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LoRa之前的主要无线通信协议分为一下三种:
第一类是远距离高速率的传输协议,典型协议包括蜂窝网络通信技术,如3G、4G、5G相关技术等,这是我们目前移动通信使用的典型技术。
第二类是近距离高速率传输技术,如WiFi、蓝牙等,这些技术传输距离在几十到几百米级别,主要用在家庭环境和日常应用中,使用非常广泛,前面两类可能是一般用户最常使用到的网络协议了,也符合传统网络应用的主要特点和需求。
第三类是近距离低功耗传输技术,如传统物联网中ZigBee、RFID、低功耗蓝牙等。
上面三类技术大都要求较高的信噪比,并且对障碍的穿透性较小,无法在复杂环境中实现远距离低功耗传输。低功耗广域网有效的弥补了现有物联网连接方法的不足,成为支持物联网连接的重要基础,得到了国内外的广泛关注,并成为了国内外的研究和应用前沿。
LoRa作为目前广泛使用的低功耗广域网技术(LPWAN),为低功耗物联网设备提供了可靠的连接方案。 如下图所示,相比于Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等传统无线局域网,LoRa可以实现更远距离的通信,有效扩展了网络的覆盖范围; 而相比于移动蜂窝网络,LoRa具有更低的硬件部署成本和更长的节点使用寿命,单个LoRa节点可以在电池供电的情况下连续工作数年。 LoRa具有低数据率、远距离和低功耗的性质,因此非常适合与室外的传感器及其他物联网设备进行通信或数据交互。
LPWAN (Low Power Wide Area Network)指的是低功耗广域网,其特点在于极低功耗,长距离以及海量连接,适用于物联网万物互联的场景。LPWAN不只是一种技术,而是代表了一族有着各种形式的低功耗广域网技术,如下图所示。其中LoRa使用的是一种扩频技术,NB-IoT使用的是窄带技术,这是两种有代表性的低功耗广域网技术。
LoRa(Long Range)和NB-IoT(Narrowband Internet of Things)是两种有代表性的低功耗广域网(LPWAN)技术,主要用于物联网(IoT)应用。它们在技术实现、应用场景、优缺点等方面有显著差异。
LoRa
NB-IoT
LoRa
NB-IoT
LoRa
NB-IoT
LoRa
NB-IoT
总结来说,LoRa和NB-IoT各有优势,适用于不同的物联网应用场景。LoRa适合需要低成本和长距离的应用,而NB-IoT则适合需要广覆盖和高可靠性的应用。选择哪种技术取决于具体应用需求、部署环境和成本考量。
LoRa 是 Long Range Communication的简称,我们可以从三个不同的角度来理解LoRa这门技术。从而获得对LoRa这么技术完整的理解。
LoRa本质上指的是一种物理层的信号调制方式,是 Semtech 公司定义的一种基于Chirp扩频技术的物理层调制方式,可达到-148 dBm的接收灵敏度,以偏小的数据速率(0.3-50kbps)换取更高的通讯距离(市内3km,郊区15km)和低功耗(电池供电在特定条件下可以工作长达10年)。
从系统角度看,LoRa也指由终端节点、网关、网络服务器、应用服务器所组成的一种网络系统架构:LoRa定义了不同设备在系统中的分工与作用,规定了数据在系统中流动与汇聚的方式。
从应用角度看,LoRa为物联网应用提供了一种低成本、低功耗、远距离的数据传输服务:LoRa在使用10mW射频输出功率的情况下,可以提供超过25km视线传输距离,从而支持大量广域低功耗物联网应用。
LoRa (Long Range) 是一种低功耗广域网技术,其核心优势在于使用了 扩频技术,具体来说,是基于 线性调频扩频(Chirp Spread Spectrum, CSS) 的调制方式。下面详细解释这种技术及其优点。
扩频技术是一种无线通信技术,通过扩展信号的带宽来提高信号的抗干扰能力和安全性。主要有两种扩频技术:
LoRa采用的是后者,即CSS。
线性调频(Chirp) 指的是信号的频率随时间线性变化,这种频率变化可以是上升(从低频到高频)或下降(从高频到低频)。CSS通过将信息嵌入到线性变化的频率信号中,实现信号的调制和解调。
设想一个LoRa设备发送一个数据比特,这个比特可以表示为一个chirp信号:
在发射端,这些chirp信号被发射到空气中。在接收端,通过检测这些chirp信号的频率变化模式,接收设备能够还原出原始数据。
补充:
双 512 环形 FIFO 是一种存储器结构,用于缓存数据或指令以及在数据处理系统中进行流量控制。这种结构通常用于在数据传输速率不匹配的情况下进行数据交换,比如在处理器和外设之间。
让我们逐步解释这个术语:
FIFO(First-In-First-Out):这是一种队列的数据结构,其中最先进入队列的数据最先被取出,就像水龙头中的水流一样。在计算机科学中,FIFO 通常用于缓存和数据传输中,确保数据按照其到达的顺序进行处理。
双 512:这指的是这种 FIFO 结构内部有两个独立的 FIFO 缓冲区,每个缓冲区的容量为 512字节。这两个缓冲区可以分别用于不同的数据流或任务。
环形:环形意味着这些 FIFO 缓冲区被设计成环形的,也就是说,当数据被写入到最后一个位置时,它们将回到起始位置,形成一个循环。
工作频段:
LoRa(Long Range)是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,使用的频段通常在较低频率范围内。这些频段在全球范围内有所不同,但一般集中在以下未授权的ISM(工业、科学和医学)频段:
工作频率的单位MHz(兆赫兹)是衡量电磁波振荡频率的单位,表示每秒钟发生多少次周期性变化。具体来说,1 MHz 等于 1,000,000(百万)赫兹(Hz)。
电磁波震荡的表现可以通过以下几个方面理解:
波形图:在波形图上,可以看到电场和磁场强度随时间或空间变化的正弦波曲线。每一个完整的波峰和波谷代表一次完整的震荡周期。
传播特性:频率越高,电磁波的波长越短,震荡越快。例如,868 MHz 的电磁波在空间中每秒钟震荡868,000,000次,表现为波长较短、震荡频繁。
由此可见,透明传输是指发送的信息和设备接收到的消息是一样的。定向传输的模式是指设备发送的信息需要有前缀,发送格式:高位地址+低位地址+信道+用户数据,这些前缀数据是十六进制,指定特定的设备收到信息,在定向传输模式下串口接收到带前缀的数据,会将十六进制的前缀转化为字符串输出。
1)点对点
2)点对多
点对点
原文链接:https://blog.csdn.net/geek_liyang/article/details/131350237
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