reseaux:iot:architectures

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 ===== L'architecture de l'IoT ===== ===== L'architecture de l'IoT =====
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-[Mise à jour le 7/8/2022]+[Mise à jour le 16/8/2022]
  
   * **Source** : Mooc Fun "Programmer l'internet des objets"   * **Source** : Mooc Fun "Programmer l'internet des objets"
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   * **Lectures connexes**   * **Lectures connexes**
     * <html><a href="https://www.matooma.com/fr/s-informer/actualites-iot-m2m/m2m-comment-connecter-vos-objets" target="_blank">Une brève introduction aux réseaux IoT</a></html>     * <html><a href="https://www.matooma.com/fr/s-informer/actualites-iot-m2m/m2m-comment-connecter-vos-objets" target="_blank">Une brève introduction aux réseaux IoT</a></html>
-==== 1. Les protocoles de l'IoT ==== 
  
 +==== 1. Les protocoles de l'IoT ====
 <callout type="primary" icon="true">Les objets se caractérisent par une **capacité de traitement limitée** et par une **consommation énergétique réduite** pour préserver l’autonomie imposée par une **alimentation sur batterie**. Or, les activités les plus consommatrices pour un équipement sont l’émission et la réception de données.</callout> <callout type="primary" icon="true">Les objets se caractérisent par une **capacité de traitement limitée** et par une **consommation énergétique réduite** pour préserver l’autonomie imposée par une **alimentation sur batterie**. Or, les activités les plus consommatrices pour un équipement sont l’émission et la réception de données.</callout>
  
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 === 1.2 IPv6 et couches d'adaptation === === 1.2 IPv6 et couches d'adaptation ===
  
-Le protocole IP (niveau 3 de la pile protocolaire) offre une version uniforme du réseau quelle que soit la technologie de niveau 2.+Le **protocole IP** (**niveau 3** de la pile protocolaire) offre une version uniforme du réseau quelle que soit la technologie de niveau 2.
  
 Comme l’espace d’adresses d’IPv4 est presque saturé, les travaux pour l’**internet des objets** portent principalement sur **IPv6** où la taille de l’adresse est étendue sur **128 bits** offrant 2<sup>96</sup> fois plus d’adresses.  Comme l’espace d’adresses d’IPv4 est presque saturé, les travaux pour l’**internet des objets** portent principalement sur **IPv6** où la taille de l’adresse est étendue sur **128 bits** offrant 2<sup>96</sup> fois plus d’adresses. 
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 {{ :reseaux:iot:coap.png?nolink&120|}} {{ :reseaux:iot:coap.png?nolink&120|}}
 === 1.3 UDP et CoAP === === 1.3 UDP et CoAP ===
-Pour poursuivre dans l’intégration des objets dans l’internet, le protocole **CoAP** (**C**onstraint **A**pplication **P**rotocol) [RFC 7252] **se substitue à HTTP**. Il en reprend le mécanisme de nommage, d’utilisation des ressources, et les primitives de manipulation entre un client et un serveur.+Pour poursuivre dans l’intégration des objets dans l’internet, le protocole **CoAP** (**C**onstraint **A**pplication **P**rotocol) [RFC 7252] **se substitue à HTTP** (**couche 7**). Il en reprend le mécanisme de nommage, d’utilisation des ressources, et les primitives de manipulation entre un client et un serveur.
  
 La capacité de traitement du capteur et son alimentation en énergie sont souvent très limitées. La grande force de CoAP est d’être : La capacité de traitement du capteur et son alimentation en énergie sont souvent très limitées. La grande force de CoAP est d’être :
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 De ce fait, CoAP va manipuler des ressources, identifiées par des URI. Il est donc possible d'ancrer les données fournies par les objets dans l'écosystème actuel des communications entre ordinateurs, fortement structuré autour des principes REST. De ce fait, CoAP va manipuler des ressources, identifiées par des URI. Il est donc possible d'ancrer les données fournies par les objets dans l'écosystème actuel des communications entre ordinateurs, fortement structuré autour des principes REST.
  
-La sécurité, en particulier le chiffrement des données, suit aussi les mêmes chemins que l’internet traditionnel. Il existe un **chiffrement** au-dessus d’UDP qui, à l’instar de HTTPS, chiffre les échanges.+La sécurité, en particulier le chiffrement des données, suit aussi les mêmes chemins que l’internet traditionnel. Il existe un **chiffrement** au-dessus d’**UDP**(**couche 4**) qui, à l’instar de HTTPS, chiffre les échanges.
  
 ==== 2. Les réseaux LPWAN ==== ==== 2. Les réseaux LPWAN ====
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 {{ :reseaux:iot:dutycycle.jpg?nolink |}} {{ :reseaux:iot:dutycycle.jpg?nolink |}}
  
-<callout type="primary" icon="true">Cette contrainte est imposée aussi bien aux objets qu’aux antennes des opérateurs. Ce type de réseau est donc bien adapté pour le relevé d’informations sur le terrain.</callout>+<callout type="primary" icon="true">Cette contrainte est imposée aussi bien aux objets qu’aux antennes des opérateurs. Ce type de réseau est donc **bien adapté pour le relevé d’informations sur le terrain**.</callout>
  
 Les **LPWAN ont une architecture en étoile autour d’une Radio Gateway**, généralement placée sur un point haut et disposant d’une capacité de traitement de signal sophistiqué pour détecter une communication noyée dans le bruit des autres transmissions. Les objets peuvent rester simples et peu coûteux. Les débits sont relativement faibles, de l’ordre de la **centaine de bits ou kilobits par seconde** pour des messages d’une **dizaine à une centaine d’octets**. Les **LPWAN ont une architecture en étoile autour d’une Radio Gateway**, généralement placée sur un point haut et disposant d’une capacité de traitement de signal sophistiqué pour détecter une communication noyée dans le bruit des autres transmissions. Les objets peuvent rester simples et peu coûteux. Les débits sont relativement faibles, de l’ordre de la **centaine de bits ou kilobits par seconde** pour des messages d’une **dizaine à une centaine d’octets**.
  • reseaux/iot/architectures.1660662575.txt.gz
  • Dernière modification : 2022/08/16 17:09
  • de phil