Interneti protokollid - Õppige Internetti erinevaid protokolle ja tüüpe

Lang L: none (table-of-contents):

Anonim

Sissejuhatus Interneti protokollidesse

IoT tähistab asjade Internetti . Meil on väga hea paljudes kommunikatsioonitehnoloogiates, näiteks WIFI, BLUETOOTH, 3G / 2G / 4 G, ja nüüd on 5 G turule tulemas, kuid turul on mitmeid värske laine võrgundusvalikuid. Internetis töötav Interneti-süsteem saab andmeid võrgus kasutada ja andmeid edastada ainult siis, kui kaks seadet on sidevõrgust kindlalt ühendatud. Mis võimaldab sellist linki luua? IoT standardid ja protokollid koosnevad nähtamatust keelest, mis võimaldab füüsilistel objektidel omavahel rääkida. Arvutite, nutitelefonide või tahvelarvutite jaoks kasutatavad üldprotokollid ei pruugi vastata IOT-põhiste lahenduste eritingimustele.

IoT-võrgu tüübid

Võrgu jagunemine sõltub nende pakutavast ulatusest. IoT-võrgud on toodud allpool.

  • EI EI
  • NFC
  • PAN
  • LAN
  • MEES
  • WAN
  • NONO võrk

Nano-võrk on nano-mõõtmetega suhtlusvõrk nano-seadmete vahel. Nano-masinate mitmesuguste funktsioonide kasutamiseks tuleb terve nano-võrgu nanoseadmete seeriat juhtida ja kontrollida vastava arhitektuuriga.

Nano-võrk võib koguda olulist teavet patsientide kohta tervishoiu valdkonnas ja edastada seda arvutisüsteemidele, et muuta tervise jälgimine täpsemaks ja tõhusamaks. Lisaks kasvaja tuvastamise protsessile pakub Nano-asjade Internet tervishoiusüsteemides diagnoosi ja tuge patsientide ravimisel täpsete ja lokaliseeritud ravimite abil.

  • NFC

NFC tähistab lähiväljasidet. See raadiosideühenduse lähiala (ECMA-340, ISO / IEC 18092) võimaldab omavahelist sidet seadmete vahel, kui need on ühendatud või asetatud mõne sentimeetri kaugusele. Philipsi ja Sony poolt ühiselt välja töötatud standardid on varustatud võimalusega luua P2P-võrk teabevahetuseks.

Kui P2P-võrk on loodud, saab laiendatud suhtluseks või suurema teabe edastamiseks kasutada muid traadita tehnoloogiaid, näiteks Bluetooth või WiFi. Nüüd on enamikul Androidi nutitelefonidel juurdepääsetav sama tehnoloogia, mis tähendab, et saate oma rahakoti digitaliseerida, kasutades selliseid teenuseid nagu Google Pay, TecTile jne.

  • PAN

Personaalvõrk (PAN) on IT-seadmete ühendamine ühe inimese levialas, tavaliselt 10 meetri raadiuses. Võtke näiteks kasutaja, kes reisib koos sülearvuti, privaatse digitaalse assistendi (PDA) ja mobiilse printeriga, mis võib neid ühendada traadita tehnoloogiaga, ilma et oleks vaja midagi pistikut ühendada. Seda tüüpi privaatvõrku saab tavaliselt kaabliteta ühendada ka Interneti või muude võrkudega.

  • LAN

LAN tähendab kohtvõrku. Seda kasutatakse väikeste võrkude jaoks. Arvutid ja muud mobiilseadmed jagavad ressursse, näiteks printerit või võrgusalvestust LAN-ühenduse kaudu.

LAN-ühenduse lubamiseks on kaks peamist võimalust WiFi ja Ethernet. Ethernet on spetsifikatsioon, mis võimaldab masinatel suhelda. Raadiolaineid kasutatakse arvutite, printerite, mobiilide jms WiFi-ühenduse loomiseks. Kasutajal on juurdepääs LAN-serverisse salvestatud failidele koos teistega; võrguadministraatoril on lugemis- ja kirjutamisõigus.

  • MEES

MAN tähistab suurlinnade võrgustikku. See on arvutivõrk, mis aitab kasutajatel geograafilises piirkonnas arvutiressurssidega ühenduse luua. See võib hõlmata väiksemat piirkonda kui WAN (laivõrk), kuid suurem kui kohtvõrgu (LAN) kohtpiirkond.

