物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡架構劃分為三個層次,包括感知層、網(wǎng)絡層和應用層。
感知層包括感知控制子層和通信延伸子層,感知控制子層實現(xiàn)對物理世界的智能感知識別、信息采集處理和自動控制,通信延伸子層通過通信終端模塊直接或組成延伸網(wǎng)絡后將物理實體連接到網(wǎng)絡層和應用層。
網(wǎng)絡層主要實現(xiàn)信息的傳遞、路由和控制,包括接入網(wǎng)和核心網(wǎng),網(wǎng)絡層可依托公眾電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng),也可以依托行業(yè)專用通信網(wǎng)絡。
應用層包括應用基礎設施/中間件和各種物聯(lián)網(wǎng)應用。應用基礎設施/中間件為物聯(lián)網(wǎng)應用提供信息處理、計算等通用基礎服務設施、能力及資源調用接口,以此為基礎實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)在眾多領域的各種應用。
在物聯(lián)網(wǎng)感知層采用IP技術,要實現(xiàn)“一物一地址,萬物皆在線”,將需要大量的IP地址資源,就目前可用的IPv4地址資源來看,遠遠無法滿足感知智能終端的聯(lián)網(wǎng)需求,特別是在智能家電、視頻監(jiān)控、汽車通信等應用的規(guī)模普及之后,地址的需求會迅速增長。而從目前可用的技術來看,只有IPv6能夠提供足夠的地址資源,滿足端到端的通信和管理需求,同時提供地址自動配置功能和移動性管理機制,便于端節(jié)點的部署和提供永久在線業(yè)務。但是由于感知層節(jié)點低功耗、低存儲容量、低運算能力的特性,以及受限于MAC層技術(IEEE802.15.4)特性,不能直接將IPv6標準協(xié)議直接架構在IEEE802.15.4MAC層之上,需要在IPv6協(xié)議層和MAC層之間引入適配層來消弭兩者之間的差異。將IPv6技術應用于物聯(lián)網(wǎng)感知層需要解決一些關鍵問題,包括以下幾個方面。
1、IPv6報文過大,頭部負載過重
必須采用分片技術將IPv6分組包適配到底層MAC幀中,并且為了提高傳送的效率,需要引入頭部壓縮策略解決頭部負載過重問題。
2、地址轉換
需要相應的地址轉換機制來實現(xiàn)IPv6地址和IEEE802.15.4長、短MAC地址之間的轉換。
3、報文泛濫
必須調整IPv6的管理機制,以抑制IPv6網(wǎng)絡大量的網(wǎng)絡配置和管理報文,適應802.15.4低速率網(wǎng)絡的需求。
4、輕量化IPv6協(xié)議
應針對IEEE802.15.4的特性確定保留或者改進哪些IPv6協(xié)議棧功能,滿足嵌入式IPv6對功能、體積、功耗和成本等的嚴格要求。
5、路由機制
IPv6網(wǎng)絡使用的路由協(xié)議主要是基于距離矢量和基于鏈路狀態(tài)的路由協(xié)議。這兩類協(xié)議都需要周期性地交換信息來維護網(wǎng)絡正確的路由表或網(wǎng)絡拓撲結構圖。而在資源受限的物聯(lián)網(wǎng)感知層網(wǎng)絡中采用傳統(tǒng)的IPv6路由協(xié)議,由于節(jié)點從休眠到激活狀態(tài)的切換會造成拓撲變化比較頻繁,導致控制信息將占用大量的無線信道資源,增加了節(jié)點的能耗,從而縮短了網(wǎng)絡的生存周期。因此需要對IPv6路由機制進行優(yōu)化改進,使其能夠在能量、存儲和帶寬等資源受限的條件下,盡可能地延長網(wǎng)絡的生存周期,重點研究網(wǎng)絡拓撲控制技術、數(shù)據(jù)融合技術、多路徑技術、能量節(jié)省機制等。
6、組播支持
IEEE802.15.4的MAC子層只支持單播和廣播,不支持組播。而IPv6組播是IPv6的一個重要特性,在鄰居發(fā)現(xiàn)和地址自動配置等機制中,都需要鏈路層支持組播。所以,需要制定從IPv6層組播地址到MAC地址的映射機制,即在MAC層用單播或者廣播替代組播。
7、網(wǎng)絡配置和管理
由于網(wǎng)絡規(guī)模大,而一些設備的分布地點又是人員所不能到達的,因此物聯(lián)網(wǎng)感知層的設備應具有一定的自動配置功能,網(wǎng)絡應該具有自愈能力,要求網(wǎng)絡管理技術能夠在很低的開銷下管理高度密集分布的設備。
IPv6技術是目前現(xiàn)實可行的下一代網(wǎng)絡演進技術,上述關鍵問題的解決將推動IPv6技術在物聯(lián)網(wǎng)感知層的應用,加快物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務應用的部署。