Présentation
En anglaisRÉSUMÉ
L’Internet des Objets (IoT) rend les objets qui nous entourent intelligents en leur offrant la faculté de communiquer entre eux ou avec le nuage (cloud). Cet article introduit les caractéristiques essentielles de l’IoT. L’architecture générale des applications intelligentes qu’il permet est présentée. Les différentes composantes sont détaillées: capteurs/actionneurs/afficheurs, organes de traitement de l’information, différents types de réseau, nuage, avec les spécificités de ces composants pour l’IoT compte tenu de la grande variété d’applications, du très simple au très complexe. Les caractéristiques des plateformes de développement et les contraintes de sécurité, tant techniques que juridiques, sont expliquées.
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The Internet of Things (IoT) offers the ability for things to become smart by communicating between each other or with the cloud. This article introduces its main characteristics. The general architecture of the smart applications it allows is presented. The various components are detailed: sensors / actuators / displays, information processing devices, different types of network, cloud. The specific features of these IoT components are described, given the broad variety of applications from very simple to very complex. The features of the development platforms and the security constraints, both technical and legal, are shown.
Auteur(s)
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Khaldoun AL AGHA : Ingénieur Supélec - Professeur à l’université Paris Sud – Paris Saclay
-
Daniel ETIEMBLE : Ingénieur de l’INSA de Lyon - Professeur émérite à l’université Paris Sud – Paris Saclay
INTRODUCTION
Depuis la fin des années 1980, Internet a évolué de manière spectaculaire. La dernière étape est l’utilisation de ce réseau mondial pour la communication avec des objets ou entre objets, évolution nommée Internet des Objets (IoT pour Internet of Things). L’évolution de l’IoT est rapide : depuis 2014, le nombre d’objets connectés est supérieur au nombre d’humains connectés et il est prévu que 50 milliards d’objets seront connectés en 2020.
Cet article présente les caractéristiques essentielles de l’Internet des Objets.
Il commence par introduire une vue d’ensemble, avec les nombreux types d’applications où l’IoT introduit de l’intelligence : réseaux, santé, maison, ville, industrie, télévision, automobile, etc. Puis, l’architecture générale est détaillée avec ses différents niveaux : détection et identification des informations, construction du réseau, traitement de l’information et actions nécessaires pour l’application, auquel correspond le schéma en couches : niveau composants, niveau réseau, niveau support (service et application) et niveau application.
L’ensemble des domaines concernés est assez large pour innover et créer de la valeur. Cet article offre un panorama de l’ensemble des éléments de la chaîne de valeurs : passerelles multitechnologies entre objets et réseau pour connecter le maximum d’objets, infrastructures de télécommunications dédiées à l’IoT, plateformes spécifiques, intégration de technologies pour des solutions sur mesure, opérateurs du service de l’objet connecté.
Les composants matériels et leur environnement de développement sont illustrés. Ils comprennent :
-
les identificateurs, capteurs, afficheurs, actuateurs au niveau des objets ;
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les microcontrôleurs ou processeurs et cartes bas coût sans ou avec OS léger pour les objets simples, des processeurs avec OS comme Linux, Android, IOS et les ressources du nuage pour les objets complexes ;
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les réseaux, qui peuvent être « courte distance », « longue distance » ou « cellulaires ». Les différentes technologies de réseau utilisables sont détaillées en fonction des contraintes : portée, débit, coût, sécurité, etc.
La gestion d’une application comprenant des centaines, des milliers voire plus, d’objets implique de disposer d’un support de développement performant (plateforme). Des plateformes « solutions propriétaires » et « libres » sont disponibles. Elles doivent satisfaire à un certain nombre de besoins :
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gérer les composants et le support d’intégration ;
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assurer la sécurité de l’information ;
-
définir le protocole de recueil des données ;
-
permettre l’analyse des données pour obtenir l’information pertinente (Big Data) [H6040].
Aux problèmes généraux de sécurité des composants matériels, logiciels, systèmes d’exploitation des systèmes informatiques s’ajoute la nécessité d’assurer la sécurité globale des applications de l’IoT, du capteur au nuage. Les différentes menaces sont détaillées, ainsi que les recommandations pour réaliser des systèmes sûrs. Les aspects juridiques sont également évoqués : qui est responsable en cas d’accident ou d’incident ayant des incidences graves sur les personnes ou les biens des personnes ? L’exemple typique est celui du véhicule autonome : qui est responsable en cas d’accident ? Ces problèmes de sécurité sont un point critique.
Les solutions techniques se sont développées pour permettre l’interopérabilité entre les différents niveaux : applications, services du nuage, réseaux de communication et composants, du capteur intelligent au système informatique. En plus d’infrastructures fiables et sécurisées, l’avenir de l’Internet des Objets dépendra aussi des conditions économiques et légales d’utilisation et d’un consensus social sur la manière dont les différentes opportunités techniques doivent être utilisées.
KEYWORDS
IoT | connected objects | intelligence
DOI (Digital Object Identifier)
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3. Chaîne de valeurs
L’Internet des Objets couvre un ensemble de domaines assez large pour innover et créer de la valeur. Comme illustré en figure 11, ces domaines touchent l’électronique, l’informatique, les télécommunications, l’intégration de compétences et l’opération de services.
En électronique, la valeur se crée avec la conception et la fabrication de l’objet qui doit mesurer l’état à communiquer et de la passerelle qui reçoit l’information de l’objet afin de la positionner dans le nuage. Le matériel peut être très simple ou ultra-complexe en fonction de l’application recherchée. Les meilleures solutions pour l’objet seraient celles qui offrent des options complètes de communication (relevé, mise à jour, action, alerte…) tout en consommant le moins d’énergie. Quant à la passerelle, elle se veut multitechnologies (Zigbee, LoRA, Bluetooth, Z-Wave…) afin de connecter le maximum d’objets.
En connectivité, la valeur se crée par la mise à disposition d’infrastructures de télécommunications dédiées à l’Internet des Objets. Nous retrouvons les opérateurs classiques avec des adaptations de la norme LTE (Long Term Evolution) pour collecter l’information des objets [TE7374] et de nouveaux acteurs comme SigFox et LoRA. La connectivité peut aussi se faire par des technologies de communications directes comme WiFi, Zigbee [TE7508], Bluetooth [TE7410], etc. Beaucoup de sociétés se positionnent en parallèle des opérateurs télécom pour mettre en place des environnements de communication pour les objets.
Une fois l’information relevée de l’objet, vient le rôle des plateformes qui permettent...
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BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - WIKIPEDIA - * - LoRaWAN. https://fr.wikipedia.org/wiki/LoRaWAN
-
(2) - ARDUINO - - Software, https://www.arduino.cc/
-
(3) - RASBERRY - - Pi, https://www.raspberrypi.org/
-
(4) - IOT - - Reference Survey 2016, https://fr.slideshare.net/IanSkerrett/iot-developer-survey-2016
-
(5) - HAHM (O.) et al - Operating Systems for Low-End Devices in the Internet of Things : A survey, - IEEE Internet of Things Journal (2016).
-
(6) - * - SigFOX https://www.sigfox.com/
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