CN105872026A - 智慧城市物理系统 - Google Patents

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邵泽华
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Abstract

本发明公开了一种智慧城市物理系统,系统包括多个物联网单元,物联网单元中包括传感器、物联网智能网关、运营商服务器与用户端,传感器接入物联网智能网关等结构;通过将与物理系统对应的信息系统设置为对象、通信、管理、服务与用户的结构,使得系统中的信息流转过程更为清晰,且多个节点的传输也进一步降低了信息在流传及传输过程中被篡改的风险;系统中的传感信息与控制信息分别由两条不同的传输线路在功能系统的对象平台与用户平台之间反向传输且形成闭环的形式,避免了传输过程中传感信息与控制信息相互干扰;系统中的各个服务器、物联网智能网关、用户与传感器相互之间还可满足智慧城市体系中物联网使用的不同需求。

Description

智慧城市物理系统
技术领域
本发明涉及一种物联网系统,更具体的说,本发明主要涉及一种智慧城市物理系统。
背景技术
随着互联网技术的飞速发展带来全球的信息化浪潮,人类世界智能化的要求和需求也越来越高,自2008年美国IBM公司首次提出“智慧地球”的发展战略以来,世界各发达国家已经逐渐意识到智慧城市是人类社会发展的必然趋势,并开始大力积极开展智慧城市的建设,我国一些发达地区在数字城市建设基础上,也开始探索智慧城市的建设,北京、上海、南京等地区已经将智慧城市列为重点课题。目前国内外有关智慧城市的建设和发展还仅限于信息城市、智能城市的范畴,对智慧城市更深层次的理解还很欠缺,对智慧城市的体系结构尚没有明确的定论,智慧城市的建设重点和研究焦点目前主要集中在服务和应用方面,对于如何建设智慧城市没有明确的方向,致使智慧城市的美好愿景仍是空中楼阁,无法落地。
发明内容
本发明的目的之一在于针对上述不足,提供一种智慧城市物理系统,以期望解决现有技术中关于智慧城市体系结构尚没有明确定论,且研究焦点主要集中在服务和应用层面,缺少对于智慧城市的网络体系架构的模型参照等技术问题。
为解决上述的技术问题,本发明采用以下技术方案:
本发明所提供的一种智慧城市物理系统,所述的系统包括多个物联网单元,所述物联网单元中包括传感器、物联网智能网关、运营商服务器、公共服务网络与用户端,所述传感器接入物联网智能网关,用于由传感器感知传感信息并将传感信息传输至物联网智能网关;且由传感器通过物联网智能网关接收控制信息并执行控制;所述物联网智能网关通过网络分别接入传感器与运营商服务器,用于由物联网智能网关将所述传感信息传输至运营商服务器,并将所述控制信息传输至传感器;所述运营商服务器分别接入物联网智能网关与公共服务网络,用于由运营商服务器将所述传感信息传输至公共服务网络,并将所述控制信息传输至物联网智能网关;所述公共服务网络分别接入运营商服务器和用户端,用于由公共服务网络将所述传感信息传输至用户端,并将所述控制信息传输至运营商服务器;所述用户端接入公共服务网络,用于由用户端接收所述传感信息,并将所述控制信息传输至公共服务网络。
作为优选,进一步的技术方案是:所述系统中物联网单元的运营商服务器包括依次连接的运营商通信服务器、运营商管理服务器与运营商服务服务器;所述运营商通信服务器接入物联网智能网关,所述运营商服务服务器接入公共服务网络;所述的运营商通信服务器、运营商管理服务器与运营商服务服务器在智慧城市物理系统中相互独立或合并为一体。
更进一步的技术方案是:所述系统中多个物联网单元的传感器分别接入各自的物联网智能网关。
更进一步的技术方案是:所述系统中多个物联网单元的传感器组成多个传感单元,每个传感单元中的传感器接入同一个物联网智能网关。
更进一步的技术方案是:所述传感单元中的传感器为同种服务或者不同种服务的传感器。
更进一步的技术方案是:所述系统中多个物联网单元的物联网智能网关分别接入各自的运营商服务器。
更进一步的技术方案是:所述系统中多个物联网单元的物联网智能网关组成多个智能网关单元,每个智能网关单元中的物联网智能网关接入同一个运营商服务器。
更进一步的技术方案是:所述智能网关单元中的物联网智能网关为同种服务或者不同种服务的物联网智能网关。
