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蓝儿 8 0

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什么是NB-IoT与LoRaWAN通信协议?

〖壹〗、 NB-IoT与LoRaWAN是两种主流的低功耗广域网(LPWAN)通信协议,均用于物联网设备远距离、低功耗的数据传输,但二者在频段使用、网络架构、功耗、安全性及适用场景上存在显著差异。具体如下:技术定位与标准归属NB-IoT(窄带物联网)由3GPP标准组织制定,属于许可频谱协议,需通过移动运营商网络部署。

〖贰〗、 NB-IoT:运营在授权频段,这是官方认可并授权使用的频段,普通用户无法在此频段内发送信号。国内三大运营商(电信、移动、联通)均涉足NB-IoT领域,并有华为等企业的积极参与推广。

〖叁〗、 NB-IoT与LoRa被业内广泛视为相互竞争的技术,是近来 国内窄带物联网协议的两大主流核心技术。LoRa与NB-IoT将在很长一段时间里并行存在,双方是一种互补关系,都具有五大特点,包括低功耗、高效益、长距离、易部署以及高安全。

〖肆〗、 对终端节点来说,LoRa相比NB-IOT更加简单,更容易开发,NB-IOT的协议和调制机制比较复杂,需要更复杂的电路设计和更多的花费,同时NB-IOT采用授权频段,通信需要收取一定的费用。

〖伍〗、 从终端节点角度来看,LoRaWAN协议比NB-IoT更简单,更容易开发,并且对微处理器的适用性和兼容性更好。NB-IoT的调制机制和协议较为复杂,需要更复杂的电路和更多花费。NB-IoT和3GPP一样需要收取税费。

〖陆〗、 LoRa工作在1Ghz以下的非授权频段,在应用时不需要额外付费,NB-IoT和蜂窝通信使用1GHz以下的频段是授权的,是需要收费的。电池寿命。关于电池寿命方面有两个重要的因素要考虑,节点的电流消耗以及协议内容。

谈谈LoRa与LoRaWAN

LoRa是物理层传输技术,其典型特点是距离远、功耗低、速率相对较低。使用LoRa技术需要将自己业务的bit输入或读出,而更上层的协议和业务则需要自己定义。相比之下,LoRaWAN是在LoRa物理层传输技术基础之上的以MAC层为主的一套协议标准。

LoRa与LoRaWAN的区别:性质不同:LoRa是一种调制方式,用于实现无线通信的调制和解调;而LoRaWAN是一个通讯协议,它规定了基于LoRa调制方式的无线通信的具体标准和程序。应用层次不同:LoRa技术主要应用于物理层和数据链路层的调制和解调;而LoRaWAN则涵盖了从物理层到网络层、应用层的完整通信协议栈。

LoRa与LoRaWAN是物联网(IoT)领域中的关键技术,尤其在低功率广域网(LPWAN)方面表现出色。本文将对LoRa技术(物理层调制技术)和LoRaWAN(MAC层协议)进行简要介绍。LoRa技术简介 LoRa,即Long Range的缩写,代表远距离通信。它是一种基于线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum, CSS)的调制技术。

海导科技|LoRaWAN网关:构建物联网世界的桥梁

LoRaWAN网关:构建物联网世界的桥梁 LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)网关在物联网(IoT)技术中扮演着至关重要的角色,是连接万物的重要桥梁。以下是对LoRaWAN网关的详细解析,包括其定义、核心功能、选型考量因素以及应用实例。

总的来说,LoRaWAN模块作为物联网通信的强力引擎,正在各个领域发挥着越来越重要的作用。通过深入了解LoRaWAN模块的特点、应用场景、选取 要点以及实际应用中的注意事项,物联网开发者可以更好地利用LoRaWAN模块实现物联网设备的远程监控和管理,推动物联网技术的进一步发展。

LoRa定位器是一种基于LoRa(Long Range)技术的定位设备,凭借其低功耗、长距离传输、低成本等优势,在物联网时代逐渐崭露头角,成为定位技术的新星。LoRa定位器的概述 LoRa定位器利用LoRa技术的低功耗广域网(LPWAN)通信特性,实现了对目标物体的远程、低功耗定位。

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LoRaWAN终端入网安全

LoRaWAN终端入网安全是物联网安全领域的重要一环,特别是在低功耗广域网(LPWAN)中,LoRa以其远距离、低功耗的特点得到了广泛应用。LoRaWAN终端入网主要通过两种方式进行:空中激活(OTAA)和个性化激活(ABP)。

