网络传输层技术.ppt
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1、物联网技术导论,第4章 网络传输层技术网络传输层是物联网的神经中枢和大脑 承担数据可靠传递的功能。通过网络将感知的各种信息进行实时可靠传送。4.1 互联网4.2 移动通信网4.3 短距离无线通信4.4 无线传感器网络及相关技术4.5 综合通信传输技术,4.1 互联网网络传输层包括各种通信网络与互联网的融合网络、网络管理中心和信息处理中心等。涉及的关键技术包括互联网、移动通信、异构网融合、短距离无线通信,下一代承 载网、远程控制等。即通过现有的互联网、广电网、通信网或者下一代互联网(IPv6),实现数据的传输和计算;它要解 决的是感知层所获得的数据在一定范围内,尤其是远距离地传输问题。,按传输方
2、式分类:有线网络和无线网络;按传输距离分类有:长距离通信和短距离通信。有线通信传输层分:三网融合和现场总线。按距离又分为中、长距离(WAN)的广域网络(包括PSTN、ADSL和HFC数字电视Cable等)和短距离的现场总线(Field Bus,也包括PLC电力线载波等技术)无线通信传输层分:短距无线离通信和长距离无线通 信。短距离无线通信传输涉及ZigBee、WiFi(Wlan)、Bluetooth(蓝牙),长距离无线通信传输涉及GPRS、WCDMA、TD-CDMA、GSM。物联网传输层的主要技术见表4-1。,各种通信网络与互联网形成的融合网络是最成熟的部分,但需要解决大规模M2M(Machi
3、ne to Machine)应用普及后,新的业务模型对系统容量、Qos(Quality of Service,服务质量)的特别要求。还包括物联网管理中心、信息中心、云计算平台、专家系统等对海量信息进行智能处理的部分。也就是说网络层不但要具备网络运营的能力,还要提升信息运营的能力。网络层是物联网成为普遍服务的基础设施,有待突破的方向是向下与感知层的结合,向上与应用层的结合。,网络传输层可以理解为搭建物联网的网络平台,建立在现有的移动通信网、互联网和其他专网的基础上,通过各种接入设备与上述网络相连,如图4-2所示。如手机付费系统中由刷卡设备将内置手机的 RFID 信息采集上传到互联网,网络传输层完
4、成后台鉴权认证并从银行网络划帐。,4.1 互联网 互联网连接的是虚拟世界网络,物联 网联接的是物理的、真实的世界网络。物以网聚是形成开放产业生态体系,且物联网需要对接的大量资源都已经 存在于互联网之上,而规模化的引入 物联网设备还需要IPv6地址体系的支 持。因此,互联网是物联网灵感的来 源,是物联网产业化规模发展的网络 基础。,互联网的发展历程及关键技术,1、雷纳德克兰洛克(1934-)是为阿帕网第一结点远程通信试验亲自“接生”的加州大学洛杉矶分校(UCLA)教授。1964年首次提出“分组交换”概念,为互联网奠定了最重要的技术基础。1969年UCLA成为阿帕网的第一个结点,并于当年10月29
5、日 实现了网上第一个报文的传输。2008被授予美国国家科学家奖章,被人们称为数据网之父。,2、劳伦斯罗伯茨(1937-)是互联网前身“阿帕网”(ARPANET)项目技术负责人,无可争议的“阿帕网之父”。发表了阿帕网的构想多计算机网络与计算机间通信的设计论文,提出“资源子网”与“通信子网”分开的概念,并正确地为阿帕网选择了“分组交换”通信方式。1968年,他提交了一份题为资源共享的计算机网络报告,提出首先在美国西海岸选择4个结点进行试验。1969年10月29日,最终导致了“天下第一网”阿帕网诞生,标志着人类社会正式进入网络时代。,3、罗伯特.卡恩(1938年-)是阿帕网总体结构设计者。担任最重要
6、的系统设计任务。承揽了阿帕网接口消息处理机(IMP)项目,就是今天网络最关键的设备路由器的前身。1972年10月,主持了美国各地40台计算机通过网络互联。设计出了第一个“网络控制协议”(NCP),并参与了美国国家信息基础设施(俗称的“信息高速公路”)的设计。4、温顿.瑟夫(1943年-)克兰罗克教授的学生,有幸参加第一台结点交换机安装、调试、运行的全过程。1973年负责建立一种能保证计算机之间进行通信的标准规范(即“通信协议”)。1974年,与罗伯特.卡恩共同发表名为分组网络互联协议的论文,被媒体称为“因特网之父”。提出了真正的TCP/IP(传输控制协议/因特网协议)协议,这标志着因特网正式诞