更进一步的技术方案是:系统中多个物联网单元的运营商服务器组成多个服务器单元,每个服务器单元中的运营商服务器接入同一个物联网智能网关。
更进一步的技术方案是:所述系统中多个物联网单元的用户端分别通过公共服务网络接入各自的运营商服务器。
更进一步的技术方案是:所述系统中多个物联网单元的用户端组成多个用户单元,每个用户单元中用户端通过公共服务网络接入同一个运营商服务器。
更进一步的技术方案是:所述用户单元中的用户端为同种服务或者不同种服务的用户端。
更进一步的技术方案是:所述系统中多个物联网单元的运营商服务器组成多个服务器单元,所述服务器单元中的运营商服务器通过公共服务网络接入同一个用户端。
更进一步的技术方案是:所述服务器单元中的运营商服务器为同种服务或者不同种服务的运营商服务器。
与现有技术相比,本发明的有益效果之一是:通过将与物理系统对应的信息系统设置为对象、通信、管理、服务与用户的结构,使得系统中的信息流转过程更为清晰,且多个节点的传输也进一步降低了信息在流传及传输过程中被篡改的风险;系统中的传感信息与控制信息分别由两条不同的传输线路在功能系统的对象平台与用户平台之间反向传输且形成闭环的形式,避免了传输过程中传感信息与控制信息相互干扰;同时系统中的各个服务器、物联网智能网关、用户与传感器相互之间均可实现一对一、多对一、多对多等方式连接进行传感信息及控制信息传输,满足智慧城市体系中物联网使用的不同需求;同时本发明所提供的一种智慧城市物理系统结构简单,传输方式多样化,对于智慧城市建设中的各类模型设置具有重要的参考意义,可在智慧城市设计体系中作为不同功能的系统中使用,应用范围广泛。
附图说明
图1为用于说明本发明一个实施例的结构示意图;
图2为用于说明本发明第一实施例的结构示意框图;
图3为用于说明本发明第二实施例的结构示意框图;
图4为用于说明本发明第三实施例的结构示意框图;
图5为用于说明本发明第四实施例的结构示意框图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步阐述。
参考图1所示,本发明的一个实施例是一种智慧城市物理系统,该系统包括多个物联网单元,所述物联网单元中包括传感器、物联网智能网关、运营商服务器、公共服务网络与用户端,所述传感器接入物联网智能网关,用于由传感器感知传感信息并将传感信息传输至物联网智能网关;且由传感器通过物联网智能网关接收控制信息并执行控制;
物联网智能网关通过网络分别接入传感器与运营商服务器,用于由物联网智能网关将所述传感信息传输至运营商服务器,并将所述控制信息传输至传感器;
运营商服务器分别接入物联网智能网关与公共服务网络,用于由运营商服务器将所述传感信息传输至公共服务网络,并将所述控制信息传输至物联网智能网关;
公共服务网络分别接入运营商服务器和用户端,用于由公共服务网络将所述传感信息传输至用户端,并将所述控制信息传输至运营商服务器;
用户端接入公共服务网络,用于由用户端接收所述传感信息,并将所述控制信息传输至公共服务网络。
在上述物理系统的思想下,本发明还可基于该物理系统组成智慧城市信息系统与智慧城市功能系统,其中:
智慧城市信息系统包括对象域、通信域、管理域、服务域与用户域;所述对象域中包括多个感知信息子系统与控制信息子系统,所述感知信息子系统与控制信息子系统均接入通信域;用于由感知信息子系统将传感信息传输至通信域;且由控制信息子系统从通信域接收控制信息;
通信域中包括多个感知信息通信子系统与控制信息通信子系统,所述感知信息通信子系统、控制信息通信子系统均分别接入对象域与管理域;用于由感知信息通信子系统将传感信息传输至管理域,并由控制信息通信子系统将控制信息传输至对象域;
管理域中包括多个感知信息管理子系统与控制信息管理子系统,所述感知信息管理子系统、控制信息管理子系统均分别接入通信域与服务域;用于由感知信息管理子系统将所述传感信息传输至服务域;并由控制信息管理子系统将所述控制信息传输至通信域;
服务域中包括多个感知信息服务子系统与控制信息服务子系统,所述感知信息服务子系统与控制信息服务子系统均分别接入管理域与用户域;用于由感知信息服务子系统将所述传感信息传输至用户域,并由控制信息服务子系统将所述控制信息传输至管理域;
