第4章总体方案设计与设备选型(一)概要课件.ppt
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1、物联网工程设计,1,第四章 总体方案设计与设备选型,最少学时:4学时;知识点:物联网工程总体方案设计的原则和目标;物联网的网络总体方案设计;物联网的系统功能总体方案设计;物联网工程设备选型;学习目标:掌握物联网工程总体方案设计的原则和目标;掌握物联网工程网络总体方案设计;熟悉物联网工程系统功能总体方案设计;熟悉物联网工程设备选型的原则和方法;熟悉并能撰写合格的总体方案设计报告;,2,第四章 总体方案设计与设备选型,3,项目需求分析形成对项目要“做什么”的详细调查研究之后,就进入总体方案设计阶段。物联网工程总体方案设计包括对该工程项目的网络总体方案设计、系统功能总体方案设计等,其中网络设计又分为
2、逻辑网络设计、物理网络设计。逻辑网络设计是指所设计的工程项目的功能、结构等描述,用于刻画用户的分类、分布等,选择特定的技术和手段,以便形成特定的逻辑网络结构。物理网络设计是指是为实现逻辑网络结构而提供支持的物理环境平台,主要包括布线系统、设备选型等。,主要内容,4,总体方案设计概述,物联网的网络总体方案设计,物联网系统功能总体方案设计,设备的选择,物联网总体方案设计报告的撰写,物联网总体方案设计案例教学,4.1 总体方案设计概述,一般地,系统设计工作应该自顶向下地进行。首先设计总体结构,其任务是设计系统的框架和概貌,向用户单位和部门作详细报告并认可。然后在此基础上再逐层深入,直至进行每一个模块
3、的详细设计。物联网系统的总体方案设计也是在前期系统分析的基础上,对整个系统的划分、机器设备(包括软、硬设备)的配置、数据的存贮规模以及整个系统实现规划等方面进行的整体框架结构设计。,5,4.1 总体方案设计概述,物联网系统总体方案设计的目的是概括说明系统如何实现,包括网络结构的选择、软件体系结构的设定、系统功能模块及其关系的划分等。随着设计工作的逐步细化,系统性能参数也将得到进一步确认。系统规模越大,这种设计方法的优势越明显。总体方案设计通常由两个阶段组成:系统设计阶段和结构设计阶段。系统设计阶段确定系统的总体架构和逻辑网络选择,而结构设计阶段则确定具体实现方案,包括物理网络的选择和设备选型、
4、数据中心的选择和确定、安全的实施策略、软件模块结构的详细设计等。,6,4.2 物联网的网络总体方案设计,7,4.2.1 物联网网络设计原则与目标4.2.2 网络逻辑结构设计4.2.3 网络物理结构设计与选型,4.2.1 物联网网络设计原则与目标原则基于物联网工程本身的特性,物联网网络设计时应遵循以下原则:1)多样性原则。必须根据物联网节点类型的不同,分成多种类型的网络结构;2)时空性原则。必须能够满足物联网的时间、空间和能源方面的需求;3)互联性原则。必须能够平滑地与互联网连接;4)安全性原则。必须能够防御大范围内的网络攻击;5)坚固性原则。必须具备坚固性和可靠性。,8,4.2 物联网的网络总
5、体方案设计,4.2.1 物联网网络设计原则与目标目标基于上述5条基本原则,物联网网络设计的目标就是构建便于识别的标识物品、建立可靠且无处不在的物品联网系统、建立强大物联网应用平台和物联网应用系统等几个方面。1)标识物品即利用电子标签和/或配置传感装置等感知技术标识世界上所有的物品,包括食品、纺织品、其他日用品、货物、道路、桥梁、楼房、汽车、飞机、轮船、生产线等人造物品,以及包括动物、植物、山峰、河流、湖泊等自然物品。标识物品所用到的核心技术之一是电子标签和不同材料的感知技术,另外一项是全球统一的物品编码技术,但目前还没有针对物联网的全球物品编码技术。在物联网设计时,需要根据具体的项目特点和约束
6、选择合适的标识方法和手段。,9,4.2 物联网的网络总体方案设计,4.2.1 物联网网络设计原则与目标目标(续)2)建立物品联网系统首先需要根据实际情况设计和实现相应的有源节点与无源节点、有源节点之间的无线通信机制,以及基于信息编、解码技术的物品识别机制;其次必须设计和实现通信信道复用机制,使得在一条信道上可以同时完成多个无源或者有源节点的通信,例如同时识别100多个具有RFID标签的物品;然后设计和实现通信信道上的可靠传输机制和实时传输机制,满足物联网对可靠性和实时性的要求。,10,4.2 物联网的网络总体方案设计,4.2 物联网的网络总体方案设计,4.2.1 物联网网络设计原则与目标目标(
7、续)3)建立物联网应用平台在完成节点的联网之后,就需要设计和实现节点的网络配置、用户管理、节点控制、信息采集、信息传输和信息查询等功能,建立一个基本的物联网应用平台。由于不同的应用领域对于节点控制的可靠性、实时性、安全性有不同的要求,因此需要针对不同应用领域,设计和实现不同控制力度的应用软件,即面向某个特定应用领域的物联网中间件。特定领域的物联网中间件,可以首先从现有产品中选择,没有现成产品的物联网应用中间件,可以参照物联网相关领域的应用平台服务接口标准,自行设计研发。如果是一个全新的物联网应用领域,可以在设计和实现物联网应用中间件过程中,提取与实现无关的部分,形成该领域的物联网应用平台服务接
