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建設(shè)物聯(lián)網(wǎng):輕量級尋址技術(shù)不可或缺

2014-12-13 01:04:05孫知信駱冰清
中興通訊技術(shù) 2014年6期

孫知信+駱冰清

物聯(lián)網(wǎng)尋址技術(shù)是物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)之一

輕量級IP尋址技術(shù)能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)的泛在互聯(lián)需求

尋址技術(shù)目標是實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)中任意物品準確、高效、安全的尋址

中圖分類號:TN929.5 ? ?文獻標志碼:A ? 文章編號:1009-6868 (2014) 06-0040-04

摘要: 認為實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)中任意物品的準確、高效、安全的尋址對建立真正意義上的互聯(lián)互通泛在網(wǎng)絡具有重要意義;輕量級IP尋址技術(shù)能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)的泛在互聯(lián)需求,同時適用于物聯(lián)網(wǎng)終端;基于IPv6編碼的輕量級尋址策略在理論研究與實踐應用兩方面都取得了突破性的成果,將會成為未來物聯(lián)網(wǎng)終端的重要尋址方式之一。

關(guān)鍵詞: 物聯(lián)網(wǎng)尋址;IPv6協(xié)議;IP尋址;輕量級

Abstract: Addressing accurately, efficiently, and securely is important for establishing a true Internet of Things (IoT), which implies intercommunication between any objects in the network. The lightweight IP addressing technology is suitable for IoT terminals and supports ubiquitous demands. There have been recent breakthroughs in both the theoretical research and practical applications of IPv6-based coding and lightweight addressing strategies. IP-based addressing technology will be one of the important terminal-addressing strategies in the future.

Key words: addressing of internet of things; IPv6; IP addressing; lightweight

1 物聯(lián)網(wǎng)與物聯(lián)網(wǎng)尋址

按照國際電信聯(lián)盟(ITU)的定義[1],物聯(lián)網(wǎng)主要解決物品到物品(T2T)、人到物品(H2T)、人到人(H2H)之間的互連。物聯(lián)網(wǎng)把所有物品通過射頻識別、無線傳感設(shè)備等信息交互設(shè)備與互聯(lián)網(wǎng)連接起來,實現(xiàn)人與物,甚至是物與物之間的信息交換和通信,是繼計算機、互聯(lián)網(wǎng)與移動通信網(wǎng)之后的又一次信息產(chǎn)業(yè)浪潮,受到各國政府、企業(yè)和科研機構(gòu)的高度重視。

物聯(lián)網(wǎng)實質(zhì)上是在互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的延伸和擴展,目前仍處于起步階段。由于物聯(lián)網(wǎng)中的感知數(shù)據(jù)無處不在,用戶端將延伸和擴展到任何設(shè)備與物品之間。典型的物聯(lián)網(wǎng)應用包括智能家居、智能交通、智慧醫(yī)療、智能電網(wǎng)等。這些應用雖然具有物聯(lián)網(wǎng)的信息交換特征,但目前的物聯(lián)網(wǎng)應用僅僅是實現(xiàn)了某個領(lǐng)域內(nèi)物品互聯(lián),與實現(xiàn)真正意義上無處不在的物聯(lián)網(wǎng)還有差距。其中很重要的一個原因在于對如何將任意物品按某種編碼方式接入物聯(lián)網(wǎng),如何實現(xiàn)對物聯(lián)網(wǎng)中任意物品的尋址以建立通信連接的問題并未得到解決。