用户域中包括多个用户子系统,所述用户子系统接入服务域;用于由用户子系统接收传感信息,并将所述控制信息传输至服务域;
智慧城市功能系统中包括对象平台、通信平台、管理平台、服务平台与用户平台,所述对象平台、通信平台、管理平台、服务平台与用户平台均为多个,其中:
对象平台用于感知传感信息并将传感信息传输至通信平台,且通过通信平台接收控制信息;所述通信平台用于将所述传感信息传输至管理平台,并将所述控制信息传输至对象平台;所述管理平台用于将所述传感信息传输至用户平台或服务平台,并将所述控制信息传输至通信平台;所述服务平台用于将所述传感信息传输至用户平台,以及将所述控制信息传输至管理平台;所述用户平台用于接收传感信息,并将所述控制信息传输至服务平台或管理平台。
在本实施例中,一般而言,上述智慧城市物理系统中物联网单元的用户端需通过其连接的公共服务网络来接入运营商服务器;正如上述本实施例所描述的,运营商服务器在智慧城市物理系统中的主要作用是将传感信息通过公共服务网络输出至用户端,且通过公共服务网络接收用户端输出的控制信息;因此正如图1所示出的,在实际应用中上述运营商服务器可包括依次连接的运营商通信服务器、运营商管理服务器与运营商服务服务器;其中运营商通信服务器接入物联网智能网关,所述运营商服务服务器接入公共服务网络。三者可根据不同的需要相互独立于智慧城市物理系统中,也可将三者合并为一体,或者其中两者合并为一体,另一服务器独立;换言之,当三者合并为一体时,运营商服务器将同时具有通信、管理与服务的功能,且通过公共服务网络将传感信息传输至用户端,且通过公共服务网络接收用户端的控制信息。
根据上述的设计思路,亦可在智慧城市信息系统的服务域中增设多个公共感知信息服务子系统与公共控制信息服务子系统,并使得感知信息服务子系统与控制信息服务子系统分别通过公共感知信息服务子系统与公共控制信息服务子系统接入用户域,进而服务信息服务子系统通过公共感知信息服务子系统向用户域中的用户子系统传输传感信息,用户子系统也通过公共控制信息服务子系统向控制信息服务子系统传输控制信息。
正如图1所示出的,对象平台是智慧城市物联网功能平台中离用户最远的平台,感知信息始于对象,经用户或管理平台转换为控制信息终止于对象,从而形成闭环的信息结构,实现用户或管理平台根据感知信息对对象实行控制。对象平台在信息结构中对应对象域,在系统的结构中对应传感器。并且在信息结构中,对象还可以是人,可以是物,也可以是人和物的组合。对象和用户可以相互转化,当用户作为被感知的对象时,就属于对象,当对象接收到感知信息并发出相应的控制信息时,就属于用户。智慧城市对象平台的物理结构中的传感器都是智能传感器,可以是同一种服务的很多个传感器,也可以是很多个不同种服务的传感器。
通信平台是整个物联网功能体系信息流转的桥梁。通信平台在信息结构中对应通信域,在物理结构中包括两部分的内容:即图1中传感网部分和传感器的通信模块以及运营商管理设施中的运营商通信服务器,其中传感网部分包括物联网智能网关和公用网络两部分。公用网络主要是指移动公用网络、Internet等。物联网智能网关不同于现在普通的网关,而是具有智能管理功能的物联网智能网关。传感器感知到的对象信息,通过传感器上的通信模块发送至物联网智能网关,由物联网智能网关通过公用网络传输至运营商管理设施。
管理平台主要是运营商对整个物联网功能体系进行综合管理的平台。管理平台在信息结构中对应管理域,在系统结构中对应运营商管理设施中的运营商管理服务器。服务平台信息结构中的管理域包括感知信息管理系统和控制信息管理系统,系统结构中的运营商管理服务器,可以是提供同一种服务的很多个运营商,很多个提供不同服务的运营商,也可以是提供某一种具体的服务的某一个具体的运营商。运营商管理服务器是信息结构中的感知信息管理系统和控制信息管理系统的载体。运营商的角色包括服务和管理两个,当运营商提供服务时,属于服务平台,运营商进行管理时,属于管理平台。
