼容性标准:为了保证5G OTA设备能够与其他设备无缝对接,需要考虑兼容性标准。
一些参考标准包括5G NR和TD-LTE,这些标准允许设备之间进行无缝切换和通信。
3. 终端设备标准:随着5G技术的发展,终端设备也在不断更新换代。
为了确保设备的兼容性和用户体验,需要考虑终端设备的标准。
一些参考标准包括智能手机、平板电脑、智能手表等。
4. 安全性标准:随着5G OTA技术的普及,安全性问题也日益突出。
为了确保用户数据的安全性,需要考虑安全性标准。
一些参考标准包括加密技术、身份验证技术等。
三、参考方案1. 全面考虑:在选择5G OTA行业标准时,需要全面考虑各种因素,包括技术成熟度、设备兼容性、用户体验、安全性等。
同时,需要了解各种标准的优缺点,以便做出明智的决策。
2. 咨询专业人士:如果对5G OTA行业不熟悉,可以咨询专业人士或行业协会,了解各种标准的最新进展和趋势,以便做出正确的决策。
3. 测试设备:在购买或使用5G OTA设备之前,建议进行测试,以确保设备性能稳定、兼容性好、安全性高。
4. 建立行业规范:为了确保5G OTA行业的健康发展,需要建立行业规范,包括技术标准、安全标准、服务质量标准等。
这有助于确保市场竞争的公平性和透明性,保护用户利益。
四、总结5G OTA行业是一个新兴的市场,存在多种参考标准。
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金属腔体模型 土壤介质模型 …… 动物体模型
基于具体应用场景 扩展测试模型 针对不同模型定义 指标要求
基本模型 — 自由空间模型
专项指标
基本指标
9
后续建议
建议TC9WG1开展针对NB-IoT物联网终端的OTA测试技术研究及 标准制定,初步时间计划建议如下:
• • • TC9WG1#34,完成物联网终端OTA测试技术研究立项; TC9WG1#35,开展物联网终端OTA测试技术研究与标准立项; TC9WG1#36,完成物联网终端OTA测试技术研究报告,同时开展 标准制定,包括以下内容 • • • 完成物联网终端典型应用场景及对终端天线影响分析 完成构建物联网终端OTA测试模型及测试方法
在物联网领域,50%以上的终端属 于低功耗远距离传输 ,如抄表、穿 戴式、资产管理、设备监控等。该 领域成为后续物联网应用的重点。
4
现有通信技术无法满足复杂的物联网应用
现有物联网通信技术的问题
1 2 3
终端功耗过高
无法满足海量终端应用需求
续航10年
NB-IoT
典型场景网络覆盖不足,例 如:无线抄表、远程货运 终端种类多、批量小,导致 成本过高,影响物联网应用 的开发和规模化 运营商以流量计费模式为 主,无法保障盈利能力
8
NB-IoT物联网终端的OTA测试
NB-IoT终端需满足复杂环境下的OTA性能要求。目前OTA测试已无法满足典
型物联网应用场景,需重新构造测试模型、定义指标体系
物联网应用多样 终端形态各异 现有测试模型无法满足 物联网终端测试需求
自由空间模型
P O
人手模型
头手模型
O
扩展模型
构造测试模型 定义指标体系
电池工作时间
通信技术
LTE
Days
3G/4G
2
MTC eMTC
•中速率<1Mbps •低成本
5 Years
GSM/CDMA/LTE MTC
3
工农渔牧传感 抄表可穿戴 物流监控
LPWA (低功耗远距离)
• 低速率<100kbps • 低成本 • 低功耗 • 深度覆盖
10 Years
Zigbee, Bluetooth WiFi, Sigfox, LoRa EC-GSM, NB-IoT
增强20dB 5万连接/小区
低成本
4
5
5
NB-IoT: 面向物联网应用的窄带蜂窝通信技术
NB-IoT是3GPP R13针对物联网应用制定的窄带蜂窝通信技术,预计在2016年H1 完成技术制定,是新一代面向低功耗、低成本、广覆盖的通信技术,其带宽将低 至15KHz/3.75KHz,下行依然采用OFDMA,上行采用SC-FDMA,协议栈在LTE基 础上进行简化。 NB-IoT部署方式 Standalone方式
污染监控 灾难预警 野生动物保护
智慧健康
远程医疗 运动状态记录 人体健康监测
3
物联网采用了众多的无线通信技术
• 物联网应用的需求差异化较大,很难用一种解决方案满足所有需求
速率需求 1
视频监控 智慧城市 智能医疗
车联网 智能家居 智能建筑 •高速率(>10Mbps) •对功耗和成本无特 殊需求
1.7
IDC
2
物联网应用广泛
智能物流
物品跟踪 智能调度 物流安全防盗 仓储环境监测
智能抄表
阶梯计价 电器智能控制 实时精确账单 省电建议服务
智能家居
恒温调节 智能照明 智能安防 智能插件
智慧工业
动态优化供应链 设备监测及维护 质量体系管理
智慧环境
TC9WG1#37,研究制定物联网终端OTA测试指标要求
10
谢谢!
承载通道
摄像头
标准物联网 通信终端
窄带蜂窝 物联网
物联网应用 云平台
智能家居
· · · 7
NB-IoT窄带蜂窝技术有望2016年商用
2015年
2016中
2017
2017中
标准成熟
2016年完成NB-IoT标准化 蜂窝物联网产业推动
产业成熟
NB-IoT产业构建:
网络、芯片、模组、终端
产业合作、产品研发、落地应用 外场实验、规模布网
LTห้องสมุดไป่ตู้保护带方式
LTE Carriers
窄带物联网系统
GSM Carriers
窄带物联网系统
In-band使用方式
LTE band 窄带物联网系统
6
NB-IoT物联网系统架构
物联网器件
温度传感器 湿度传感器 · · · 标准 化接 口& 协议
基础通信套件 操作系统 通信模块
物联网应用 应用数据
货物跟踪 智能交通
关于物联网终端OTA测试的讨论
2015年11月
物联网市场潜力巨大
全球IoT设备数量预测(单位:十亿)
50 2015年 2020年
40
30 20 10 0
Gartner
ITU
Machina
IDC
ABI
Cisco
2020年全球IoT市场规模预测(单位:万亿美元)
8
Cisco
3
Gartner
2.3
Machina