8、口技术规范。,12,4.2 物联网的网络总体方案设计,4.2.1 物联网网络设计原则与目标目标(续)4)建立物联网应用系统物联网应用系统,包括基本应用系统和特定应用系统。基本应用系统包括物品命名管理系统、物品身份真伪验证系统、物联网系统管理等;特定应用系统包括仓储管理系统、楼宇监控系统、环境监测系统等。,13,4.2 物联网的网络总体方案设计,图4-2 物联网应用系统构成,4.2.1 物联网网络设计原则与目标目标(续)4)建立物联网应用系统物联网应用系统需要区分应用系统的物联网端和互联网端。应用系统物联网端部署在有源节点上,可以作为应用系统的客户端(客户机/服务器),也可作为应用系统的对等端应
9、用模式(P2P,Peer-to-Peer,对等),但是必须要求功能简捷可靠;应用系统互联网端部署在互联网节点上,可以作为应用系统的服务器端(客户机/服务器),也可以作为应用系统的P2P应用模式,但都需要提供较为强大的存储和后端处理能力,满足物联网应用需求。,14,4.2 物联网的网络总体方案设计,4.2.2 网络逻辑结构设计4.2.2.1 逻辑网络设计概述4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计4.2.2.3 地址与命名规则设计4.2.2.4 路由协议的选择4.2.2.5 带宽与流量分析及性能设计4.2.2.6 逻辑网络设计文档的编制,15,4.2 物联网的网络总体方案设计,4.2.2.1 逻辑
10、网络设计概述逻辑网络设计过程主要由以下4个步骤组成:确定逻辑网络设计的目标;确定网络功能与服务;确定网络结构;进行技术决策;,16,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述1、逻辑网络设计的目标合适的应用运行环境成熟而稳定的技术选型合理的网络结构合适的运营成本逻辑网络的可扩充性能逻辑网络的易用性逻辑网络的可管理性逻辑网络的安全性,17,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述2、网络方案设计的原则先进性高可靠性标准化可扩展性易管理性安全性实用性开放性这些原则之间发生冲突时,需要有针对性地取舍。,18,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑
11、网络设计概述3、需要关注的问题(1)设计要素用户需求设计限制现有网络设计目标 逻辑设计过程,就是根据用户的需求,不违背设计限制,对现有网络进行改造或新建网络,最终达到设计目标的工作。,19,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述3、需要关注的问题(2)设计面临的冲突设计目标由不同维度的子目标构成,子目标间存在较为明显的优劣关系,例如:最低的安装成本、最低的运行成本、最高的运行性能、最大的适应性、最短的故障时间、最大的可靠性、最大的安全性两种解决方法:用户与计人员一起,建立子目标之间的优先级,尽量让优先级比较高的子目标达到较优。对每种子目标建立起权重,对子目标的取值范围进
12、行量化,通过评判函数决定哪种方案最优,而子目标的权重关系直接体现了用户对不同目标的关心度。,20,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述3、需要关注的问题(3)成本与性能成本与性能是最为常见的冲突目标。设计时,所有不超过成本限制、满足用户要求的方案,都称为可行方案。设计人员只能从可行方案中依据用户对性能和成本的喜好作出选择。,21,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述4、网络辅助服务对大多数物联网来说,除了正常的物联网功能和服务外,都存在着两个主要的辅助服务网络管理和网络安全。网络管理服务根据网络特殊需要划分为几类网络故障诊断:网管软件、诊断软
13、件和各种诊断工具。网络的配置及重配置:特定的配置工具以及配置管理工具,方便管理人员的工作。网络监视:监测网络的运行情况。,22,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述4、网络辅助服务对大多数物联网来说,除了正常的物联网功能和服务外,都存在着两个主要的辅助服务网络管理和网络安全。网络安全服务已成为网络设计固有部分,可分为以下步骤:明确需要安全保护的系统;确定潜在的网络弱点和漏洞;尽量简化安全;安全制度:明确大致要求,包括培训、操作规范、保密制度等框架性要求;,23,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述5、技术评价(1)感知系统的有效性全面、准确、
