L'actuel internet industriel des objets est confronté à d'énormes défis

Ces dernières années, la technologie de l'Internet des objets (IoT) a connu un développement rapide et n'a cessé de s'étendre à divers secteurs d'activité, apportant ainsi des changements et des opportunités d'innovation aux industries traditionnelles. Dans le domaine industriel, les exigences en matière de communication, telles qu'une fiabilité élevée, une disponibilité permanente et une latence extrêmement faible, constitueront le principal défi. L'Internet des objets industriel doit être capable d'assurer une transmission stable dans des environnements difficiles.

Les scénarios industriels se distinguent des autres types d’applications. Dans des domaines tels que les vélos en libre-service, la traçabilité et l’identification des animaux, la surveillance hydrologique, la logistique et l’ameublement, les exigences liées à l’Internet des objets se limitent à la détection et à la confirmation de l’état des équipements, tandis que les sites industriels nécessitent une collecte de données en temps réel. Un délai d’une minute est acceptable. Par conséquent, l'application de l'Internet des objets dans l'industrie pose des défis plus importants.

DTU/Edge Gateway/Plate-forme IoT/Module de passerelleDTU/Edge Gateway/Plate-forme IoT/Module de passerelle

À l'heure actuelle, les principaux opérateurs et fabricants d'équipements ont commencé à élaborer des plans visant à fournir des services de communication plus performants pour le secteur de l'IoT. On s'attend à ce que des réseaux IoT cellulaires, caractérisés par une latence réduite et une fiabilité accrue, voient le jour à l'avenir. Pour les opérateurs, les exigences en matière d’IoT peuvent être classées en plusieurs catégories, à savoir l’IoT à grande échelle, l’IoT haute performance, l’IoT dédié à des scénarios spécifiques et l’IoT industriel. L’IoT cellulaire doit tenir pleinement compte des spécificités de chaque scénario.

L'industrie constitue le principal domaine d'application de l'Internet des objets. Les usines doivent connecter tous leurs composants d'automatisation, assurer un contrôle à distance et collecter des données issues de capteurs, telles que le toucher, la vision, la pression et la température. Les retards et les erreurs sont inacceptables sur les chaînes de production automatisées, car toute panne entraînerait des pertes considérables. De plus, certains équipements de transport automatisés ne sont pas fixes et leur emplacement évolue au fil du temps, ce qui constitue une difficulté supplémentaire pour les connexions sans fil.

L'industrie manufacturière chinoise traverse une période cruciale de transformation et de modernisation, et l'Internet des objets industriel est devenu une tendance majeure. Afin de renforcer la compétitivité des entreprises, les usines ont commencé à mettre en place des robots et des chaînes de montage automatisées, à installer un grand nombre de capteurs et à opérer leur transition vers le numérique afin d'assurer une gestion transparente de l'ensemble du processus, de l'approvisionnement aux stocks en passant par la livraison.

La 5G, la prochaine génération de technologie mobile cellulaire, devrait répondre aux besoins de l'industrie. La 5G pourrait prendre en charge diverses fonctions liées à l'Ethernet industriel et aux réseaux sensibles au temps (TSN), ce qui permettrait de l'intégrer facilement dans les infrastructures existantes et, par conséquent, aux applications de tirer pleinement parti des connexions.

À mesure que de plus en plus d'appareils sont connectés à l'Internet des objets, les exigences en matière de performances de communication augmentent également. Il existe actuellement des technologies associées à l'IoT haute performance destinées aux déploiements à grande échelle, telles que l'IoT haute performance, qui permettent, dans une certaine mesure, de gérer ces déploiements grâce à des normes comme le NB-IoT.

De plus, le coût sera un facteur déterminant, en particulier dans les systèmes IoT à grande échelle. Les fabricants doivent s'efforcer d'envisager l'utilisation de capteurs à faible consommation et de réduire le volume de données transmises. Les données doivent généralement être filtrées avant de pouvoir être transmises via l'IoT. Ces appareils périphériques sont souvent difficiles à entretenir ; la batterie doit donc offrir une grande autonomie.

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