Die IoT-Industriekette kann in vier Glieder unterteilt werden: „Identifizierung“, „Erfassung“, „Verarbeitung“ und „Informationsübertragung“. Zu den Schlüsseltechnologien, die an jedem Glied des IoT beteiligt sind, gehören daher: Funkfrequenz; Identifikationstechnik, Sensorik, Sensornetzwerktechnik, Netzwerkkommunikationstechnik usw.
Als „wichtige Produktivität“, die die rasante Entwicklung der Welt vorantreibt, hat das Internet der Dinge einen weiteren Billionenmarkt geschaffen. Aufgrund der rasanten Entwicklung des Internets der Dinge steht die gesamte Branche vor einer Explosion. Als nächstes analysieren wir die vier Glieder und vier Schlüsseltechnologien der Industriekette des Internets der Dinge.
Die Industriekette des Internets der Dinge kann in vier Glieder unterteilt werden: Identifizierung, Wahrnehmung, Verarbeitung und Informationsübertragung. Zu den Schlüsseltechnologien, die an jedem Glied des Internets der Dinge beteiligt sind, gehören daher: Radiofrequenzidentifikation Technik, Sensorik, Sensoren Netzwerktechnik, Netzwerkkommunikationstechnik usw.
1. Radiofrequenz-Identifikationstechnologie (RFID) (Empfohlenes Lernen: Web-Frontend-Video-Tutorial)
RFID ist Information Im Internet der Dinge ist die Haupterfassungsquelle im gesamten Internet der Dinge-System sehr wichtig. RFID ist eine berührungslose automatische Identifikationstechnologie mit großer Leseentfernung (bis zu mehreren zehn Metern), schneller Lesegeschwindigkeit, starker Durchdringungsfähigkeit (Informationen können direkt durch die Verpackungsbox gelesen werden), keinem Verschleiß und ungiftig. Es verfügt über die Eigenschaften Kontakt, Umweltschutz, hohe Effizienz (kann mehrere Tags gleichzeitig verarbeiten), große Datenspeicherkapazität usw. Es ist die einzige automatische Identifikationstechnologie, die die Erkennung mehrerer Ziele realisieren und in verschiedenen Bereichen arbeiten kann raue Umgebungen.
Ein typisches RFID-System besteht im Allgemeinen aus elektronischen RFID-Tags, Lese- und Schreibgeräten sowie Informationsverarbeitungssystemen. Wenn ein Artikel mit einem elektronischen Etikett ein bestimmtes Informationslesegerät passiert, wird das Etikett vom Lesegerät aktiviert und überträgt die im Etikett enthaltenen Informationen über Funkwellen an das Lesegerät und das Informationsverarbeitungssystem, um die automatische Informationsverarbeitung abzuschließen Das System übernimmt je nach Bedarf entsprechende Informationssteuerungs- und Verarbeitungsarbeiten. Mittlerweile wird RFID offiziell in der Produktionsüberwachung für die Sicherheit landwirtschaftlicher und tierischer Produkte, der Tieridentifizierung und -verfolgung, Präzisionsproduktionssystemen für landwirtschaftliche und tierische Produkte, digitalen Systemen für die Präzisionszucht von tierischen Produkten, der Logistik und Verpackung landwirtschaftlicher Produkte usw. eingesetzt.
2. Sensorik
Sensoren sind für die Erfassung von Informationen aus dem Internet der Dinge zuständig. Sie sind die „Sinnesorgane“ für die Wahrnehmung der physischen Welt die Grundlage für die Verwirklichung der Wahrnehmung der realen Welt. Es ist die Grundlage für IoT-Dienste und -Anwendungen. Sensoren bestehen normalerweise aus empfindlichen Komponenten und Umwandlungskomponenten. Sie können Signale wie Schall, Licht, Elektrizität, Wärme, Kraft, Verschiebung, Feuchtigkeit usw. erfassen und die originellsten Informationen für die Arbeit des Sensors sammeln, analysieren und zurückmelden Internet der Dinge.
Es gibt viele Arten und Varianten von Sensoren und verschiedene Prinzipien. Mit der Weiterentwicklung der Technik entstehen immer wieder neue Sensortypen, deren Einsatzgebiete immer umfangreicher werden. Die Entwicklung und Durchbrüche der Sensortechnologie spiegeln sich hauptsächlich in zwei Aspekten wider: erstens im Aspekt der Informationserfassung und zweitens in der Intelligenz und Vernetzung des Sensors selbst. In den letzten Jahren hat sich die Sensortechnologie mit der Entwicklung der Biowissenschaften, Informationswissenschaften und Materialwissenschaften rasant weiterentwickelt. Aufgrund der rasanten Entwicklung der Mikroelektronik- und Mikrobearbeitungstechnik tendieren Sensoren dazu, sich in Richtung Miniaturisierung, Multifunktionalität, Intelligenz und Vernetzung zu entwickeln.
3, Sensornetzwerktechnologie
Sensornetzwerk kombiniert Sensortechnologie, eingebettete Computertechnologie, moderne Netzwerk- und drahtlose Kommunikationstechnologie, verteilte Informationsverarbeitungstechnologie usw. und kann Durch verschiedene integrierte Mikrosensoren werden verschiedene Arten integrierter Mikrosensoren verwendet, um gemeinsam Informationen über verschiedene Umgebungen oder überwachte Objekte in Echtzeit zu überwachen, zu erfassen und zu sammeln.
Die Informationen werden über das eingebettete System verarbeitet und die wahrgenommenen Informationen werden im Multihop-Relay-Verfahren über ein zufälliges, selbstorganisierendes drahtloses Kommunikationsnetzwerk an das Benutzerterminal übertragen, wodurch die Idee des „Ubiquitous Computing“ wirklich umgesetzt wird. Eine typische Sensornetzwerkstruktur besteht normalerweise aus Sensorknoten, Empfängern und Sendern, Internet- oder Kommunikationssatelliten, Aufgabenverwaltungsknoten usw.
4. Netzwerkkommunikationstechnologie
Egal wie sich das Konzept des Internets der Dinge ausdehnt und erweitert, seine grundlegendste Wahrnehmung und Kommunikation zwischen Dingen ist eine unersetzliche Schlüsseltechnologie . Die Sensornetzwerk-Kommunikationstechnologie bietet einen Übertragungskanal für IoT-Daten. Die Frage, wie das bestehende Netzwerk erweitert werden kann, um es an die IoT-Geschäftsanforderungen anzupassen (geringe Datenrate, geringe Mobilität usw.), steht im Mittelpunkt der aktuellen IoT-Forschung.
Die Sensornetzwerk-Kommunikationstechnologie ist in zwei Kategorien unterteilt: Nahbereichskommunikation und Weitbereichsnetzwerk-Kommunikationstechnologie. Sensornetzwerkbezogene Kommunikationstechnologien. Zu den gängigen Technologien gehören Bluetooth, IrDA, Wi-Fi, ZigBee, RFID, UWB, NFC, WirelessHart usw.
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