物聯(lián)網(wǎng)尋址技術(shù)作為物聯(lián)網(wǎng)核心技術(shù)之一,在物品以特定方式接入互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)上,實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)中任意物品準確、高效、安全的尋址,對它的研究和實踐將從真正意義上構(gòu)建一個互聯(lián)互通的泛在網(wǎng)絡[2]。與互聯(lián)網(wǎng)中的尋址系統(tǒng)一樣,物聯(lián)網(wǎng)尋址平臺將在物聯(lián)網(wǎng)中起核心作用。物聯(lián)網(wǎng)中的物品并不都只是被動發(fā)送信息,它們也可以接受消息并可進行遠程控制,但目前的物聯(lián)網(wǎng)信息交換仍處于局域范圍內(nèi)。物聯(lián)網(wǎng)尋址系統(tǒng)的出現(xiàn)將打破目前物聯(lián)網(wǎng)應用的局限性,將眾多物聯(lián)網(wǎng)信息孤島相關(guān)聯(lián),真正實現(xiàn)全球范圍內(nèi)的互聯(lián)互通。同時,物聯(lián)網(wǎng)將客觀世界的各種物體接入至虛擬的網(wǎng)絡世界,這些物品數(shù)目將會相當龐大,每時每刻可能都會有大量的物品在物聯(lián)網(wǎng)中交換信息,尋址系統(tǒng)必將成為物聯(lián)網(wǎng)信息交換的重要樞紐。

物聯(lián)網(wǎng)是一項能滲透人類活動各個領(lǐng)域的新型產(chǎn)業(yè),小到對智能家電的遠程控制與信息交換,大到物流供應鏈中對物品進行跟蹤和追溯,物聯(lián)網(wǎng)尋址都是整個過程中不可缺少的一部分。因此,分析和研究物聯(lián)網(wǎng)資源尋址存在的特殊性,針對其特殊性研究符合物聯(lián)網(wǎng)需求的資源尋址技術(shù),從而確保其中聯(lián)網(wǎng)物品的相關(guān)信息能夠被高效、準確和安全的尋址、定位以及查詢,具有現(xiàn)實意義。

2 物聯(lián)網(wǎng)尋址技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

全球標準組織與研究機構(gòu)對物聯(lián)網(wǎng)尋址技術(shù)開展了一定的研究工作,但至今為止,仍然沒有形成一個通用的技術(shù)標準。

業(yè)界與物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)主要規(guī)范有EPCglobal的電子產(chǎn)品代碼(EPC)系列規(guī)范[3]、泛在識別(UID中心的UID系列規(guī)范[4]。它們主要解決的是供應鏈各環(huán)節(jié)信息的自動、實時識別問題,其尋址方式并非通用。此外,二者對物品的編碼都提出了各自的規(guī)范,如何進行物品編碼的統(tǒng)一處理也是物聯(lián)網(wǎng)尋址需要解決的問題之一。

互聯(lián)網(wǎng)工程任務組(IETF)中名為基于IPv6的低功耗無線個人局域網(wǎng)絡(6LoWPAN)的工作組提出了一套基于IPv6的尋址方案[5-6],對IPv6數(shù)據(jù)報文進行簡化,以適應于感知設(shè)備的無線數(shù)據(jù)通信。但其尋址范圍只局限于網(wǎng)絡層以下,并不能構(gòu)成一個完整的尋址模型。

歐洲電信標準協(xié)會(ETSI)[7-8]、第三代合作伙伴計劃(3GPP)[9-10]、以及中國電子標簽標準工作組也在積極推動物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)尋址標準的制訂,但各標準組織還未形成統(tǒng)一國際標準。

由此可見,業(yè)界對物聯(lián)網(wǎng)尋址的研究比較分散,一般針對具體應用展開,還沒有形成一個完整通用的尋址框架。學術(shù)界對物聯(lián)網(wǎng)的研究依據(jù)物聯(lián)網(wǎng)的覆蓋范圍可以分為局域范圍物聯(lián)網(wǎng)與廣域范圍物聯(lián)網(wǎng)研究,或稱為閉環(huán)物聯(lián)網(wǎng)與開環(huán)物聯(lián)網(wǎng)研究。