14、及时地感知信息有针对性地选用有效的感知技术、手段和设备(2)通信带宽保证足够的带宽满足现有的应用要求考虑适当的带宽增长需求(3)技术成熟性选择成熟稳定的技术新技术在小范围试用,24,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述5、技术评价(4)连接服务类型无连接和面向连接的权衡骨干网SDH的选用IPv6协议的运用(5)可扩充性预留一定的冗余:带宽、通信容量、数据吞吐量、用户并发数等方面70%至80%(6)高投入产出比决定因素是技术的投入产出比需仔细进行投入产出分析,25,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.1 逻辑网络设计概述6、具体工作内容网络结构的设计感知技术选择局
15、域网技术选择广域网技术选择地址设计和命名模型路由方案确定网络管理策略设计网络安全策略设计网络测试方案设计逻辑网络设计文档编制,26,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2 网络逻辑结构设计4.2.2.1 逻辑网络设计概述4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计4.2.2.3 地址与命名规则设计4.2.2.4 路由协议的选择4.2.2.5 带宽与流量分析及性能设计4.2.2.6 逻辑网络设计文档的编制,27,4.2 物联网的网络总体方案设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型;2.感知层结构;3.接入方式;4.局域网结构;5.无线局域网结构;6.广域网结构;7.网络冗余设计
16、;,28,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型-优点(1)使网络成本降到最低:避免为各层中不必要的特性而花费过多的资金;(2)可以采用不同层次上的模块化,这使得每个设计元素简化并易于理解,层次间交界点很容易识别,故障隔离程度得到提高,保证网络的稳定性;(3)网络的改变变得更加容易,当网络中的一个网元需要改变时,升级的成本限制在整个网络中很小的一个子集中;,29,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型原则(1)使应尽量控制层次化的程度;(2)应保持对网络结构的严格控制;(3)不能再设计中随意加入额外
17、连接而打破层次性;(4)应先设计感知层和接入层,根据负载、流量和行为分析再依次完成上层的设计;(5)应尽量采用模块化方式;,30,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型物联网工程5层模型感知层:实现具体信息的获取并转换为网络上可识别和传输的格式接入层:为感知系统和局域网接入广域网或者终端用户防问网络提供接入。汇聚层:将网络业务连接到接入层,并且实施与安全、流量负载和路由相关的策略。骨干网层:提供不同区域或者下层的高速连接和最优传送路径。数据中心:提供数据汇聚、存储、处理、分发等功能。,31,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的
18、结构及其设计1.层次化设计模型物联网工程5层模型各层设计要点感知层设计要点:覆盖范围、工作环境接入层设计要点:解决相邻用户之间的互访需要,并提供足够带宽负责一些用户管理功能:地址认证、用户认证、计费管理等负责一些用户信息收集工作,例如用户的IP 地址、MAC地址、防问日志等,33,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型物联网工程5层模型各层设计要点汇聚层设计要点:尽量将对资源防问的控制、对通过骨干层流量的控制等,放在汇聚层实施应该向骨干层隐藏接入层的详细信息各种协议的转换都应在汇聚层完成,34,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网
19、络的结构及其设计1.层次化设计模型物联网工程5层模型各层设计要点骨干网层设计要点:采用冗余组件设计,具备高可靠性,能快速适应变化尽量避免使用数据包过滤、策略路由等降低数据包转发处理的特性骨干层应具有有限的和一致的范围包括一条或多条到外部网络的连接,35,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型物联网工程5层模型各层设计要点数据中心设计要点:具有足够的存储能力:容量、存取速度、容错性。应能满足整个生命周期的存储要求。应有足够的处理能力:计算速度、访问速度等应有保证系统稳定、安全运行的辅助设施:空调系统、UPS、消防系统、监控与报警系统等,36,4.2
