物联网网关关键技术包括哪些方面呢?

物联网网关关键技术包括哪些方面呢?,第1张

 1多标准互通接入能力:目前用于近程通信的技术标准很多。常见的传感网技术包括ZigBee、Z-Wave、RUBEE、WirelessHART、IETF6IowPAN、Wibree等。各类技术主要针对某类应用展开,之间缺乏兼容性和体系规划。如:Z-Wave主要应用于无线智能家庭网络,RUBEE适用于恶劣环境,WirelessHART主要集中在工业监控领域。实现各种通信技术标准的互联互通,成为物联网网关必须解决的问题。是针对每种标准设计单独的网关,再通过网关之间的统一接口实现;还是采用标准的适配层、不同技术标准开发相应的接口实现
2网关的可管理性:物联网网关作为与网络相连的网元,其本身要具备一定的管理功能,包括注册登录管理、权限管理、任务管理、数据管理、故障管理、状态监测、远程诊断、参数查询和配置、事件处理、远程控制、远程升级等。如需要实现全网的可管理,不仅要实现网关设备本身的管理,还要进一步通过网关实现子网内各节点的管理,例如获取节点的标志、状态、属性等信息,以及远程唤醒、控制、诊断、升级维护等。根据子网的技术标准不同、协议的复杂性不同,所能进行的管理内容有较大差异。

宏桥智慧云盒,即边缘计算物联网网关,是智慧灯杆发挥城市物联感知能力的核心组件。在智慧灯杆中装入智慧云盒,能够在智慧灯杆附近俯视范围内的地面及地下,建立小型物联网络,将各类智能硬件设备串联,采集智能终端设备的各类数据,并将数据传输到智慧物联网管理平台。智慧云盒串联智慧灯杆上挂载的智能设备,解析不同硬件协议,形成统一的信息传输通道;“云盒”集成无线通讯模组,可以打造以智慧灯杆为中心的区域物联感知;每一个智慧“云盒”都有一个唯一的设备编码,是智慧灯杆在物联网管理平台上面的设备“IP”便于打造智慧灯杆和物联感知设备的地理网格,打造全域物联感知。宏桥智慧“云盒”具备强大算力,可以打造智慧灯杆的边缘计算能力。具备边缘计算的智慧灯杆,可以理解成遍布城市各个角落的特殊的“机器人”。智慧灯杆具备智能设备的联动策略执行能力,感知设备与执行设备可以自行联动,自动执行联动策略;宏桥智慧“云盒”同时具备视频识别能力,智慧灯杆更是一台敏捷的监控机器人,解决非结构化视频数据的分析效率和资源瓶颈问题。

HS-6451/G物联网网关集云计算、大数据、边缘计算、5G、物联网通讯等现代技术与绿色环保技术相融合,打造出高效统一、精准管理的物联网网关

物联网网关作为连接传感设备与监控平台的中间载体,实时采集园区内电、水、气、环境等数据信息,并通过4G、5G等通信技术将数据传至监控平台

监控平台接收到数据后,可对园区的能耗数据进行能耗动态的计算、分析与处理,下达命令,并以图表、图形、声音等形式通知监管人员,不仅达到能耗监测、自动预警的目的,而且可提升园区的资源整合能力,进而提升整个产业的经济效益

智慧路灯杆系统:以园区能耗指标、环保节能服务、园区智慧化管理等多维度为设计思路,将网关与灯杆上所搭载的太阳能供电、充电桩、智慧照明等传感设备构建连接

依托5G、大数据、云计算等技术实现数据采集、远程监管与多协议转换,以此增加智慧园区在照明、充电、供电等能耗方面的灵活性与自主性,降低园区运营成本,提高园区用能效率,促进绿色低碳发展、推动 社会 整体能效提升

用电监控:园区作为产业集群的重要载体,对用电的需求很大,例如照明、空调等就是能源浪费的“重灾区”

监控系统可实时监测线路电流、电压、温度等数据。当用电数据超出园区用电的最高值,亦或是发生用电的异常情况,网关可进行联动分析,智能报警,综合管控园区提供电力能源,助力园区节能降耗,提升电力能源的可持续发展

若是发生用电不当,导致发生火灾等紧急事件,网关可迅速上传报警信号至监控平台,平台立即开启应急预案,迅速开展应急调度指挥与救援处理工作,实现多部门联动与协同高效处理。此方案可全面覆盖园区楼宇、地下停车场、园区道路等细分场景。

物联网网关主要完成三个任务:首先,是收集传感器节点的数据;其次,执行数据协议转换;最后,将协议转换后的数据快速有效的发送到公共网络。除此以外,物联网网关同时还具有相应的管理和控制能力。

《开源精选》是我们分享Github、Gitee等开源社区中优质项目的栏目,包括技术、学习、实用与各种有趣的内容。本期推荐的是物联网设备网关技术架构设计(Session 管理、心跳管理、数据上行、数据下行)TCP Gateway。

物联网设备网关技术架构设计(Session 管理、心跳管理、数据上行、数据下行)

NioEventLoop 是 Netty 的 Reactor 线程,其角色:

基于Netty构建TCP网关的长连接容器,作为网关接入层提供服务API请求调用。

客户端通过域名+端口访问TCP网关,域名不同的运营商对应不同的VIP,VIP发布在LVS上,LVS将请求转发给后端的HAProxy,再由HAProxy把请求转发给后端的Netty的IP+Port。

LVS转发给后端的HAProxy,请求经过LVS,但是响应是HAProxy直接反馈给客户端的,这也就是LVS的DR模式。

其中步骤一至步骤九是指 Netty 服务端的创建时序,步骤十至步骤十三是 TCP 网关容器创建的时序。

Window 地址 // C:WindowsSystem32driversetchosts

添加 127001 iot-openicloudcom

位置: comibyteiottestserverTestTcpServer

位置: comibyteiottestclientTcpClient

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