服务平台主要是对用户提供公共服务和运营商服务的平台。服务平台在信息结构中对应服务域,在系统结构中对应两个部分的内容,一是公共服务设施,二是运营商管理设施中的运营商服务服务器。运营商服务服务器对用户服务需要通过公共服务网络,也就是说,无论是运营商服务服务器向用户传递传感信息,还是用户向运营商服务服务器下发控制信息,都需要经过公共服务网络,这有利于整个物联网功能体系的信息安全保障。服务平台信息结构中的服务域包括感知信息服务系统、控制信息服务系统、公共感知信息服务系统、公共控制信息服务系统。服务平台系统结构中的运营商服务服务器,可以是提供同一种服务的很多个运营商,很多个提供不同服务的运营商,也可以是提供某一种具体的服务的某一个具体的运营商。运营商服务服务器是信息结构中的感知信息服务系统和控制信息服务系统的载体,公共服务设施(即公共服务网络)是信息结构中的公共感知信息服务系统和公共控制信息服务系统的载体,公共服务主要包括信息资源交换,市场资源交换,法规监管,运行维护,公共数据的融合,公共数据的存储,公共数据的处理,公共数据的接入,标识管理服务,地理信息服务,服务管理,用户服务管理等。
用户平台在信息结构中对应用户域,在系统结构中对应用户端。用户平台的用户,既可以是单独的个体用户,也可以是用户群体,既可以是人,也可以是物,既可以是企业用户,也可以是政府用户,只要是物联网功能体系服务的对象,就是用户。在信息结构中,用户泛指所有接受物联网功能体系服务的对象,是一种抽象的概念;在系统结构中,用户是指具体的用户,可以是享受同一种服务的很多个用户,很多个享受不同服务的用户,享受很多种不同服务的某一个用户,也可以是享受某一种服务的某一个具体的用户。
物联网信息体系结构中的用户、对象、通信、管理、服务都是概念范畴,在具体的智慧城市的各种功能体系中,用户、对象、通信、管理、服务是每个功能体系的节点,在实际应用中,各功能体系的节点可以互相转化,同一实体在不同的功能体系中所归属的节点范畴可能不同,其物联网信息体系存在相互交叉的作用。可见同样一个人,在不同的智慧城市功能体系中充当不同的节点,同一个物理实体在智慧城市中同时属于多个物联网,同时充当多个节点。因此,智慧城市的各种功能体系是相互包含、相互穿插、相互作用的,其物理体系是错综复杂的,但是信息体系是统一的多层五域结构。
例如在智慧能源平台中,可采用智能燃气表、智能电能表、智能热能表、智能水表作为上述的传感器;采用燃气服务器、电能服务器、热能服务器、自来水服务器等作为上述的运营商服务器(其中包括通信、管理与服务的功能)。又如在智慧汽车控制平台中,采用智能汽车仪表作为上述的传感器;并采用汽车服务器或类似的系统作为上述的运营商服务器(其中包括通信、管理与服务的功能)。而前述的用户端可采用目前主流的智能手机、PC电脑或其它具有控制功能的终端设备。
参考图1所示,本发明上述的基本实施例中智慧城市物理系统的第一种应用方式中,为多对一的连接方式,即将多个传感器均接入同一个物联网智能网关;由一个物联网智能网关统一管理并通过公用网络传输给各大运营商服务器。
结合图1至图5所示,本发明上述的基本实施例中智慧城市物理系统的第二种应用方式中,为多对多的连接方式,即多个传感器与多个物联网智能网关;此种情况下具有两种连接情形:
其中一种为图2所示的多个传感器分别接入各自的物联网智能网关,即多对多的情况下传感器与物联网智能网关进行一对一的连接;例如图2中物联网智能网关1、2、3、4分别对应传感器1、2、3、4,若物联网智能网关1是自来水智能网关,传感器1也是智能水表。
另一种为图2至图5所示的多个传感器组成多个传感单元,每个传感单元中的传感器接入同一个物联网智能网关。并且前述传感单元中的传感器为图3所示的同种服务或者图4与图5所示的不同种服务的传感器。例如在智慧城市中能源平台的应用时,图3所示出的物联网智能网关2对应传感器2-1、2-2、2-3,若物联网智能网关2是自来水智能网关,传感器2-1、2-2、2-3是三个智能水表。进一步的,水表和电能表还可共用一个物联网智能网关,或者水表、燃气表、热能表共用一个物联网智能网关;具体如下:
在图4中,很多个不同服务的传感器属于同一用户,物联网智能网关1对应传感器1-1、2-1、3-1,物联网智能网关1是水气热的智能网关,传感器1-1是智能水表,传感器2-1是智能燃气表,传感器3-1是智能热能表;
在图5中,很多个不同服务的传感器属于不同用户,物联网智能网关2对应传感器1-6、2-21、3-10,物联网智能网关2是水气热的智能网关,传感器1-6是智能水表,传感器2-21是智能燃气表,传感器3-10是智能热能表。
