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Una arquitectura de conectividad de grado industrial

El IoT industrial introduce nuevos requisitos para la velocidad, la variedad y el volumen del intercambio de información. La conectividad debe ser segura y en tiempo real, y debe funcionar a través de enlaces móviles, desconectados e intermitentes. Debe escalar de manera eficiente para manejar cualquier cantidad de cosas, cada una de las cuales puede tener sus propios requisitos únicos para el intercambio de información, como actualizaciones de transmisión, replicación de estado, alarmas, ajustes de configuración, inicialización e intenciones ordenadas. Estos requisitos están por encima y más allá de los requisitos comúnmente manejados por las soluciones de conectividad convencionales diseñadas para redes estáticas.

Los diseñadores y las organizaciones de estándares están impulsando el avance de los estándares de conectividad apropiados, como el Servicio de distribución de datos (DDS), que cumplen con estos requisitos y facilitan una arquitectura de conectividad más abierta e interoperable para dispositivos inteligentes. Los beneficios incluyen tiempos de desarrollo más cortos, opciones de diseño flexibles y diseños escalables que pueden evolucionar con IoT.

Tiempos de integración reducidos

Una de las funciones principales de la arquitectura de conectividad es garantizar la interoperabilidad de IoT y, por lo tanto, reducir el tiempo de integración para dispositivos y subsistemas complejos. En última instancia, el objetivo es hacer evolucionar la arquitectura de conectividad para lograr una compatibilidad plug-and-play completa.

Niveles de interoperabilidad dentro de una arquitectura de conectividad

Actualmente, los estándares de la industria para la conectividad en tiempo real se centran en la interoperabilidad de nivel medio o la compatibilidad de nivel sintáctico, donde todos los puntos finales y sistemas utilizan un formato de datos y una sintaxis comunes.

Pasarelas de conectividad flexibles

Un estándar de conectividad que ofrece interoperabilidad a nivel sintáctico facilita la introducción de puertas de enlace de conectividad para abordar la diversidad de dispositivos en los sistemas modernos. Estas puertas de enlace sirven para múltiples propósitos, incluido el soporte de sistemas y dispositivos externos que dependen de otras tecnologías de conectividad. Las puertas de enlace también se pueden utilizar para crear arquitecturas jerárquicas y para agrupar varios puntos finales y dispositivos en subsistemas.

Aplicaciones y datos desacoplados

A diferencia de los entornos impulsados ​​por humanos, los sistemas industriales funcionan de forma autónoma y, por lo tanto, requieren una arquitectura impulsada por datos. Este cambio se puede comparar con el desarrollo histórico de las bases de datos. Al desvincular los datos de las aplicaciones, las bases de datos brindaron a los desarrolladores de aplicaciones mucha más flexibilidad para desarrollar aplicaciones modulares e independientes, y fomentaron la innovación y los estándares en la interfaz de programación de aplicaciones (API).

Dentro del IoT industrial, las comunicaciones centradas en datos pueden promover de manera similar la interoperabilidad, la escalabilidad y la facilidad de integración. El concepto de bus de datos permite la posibilidad de desacoplar los datos de la lógica de la aplicación para que los componentes de la aplicación interactúen con los datos y no directamente entre sí. El bus de datos puede optimizar de forma independiente la entrega de datos en movimiento y también se puede administrar y escalar de manera más efectiva por separado de los componentes de la aplicación.

Componentes fundamentales

En entornos de TI empresariales convencionales, la arquitectura de datos se ocupa de eventos, transacciones, consultas y trabajos. El IoT industrial, que se compone de una amplia gama de dispositivos, difiere mucho de este entorno impulsado por humanos. Los bloques de construcción fundamentales del IoT industrial incluyen flujos de datos, comandos, información de estado (o estado) y cambios de configuración.

Tenga en cuenta que los desencadenantes de actividad clave dentro de los entornos convencionales involucran solicitudes o respuestas (decisiones) humanas. En el IoT industrial, la actividad se desencadena por cambios de datos o de estado que existen y ocurren de forma autónoma.


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