探索IIoT世界MQTT通信协议与自然环境中的传感器作用详解

  • 科研动态
  • 2025年02月05日
  • 在工业4.0、物联网(IIoT)、智能工厂和智能设备等前沿概念的推动下,我们正迈向一个全新的自动化未来。设备之间将互联互通,每个节点相互连接,交换数据。为构建智能网络,设备必具备IIoT的关键特性:标准化、可扩展性、与IT和OT系统的兼容性,以及互操作性。同时,确保通信的安全性也是至关重要的。 倍加福支持包括MQTT、OPC UA、AMQP和REST API的四种基于TCP的通信协议。本期内容中

探索IIoT世界MQTT通信协议与自然环境中的传感器作用详解

在工业4.0、物联网(IIoT)、智能工厂和智能设备等前沿概念的推动下,我们正迈向一个全新的自动化未来。设备之间将互联互通,每个节点相互连接,交换数据。为构建智能网络,设备必具备IIoT的关键特性:标准化、可扩展性、与IT和OT系统的兼容性,以及互操作性。同时,确保通信的安全性也是至关重要的。

倍加福支持包括MQTT、OPC UA、AMQP和REST API的四种基于TCP的通信协议。本期内容中,我们将首先探索MQTT通信协议,了解它是如何为智能网络提供强大支持,适用于哪些不同应用场景。

什么是MQTT?

它如何工作?

MQTT(消息队列遥测传输)是ISO 标准(ISO/IEC PRF 20922)下基于发布/订阅范式的消息协议。MQTT协议轻量级简单开放且易于实现,这些特点使其适用范围非常广泛。

自1999年诞生以来,MQTT作为石油管道带宽和电池能效监控问题技术解决方案。2013年IBM将其提交给OASIS规范委员会随后在2014年成为正式OASIS标准。

MQTT普及得益于其在工业领域广泛应用尤其是在对代码精简开销减少并且网络流量受限环境中。基本工作原理如下图所示:客户端(包括发布者与订阅者)连接到代理一些客户端通过订阅一个特定主题例如下图中的主题为温度值客户端(发布者)向代理发送数据然后代理将此消息发送到所有订阅了该主题客户端。这一拓扑结构显著优势在于发布者与订阅者的解耦代理只负责将数据从一端传输到另一无需建立大量连接。

MQTT 主要特性

1: 主题

2: 服务质量

3: 会话感知

4: 持久会话

5: 实时性能

6: 安全机制

适用场景:

倍加福:

总部位于德国曼海姆。

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