大多數(shù)研究者對物聯(lián)網(wǎng)的研究仍局限于局域范圍內(nèi)(閉環(huán)物聯(lián)網(wǎng)),主要集中在射頻識別(RFID)技術(shù)、無線傳感器技術(shù)等方面[11-12]。RFID屬于短距離的通信技術(shù),是物聯(lián)網(wǎng)感知層的重要支撐之一,但其通信過程本身幾乎可以忽略尋址的過程;相對而言,無線傳感技術(shù)的通信覆蓋范圍較廣,其可擴展性也更強。但是目前傳統(tǒng)無線傳感網(wǎng)中的節(jié)點并非全局標識,而是通過分簇的方法對傳感網(wǎng)中的節(jié)點進行管理,其中簇首節(jié)點通過廣播的方式進行感知節(jié)點的發(fā)現(xiàn)和尋址。因此無線傳感網(wǎng)中的尋址方式同樣無法適用于物聯(lián)網(wǎng)的尋址要求,即能夠由互聯(lián)網(wǎng)中的節(jié)點或終端直接對感知節(jié)點進行尋址和發(fā)現(xiàn)。

閉環(huán)物聯(lián)網(wǎng)中的節(jié)點無法直接接入互聯(lián)網(wǎng),并不能完全滿足物聯(lián)網(wǎng)的尋址需求。因此,一些研究者開始對廣域物聯(lián)網(wǎng)(開環(huán)物聯(lián)網(wǎng))中的尋址問題展開研究,現(xiàn)有的一些跨域范圍的物聯(lián)網(wǎng)尋址研究涉及到RFID信息服務、尋址服務以及發(fā)現(xiàn)服務等。這些研究雖然使用了IP協(xié)議機制進行尋址,具備了廣域互聯(lián)的條件,但均未提及如何從互聯(lián)網(wǎng)對物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點進行訪問尋址,依然未能提出一套完整的對廣域物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點進行尋址的可行方法,無法滿足物聯(lián)網(wǎng)的尋址需求。中科院孔寧博士對互聯(lián)網(wǎng)資源尋址的層次迭代模型進行擴展,提出物聯(lián)網(wǎng)資源尋址的通用層次模型,但該模型對尋址目標的描述還不夠周全,且沒有考慮感知設(shè)備性能的局限性,對物聯(lián)網(wǎng)底層的尋址過程定義不夠清晰,還需要進一步完善。

由此可見,學術(shù)界對物聯(lián)網(wǎng)尋址的研究成果仍然較少,不夠充分,至今還沒有一個完善的物聯(lián)網(wǎng)尋址模型作為物聯(lián)網(wǎng)廣域通信的底層技術(shù)支撐,而物聯(lián)網(wǎng)尋址是連接人與物、物與物的樞紐,是實現(xiàn)真正意義上的物聯(lián)網(wǎng)所必須解決的問題,因此物聯(lián)網(wǎng)尋址研究具備較高的研究價值和創(chuàng)新性。

3 物聯(lián)網(wǎng)輕量級IP尋址技術(shù)

從物聯(lián)網(wǎng)尋址的發(fā)展問題可以窺探到物聯(lián)網(wǎng)終端的海量、多樣異構(gòu)、資源能量有限等特點限制了物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的端到端信息交換模式。然后基于IP的輕量級物聯(lián)網(wǎng)終端尋址技術(shù)能夠?qū)Σ煌木幋a標準提供統(tǒng)一的尋址服務,對物聯(lián)網(wǎng)終端進行高效、精確的輕量級尋址。

首先,從廣域物聯(lián)網(wǎng)的角度出發(fā),物聯(lián)網(wǎng)終端數(shù)量龐大,對于物聯(lián)網(wǎng)終端的物品編碼要求全球統(tǒng)一采用一種新式編碼是不切實際的。即使EPC和泛在識別碼(UCODE)的發(fā)展較為迅速,使用范圍較大,但仍然無法做到全球統(tǒng)一。然而IP地址隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展態(tài)勢,已經(jīng)滲入到了全球的各個角落。IP地址作為物聯(lián)網(wǎng)終端的一種編碼形式,具有統(tǒng)一性、互通性的先天優(yōu)勢。采用IP地址進行物聯(lián)網(wǎng)終端尋址,無線傳感器網(wǎng)絡可以與互聯(lián)網(wǎng)進行無縫連接,真正實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下的端到端信息交換。同時,IPv6的地址空間龐大到足以為每一粒塵埃分配一個IPv6地址,完全不用擔心地址枯竭的問題。

