LoRa是创建长距离通讯连接的物理层或无线调制,基于CSS调制技术(ChirpSpreadSpectrum)的LoRa技术相较于传统的FSK技术,能极大地增加通讯范围,且CSS技术数十年已经广受***和空间通讯所采用,具有传输距离远、抗干扰性强等特点。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制(MAC)层协议,南京消防水压网关。LoRaWAN在整个流程的中充当MAC的功能,而LoRa调制充当物理层。简单来说,单个网关或者基站可以覆盖整座城市或几百平方千米的范围,南京消防水压网关,南京消防水压网关,范围也取决于所使用位置的环境和干扰情况,但LoRa和LoRaWAN相比于其他标准通讯技术有着更好的链路预算,它通常以db表示,是决定指定环境传输范围的关键因子,下图是部署在柏林的LoRa网络的覆盖情况。LoRa网关的供电方式有两种:DC供电和POE供电,均适用于LoRa工业型网关与LoRa室内型网关。南京消防水压网关
LoRa的工作模式和NB-IoT类似。LoRaClass-A,等同于NB-IoTPSM模式。物联网终端要主动发消息给基站,基站才能找得到终端,并且下发控制指令。Class-A终端发数据的时候才能接收LoRaClass-B,等同于NB-IoT的eDRX模式。物联网终端隔一小段时间联系一次基站,此时基站才能找得到终端,并下发控制指令。Class-B终端定期接收(一般是几十秒一次)LoRaClass-C,等同于NB-IoT的DRX模式或socket长连接。物联网终端和基站之间一直保持紧密联系,基站随时都能给终端下发控制指令。Class-C终端随时都可以接收,功耗大南京消防水压网关设备传输的抗干扰性、稳定性和安全性比较高,可实现双向传输。并且LoRa网络由于易于建设和部署。
LoRaWAN具有明显的优势,并且其**度和重要性正在稳步增长。但LoRaWAN解决方案究竟应该用于楼宇自动化领域的什么用途呢?通过智能建筑领域的应用示例,我们展示了一些**有趣的用例。现有建筑的后数字化据统计,大约80%的总建筑成本发生在建筑物的使用阶段或运营期间。因此,这里有巨大的节约潜力,必须加以利用。LoRa无线传感器在操作过程中的简单集成,例如,数字化和自动化加热控制是孩子们的游戏。这**降低了能源成本,投资成本低。通过智能恒温器进行加热控制使用智能LoRaWAN恒温器可以提高带有旧散热器的现有建筑物的效率。加热控制不再需要手动,而是根据需要进行智能化和全自动控制。通过存储的节能计划,供暖输出在特定时间(例如***)降至比较低。智能计量LoRaWAN无线电解决方案适用于自动化耗时且容易出错的抄表。数据记录和历史化提高了过去时期数据的透明度和可验证性……与计费系统的接口也是可以想象的。因此不再需要手动读取,并减轻了技术设施管理的负担。
乘借物联网的东风,传统行业开始转型蜕变,“智慧××”这一类的词出现的越来越频繁,例智慧城市、智慧社区、智慧工厂、智慧校园等多个垂直领域进行开拓。针对“大区域、难管控、耗人力”等一系列传统园区问题,我司专门提供了智慧园区解决方案:采用“LoRa电测执行器”、“LoRa网关”和“LoRa云服务”配合使用,实现无线抄表、集中控制等功能。
1、无线抄表管理人员可以在后台查看包括电度、电压、电流、有功功率,功率因数等电能数据,无需巡楼进行抄表;还可以在后台查看历史电能数据,包括按每日、每周、每年的电能数据,支持报表导出,无需花时间整理,提高效率。2、集中控制在较大的园区中,办公园区时有出现遗漏关灯情况,需要管理员亲临现场,手动开关面板,不仅消耗人力,管理效率还慢。在每个楼层或每个区域用智能面板替换传统面板,可以实现远程控制各个园区开关灯、一键群控、定时开关灯与权限管理等功能。另外,在凌晨0点—早晨7点这个时间段,管理员可进行定时任务设置,关闭灯光,可有效节约电能同时也很大降低了人力成本。 LoRaWAN 是建立在基于 LoRa 的调制之上的网络协议。
LoRa是一种长距离、低功耗、易部署的无线射频通信技术,近年来在全球范围持续高速增长,成为主流的物联网通信技术之一。截至2021年12月,全球已经部署了270多万个基于LoRa的网关,基于LoRa的终端节点超过2.8亿个。预计到2026年,50%的LPWAN物联网解决方案将会使用LoRa方案。
LoRaWANL2通信规范(1.0.4版)现已转变为ITU规范,支持芯片到云端的通信,成为较早被认证为ITU-T建议书(标准)的LPWAN标准。作为LoRa发展历程的重要里程碑,获批不仅肯定了LoRa技术和生态的发展成果,更证明了LoRa在物联网市场的应用前景。 网关和集中器这两个术语都有在使用,但在LoRa系统中他们是等效的部件。南京温湿度网关
与终端的发包频率、发包字节数以及LoRa终端的扩频因子息息相关。南京消防水压网关
LoRaWAN网关单网关能容纳的节点的数量对于有8个信道的网关来说,在没有LBT(发包前***信道)的前提下,具体的计算公式为:信道容量(即节点数量)S=8T/2et0。其中,8**8个信道,T**发送间隔,跟封包长度、速率有关系,1/2e是基本Aloha算法最大吞吐量,e是常数,等于2.718,t0**单包的ToA(TimeonAir)。在10字节负载的前提下,速率与单包的空中飞行时间ToA的对应关系如表1所示。表110字节负载下的速率与单包的ToA对应关系举一个例子,假如使用SX1301芯片,在没有LBT(发包前***信道)的情况下,并且平均每个包空中飞行时间t0=100ms(因此t0=0.1s),平均每个包一分钟发一次(因此T=60s),那么可以容纳多少这样的平均节点呢?S=8*60/(2*2.718*0.1)=883,因此,可以容纳883个节点。而且,采用不同算法,也会导致最大吞吐量的变化,从而引起理论容量的变化。比如,如果前提条件修改成每个节点都带有LBT功能,采用时隙Aloha算法而不是之前的基本Aloha算法来评估,则由于算法不同,导致最大吞吐量不同,此时最大吞吐量是1/e,因此信道容量(即节点数量)S=8T/et0,从而,则理论容量增加一倍,即883*2=1766个节点。南京消防水压网关
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