Seda saab kasutada ka nende ühenduste määratlemiseks, mis ühendavad mitme kohtvõrguga suurlinna piirkonnas ühest punktist teise

  • WAN

WAN tähistab laivõrke. Laivõrku nimetatakse ka andmesidevõrguks. Põhimõtteliselt kasutatakse seda võrku ka linnade, riikide, osariikide ühendamiseks.

Virtuaalne privaatvõrk (VPN) võimaldab WAN-saitidel ühenduse luua. Traadiga ja traadita tehnoloogia võib sisaldada WAN-ühendusi. Ettevõtte WAN-id aitavad kasutajatel jagada juurdepääsu kesksetele rakendustele, teenustele ja muudele allikatele.

Interneti asjade protokollid

Allpool on ära toodud mõned kõige olulisemad asjade Interneti protokollid;

  • Bluetooth

Bluetooth on üks kõige sagedamini kasutatavaid lühikese vahemaa raadiosidetehnoloogiaid. Saate kiiresti hankida Bluetooth-rakendusi, mis pakuvad nutiseadmete sidumiseks kaasaskantavat tehnoloogiat. Jah, võime öelda, et Bluetooth ei ole loodud tohutu hulga andmete edastamiseks, kuid väike kogus andmeid saab hõlpsalt ja täiuslikult üle kanda. Seetõttu juhib Bluetooth selle põlvkonna protokolle Internetis. Bluetoothiga on kaasas uus versioon, milleks on Bluetoothi ​​südamik sagedusel 2, 4 GHz ja vahemikus 50–150 m kiirusega 1 Mbps.

  • WiFi

Wi-Fi on traadita ühenduse truuduse lühend. Traadita internet on üks juhtivaid kaasaegseid tehnoloogilisi arenguid. Seda saab lukustada, kinnitada või avada ning ka lühikese või pika vahemaa tagant tasuta. Ilma paindlike kaabliteta on WiFi võimeline telefone ühendama ja sellest pääseb juurde ka Internetile. Seadmete jaoks on wi-fi traadita Interneti-ühenduse loomiseks. Wi-Fi kasutab raadiolaineid andmete saatmiseks kindlatel sagedustel, selle asemel et kasutada traadiga linke, tavaliselt sagedusel 2, 4 GHz või 5 GHz, ehkki täiendavaid niššiseadistusi kasutatakse veel palju. Tavalisele WiFi-võrgule pääseb vabas õhus kuni 100 meetrit.

  • Z-laine

  • Z-Wave on traadita protokoll, mida kasutatakse enamasti intelligentsetes koduvõrkudes juhtimis- ja teabe linkimiseks ning vahetamiseks nutiseadmetega.
  • Protokoll Z-Wave pakub odavat traadita ühendust koduautomaatikaga, väiksema energiatarbega alternatiivi WiFi-le ja pikaajalist alternatiivi Bluetoothile kahesuunalise suhtluse abil võrgusilma kaudu ja sõnumite kinnitamisega.
  • Protokoll Z-Wave töötab USA-s madala sagedusega 908, 42 ja Euroopas sagedusalas 868, 42. Z-Wave pakub väikeseid andmepakettide edastuskiirusi läbilaskekiirusel 9, 6 kbps, 40 kbps või 100 kbps.
  • SigFox

Sigfox on välja töötanud ülemaailmse võrgu, mille kaudu saab kuulata miljardite masinate andmeedastust. Sigfox on võimeline koguma IoT-seadmetest kogu maailmas väga pisikesi signaale - kasutades kõige väiksemat energiataset, et saavutada looduslike energiakogumissüsteemide tõhusus. See kolmel sambal põhinev SigFox

  • Madala energiatarbimisega
  • Madal hind
  • Täiendav tehnoloogia

Sigfox pakub standardset viisi andurite ja seadmete kohta teabe kogumiseks ühe standardse API-paketiga. Sigfox on Bluetoothi, GPS 2G / 3G / 4G ja WiFi-ga ühilduv.