其次,物聯(lián)網(wǎng)終端具有多樣異構(gòu)性,構(gòu)建完善的,無處不在的物聯(lián)網(wǎng)無法要求所有的物品,傳感器設(shè)備,個人電腦以及移動智能終端設(shè)備完全采用同樣的編碼方式與尋址模式。僅物品而言,物品信息的編碼也不盡相同。因此,在物聯(lián)網(wǎng)輕量級IP尋址模型中,物聯(lián)網(wǎng)編碼適配技術(shù)的研究可以滿足物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中不同物品編碼的實際尋址需求。文獻[13]中詳細解釋了移動智能設(shè)備的網(wǎng)絡尋址與IP尋址技術(shù)。

最后,對物聯(lián)網(wǎng)IP尋址研究一種輕量級的尋址架構(gòu)是考慮到很大一部分物聯(lián)網(wǎng)終端具有能量有限,存儲與計算資源較弱的特點。采用輕量級的網(wǎng)絡層尋址技術(shù),能夠有效降低終端的實際性能消耗,延長終端的使用壽命,繼而維持網(wǎng)絡的健壯性。

4 基于IPv6編碼的尋址策略

物聯(lián)網(wǎng)終端采用IPv6的編碼方式具有如下優(yōu)點:

·可以自然的實現(xiàn)與互聯(lián)網(wǎng)的互聯(lián)互通。

·可以為每一個物聯(lián)網(wǎng)節(jié)點分配一個全球唯一的IPv6地址,不用擔心地址枯竭的問題。

·能夠滿足物聯(lián)網(wǎng)地址自動配置功能的自組織性需求。

然而引入IPv6后的物聯(lián)網(wǎng)同樣面臨一些亟需解決的問題,首先是物聯(lián)網(wǎng)終端對IPv6協(xié)議的支持程度,IP協(xié)議的復雜程度往往無法承載于低功耗傳感節(jié)點上,同時由于TCP/IP各層協(xié)議首部較長,如何在去除冗余數(shù)據(jù)的同時保證良好的通信也是IPv6與接入網(wǎng)結(jié)合所需解決的重要問題。

IETF 6LoWPAN由此應運而生,6LoWPAN標準[14]是構(gòu)建在IEEE 802.15.4基礎(chǔ)之上實現(xiàn)IPv6通信的協(xié)議,即輕量級的IPv6技術(shù)。具有低功耗、低成本的特性,且證明了將IP技術(shù)用于傳感網(wǎng)絡的正確性、高效性與現(xiàn)實性。同時6LoWPAN標準的輕量級TCP/IP協(xié)議棧及其嵌入式操作系統(tǒng)也逐漸推出,以解決輕型節(jié)點承載復雜IP協(xié)議的問題。

6LoWPAN協(xié)議主要實現(xiàn)了在IEEE 802.15.4網(wǎng)絡中運行簡化了的IPv6協(xié)議,通過在鏈路層與IP層間添加適配層實現(xiàn)首部壓縮與數(shù)據(jù)包的分片重裝,很好地實現(xiàn)了IPv6網(wǎng)絡與低功耗無線網(wǎng)絡之間的協(xié)議適配。圖1說明了由感知設(shè)備,物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān),資源管理平臺以及若干物聯(lián)網(wǎng)應用構(gòu)成的基于IPv6的物聯(lián)網(wǎng)輕量級編碼尋址架構(gòu)。架構(gòu)采用6LoWPAN協(xié)議,在感知層采用虛擬域的劃分方法將編碼異構(gòu)或協(xié)議異構(gòu)的設(shè)備節(jié)點進行分類。物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)處于網(wǎng)絡層,不同于互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)關(guān)的概念,除了進行數(shù)據(jù)包在網(wǎng)絡層的轉(zhuǎn)發(fā),還需要適應不同感知網(wǎng)絡進行相應的地址轉(zhuǎn)換。物聯(lián)網(wǎng)資源管理平臺針對物聯(lián)網(wǎng)環(huán)境中終端的多樣性,異構(gòu)性,數(shù)量大等特點,結(jié)合終端資源尋址方式對資源進行有效的定位與獲取。

