误区二:LoRa和NB-IoT简单而言,两者不存在“谁替代谁”的竞争关系,LoRa技术早于NB-IoT很多年就推出,早期在市场中就已有很高的认知度和认可度。而物联网市场规模很大,LoRa的应用市场也十分***,对于碎片化的物联网应用场景,LoRa能赋予开发者更多自由发挥的空间,从点、到端,南京消防水压网关、到云都可以为客户提供优化。对希望自由创新的客户来说,从连接,南京消防水压网关、组网到应用,LoRa都能实现高度自控和自由选择。长远来看,LoRa在私有网领域十分具有发展前景。而在私有网+公网的场景中,LoRa和NB-IoT则非常适合互补。LoRa具有自组、安全、可控的特点,可以支持客户完全控制从连接、组网到***的应用平台,具有高度的灵活性,南京消防水压网关。无线LoRa网关上传至监控平台,实现平台在线监测各种传感器的状态情况。南京消防水压网关
LoRaWAN技术的局限性尽管上面列出了这项技术的许多巨大优势,但仍然存在许多局限性。让我们看看一些可能性:需要减少延迟(通常以毫秒为单位)和定义抖动的大数据有效负载、持续监控和硬实时应用程序与此技术不兼容。随着网关在大都市地区的部署,LPWAN技术(尤其是LoRaWAN)的发展带来了共存问题。开放频率具有易受干扰和数据速率差的缺点。LoRaWAN的正当利益LoRaWAN技术是物联网领域的一个新流行词。随着物联网不断扩展并变得越来越流行,我们了解任何新技术的安全性、优势和劣势非常重要。LoRaWAN在高成本5G过于昂贵的情况下实现物联网的能力,以及降低总体部署成本的能力,无疑使其成为一项***的技术。但是,必须针对您的特定用例仔细权衡其其他优点和限制。南京农业环境网关方案LoRa网关支持1发送通道,发射功率比较高27dBm(典型值26dBm)。
LoRa网关应用不一样的扩频因素,不一样的扩频因素两组正交和因此理论上能够在同一无线信道中对好几个不一样扩频因素的数据信号开展调制解调。网关与云端服务器间根据规范IP开展连接,终端根据单跳与一个或好几个网关开展通信,全部的终端通信全是双重通信,另外也系统升级软件远程控制升级等。
芮捷LoRa网关完全符合LoRaWAN协议。网关内嵌LoRa低频芯片,支持国际LoRa联盟制定的LoRaWAN标准,兼容其他基于标准LoRaWAN协议开发的LoRa模组或终端产品通信。LoRa网关向下连接终端设备或传感器,向上则通往云端服务器。云端呈现的是为决策提供可视化的数据信息,而终端就是将LoRa与终端融合提供网络连接功能,实现将“物”量化采集和传输功能。
LoRa适用场景 智能抄表:电表对功耗要求不高,两者都比较适合,但实际上电表的电磁环境恶劣,NB-IoT的下行覆盖能力相对有限,而LoRa更合适。水表、气表对功耗和成本要求极高,LoRa在技术和成本上有优势。对于不愿架设和维护网络的客户,NB-IoT更合适。智慧农业:对功耗和成本敏感,且一般蜂窝信号覆盖不足,LoRa具有优势。工业控制:因现场覆盖问题,一般更倾向于专网,LoRa具有一定优势,但NB-IoT也可有用武之地。资产和人员跟踪:一般要求广域覆盖,所以NB-IoT具有一定优势;针对厂区内局域应用LoRa则更灵活。智能建筑:一般为私有网络覆盖,且基于LoRa局域覆盖则更有针对性,LoRa具有优势。智慧城市:局域性的停车场,LoRa更合适。广域的路灯、井盖或移动电动车等,则依靠运营商的网络实施起来更简单,理论上NB-IoT可能更合适。但对于较恶劣的环境,如井盖有屏蔽环境,LoRa专网更能解决覆盖问题。环境监测:室外环境检测对功耗敏感,且很多场景没有蜂窝信号覆盖,LoRa具有优势。智能家居:一般都是私有家庭网络,NB-IoT无法使用,LoRa只有在一些大型别墅或2.4GHz频率干扰严重的环境中具有优势。当然,要连接不同厂家的LoRa设备,甚至国际化,那就需要遵循LoRaWAN协议。
LoRaWAN网关单网关能容纳的节点的数量理论值假设单个网关每天**多可以接收a个数据包,每个节点的应用发包频率是每小时b个数据包的话,那么,单个网关**多可以容纳的节点的数目的理论值的计算式如下:S=a/(24*b)比如,单个LoRaWAN网关如果搭载一个SX1301芯片的话,其每天**多可以接收150万个数据包,如果应用发包频率是每小时1包的话,那么理论上LoRaWAN网关可以接入的节点的数目,S=1500000/(24*1)=62500个。大致估算如果不想计算,那么,我们还可以通过以下简单的参考例,来做大致的估算。在理想情况下,若发送10字节,10分钟频次,则一个8通道的网关差不多可以对应14200+个终端/节点。如果是20个字节,10分钟频次,则可以对应9900+个终端/节点。频次跟容量是线性关系,因此,如果实际需要的频次改成比如发送是10个字节、60分钟频次,那么,可以推出该8通道的网关差不多可以接入85200+个终端/节点。在ADR开启、90%的终端速率大于DR3(SF9)的场景下,字节跟容量也差不多是线性关系,因此,也可以根据实际场景的字节简易的代入上述例子来获取一个估计值。每一个符合LoRaWAN协议的终端都能与符合LoRaWAN的网关直接通讯,从而实现互联互通。南京母线网关平台
LoRa使用高扩频因子时,信号可以传的更远,带上代价是传递单位字节的信息会花费更多的时间。南京消防水压网关
LoRaWAN网关和TTN(TheThingsNetwork)之间的协议涉及两个主要方面:物理层通信和协议层通信。1.物理层通信:(1)LoRa调制解调器通信:LoRaWAN网关使用LoRa调制解调器与终端设备进行通信。LoRa调制解调器使用LoRa调制技术在无线信道上传输数据。(2)网关与终端设备之间的信道选择:LoRaWAN网关和终端设备之间需要协商选择通信信道,确保它们在相同的频率上进行通信。2.协议层通信:(1)接收终端设备数据:LoRaWAN网关通过LoRa调制解调器接收来自终端设备的LoRaWAN数据包。(2)解析和转发数据:网关使用LoRaWAN协议对接收到的数据包进行解析,提取其中的有效信息(如DevEUI、AppEUI、AppKey等)并转发给TTN服务器。(3)网关与TTN服务器之间的通信:网关使用TTN定义的协议与TTN服务器进行通信,包括传输数据包、发送设备信息和接收下行数据等。(4)数据包传输:网关将接收到的终端设备数据包转发给TTN服务器,以便后续处理和应用。南京消防水压网关
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