在本实施例中,通过物联网组成智慧城市系统,并将信息系统设置为对象、通信、管理、服务与用户的结构,使得系统中的信息流转过程更为清晰,且多个节点的传输也进一步降低了信息在流传及传输过程中被篡改的风险;系统中的传感信息与控制信息分别由两条不同的传输线路在功能系统的对象平台与用户平台之间反向传输且形成闭环的形式,避免了传输过程中传感信息与控制信息相互干扰;同时物理系统中的各个服务器、物联网智能网关、用户与传感器相互之间均可实现一对一、多对一、多对多等方式连接进行传感信息及控制信息传输,满足智慧城市体系中物联网使用的不同需求。
参考图1至4所示,正如上述所提到的,按照上述智慧城市物理系统中传感器与物联网智能网关之间连接的思想,亦可对本发明的智慧城市物理系统中的其它节点进行类似的连接,现具体说明如下,本领域技术人员可结合下述内容,形成本发明不同应用领域中的多个类似实施例:
根据本发明的其中一个实施例,在智慧城市物理系统中多个物联网单元的物联网智能网关分别接入多个运营商服务器,即一对多的连接方式。
除此以外,上述智慧城市物理系统中多个物联网单元的物联网智能网关分别接入各自的运营商服务器;即一对一的连接方式;
与上述的实施例相类似,还可智慧城市物理系统中多个物联网单元的物联网智能网关组成多个智能网关单元,每个智能网关单元中的传感器接入同一个运营商服务器。即采用多对多的连接方式。而多对多的连接方式下,具有两种情形,一种为智能网关单元中的物联网智能网关为同种服务;另一种为智能网关单元中的物联网智能网关为不同种服务;具体可参考上述实施例中传感器与物联网智能网关的多对多连接关系。
此处需要说明的是,上述运营商服务器中所包含的运营商通信服务器、运营商管理服务器与运营商服务服务器三者相互之间,同样可以采用上述的一对多、多对一、一对一、多对多的方式连接,由于前述连接方式基本相同,故对于图中所示运营商管理设施内的具体连接方式此处不再详述。
参考图1所示,根据本发明的再一个实施例,将智慧城市物理系统中多个物联网单元的一个用户端通过公共服务网络分别接入多个运营商服务器;即一对多的连接方式。
除此以外,还可将智慧城市物理系统中多个物联网单元的多个用户端均通过公共服务网络接入同一个运营商服务器;即多对一的连接方式。
同样的,将智慧城市物理系统中多个物联网单元的用户端分别通过公共服务网络接入各自的运营商服务器,即一对一的连接方式;
与上述的实施例相类似,还可将智慧城市物理系统中多个物联网单元的用户端组成多个用户单元,每个用户单元中用户端通过公共服务网络接入同一个运营商服务器;即多对多的连接方式;而在此种多对多的连接方式下,具有两种方式,一种为用户单元中的用户端为多种服务,另一种用户单元中的用户端为不同种服务。
在这样的思想下,同样可将上述实施例的结构进行反转,即将多个运营商服务器组成多个服务器单元,并将服务器单元中的运营商服务器接入同一个用户端,且两者的连接依旧可通过上述的公共服务网络来接入。在此种多对多的连接方式下,仍然具有两种方式,一种为服务器单元中的运营商服务器为同种服务,另一种为服务器单元中的运营商服务器为不同种服务。进而用户可通过一个或多个用户端,通过公共服务网络将控制信息输出至一个或多个运营商服务器。
需要说明的是,上述构成运营商服务器的运营商通信服务器、运营商管理服务器与运营商服务服务器也可进行与上述实施例相同的一对一、多对一、多对多的方式进行相互连接,本领域技术人员可参考上述实施例实现,此处不再详述。
除上述以外,还需要说明的是在本说明书中所谈到的“一个实施例”、“另一个实施例”、“实施例”等,指的是结合该实施例描述的具体特征、结构或者特点包括在本申请概括性描述的至少一个实施例中。在说明书中多个地方出现同种表述不是一定指的是同一个实施例。进一步来说,结合任一实施例描述一个具体特征、结构或者特点时,所要主张的是结合其他实施例来实现这种特征、结构或者特点也落在本发明的范围内。
尽管这里参照本发明的多个解释性实施例对本发明进行了描述,但是,应该理解,本领域技术人员可以设计出很多其他的修改和实施方式,这些修改和实施方式将落在本申请公开的原则范围和精神之内。更具体地说,在本申请公开、附图和权利要求的范围内,可以对主题组合布局的组成部件和/或布局进行多种变型和改进。除了对组成部件和/或布局进行的变型和改进外,对于本领域技术人员来说,其他的用途也将是明显的。