基于此架構(gòu),通過直接尋址與間接尋址兩種方式,可以實現(xiàn)對物聯(lián)網(wǎng)資源的輕量級尋址。直接尋址方式適用于分配有IP地址的無線傳感設(shè)備,這類設(shè)備具有一定的消息處理能力,通過分配的IP地址即可獲取設(shè)備所采集到的環(huán)境信息;間接尋址適用于沒有處理能力的物品節(jié)點,這類節(jié)點通常需要具有唯一編碼的標簽幫助查詢物品信息,間接尋址過程包含了獲取物品編碼與利用物品編碼查詢物品信息兩個過程。

然而,在輕型節(jié)點上要承載復雜的IP協(xié)議棧還需要輕量級嵌入式操作系統(tǒng)與簡化的傳輸控制協(xié)議/網(wǎng)間協(xié)議(TCP/IP)棧。由瑞典計算機科學學院的Adam Dunkels和他的團隊開發(fā)的Contiki系統(tǒng)[15]是一個開源的、高度可移植的多任務操作系統(tǒng),適用于聯(lián)網(wǎng)嵌入式系統(tǒng)和無線傳感器網(wǎng)絡,已經(jīng)應用在許多項目中。Contiki系統(tǒng)同時支持IPv4/IPv6通信,包含輕量級IPv6協(xié)議棧、IPv4協(xié)議棧,支持傳輸控制協(xié)議/數(shù)據(jù)報協(xié)議(TCP/UDP),還提供了線程、定時器、文件系統(tǒng)以及完整的低功率無線通信機制。針對小內(nèi)存微控制器設(shè)計,典型的Contiki配置只需要2 KB的隨機存取存儲器(RAM)和40 KB的系統(tǒng)固件(ROM)。Contiki系統(tǒng)架構(gòu)如圖2所示。

在無線傳感器設(shè)備上采用Contiki系統(tǒng)與輕量級IPv6(uIPv6)協(xié)議??梢詽M足無線傳感器設(shè)備資源有限的尋址與信息交換需求。同時利用6LoWPAN協(xié)議,可以順利的實施無線傳感器設(shè)備的組網(wǎng)、尋址,以及與互聯(lián)網(wǎng)主機之間的端到端數(shù)據(jù)通信。據(jù)此,對物聯(lián)網(wǎng)終端采用IP編碼,利用互聯(lián)網(wǎng)尋址特性,對數(shù)量龐大、功耗低以及編碼異構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)終端進行IP尋址已不是遙遙無期的設(shè)想,而是目前就可以實現(xiàn)的技術(shù)。

誠然,目前的實現(xiàn)方式在安全性、報頭壓縮方式、地址自動配置以及組網(wǎng)方面都面臨著實際應用環(huán)境中的各種挑戰(zhàn)與問題。但基于IP編碼的尋址技術(shù)已經(jīng)得到了學術(shù)界的關(guān)注與認可,對物聯(lián)網(wǎng)資源的IP尋址將是未來重要的發(fā)展趨勢。

5 結(jié)束語

物聯(lián)網(wǎng)通過無線傳感器技術(shù)與無線射頻,標簽編碼等方式將物品與周圍環(huán)境接入到互聯(lián)網(wǎng)中,其目的是實現(xiàn)泛在的物物相連。物聯(lián)網(wǎng)尋址目的即實現(xiàn)對物聯(lián)網(wǎng)中的任意物品的準確、高效、安全的尋址。然而物聯(lián)網(wǎng)終端的尋址問題已成為物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)發(fā)展的“瓶頸”問題。面對物聯(lián)網(wǎng)終端特點以及物聯(lián)網(wǎng)的尋址需求,輕量級的物聯(lián)網(wǎng)IP尋址技術(shù)是解決其問題的重要方式之一。輕量級IP尋址具有將無線傳感器網(wǎng)絡與互聯(lián)網(wǎng)進行無縫連接的天然優(yōu)勢,同時采用IP編碼有益于形成統(tǒng)一的編碼尋址標準。目前在理論與實踐兩方面,基于IPv6編碼的輕量級尋址策略都得到了很好的研究與發(fā)展,將會成為未來物聯(lián)網(wǎng)終端的重要尋址方式。

參考文獻

[1] International Telecommunication Union. ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things [R]. ITU, 2005.

