
LoRaWAN 安全設計遵循最先進的原則:使用標準,經過嚴格審查的演算法和端到端安全性.隨後,我們將描述 LoRaWAN 安全性支援的基本屬性:相互驗證,完整性保護和機密性.
一方面,蜂窩 LPWA 利用行動網絡,其中包括窄帶物聯網 (NB-IoT) 和長期機器類型通訊 (LTE-M). LoRa 是一種非蜂窩 LPWA 網絡,它使用編碼資料包跨不同頻道和資料速率分發資訊.
LoRa聯盟的競爭對手和類似公司包括Sigfox,Cavli Wireless,南京大魚半導體和Atmosic.
LoRa 技術的一大優點是它使用 ISM 工作頻段:868 MHz,915 MHz 和 923 MHz.這些頻率遠低於流行的 2.4 GHz 和 5 GHz,從而降低了傳輸損耗,並更好地穿透建築物牆壁或樹木等障礙物.
如果沒有天線連接,通訊範圍會受到限制,訊號接收會很弱,或者可能根本沒有訊號,從而容易受到干擾和雜訊的影響.因此,為確保LoRa模組的正常運作,連接合適的天線至關重要.
LoRa 影像傳輸
通常情況下,LoRa 由於頻寬較低而被認為不適合傳輸影像,但我正在這個專案中推動這一邊界,以探索它在以下方面的用途:需要40 分鐘才能完成發送單一 320x240 影像 - 但確實發送超過 3.5 公里.
與 WiFi 一樣,LoRa 可用於建立專用網絡,但它適用於傳輸資料量不如電腦或手機那麼多的設備,即通常稱為物聯網 (IoT) 的設備. LoRa 廣域網路 (LoRaWAN) 管理此技術的軟體端.
兩個 LoRaWAN 閘道之間的距離越長,自適應資料速率資料包的靈敏度越高.網關越遠,收集到的資料包受 SF 值的影響就越多.這允許更多 LoRa 節點以更低的 SF 進行傳輸,從而減少干擾和快速衰落.
典型的 LoRa RSSI 值為:RSSI 最小值 = -120 dBm.如果RSSI=-30dBm:訊號較強.如果RSSI=-120dBm:訊號弱.訊號雜訊比 (SNR) 是接收到的功率訊號與本底雜訊功率電平之間的比率.
發送或接收資料時,僅消耗 4.2 毫安培 (mA) 電流,射頻輸出功率為 +22 dBm.