Краткий анализ трёх основных проблем, связанных с подключением устройств к Интернету вещей (IoT)

Возможность подключения является ключевым фактором для устройств Интернета вещей. Ведь именно она позволяет простым устройствам стать частью Интернета вещей и дает возможность анализировать, систематизировать и реально использовать данные, собираемые этими устройствами.

Шлюз DTU/Edge Gateway/IoT-платформа/шлюзовой модульШлюз DTU/Edge Gateway/IoT-платформа/шлюзовой модуль

При разработке нового устройства Интернета вещей (IoT) обеспечение бесперебойной связи с низкой задержкой — задача простая, но необходимая. В реальных условиях связь играет решающую роль в обеспечении работоспособности новых устройств. Итак, с какими основными трудностями приходится сталкиваться при обеспечении надёжной связи в сети IoT? Ниже приведены три основных аспекта, которые следует учитывать.

Задача 1: Пропускная способность

Как всем известно, «Интернет вещей» основан на данных. Любое устройство IoT должно уметь собирать и передавать данные, а также, возможно, получать данные от других устройств или центрального блока управления. Однако пропускная способность будет зависеть от типа используемого протокола связи и, в конечном счете, от масштабов вашего развертывания IoT. Будет ли ваше устройство одним из тысяч устройств, отправляющих запросы и ответы на ваш сервер? Будет ли ваше оборудование распределено по обширной географической территории или ограничится одним зданием?

Кроме того, следует учитывать тип данных, которые будет передавать ваше устройство IoT. Простые данные — например, измерения температуры или веса в определённый момент времени — означают, что объем передаваемых данных невелик, а их формат прост. Непрерывное отслеживание определённых параметров, таких как местоположение, требует большей пропускной способности. А для передачи объёмных данных, таких как потоковое аудио и видео, требуется очень большая пропускная способность.

Задача 2: Потребление энергии

Большинство устройств Интернета вещей (IoT) имеют относительно небольшие размеры и простую конструкцию и работают от батарей. Кроме того, они могут устанавливаться в местах, где невозможно проводить регулярное техническое обслуживание или обновления. Поэтому энергоэффективность имеет решающее значение.

Максимизация энергоэффективности устройств и экосистем Интернета вещей зависит от выбора подходящей технологии беспроводного доступа и схемы радиочастотного (РЧ) модуля. Это позволяет, в первую очередь, свести энергопотребление к минимуму и исключить излучение ненужной РЧ-мощности.

Задача 3: Безопасность

Безопасность является ключевым фактором в любой среде, где происходит сбор, хранение, анализ или передача данных. Однако в контексте Интернета вещей (IoT) здесь имеются некоторые особенности.

Во-первых, устройства Интернета вещей (IoT) по сути являются конечными точками, обеспечивающими доступ к сети, и в связи с этим могут стать мишенью злоумышленников. Кроме того, многие устройства IoT слишком малы и просты, чтобы самостоятельно интегрировать в себя сложные механизмы защиты. Эти устройства должны проходить надлежащую аутентификацию и авторизацию для подключения к соответствующей сети, а данные, которые они отправляют и получают, должны всегда шифроваться.

Связь в экосистеме Интернета вещей (IoT) отличается гибкостью и может реализовываться в различных формах. При разработке и развертывании сетей IoT организации могут выбирать подходящие протоколы и технологии. Однако при принятии таких решений важно учитывать, как обеспечить эффективное энергопотребление, достаточную пропускную способность и высокий уровень безопасности.

↑