[2] 張平, 苗杰 ,胡錚, 田輝. 泛在網(wǎng)絡研究綜述 [J]. 北京郵電大學學報, 2010, 33(5):1-6.

[3] DU C K, HAN S H. Integrating EPC global network with web services, Service Systems and Service Management [C]//Proceedings of the 6th International Conference, 2009:329-334.

[4] SAKAMURA K. Ubiquitous ID Technologies [EB/OL]. (2014-05-01). http://t-engine.onghu.com/en/articles/ubiquitous-id-technologies-2008/.

[5] IETF RFC 6775. Neighbor Discovery Optimization for IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs) [S]. IETF, 2012.

[6] IETF RFC 4944. Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks [S]. IETF, 2007.

[7] ETSI TS 102 689. Machine-to-Machine communications (M2M), M2M service requirements, v1.1.1 [S]. ETSI, 2010.

[8] ETSI Draft TS 102 690. Machine- to- Machine communications (M2M), Functional architecture, v0.6.2 [S]. ETSI, 2010.

[9] 3GPP TR 22.868. Study on facilitating machine to machine communication in 3GPP systems, v8.0.0 [S]. 3GPP, 2007.

[10] 3GPP TR 23.888. System improvements for Machine-Type Communications (MTC), v1.0.0 [S]. 3GPP, 2010.

[11] JUELS A, RIVEST R L, SZYDLO M. The Blocker Tag: Selective Blocking of RFID Tags for Consumer Privacy [C]//Proceedings of the 10th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2003:103-111.

[12] OH S W, BANG H C, HWANG J G. Light-weight RFID device interface for controlling RFID tag memory access [C]//Proceedings of the 12th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2010:1516-1521.

[13] 蔣林濤. 移動互聯(lián)網(wǎng)中的若干問題研究 [J]. 中興通訊技術(shù), 2013,19(6):2-4.

[14] IETF RFC 4919. IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs): Overview, Assumptions, Problem Statement, and Goals [S]. IETF, 2007.

[15] DUNKELS, A, GRONVALL B, VOIGT T. Contiki-a lightweight and flexible operating system for tiny networked sensors [C]//Proceedings of the Local Computer Networks, 2004. 29th Annual IEEE International Conference on. 2004. IEEE, 2004:455-462.

在無線傳感器設(shè)備上采用Contiki系統(tǒng)與輕量級IPv6(uIPv6)協(xié)議??梢詽M足無線傳感器設(shè)備資源有限的尋址與信息交換需求。同時利用6LoWPAN協(xié)議,可以順利的實施無線傳感器設(shè)備的組網(wǎng)、尋址,以及與互聯(lián)網(wǎng)主機之間的端到端數(shù)據(jù)通信。據(jù)此,對物聯(lián)網(wǎng)終端采用IP編碼,利用互聯(lián)網(wǎng)尋址特性,對數(shù)量龐大、功耗低以及編碼異構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)終端進行IP尋址已不是遙遙無期的設(shè)想,而是目前就可以實現(xiàn)的技術(shù)。

誠然,目前的實現(xiàn)方式在安全性、報頭壓縮方式、地址自動配置以及組網(wǎng)方面都面臨著實際應用環(huán)境中的各種挑戰(zhàn)與問題。但基于IP編碼的尋址技術(shù)已經(jīng)得到了學術(shù)界的關(guān)注與認可,對物聯(lián)網(wǎng)資源的IP尋址將是未來重要的發(fā)展趨勢。