20、.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型;2.感知层结构;3.接入方式;4.局域网结构;5.无线局域网结构;6.广域网结构;7.网络冗余设计;,37,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计2.感知层结构物品连接的3种方式,38,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计2.感知层结构物品连接的3种方式(1)直接连接:物品直接接入网络与其它物品和服务器相连。对智能物品在计算和组网方面的需求比较高,对网关的需求比较低,对节点和业务模型的配置不是很灵活(2)网关辅助连接:物品通过网关接入后与其它物品和远程
21、服务器相连。对智能物品在计算和组网方面的需求比较低,对网关的需求比较高,对节点和业务模型的配置很灵活(3)服务器辅助连接:物品通过公共的本地支撑服务器汇聚以后与远程服务器相连。对智能物品的计算能力和网关的需求比较低,对智能物品的组网能力需求比较高,对节点和业务模型的配置很灵活,39,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型;2.感知层结构;3.接入方式;4.局域网结构;5.无线局域网结构;6.广域网结构;7.网络冗余设计;,40,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计3.接入方式4种对孤立的感知系统,可以选用GPRS、
22、3G等无线方式接入到Internet。对集中式的感知系统、用户系统,可以选用局域网、WLAN等方式接入Internet。对用户系统,可以选用WLAN、3G等方式接入Internet。对数据中心,可以选用光纤直连等方式接入Internet。,41,4.2.2 网络逻辑结构设计,接入层设计,接入层拓扑结构设计,一般采用星形结构一般不采用冗余链路一般不进行路由信息交换接入层设备应具有良好的扩展性用户集中的环境,交换机应提供堆叠功能网络如果形成环路,应选择支持IEEE 802.1d生成树协议的交换机。,接入层功能设计,交换机端口密度是否满足用户需求交换机上行链路采用光口还是电口交换机端口是否为今后的扩
23、展保留了冗余端口交换机是否支持链路聚合接入层往往采用固定式2层交换机,接入层性能设计,利用VLAN划分等技术隔离网络广播风暴。交换机上行端口的传输速率应当比下行端口高出1个数量级。交换机之间的距离小于100m时,可以采用双绞线相连;如果交换机之间相距较远,可以采用光电收发器进行信号转换和传输。,接入层安全设计,接入层可靠性设计,接入层网络管理设计,可以将每个端口划分为一个独立的VLAN分组,这样就可以控制各个用户终端之间的互访,从而保证每个用户数据的安全。接入层交换机应能提供端口MAC地址绑定;端口静态MAC地址过滤;任意端口屏蔽等功能,以确保网络运行安全,接入层设备大多放置在楼道中,因此设备
24、应该对恶劣环境有良好的抵抗力。建筑物的设备间空间有限,因此网络设备的尺寸也是一个不可忽略的问题。室外设备应设置在地理位置较稳定的区域,不易受以后基建工程建设的影响,同时尽量避开外部电磁干扰、高温、腐蚀和易燃易爆区的影响。,接入点一般距网络中心较远,而且节点分散,数量众多,接入设备良好的可管理性将大大降低网络运营成本。因此可以选用可网管的交换机。接入层网络管理还必须解决不同厂商设备组网下的网络管理问题。,42/97,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型;2.感知层结构;3.接入方式;4.局域网结构;5.无线局域网结构;6.广域网结构;7.网络冗余设计;,43,4.2.2 网络
25、逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计4.局域网结构单核心局域网结构,44,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计4.局域网结构双核心局域网结构,45,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计4.局域网结构环形局域网结构,46,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计4.局域网结构层次局域网结构,47,4.2.2 网络逻辑结构设计,4.2.2.2 逻辑网络的结构及其设计1.层次化设计模型;2.感知层结构;3.接入方式;4.局域网结构;5.无线局域网结构;6.广域网结构;7.网络冗余设计;,48,
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