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LoRaWAN网关支持双NS的场景有哪些?

LoRaWAN作为一种广泛应用于物联网领域的低功耗广域网(LPWAN)技术,凭借其远距离、低功耗、广覆盖等优势,已经成为智慧城市、工业自动化、环境监测等多个行业的重要通信基础。在实际部署中,双NS(Network Server)架构逐渐成为一种灵活且高可用性的解决方案。

那么,LoRaWAN网关支持双NS的场景有哪些?我们一起来了解一下。


什么是双NS架构?

在LoRaWAN网络中,NS(Network Server)负责处理设备的入网、数据解析、去重、下行指令下发等核心功能。传统的LoRaWAN架构中,网关通常只连接一个NS。而双NS架构则是指网关可以将上行数据同时推送到两个不同的NS服务器,从而实现数据的双通道处理。

这种架构通常用于需要本地处理+云端管理数据备份+高可用性等场景,尤其适合对数据安全性和系统稳定性要求较高的行业应用。


双NS的典型应用场景

1. 本地监控 + 云端管理

在一些物联网项目中,用户既希望在本地部署NS以实现快速响应和实时监控,又希望将数据同步到云端NS进行远程管理、大数据分析和长期存储。

例如,在工厂自动化场景中,本地NS可以实时处理设备数据并触发控制逻辑,而云端NS则用于集中管理多个厂区的数据,进行统一运维和报表生成。此时,网关需要将数据同时发送给两个NS,但下行指令只能由一个NS控制,以避免下行冲突。

2. 数据备份与断网续传

在某些网络环境不稳定或对数据完整性要求极高的场景中,网关需要将数据解析后本地保存,并在网络恢复后将断网期间的数据回传到云端NS

这种场景下,通常会配置一个本地NS用于数据处理和存储,另一个云端NS用于集中管理。当网络中断时,本地系统继续运行并缓存数据;网络恢复后,缓存数据通过云端NS上传,实现无缝数据衔接

3. 多平台接入与系统迁移

在系统升级或平台迁移过程中,用户可能需要同时运行两个NS,以确保新旧系统之间的平稳过渡。通过网关的双NS功能,可以并行接入两个平台,逐步验证新系统运行的稳定性,同时保留旧系统的数据完整性。


双NS架构的技术要点

  • 上行数据双发:网关将接收到的上行数据同时发送给两个NS。
  • 下行指令单发:为避免冲突,通常只允许一个NS具备下行控制能力。
  • 设备档案同步:一个NS需持续更新设备档案,确保两个NS对设备状态保持一致。
  • 协议兼容性:两个NS必须支持相同的LoRaWAN版本和协议规范,否则可能导致数据解析失败。

门思科技的LoRaWAN网关与NS支持双NS架构

门思科技(Manthink)的LoRaWAN网关和NS(thinklink)系统天然支持双NS架构,适用于上述多种复杂场景。其网关支持多种协议接入(如ChirpStack、Basic Station、TTN、thinklink、GWMP等),并可灵活配置双NS转发策略,确保系统稳定运行。

thinklink作为门思科技自主研发的LoRaWAN网络服务器平台,提供云端和边缘两种部署方式,支持全球LoRaWAN标准,具备规则引擎、卡片展示、多系统对接等能力,是实现双NS架构的理想选择。


总结

双NS架构为LoRaWAN网络提供了更高的灵活性和可靠性,适用于本地+云端协同管理、数据备份、系统迁移等多种场景。随着物联网应用的不断深入,这种架构将越来越受到重视。


Thinklink : 开放的LoRaWAN应用平台,接收任何品牌的全球标准LoRaWAN设备,支持BACnet,Home assistant,Thingsboard对接。

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