5 結(jié)束語

物聯(lián)網(wǎng)通過無線傳感器技術(shù)與無線射頻,標簽編碼等方式將物品與周圍環(huán)境接入到互聯(lián)網(wǎng)中,其目的是實現(xiàn)泛在的物物相連。物聯(lián)網(wǎng)尋址目的即實現(xiàn)對物聯(lián)網(wǎng)中的任意物品的準確、高效、安全的尋址。然而物聯(lián)網(wǎng)終端的尋址問題已成為物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)發(fā)展的“瓶頸”問題。面對物聯(lián)網(wǎng)終端特點以及物聯(lián)網(wǎng)的尋址需求,輕量級的物聯(lián)網(wǎng)IP尋址技術(shù)是解決其問題的重要方式之一。輕量級IP尋址具有將無線傳感器網(wǎng)絡與互聯(lián)網(wǎng)進行無縫連接的天然優(yōu)勢,同時采用IP編碼有益于形成統(tǒng)一的編碼尋址標準。目前在理論與實踐兩方面,基于IPv6編碼的輕量級尋址策略都得到了很好的研究與發(fā)展,將會成為未來物聯(lián)網(wǎng)終端的重要尋址方式。

參考文獻

[1] International Telecommunication Union. ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things [R]. ITU, 2005.

[2] 張平, 苗杰 ,胡錚, 田輝. 泛在網(wǎng)絡研究綜述 [J]. 北京郵電大學學報, 2010, 33(5):1-6.

[3] DU C K, HAN S H. Integrating EPC global network with web services, Service Systems and Service Management [C]//Proceedings of the 6th International Conference, 2009:329-334.

[4] SAKAMURA K. Ubiquitous ID Technologies [EB/OL]. (2014-05-01). http://t-engine.onghu.com/en/articles/ubiquitous-id-technologies-2008/.

[5] IETF RFC 6775. Neighbor Discovery Optimization for IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs) [S]. IETF, 2012.

[6] IETF RFC 4944. Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks [S]. IETF, 2007.

[7] ETSI TS 102 689. Machine-to-Machine communications (M2M), M2M service requirements, v1.1.1 [S]. ETSI, 2010.

[8] ETSI Draft TS 102 690. Machine- to- Machine communications (M2M), Functional architecture, v0.6.2 [S]. ETSI, 2010.

[9] 3GPP TR 22.868. Study on facilitating machine to machine communication in 3GPP systems, v8.0.0 [S]. 3GPP, 2007.

[10] 3GPP TR 23.888. System improvements for Machine-Type Communications (MTC), v1.0.0 [S]. 3GPP, 2010.

[11] JUELS A, RIVEST R L, SZYDLO M. The Blocker Tag: Selective Blocking of RFID Tags for Consumer Privacy [C]//Proceedings of the 10th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2003:103-111.

[12] OH S W, BANG H C, HWANG J G. Light-weight RFID device interface for controlling RFID tag memory access [C]//Proceedings of the 12th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2010:1516-1521.

[13] 蔣林濤. 移動互聯(lián)網(wǎng)中的若干問題研究 [J]. 中興通訊技術(shù), 2013,19(6):2-4.

[14] IETF RFC 4919. IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs): Overview, Assumptions, Problem Statement, and Goals [S]. IETF, 2007.

[15] DUNKELS, A, GRONVALL B, VOIGT T. Contiki-a lightweight and flexible operating system for tiny networked sensors [C]//Proceedings of the Local Computer Networks, 2004. 29th Annual IEEE International Conference on. 2004. IEEE, 2004:455-462.

在無線傳感器設(shè)備上采用Contiki系統(tǒng)與輕量級IPv6(uIPv6)協(xié)議??梢詽M足無線傳感器設(shè)備資源有限的尋址與信息交換需求。同時利用6LoWPAN協(xié)議,可以順利的實施無線傳感器設(shè)備的組網(wǎng)、尋址,以及與互聯(lián)網(wǎng)主機之間的端到端數(shù)據(jù)通信。據(jù)此,對物聯(lián)網(wǎng)終端采用IP編碼,利用互聯(lián)網(wǎng)尋址特性,對數(shù)量龐大、功耗低以及編碼異構(gòu)的物聯(lián)網(wǎng)終端進行IP尋址已不是遙遙無期的設(shè)想,而是目前就可以實現(xiàn)的技術(shù)。

