物联网网络结构

上传人:ji****n 文档编号:45682074 上传时间:2018-06-18 格式:DOC 页数:2 大小:28KB
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1、物联网网络结构 在由 EPC 标签、解读器、Savant 服务器、Internet、ONS 服务器、PML 服务器以及众多数 据库组成的物联网中,解读器读出的 EPC 只是一个信息参考(指针) ,该信息经过网络, 传到 ONS 服务器,找到该 EPC 对应的 IP 地址并获取该地址中存放的相关的物品信息。而 采用分布式 Savant 软件系统处理和管理由解读器读取的一连串 EPC 信息,Savant 将 EPC 传给 ONS,ONS 指示 Savant 到一个保存着产品文件的 PML 服务器查找,该文件可由 Savant 复制,因而文件中的产品信息就能传到供应链上。 接下来介绍网络各个构成部分

2、: 1 标签数据:EPC 2 物理标签 Auto-ID 假定存储 EPC 的物理标签是电磁(Electromagnetic Identification EMID)标签。 EMID 标签是一种可以跟标签解读器进行无线通信的存储装置。标签可以按照技术和性能 等多方面进行分类。EMID 标签重要的特性有数据传送技术,调制方法,编密码方案,底 层制作,传送频率和防止冲突算法,读取顺序,标签尺寸,编码位数,读取能力和能源等 等。 2.1 900MHz 0 类射频标签规范 该规范介绍了高波段低价射频标签的标准,鉴于世界 不同地区射频标准可能不一致,规范分为强制部分和可选部分。标签中的数据包括:用来 唯一

3、表识物体的 EPC 代码,循环校验码(CRC)和一个自毁代码(destruct code) 。 2.2 13.56MHz 1 类射频标签规范 该规范给出了 13.56MHz ISM 波段标准。包含 EPC,CRC 和自毁代码。下图是 64 位和 96 位的标签存储结构。2.3 860MHz936MHz 1 类射频标签规范 标签存储产品唯一标识码,错误校验码和一 个简短的密码。其中,产品用 EPC 唯一标识,错误校验采用 CRC,对于密码没有严格要 求。 1 类标签数据逻辑存储在标识符标签存储器(Identifier Tag Memory,ITM)中。在存 储器的 0 部分,ITM 线性逻辑存储

4、采用最大标识位(MSB) ,密码的最小标识符(LSB)是 ITM 的最后位。 其中 EPCTM 包括以下字段:版本号,域名管理,对象分类和序列号,按照从 MSB 到 LSB 的顺序存储,因此 EPCTM 的 MSB 也就是版本号的 MSB。3 标签的关键属性 3.1 频率 还没有确定是否采用单一的标准频率作为 EPC 标准频率。Auto-ID 初步选择了四种频 率作为低频、高频、超高频的代表:125KHZ,13.56MHZ,900MHZ,2.45GHZ。不幸的 是,每一种频率都存在问题以至于不能广泛应用。大体上说,较低频率穿透力较强;而较 高频率有较好的数据流量,有更大的读取范围,但是需要更高

5、的能量。选择频率时,还需 要符合不同的国家和地区标准,主要是服从不同国家的发射能量的限制。频率问题也需要 受到应用软件的影响。其实,选择频率主要受地方标准影响,而不仅仅是技术的问题。全 世界有通用的 ISM 波段标准,因此,标签在不同地区用不着调整。 3.2 调制方法 3.3 防止冲突,同时读取标签的能力 Sunny Siu 教授已开发了一个“hands up”协议,该协议达到了理论上的最好水平,并且 该协议需要很少的附加功能。Auto-ID 正在跟标签生产者一起努力,考察该标准是否可以 更加便宜的应用。如果成功,该协议很可能是未来推荐标准的基础。解读器4.1 基本工作原理 解读器使用多种方式

6、与标签交互信息,近距离读取被动标签中信息的最常用的方法就 是电感式耦合。只要贴近,盘绕解读器的天线与盘绕标签的天线之间就形成了一个磁场。 标签就是利用这个磁场发送电磁波给解读器。这些返回的电磁波被转换为数据信 4.2. 避免解读器冲突利用解读器遇到的一个问题就是,从一个解读器发出的信号可能与另一个覆盖范围重 叠的解读器发出的信号互相干扰。这种现象叫做解读器冲突,Auto-ID 中心利用一种叫做 时分多址(TDMA)机制来避免冲突。简而言之,就是解读器被指示在不同时段读取信息, 而不是在同一时刻都试图读取信息,这保证了它们不会互相干扰。但是这意味着处于两个 解读器重叠区域的任何一个 RFID 标

7、签都将被读取两次信息,为此开发出了一套删除冗余 信息的系统。 4.3 避免标签冲突 4.4. 读取距离 6 SAVANT 系统 分布式结构 数据校对 解读器协调 数据传送 在每一层次上,Savant 系统必须要决定什么样的信息需要在供应链上向上传递或向下 传递。例如,在冷藏工厂的 Savant 系统可能只需要传送它所储存的商品的温度信息就可以 了。 数据存储 任务管理 6 SAVANT 系统 分布式结构 数据校对 处在网络边缘的 Savant 系统,直接与解读器进行信息交流,它们会进行数据校对。并 非每个标签每次都会被读到,而且有时一个标签的信息可能被误读, Savant 系统能够利用 算法校正这些错误。 解读器协调 如果从两个有重叠区域的解读器读取信号,它们可能读取了同一个标签的信息,产生 了相同且多余的产品电子码。Savant 的一个任务就是分析已读取的信息并且删掉这些冗余 的产品编码。 数据传送 数据存储 任务管理 7 对象名解析服务(ONS) Auto-ID 中心对于一个开放式的,全球性的追踪物品的网络需要一些特殊的网络结构。 因为只将产品电子码存储在了标签中,计算机还需要一些将产品电子码匹配到相应商品信 息的方法。这个角色就由对象名称解析服务(ONS)担当。 8 实体标识语言(PML) 9 PML 服务器

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