在過去幾年中,隨著物聯網應用和市場的快速發展,各種物聯網技術也不斷涌現并加速發展,對低成本、高性能的物聯網鏈接技術的需求不斷提高,而傳統的小無線技術在最近10多年中技術停滯,逐漸無法滿足市場的需求。點擊購買
針對這一需求,Semtech公司開發了高性能、低成本、更穩定的LoRa Core? LLCC68芯片,來幫助傳統小無線鏈接市場的發展。
基于其數十年來已經在軍事和空間通信中驗證過的寬帶線性調頻(Chirp Modulation)技術,相較于傳統的FSK技術以及其他穩定性和安全性不足的短距離射頻技術,LoRa在保持低功耗的同時極大地增加了通信范圍,具有傳輸距離遠、抗干擾性強等特點。
以Semtech最新推出的LoRa Core LLCC68器件為例,LoRa技術具有以下網絡特征:
1、更長的通信距離:與傳統FSK技術相比,LoRa的靈敏度更接近香農定理的理論極限值,而且打破了傳統FSK窄帶系統的實施極限。
2、更強的抗干擾能力:LoRa采用了擴頻技術,可以在噪聲之下最高 20dB 還能正常接收(LLCC68支持17.5dB之下), 而FSK理論上需要在噪聲之上8dB才能保證要求的PER;LoRa能夠容忍更強的突發性的隨機干擾, 如果突發長度< ? LoRa的符號長度,其靈敏度惡化將<3dB,干擾占空比 <50%。
3、全程低功耗:LLCC68器件的休眠電流小于1uA,工作時的發送電流為45mA@17dBm,接收電流僅為5mA。由于采用了Semtech創新的LoRa? CAD技術,整個喚醒過程僅需要約2個symbol時間,其中約1個symbol接收 (接收電流),以及1個symbol的時間計算,這時的電流為接收模式的50%左右。但在相同的速率下,FSK一般需要3bytes或以上的前導用于接收同步,接收窗口需要打開5ms以上;在相同速率下,執行周期偵聽(WOR)時,LoRa的電池續航時間是FSK的 3到4 倍。
4、更大的網絡容量:LoRa在同頻段通訊類似碼分復用,同頻段不同擴頻因子不會互相干擾,這得益于LoRa在節點的發包頻次、數據包的長度、信號質量及節點的速率、可用信道數量、基站/網關的密度、信令開銷和重傳次數等網絡容量決定因素上的全面創新和優化。正是基于這些特性,LoRa可以實現按需部署。