誠然,目前的實現(xiàn)方式在安全性、報頭壓縮方式、地址自動配置以及組網(wǎng)方面都面臨著實際應用環(huán)境中的各種挑戰(zhàn)與問題。但基于IP編碼的尋址技術(shù)已經(jīng)得到了學術(shù)界的關(guān)注與認可,對物聯(lián)網(wǎng)資源的IP尋址將是未來重要的發(fā)展趨勢。

5 結(jié)束語

物聯(lián)網(wǎng)通過無線傳感器技術(shù)與無線射頻,標簽編碼等方式將物品與周圍環(huán)境接入到互聯(lián)網(wǎng)中,其目的是實現(xiàn)泛在的物物相連。物聯(lián)網(wǎng)尋址目的即實現(xiàn)對物聯(lián)網(wǎng)中的任意物品的準確、高效、安全的尋址。然而物聯(lián)網(wǎng)終端的尋址問題已成為物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)發(fā)展的“瓶頸”問題。面對物聯(lián)網(wǎng)終端特點以及物聯(lián)網(wǎng)的尋址需求,輕量級的物聯(lián)網(wǎng)IP尋址技術(shù)是解決其問題的重要方式之一。輕量級IP尋址具有將無線傳感器網(wǎng)絡與互聯(lián)網(wǎng)進行無縫連接的天然優(yōu)勢,同時采用IP編碼有益于形成統(tǒng)一的編碼尋址標準。目前在理論與實踐兩方面,基于IPv6編碼的輕量級尋址策略都得到了很好的研究與發(fā)展,將會成為未來物聯(lián)網(wǎng)終端的重要尋址方式。

參考文獻

[1] International Telecommunication Union. ITU Internet Reports 2005: The Internet of Things [R]. ITU, 2005.

[2] 張平, 苗杰 ,胡錚, 田輝. 泛在網(wǎng)絡研究綜述 [J]. 北京郵電大學學報, 2010, 33(5):1-6.

[3] DU C K, HAN S H. Integrating EPC global network with web services, Service Systems and Service Management [C]//Proceedings of the 6th International Conference, 2009:329-334.

[4] SAKAMURA K. Ubiquitous ID Technologies [EB/OL]. (2014-05-01). http://t-engine.onghu.com/en/articles/ubiquitous-id-technologies-2008/.

[5] IETF RFC 6775. Neighbor Discovery Optimization for IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs) [S]. IETF, 2012.

[6] IETF RFC 4944. Transmission of IPv6 Packets over IEEE 802.15.4 Networks [S]. IETF, 2007.

[7] ETSI TS 102 689. Machine-to-Machine communications (M2M), M2M service requirements, v1.1.1 [S]. ETSI, 2010.

[8] ETSI Draft TS 102 690. Machine- to- Machine communications (M2M), Functional architecture, v0.6.2 [S]. ETSI, 2010.

[9] 3GPP TR 22.868. Study on facilitating machine to machine communication in 3GPP systems, v8.0.0 [S]. 3GPP, 2007.

[10] 3GPP TR 23.888. System improvements for Machine-Type Communications (MTC), v1.0.0 [S]. 3GPP, 2010.

[11] JUELS A, RIVEST R L, SZYDLO M. The Blocker Tag: Selective Blocking of RFID Tags for Consumer Privacy [C]//Proceedings of the 10th ACM Conference on Computer and Communications Security, 2003:103-111.

[12] OH S W, BANG H C, HWANG J G. Light-weight RFID device interface for controlling RFID tag memory access [C]//Proceedings of the 12th International Conference on Advanced Communication Technology (ICACT), 2010:1516-1521.

[13] 蔣林濤. 移動互聯(lián)網(wǎng)中的若干問題研究 [J]. 中興通訊技術(shù), 2013,19(6):2-4.

[14] IETF RFC 4919. IPv6 over Low-Power Wireless Personal Area Networks (6LoWPANs): Overview, Assumptions, Problem Statement, and Goals [S]. IETF, 2007.

[15] DUNKELS, A, GRONVALL B, VOIGT T. Contiki-a lightweight and flexible operating system for tiny networked sensors [C]//Proceedings of the Local Computer Networks, 2004. 29th Annual IEEE International Conference on. 2004. IEEE, 2004:455-462.

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