7、生。,4.1.2 IPv6与NGIIP解决的最根本问题是如何把网络连接在一起,即如何把计算机连接在一起,除了 计算机的网络地址之外,这些连接起来的计算机无需了解任何的网络细节。这就有以下三个要求:首先,每个连接在互联网上的计算机必须具有唯一的标识;其次,所有计算机都能 够与所有其他计算机以每个计算机都能识别的格式进行数据的收发;最后,一台计算机必须能够在了解另一计算机的网络地址后把数据可靠地传至对方。,IPv4起源于阿帕网的研究。IPv4是一个令人难以置信的成功的协议,它可以把数十个或数百个网络上的数以百计或数以千计的主机连接在一起,并已经在全球互联网上成功的连接了数以千万计的主机。IP协议的
8、地址长度设定为32个二进制数位,可以提供接近于40亿个网络地址。经常以4 个两位十六进制数字表示,也常常以4个0至255间的数字表示,数字建议小数点间隔。每个IP主机地址包括两部分:网络地址,用于指出该主机属于哪一个网络(属于同一个网络的主机使用同样的网络地址);主机地址,它唯一地定义了网络上的主机。,32位IP地址分成五类,只有三类用于IP网络,这三类地址一度被认为以应付将来的网络互联。A类,用于大型企业;B类,用于中型企业;C类,用于小型企业。A类、B类、C地址可以标识的网络个数分别是128、16384、2097152,每个网络可容纳的主机个数分别是16777216、65536、256出现
9、A类利用率不高,B类分配殆尽,C类容量不能满足越来越多用户的的网络群体。解决地址危机的办法开始得以广泛使用,其中包括无类别域间路由选择(CIDR)、网络地址转换(NAT)和使用非选路由网络地址。,地址空间的限制是IPv4的根本问题,为了克服IPv4的不足,IETF从90年代初开始制定IPv6协议,IPv6继承了IPv4的端到端和尽力而为的基本思想,其设计目标就是要解决IPv4存在的问题,并取代IPv4成为下一代互联网的主导协议。IPv6的地址长度由IPv4的32位扩展到128位,提供了充分大的空间以满足各种 设的需求。IPv6并不等同于下一代互联网(即取名为:Internet2),但它是下一代
10、互联网的核心和灵魂。Internet2与现在使用的互联网相比,具有革命性的优势。,IPv6的地址能产生2128个IP地址,地址资源极为丰富,其数量至多可以这么形容:如果地球表面铺 上一层沙子,那么每一颗沙子都可以拥有一个IP地址。,4.1.3 Web2.0服务:众人拾才火焰高Web1.0时代,最突出的问题是内容奇缺,门户网站称为互 联网的主流,如新浪、搜狐等网站开始崭露头角。“信 息爆炸”的阶段。随着互联网的进一步发展,人们渐渐发现,互联网是最大的舞台,一个人人可以参与的舞台,而在这个当中,“群众的力量”还远远未被挖掘出来。至此,Web2.0悄然而至,社区、博客、消费者对消费者(C2C)电子商
11、务大行其道,他们共同的特点是:搭建一个平台,方便用户的参与用户参与创建内容、提供信息、进行交易、进行传播。从互联网的发展历程来看,互联网是在不断“进化”,而在进化的过程中,是围绕一个“中心”、一个“特征”展开的一个“中心”就是“以用户的需求”为中心,一个“特征”就是互联网特征:开放、平等、分享、互动、创新。互联网从萌芽期到Web2.0时代,越来越开放,越来越平等,越来越强化用户的互动,分享和创新,人们通过互联网不断提高沟通效率,不断释放生产力。,1.Web2.0的诞生,2004年,在出版社经营者 OReilly和MediaLive International之间的一场头脑风 暴论坛。身为互联网
12、先驱和 OReilly副总裁戴尔多尔蒂(如 图4-5所示)指出;伴随着令人 激动的新程序和新网站间惊人的 规律性,互联网不仅远没有“崩 溃”,甚至比以往更重要。两家公司联合召开了全球第一次 Web 2.0主题会议,次年,会议上又总结了他们认为表现Web2.0应用特色的一些关键原则。“Web 2.0”的概念由此诞生了。,图 4-5 戴尔 多尔蒂,2.Web2.0 的特征,Web2.0实际上是对Web1.0的信息源进行扩展,使其多样化。表4-2给出Web1.0与Web2.0的对比。,4.1.4 移动互联网1.概述当今,掌上电脑、智能手机、手机上网、移动QQ、飞信、微信、手机网购、手机游戏等等,层出
