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LORA物理层技术是一种重要的技术。该技术在通信领域具有广泛的应用前景。 进一步研究LORA技术,有助于提升无线通信的效率和可靠性。

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简介:
LORA物理层技术对LORA所使用的通信体制进行了深入而详尽的阐述,从而清晰地展现了其核心机制和工作原理。

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  • LoRa 详解
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    本文将深入探讨LoRa物理层的关键技术细节,包括调制方式、扩频技术和链路预算等核心概念,为读者提供全面的技术解析。 LORA物理层技术详细介绍了LORA采用的通信体制。
  • LoRA AS32-TTL-100 线文档.rar
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    本资源为LoRa AS32-TTL-100模块的技术文档压缩包,包含该无线通信模块的工作原理、使用方法及应用案例等内容。 无线通讯AS32-TTL-100模块技术文档包含51单片机驱动源程序和STM32F103驱动源程序。此外还有该模块的封装图、电气接线原理图以及无线串口通信例程和使用手册,同时提供了串口调试助手及参数配置软件。
  • LoRa线解析
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    《LoRa无线技术解析》是一篇深度探讨低功耗广域网(LPWAN)通信标准LoRa的文章。文中详细介绍了LoRa的工作原理、网络架构以及应用场景等关键内容,帮助读者全面理解并应用这一先进的物联网连接技术。 一、概述 目前在国内物联网无线技术领域应用较为广泛的有NB-IoT(-130dBm)、LTE(-110dBm)以及LoRa(-142.5dBm)。其中,LoRa的“接收灵敏度”在民用无线通信技术中处于领先地位。以常用的 125kHz/SF12为例,其可以达到 -142.5dBm 的接收性能。 二、信道活动检测(CAD) Lora数据包通常由三个部分组成:前导码、可选报头以及数据有效负载。LoRa使用信道检测器来识别其他LoRa信号。在信道活动检测模式下,SX1276/77/78会以尽可能低的功耗扫描频段,以便于快速发现并确认无线信道上的LoRa前导码的存在状态。在此过程中,系统将进行一系列操作以确保能够有效地执行上述任务。
  • LoRa线简介
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    LoRa无线技术是一种低功耗、远距离无线传输技术,广泛应用于物联网领域。它利用SubGHz频段实现长距离通信,并支持大量设备同时连接。 LoRa是由Semtech公司开发的一种低功耗广域网无线标准。通常情况下,在保持低能耗的同时难以实现远距离传输,而要达到长距离通信则需要较高的能量消耗。然而,LoRa解决了这一难题——它在同等功率下实现了比传统射频技术更远的覆盖范围(3-5倍),从而同时满足了低功耗和远程通讯的需求。 LoRa的主要特点包括: - 传输距离:城市环境下的最大可达2至5公里;郊区环境下则可以达到15公里。 - 工作频率:采用ISM频段,具体涵盖433MHz、868MHz及915MHz等。 - 标准遵循IEEE 802.15.4g规范。 - 调制技术:采用了扩频通信技术。
  • LoRa线系统设计-论文
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    本文探讨了基于LoRa技术的矿用无线通信系统的创新设计,旨在提高矿山作业中的通讯效率和安全性。通过对低功耗、远距离传输特性的利用,该研究提出了一套适用于复杂地下环境的解决方案,并详细讨论了其在实际应用中的潜力与挑战。 为解决传统煤矿监控系统传感层有线总线通信节点容量少、通信距离短以及布线成本高等问题,设计了一种基于LoRa的矿用无线传感层通信系统,实现了监控区域网络全覆盖的目标。本段落详细介绍了该系统的网关和终端通信模块的设计方案、终端入网机制、通信地址管理方法、网关容量与信道分配策略及信道划分与漫游机制等内容。现场实验结果表明:所设计的系统具有组网灵活的特点,并且具备远距离通信能力和高链接可靠性,完全满足煤矿井下传感层无线通信的需求。
  • 线线
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    单线通讯技术,即利用单一导线实现双向数据传输的技术,广泛应用于远程控制和物联网领域,有效减少布线成本与复杂度。 在一根金属线上实现通信的技术具有灵活性和易用性,在特殊场合下尤其适用。这种单线通讯方式能够有效地进行数据传输。
  • LoRa线联网中详解[2021-06-22](25页).pdf
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    本PDF详细介绍LoRa无线通信技术在物联网领域的应用,包括其工作原理、优势特点及实际案例分析。共25页。发布于2021年6月。 物联网技术讲解:LoRa无线通信技术(25页).pdf 该文档详细介绍了LoRa无线通信技术在物联网领域的应用。它涵盖了LoRa的工作原理、特点以及如何利用这项技术构建低功耗广域网的相关知识,适合希望深入了解和使用LoRa进行设备互联的技术人员阅读。
  • LoRa调查报告
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    本报告深入探讨了LoRa无线通信技术的发展现状、工作原理及其在物联网领域的广泛应用,并分析了该技术面临的挑战与未来发展趋势。 整理并汇总了有关LoRa技术的资料,供感兴趣的开发者参考选型。
  • SPN展().pptx
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    本演示文稿深入探讨了SPN(切片分组网络)技术在通信领域的最新发展与应用,分析其关键技术特点和未来发展趋势。 切片分组网(SPN)技术进展 ### SPN架构及关键技术: 1. **SPN架构**:融合了L0至L3的功能,传输层采用以太网光接口;通道层则使用轻量级TDM方式;分组层面基于SDN L3进行大规模网络管理。管控面通过SDN切片管理系统实现。 2. **关键技术**: - OIF FlexE接口技术 - 分组隧道(SR-TP) - 动态L3 VPN - Slicing Ethernet (SE) - DWDM+ - 简化ROADM - SPL(Slicing Packet Layer) - SCL(Slicing Channel Layer) - STL(Slicing Transport Layer) - MAC静态L2/L3 VPN - 分组隧道 MPLS-TP - 超高精度时间及频率同步技术 - 管控一体SDN切片控制平面 - 802.3以太网物理层 ### SPN技术进展: 1. **5G新场景对传输网的挑战**:业务需求变化,带宽从320M提升至10Gbps;单站时延要求降低到1ms以下;同步精度提高到了400ns。 2. **基础资源的需求改变**:光纤方面,站点密度增加导致末端光纤压力增大;机房空间、供电及散热等需求也相应上升。 ### SPN技术架构: - 架构融合了L0至L3的多层功能。传输层面采用了以太网光接口;通道层面使用轻量级TDM方式;分组层面则通过SDN L3实现大规模网络管理。 ### SPN技术应用: 1. **5G传输网基础资源需求变化**: - 光纤方面,站点密度增加导致末端光纤压力增大; - 机房空间、供电及散热等需求上升。 2. **SPN应用场景**:针对eMBB(增强移动宽带)、mMTC(大规模机器类通信)和URLLC(超可靠低时延通信)等5G新场景对传输网带来的挑战。 3. **应用前景**: - 促进CUDU分离,即无线接入网络中的集中单元与分布单元的解耦; - 支持云化核心网部署及UPF下沉至边缘计算节点(MEC),实现设备间连接从传统的站点互联向云端互联转变。
  • 32QAM线
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    32QAM(正交幅度调制)是一种高效的数字信号调制方式,在无线通信中用于提高数据传输速率和容量。这种技术通过在相位和振幅两个维度上同时改变载波,使得单个符号可以携带更多的比特信息,从而实现更高的频谱利用率和更好的链路性能。广泛应用于现代移动通信系统和高速无线局域网中。 无线通信技术中的32QAM调制Matlab源代码包括了高斯复噪声信号的生成过程。