Claims (14)

1.一种智慧城市物理系统,其特征在于所述的系统包括多个物联网单元,所述物联网单元中包括传感器、物联网智能网关、运营商服务器、公共服务网络与用户端,所述传感器接入物联网智能网关,用于由传感器感知传感信息并将传感信息传输至物联网智能网关;且由传感器通过物联网智能网关接收控制信息并执行控制;
所述物联网智能网关通过网络分别接入传感器与运营商服务器,用于由物联网智能网关将所述传感信息传输至运营商服务器,并将所述控制信息传输至传感器;
所述运营商服务器分别接入物联网智能网关与公共服务网络,用于由运营商服务器将所述传感信息传输至公共服务网络,并将所述控制信息传输至物联网智能网关;
所述公共服务网络分别接入运营商服务器和用户端,用于由公共服务网络将所述传感信息传输至用户端,并将所述控制信息传输至运营商服务器;
所述用户端接入公共服务网络,用于由用户端接收所述传感信息,并将所述控制信息传输至公共服务网络。
2.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中物联网单元的运营商服务器包括依次连接的运营商通信服务器、运营商管理服务器与运营商服务服务器;所述运营商通信服务器接入物联网智能网关,所述运营商服务服务器接入公共服务网络;所述的运营商通信服务器、运营商管理服务器与运营商服务服务器在智慧城市物理系统中相互独立或合并为一体。
3.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中多个物联网单元的传感器分别接入各自的物联网智能网关。
4.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中多个物联网单元的传感器组成多个传感单元,每个传感单元中的传感器接入同一个物联网智能网关。
5.根据权利要求4所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述传感单元中的传感器为同种服务或者不同种服务的传感器。
6.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中多个物联网单元的物联网智能网关分别接入各自的运营商服务器。
7.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中多个物联网单元的物联网智能网关组成多个智能网关单元,每个智能网关单元中的物联网智能网关接入同一个运营商服务器。
8.根据权利要求7所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述智能网关单元中的物联网智能网关为同种服务或者不同种服务的物联网智能网关。
9.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中多个物联网单元的运营商服务器组成多个服务器单元,每个服务器单元中的运营商服务器接入同一个物联网智能网关。
10.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中多个物联网单元的用户端分别通过公共服务网络接入各自的运营商服务器。
11.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中多个物联网单元的用户端组成多个用户单元,每个用户单元中用户端通过公共服务网络接入同一个运营商服务器。
12.根据权利要求11所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述用户单元中的用户端为同种服务或者不同种服务的用户端。
13.根据权利要求1所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述系统中多个物联网单元的运营商服务器组成多个服务器单元,所述服务器单元中的运营商服务器通过公共服务网络接入同一个用户端。
14.根据权利要求9或13所述的智慧城市物理系统,其特征在于:所述服务器单元中的运营商服务器为同种服务或者不同种服务的运营商服务器。
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