LoRaWAN终端OTAA与ABP入网方式的选取 在选取 LoRaWAN终端的入网方式时,用户需要综合考虑多种因素,包括安全性、入网流程的复杂性、网络覆盖率以及成本等。OTAA(Over-the-Air Activation)和ABP(Activation By Personalization)是LoRaWAN终端的两种主要入网方式,它们各自具有不同的特点和适用场景。

OTAA(Over The Air Activation)是LoRaWAN终端的一种入网方式,它允许终端节点在空中动态地完成与网络的连接。以下是OTAA入网方式的详细步骤和关键要点:OTAA入网步骤 节点发送Join Request请求:节点通过网关向网络服务器(NS)发送Join Request请求。

弱网区域下,LoRa终端入网建议选取 ABP。在LoRaWAN协议中,LoRa终端有两种不同的入网方式:OTAA(Over-the-Air Activation)和ABP(Activation By Personalization)。这两种方式在弱网区域下的表现有所不同,因此需要根据具体场景选取 合适的入网方式。

LoRaWAN网关内置NS的组网功能简介

内置NS功能:支持网关内置NS服务器,方便用户实现多网关组网和统一管理。综上所述,LoRaWAN网关内置的NS功能为物联网项目提供了灵活、可靠的组网方案。通过选取 合适的网关和组网方式,可以大大提高网络的覆盖范围和可靠性,满足各种复杂应用场景的需求。

LoRaWAN网关采用内置NS来获取数据的做法,特别适用于行业应用中小型化的场景。它可以节省数千元的服务器成本和研发投入,并且具有执行效率高、延时更短的优点。此外,如果有多台网关,还可以通过内置NS进行组网,实现更广泛的数据覆盖和处理能力。

将LoRaWAN网关设置为NS模式的步骤如下:将LoRaWAN网关连接到用户的工作网络,并获取该网关的IP地址 商业LoRaWAN网关有两种连接方式:通过网线直接连接到工作网络(如路由器、交换机等,需确保能为网关自动分配IP地址),或通过WiFi连接。连接后,可通过登录路由器查看网关的IP地址,或使用ssh工具查询。

LoRaWAN网关功能迅饶LoRaWAN网关HMI1002-ARM(LoRaWAN)专为室内物联网设计,支持高性能通信。其核心优势包括:远程数据传输与控制:利用LoRa技术,通信距离最远可达15千米,适用于智慧办公、校园、文博等场景的全面网络覆盖。

对于内置NS服务器的LoRaWAN网关(如RAK瑞科慧联的商业网关),它们可以作为MQTT的发布者,将接收到的LoRa节点数据发布到MQTT Broker上。用户的应用程序则作为MQTT的订阅者,通过订阅特定的主题(Topic),可以便捷地获取到LoRa节点的数据信息。

在LoRaWAN网关内置NS以及ClassA模式下,时间窗口是确保节点能够接收下行数据的关键因素。应用服务器需要在节点发送上行数据后的200ms时间窗口内及时下发下行数据,以确保数据能够被节点成功接收。如果错过这个时间窗口,下行数据将被缓存在节点的下行报文缓存队列中,等待后续发送。

ClassB——LoRaWAN节点工作方式

节点在入网成功之后,需要先获取Beacon,获取到Beacon之后才能切换成Class B模式,否则节点一直工作在Class A模式下。时间同步的过程:节点在没有同步到Beacon之前,只能工作在Class A模式下。节点获取到Beacon后,会进行时间同步,并切换到Class B模式。

Class A工作方式 Class A的工作方式以发送数据为起点,节点在发送一条消息后,会根据该时间点(即Transmit的结束时间)作为借鉴 时间点,打开两个短暂的接收窗口:RX1和RX2。RX1接收窗口:在借鉴 时间点之后的RECEIVE_DELAY1间隔后打开。RX1的接收速率和接收频率与节点最后一次发送的速率和频率相关。

命令行控制方式:在LoRaWAN v0.2中,工作模式的切换只能由节点的应用层来控制,在协议栈初始化时由指定参数确定入网类别。如果需要从服务端远程控制进行模式切换,可以通过应用逻辑层下发一条自定义格式的模式切换数据包,节点接收到数据包后解析并重新初始化LoRaWAN协议栈。

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