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家庭异构网络融合:IEEE 1905.1a标准架构详述

时间:06-28 来源:3721RD 点击:

闭电源(PWR_OFF)、启动电源(PWR_ON)、省电状态(PWR_SAVE)。当邻近装置接收到请求时,也会针对目前状态做几种响应,如状态改变完成(Request Completed)、状态不须要做任何调整(No Change Made)等。

通用物理层支持

包含通用物理层查询/回复(Generic Phy Query/Response Message)、网络拓扑探索(Topology Discovery)等控制信息。现行网通技术多样,可根据应用需求与布建环境选择不同的通讯技术,面对如此多样化的网络环境与应用场景,IEEE 1905.1a提供了通用物理层的概念,此举将使各种不同的网通技术得以交换物理层信息、进行拓扑探索,达到能弹性整合不同网络技术的目的。

智能家庭异构网络趋势成形

智能家庭异构网络的发展,主要基于各种不同家庭网络技术之整合应用,例如以自动化系统控制各项家用设备,提供智能互动、保全监控、环保节能、居家照护、云端存取、高速影音串流等等提高生活质量的应用。

随着此趋势之发展,各种家电用品纷纷加入联网功能,使家电变得更智能且人性化。视听娱乐设备如智能电视,更可藉由因特网的丰富信息与宽带网络的普及,带来更缤纷的使用体验,满足使用者的多样化需求,而成为近年联网装置的热门产品。同时,居家环境的网络取用方便性,也可以让亲友之间的通讯变得更加便利,拉近人与人之间的距离。

而在未来智能家电大量应用于智慧家庭的环境中,会有许多智慧互动空间,包含客厅、书房、厨房、卧室,甚至是庭园等等的智慧环境。异构网络整合扮演了相当重要的角色,方便且有效率地整合不同设备、通讯方式,势必成为未来发展趋势。

想象一下走进未来智慧家庭的场景,透过感测网络技术,一进门会有互动玄关欢迎住户回家,同时根据时间与习惯,开启居家空间的灯光、空调,甚至是热水器等。走进客厅,可能会有可与行动装置整合的智能电视甚至是智能玻璃面板,整合多样服务,使用者除了可以享有喜欢的数字内容、透过体感互动满足人对于身心灵健康上的追求,也能实时控制家中各种装置、不漏接小区信息,掌握生活信息。书房则有触控书桌、电子画布、电子白板等等工作、学习用设备;厨房有智能型冰箱、可于因特网搜寻食谱做为调理参考的智能型调理工具等等。

针对更多不同需求的应用,如居家照护需要的生命征象传感器、空气质量/温湿度传感器等,或是关系整个家庭空间安全的设备,如瓦斯侦测/遮断器、烟雾侦测器、警报按钮、红外线或超音波入侵检测等。这些机制都有助保障生命财产安全。

而能源也是近来大家所关注的焦点,透过智能家庭网络,各项家电的用电状况以及用电比例将透过一管理机制进行监控分析,参考过去的使用的数据,设定适合的电力使用目标值,让家中电力消耗更具效率,轻松节约用电,主动省下不必要的浪费。上述这些都是现在与未来的发展趋势,导入智能家庭网络之概念,对于生活质量将可以大幅度地提升。

应用设定/网络管理成智慧家庭发展两大挑战

居家空间多样、可能存在特殊环境与需求等特性,带来多变与广泛的网络环境需求。从传统的有线以太网络(Ethernet)、无线局域网络(Wi-Fi),到ITU-T G.hn、MoCA 2.0、Homeplug 2.0、IEEE 802.15.4(ZigBee)、802.ah(Sub 1GHz)等等,皆在家庭网络解决方案中角逐一席之地。对于新推出的不同网络技术之融合(Convergence)、整合机制,所面临的挑战大致上可分为建置的方便性、运作的稳定性等两个方面讨论。

面对众多的传输技术,在理想的状况下,消费者可根据不同应用层面、空间规划等需求,选择最适合的布建方式与传输技术,建立心目中理想的智能居家网络。然而众多联网技术标准构成的选择难度及实施障碍,将会降低消费者建构完整智慧家庭环境的意愿。

智慧家庭网通产品之消费者,不一定为具备足够知识背景的专业人士。有鉴于此,简化设定程序、自动化设定、按钮配对、通用即插即用(UPnP)等设计也陆续导入新的产品中。降低布建技术门坎也有利于家庭网络、智慧家庭应用与相关系统之推广,且也能降低无形的推广成本;面对整合不同网络通讯技术的需求,相关自动化设定机制的设计势必要更有弹性,能够精准地判断、选择,方能建立容易使用的智慧家庭网络,此在未来将成为相当重要的课题。

在智能家庭异构网络的架构中,同时具有低速控制网络与高速数据传输网络等不同性质的应用需求,如何有效率地使用各种传输特性不同的联网技术为关键的重点。例如在家庭娱乐的部分,随着高画质影音网络串流需求急遽增加,从Full-HD到Ultra-HD的影音传输,因所需的带

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