13、不穷、千变万化、眼花缭乱的移动互联网服务充斥着我们生活,到处都是移动互联网的世界。日益增大的网络带宽不断增强的终端能力不断增加的移动应用固定和无线互联网的融合,2009年中国3G牌照的发布正式拉开了中国移动互联网的序幕。经过三年的发展,中国正在从移动互联网的萌芽期逐步向成长期过渡。2011年10月31日11月1日,由中国移动在北京成功举办了 2011移动互联网国际研讨会。会上提到“手机网民占全部网民比例已经达到65.5%。移动互联网正在成为主流互联网发展趋势。”2012年是中国的移动互联网大力发展的一年,移动互联网用户数人 数超过4亿,移动互联网应用全面开花。在移动互联网应用领域,2012年热
14、点层出不穷:微信用户破3亿,盖过了QQ的发展势头;基 于LBS(Location Based Service,基于位置的服务)的O2O(Online To Offline,线上线下电子商务)应用兴盛一时;位置社交异军突起;,2.移动互联网是什么移动因特网移动+因特网简单的无线接入+因特网内容服务 移动因特网=移动因特网,移动互联网体现的是融合发生的不是物理变化,而是化学变化,二者有机结合出现新的产业形态是:移动互联网。它继承了移动随时随地随身和互联网分享、开放、互动的优势,是整合二者优势的“升级版本”。它将延伸至PC和任何可移动终端,如手机、个人数字助理(PDA)、MP3、手持游戏终端等。移动
15、互联网强调使用蜂窝移动通信网接入并使用互联网业务,而无线接入互联网强调是各种无线接入技术接入互联网的方式。,3.移动互联网发展的两个阶段,封闭发展阶段1997年开发出无线应用协议(WAP),是为手机量身定制的“互联网”。这期间移动互联网在很大程度上复制了传统的互联网,手机相当于计算机,手机号码就像是互联网络的IP地址,移动运营商的GSM和CDMA网络就像是互联网,而短信网址是移动互联网的中文实名,用户可以不去记网站的手机号码,直接进行网站的访问。但它在平台层面并没有实现WAP和互联网的无缝对接,WAP网络完全是一个封闭的网络,是一个“有围墙的花园”,可理解为一个面向手机客户的巨大的“局域网”。
16、,融合发展阶段WAP阶段只能算是移动互联网的雏形。而融合发 展阶段,一个重大的变革是通道和应用实现了分离,从而导致在应用层面,业务和平台从封闭走 向了开放,花园的围墙被推倒了,移动网络和互 联网之间的隔阂没有了,世界变平了!这期间,电信运商最大挑战就是:在移动互联网 时代,手机码不再是客户身份识别的唯一手段,应用识别码也可成为用户的识别码,如QQ号码未来就可能成为通用的用户识别码。运营商在通过 一些应用来强化手机号码作为认证的手段,如飞 信、手机邮箱等基于手机号码的黏性新业务,将手机号码打造成未来的“网络身份证”。互联网的核心特征是开放、分享、互动、创新。,回首中国“网”事,1987年9月20
17、日20点55分,北京计算机应用技术研究所,在德国卡尔斯鲁厄大学维纳.措恩教授带领的科研小组的 帮组下,王运丰教授和李澄炯博士等建成了国内第一个电 子邮件节点,并成功发送了第一封穿越了半个地球到达德 国的邮件。中国因特网在国际上第一个声音就此发出。,费里德曼在世界 是平的中说,电子邮件是推动“世界是平的”的一种基本力量。只因基于互联网技术的电 子邮件比我们先前的任何一种通信方式都来得边界,使得信息交流跨越了时空的概念。,4.移动互联网基本网络架构在移动互联网架构中,通常可使用的设备包括台式计算机、便携式计算机、手提电脑、PDA(个人数字助理)、移动电话、手写输入设备等。在移动互联网体系中,移动式
18、设备成为终端设备的主要客户端。移动互联网的终端特点,使得Internet、WAN、LAN、WLAN、GSM、GN、PAN 等网络体系成为一个有机联系的整体。如图4-11所示。,在图4-11中,实线(黑色为有线;红色为无线)为传统网络连接方式,虚线为移动互联网新增添的连接方式。在移动互联网体系中,设备可以通过蓝牙、红外、无线局域网 WIFI、移动上网GPRS,WCDMA 等方式接入网络,使得台式电 脑、便携式电脑、手提电脑、移动电话等设备之间交互成为现实。移动互联网并不仅局限于GPRS、CDMA、WCDMA 等移动上网方式,蓝牙Bluetooth、WIFI、CSD 均是移动互联网接入的方式接入方
19、式可由用户根据成本与便利性选择使用。移动互联网下,从PAN个人区域网至局域网LAN、广域网WAN或Internet 之间的接入具有双向性。即用户可根据终端由 Internet 接入Lan 或PAN,也可由Pan 接入到LAN 或Internet,提高了接入的广度与深度。小型的PAN 可为移动设备用户提供更为低廉的接入访问方式,即利用了短距离接入的无线方式,也利用了局域网共享的优势。从各样接入方式与网络组成形式分析,移动互联网是包括小到PAN、GN、大到LAN 与WAN 等网络的有机整合体,即可以相互独立,也可以相互联系共享。因此移动互联网各终端之间的交互方式更为丰富,即可以是Http 通道的W