  • Niit

Sõna tuleb lõime võime öelda ka, et see on kerge protsess. Mõiste on see, et protsess jaguneb erinevateks lõimedeks ja saavutatakse parallelism. Näiteks võivad mitmed vahelehed olla brauseri erinevad lõimed. MS Word kasutab mitmeid lõime, näiteks ühte teksti vormingus, ühte sisendite töötlemiseks jne. Mitme lõime vahel on lihtsam suhelda, kuna niidil on ühine ruum. Meetodi puhul peame kahe protsessisuhtluse jaoks järgima teatavaid spetsiaalseid kommunikatsioonitehnikaid.

  • Rakuline

Nende Interneti-rakenduste abil on võimalik kasutada mobiilsidefunktsioone, näiteks GSM / 3G / 4 G. Cellular on üks Interneti-ühenduse protokollidest, mis võib saata või edastada suuri infomahtusid. Mobiilside nõuab mitme rakenduse jaoks mitte ainult suuri kulusid, vaid ka suurt elektritarbimist. Mobiilside sagedus on 900/1900 / ja maksimaalselt ulatub see 21000 MHz-ni ja tööulatus on maksimaalselt 35km. GSMi ja HSPA jaoks on see peaaegu 200km.

  • 6LoWPAN

  • 6LoWPAN on IP-põhine suhtlusprotokoll. 6LoWPAN tähistab IPv6 madala energiatarbega traadita personaalvõrgu kaudu.
  • IPv6 (Interneti-protokolli versioon 6) on 128-bitine Interneti-protokoll, mis on välja töötatud 32-bitise IPv4 piirangute ületamiseks adresseerimisel. Selle tõttu saab mitmeid seadmeid üksteisega ühendada. Süsteemi 6LoWPAN kasutatakse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas andurite traadita võrkude jaoks. See traadita andurivõrgu vorm edastab andmed pakettidena ja kasutab IPv6 nime IPv6 nime alusena madala energiatarbega WLAN-võrkude kaudu. Kuna maakera rändab IPv6-pakettteabe juurde, pakub selline 6LoWPAN-skeem palju eeliseid vähese energiatarbega traadita andurivõrkude ja muude madala võimsusega traadita võrgutüüpide jaoks. IPv6 (Interneti-protokolli versioon 6) on 128-bitine Interneti-protokoll, mis on välja töötatud 32-bitise IPv4 piirangute ületamiseks adresseerimisel. Selle tõttu saab mitmeid seadmeid üksteisega ühendada.
  • RFID

RFID tähistab raadiosageduse tuvastamist. Raadiolaineid kasutatakse üksuse sildile salvestatud andmete lugemiseks ja salvestamiseks. Sildidel on RFID-komponendil kaks osa: andmeid salvestav ja töötlev mikrokiip ning signaali edastav antenn. Tavaliselt on RFID kahte tüüpi: esimene on passiivne ja teine ​​on toitega. Passiivset RFID-märgist kasutatakse salvestatud andmete päringule vahendamiseks raadiolaine võimsuse kaudu. Aku abil töötav RFID-silt on pisikese aku abil andmerelee sisse ehitatud. Silt sisaldab konkreetse kauba seerianumbrit.

  • Zigbee

  • Zigbee on raadioside protokolli lähitoimeseade. See põhineb protokollil IEEE 802.15.4. Seda kasutatakse peamiselt koduautomaatikas ja tööstuses. See on eelistatud rakendustes, kui energiatarve on väike.
  • Madal energiatarve, suur mastaapsus, turvalisus ja vastupidavus on Zigbee peamised omadused. Zigbee tööulatus on 10 meetrit, kuid seda vahemikku saab laiendada kuni 100 meetrini. Maksimaalne andmeedastuskiirus Zigbees on 250 kbps.

Järeldus - Interneti-protokollid

Selles artiklis nägime, mis on erinevat tüüpi Interneti-võrgud, milliseid protokolle kasutatakse suhtluses.

Soovitatavad artiklid

See on juhend Interneti-protokolli tüüpide kohta. Siin arutasime sissejuhatust, Interneti-protokolle ja eri tüüpi protokolle. Lisateavet leiate ka meie muudest soovitatud artiklitest -

  1. HDFS-i käsud
  2. PowerShelli käsud
  3. Unixi käsud
  4. Marsruutimisprotokoll
  5. IoT teenuste loetelu
  6. Interneti asjade eelised
  7. WiFi vs Ethernet
  8. Unixi kesta käskude loendi juhend
  9. IPv4 andmegrammi päis (piirangud, eelised, kasutamine)