20、eb 交互,也可以是以太网之间的对等访问,更可以在通信线路与网络之间交互访问。在此基础上实现多种多样的服务。,5.移动互联网的技术特征,移动互联网继承了PC互联网的开放协作的特征,又继承了传统移动网络实时、隐私、便携、准确、可定位的特点,如图4-12所示。,4.2 移动通信网移动通信是指,通信双方有一方或两方处于 运动中的通信。包括陆、海、空移动通信。采用的频段遍及低频、中频、高频、甚高频和特高频。移动通信网由无线接入网、核心网和骨干网 三部分组成。无线接入网主要为移动终端提 供接入网络服务,核心网和骨干网主要为各种业务提供交换和传输服务。移动通信网为人与人之间通信、人与网络之间的通信、物与物
21、之间的通信提供服务。在移动通信网中,当前比较热门的接入技术有3G、WiFi和WiMAX。,一个完整的移动通信信息传输实体有:移动交换子系统(SS)、操作维护管理子系统(OMS)、基站子系统(BSS)和移动台(MS)。如图4-13所示。,b.移动通信系统工作过程,基站子系统(BSS):基站(BTS)和基站控制器(BSC)。主要作用:基站负责无线信号的收发。基站控制器:完成对各个基站的控制。移动子系统(MS):手持台、车载台。交换子系统(SS):移动交换机(MSC)位置寄存器(HLR、VLR)、鉴权中心(AUC)等。维护操作子系统(OMS):负责管理控制整个移动网。,4.2.1 移动通信的发展历程
22、,1G:模拟制式的移动通信系统,得益于70年代的两项关键突破:微处理器的发明和交换及控制链路的数字化。AMPS是美国推出的世界上第一个1G移动通信系统,充分利用了FDMA技术实现国内范围的语音通信。2G:风靡全球十几年的数字蜂窝通信系统,80年代末开发。2G是包括语音在内的全数字化系统,新技术体现在通话质量和系统容量的提升。GSM(Global system for mobile communication)是第一个商业运营的2G系统,GSM采用TDMA技术。2.5G:2.5G在2G基础上提供增强业务,如WAP。,3G:3G是移动多媒体通信系统,提供的业务包括语音,传真,数据,多媒体娱乐和全球
23、无缝漫游等。NTT和爱立信1996年开始开发3G(ETSI于1998年),1998年国际电联推出WCDMA和CDMA2000两商用标准(中国2000年推出TD-SCDMA标准,2001年3月被3GPP接纳,起源于李世鹤带头搞的SCDMA)第一个3G网络运营于2001年的日本。3G技术提供2Mbps标准用户速率(高速移动下提供144KBPS速率)。4G:4G是真正意义的高速移动通信系统,用户速率20Mbps。4G支持交互多媒体业务,高质量影像,3D动画和宽带互联网接入,是宽带大容量的高速蜂窝系统。2005年初,NTTDOCOMO演示的4G移动通信系统在20km/小时下实现1Gbps的实时传输速率
24、,该系统采用4X4天线MIMO技术和VSF-OFDM接入技术。,4.2.2 GSM和CDMA第一代移动通信系统的核心技术是频分多址(FDMA),采用模拟信号传输。1987年,我国确定了以TACS制式作为我国模拟制式蜂窝移动电话的标准。按所使用的频率不同分为A网和B网。当年一部移动终端公开价格在2万元左右,黑市5万,被视为一种身份的象征。模拟系统有4个缺点:各系统间没有公共 接口;很难开展数据承载业务;频谱 利用率低无法适应大容量的需求;安全保密性差。,1.GSM风靡全球1982年,北欧国家向欧洲邮政电信管理部门会议(CEPT)提交了制定900MHz频段的公共欧洲电信业务规范,并成立了移动特别小
25、组(GSM)1990年完成GSM900的规范,共产生大约130项的全面建议书。1991年将GSM更名为“全球移动通 信系统”,从此跨入了第二代数字移动通信系统,两个频段系统:GSM900和DCS1800,GSM系统 的核心技术是时分多址(TDMA)截止到2009年,全球共有39.3亿GSM和WCDMA/HSPA(高速上行链路分组接入技术 High SpeedUplink Packet Access)用户。GSM用户占了83.5%。在2014年前GSM的规模效应不会改变。,GSM系统几个重要特点1.防盗拷能力佳2.网络容量大3.手机号码资源丰富4.通话清晰5.稳定性强6.不易受干扰7.信息灵敏8
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