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NB-IOT技术解析及行业应用-PPT.pdf

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简介:
本PDF深入浅出地解析了NB-IOT(窄带物联网)技术的核心原理与优势,并详细探讨了该技术在各行业的具体应用场景和案例分析。 NB-IOT技术详解与行业应用PPT详细介绍了NB的架构和原理,并探讨了其可能的应用范畴和方法。

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  • NB-IOT-PPT.pdf
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    本PDF深入浅出地解析了NB-IOT(窄带物联网)技术的核心原理与优势,并详细探讨了该技术在各行业的具体应用场景和案例分析。 NB-IOT技术详解与行业应用PPT详细介绍了NB的架构和原理,并探讨了其可能的应用范畴和方法。
  • 5G物联网与NB-IoT.pdf
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    本PDF深入剖析了第五代移动通信(5G)及其在物联网领域的应用,并详细探讨了窄带物联网(NB-IoT)技术的关键特性、优势及未来发展方向。 5G物联网及NB-IoT技术详解.pdf 这份文档深入浅出地介绍了第五代移动通信(5G)技术和窄带物联网(NB-IoT)的相关知识和技术细节,旨在帮助读者全面理解这两种前沿技术的应用场景、工作原理和未来发展趋势。通过详细的分析与实例说明,该文件为希望深入了解相关领域的专业人士提供了宝贵的参考资料。
  • 5G物联网与NB-IoT(pdf).zip
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    本PDF深入探讨了5G物联网及NB-IoT技术的核心原理、应用场景与发展前景,适合通信技术爱好者和专业人员阅读参考。 5G物联网及NB-IoT技术详解.pdf
  • 【6页】NB-IoT物理层.pdf
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    本PDF详细解析了NB-IoT(窄带物联网)的下行物理层关键技术,包括信道编码、调制解调及同步机制等内容。适合通信工程师和技术爱好者深入学习。文档共6页。 ### NB-IoT 下行物理层关键技术解析 #### 一、NB-IoT 物理层概述 窄带物联网(Narrowband Internet of Things, NB-IoT)是一种专为低功耗广域网络(Low Power Wide Area Network, LPWAN)设计的技术,主要面向物联网应用。它在物理层的设计方面与传统的长期演进(Long Term Evolution, LTE)技术有所不同,以适应更低的功耗需求和更广泛的覆盖范围。NB-IoT 支持频分双工(Frequency Division Duplexing, FDD)模式,带宽仅为 180 kHz,相当于一个 LTE 物理资源块(Physical Resource Block, PRB)。 #### 二、NB-IoT 工作模式与特性 1. **工作模式**: - **In-band**:在现有的 LTE 载波频谱内运行。 - **Guard-band**:在 LTE 载波边缘的保护带上运行。 - **Standalone**:在独立的频谱上运行,不共享与 LTE 的资源。 2. **特点**: - **资源效率**:相比 LTE,NB-IoT 提供更高的资源利用率。 - **功率消耗**:采用更高效的功率管理策略,延长设备电池寿命。 - **覆盖能力**:具备更好的室内穿透能力和更广的地理覆盖范围。 - **数据速率**:支持较低的数据传输速度,适用于低带宽需求的应用场景。 #### 三、NB-IoT 与 LTE 兼容性 在设计 NB-IoT 技术时充分考虑了其与现有 LTE 网络的兼容问题,包括: - **共存模式**:NB-IoT 和 LTE 网络间有三种共存方式:In-band、Guard-band 和 Standalone。每种模式各有优势和局限。 - **资源分配**:在 In-band 模式下,NB-IoT 设备可以利用部分 LTE 资源,可能会影响 LTE 用户的性能表现。 - **干扰管理**:在 Guard-band 模式中,通过将 NB-IoT 部署于 LTE 载波边缘来减少对 LTE 的干扰。 - **独立部署**:Standalone 模式允许 NB-IoT 独立运行,并需要额外的频谱资源。 #### 四、物理层信号 1. **NRS(Narrowband Reference Signal)**: - 类似于 LTE 中的 CRS(Cell-specific Reference Signal),用于信道估计和网络覆盖评估。 - NRS 的传输依据 UE 当前的工作模式及接收到的系统消息而定。 - 对于单天线端口与双天线端口配置,NRS 位置有所区别。 2. **主同步信号 NPSS (Narrowband Primary Synchronization Signal)**: - 用于小区下行同步。 - NPSS 的传输子帧固定,并且有固定的天线端口号。 - 当在特定的子帧中传输 NPSS 时,该子帧上不会发送 NRS。 3. **辅同步信号 NSSS (Narrowband Secondary Synchronization Signal)**: - NSSS 出现在偶数无线帧的第 9 号子帧上,从第 4 个 OFDM 符号开始,并占据12个子载波。 - 在第 9 号子帧中不会发送 NRS;若与 CRS 冲突,则冲突部分不计入 NSSS 范围内。 - NB-IoT 物理层小区 ID 仅通过 NSSS 确定,共有504个唯一标识。 #### 五、结论 NB-IoT 在物理层设计中充分考虑了低功耗和广覆盖的需求,并且通过灵活的工作模式选择与高效资源利用实现了良好的兼容性和协同工作。NRS、NPSS 和 NSSS 等关键的物理层信号确保了设备间的同步功能,信道估计以及小区识别等功能得以实现,从而支持大规模物联网应用的发展。随着 NB-IoT 技术的进步和广泛应用,其物理层关键技术将持续优化和完善以满足日益增长的需求。
  • 08-利NB-IOT温湿度采集云端上传.rar
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    本资源介绍了一种基于NB-IoT技术实现温湿度数据采集与云端实时传输的方法,适用于物联网远程监测项目。 基于NB-IOT的温湿度采集系统能够将数据上报至云平台。
  • NB-IoT物理层深度
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    本文深入探讨了NB-IoT(窄带物联网)技术中物理层的关键特性与机制,分析其在低功耗广域网络中的应用优势及挑战。 包括四篇文章,详细介绍了NB-IoT物理层:《NB-IoT技术--物理层简介》、《LTE-NB-IOT-协议介绍》、《NB-IoT上行物理层技术》和《NB-IoT下行物理层技术》。
  • 基于NB-IOT的智能窨井盖
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    本项目采用NB-IoT技术开发智能窨井盖系统,具备远程监控、异常报警等功能,有效提升城市基础设施管理水平与公共安全。 基于BC95的智能窨井盖能够实现窨井盖反转报警,并且具备GPS接口可以上传地理位置信息。此外,它还包含坐标转换代码以将位置数据转化为百度坐标系。
  • 基于NB-IoT的家水质监测系统
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    本系统利用NB-IoT技术构建,实现家庭水质实时、远程监测与数据分析,保障用户饮水安全,操作简便,维护成本低。 在人类的生产和生活中,水资源是至关重要的资源。随着环境问题越来越受到重视,人们对于水质安全的关注也日益增加,生活用水的安全性成为了社会各界共同关心的话题。为了使公众能够方便快捷地了解家庭用水的质量状况,本段落设计并提供了一个基于窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)技术的家庭水质监测系统,并详细阐述了该系统的整体方案、硬件和软件的设计以及测试结果。 本系统可以实时检测家庭饮用水的酸碱度(pH值)、温度及溶解性固体总量(TDS值),并通过NB-IoT通信技术即时上传至云端平台。该系统具有明确的功能设定,操作简便且便于观测,为用户提供了良好的使用体验,并具备一定的商业应用前景。
  • LoRa和NB-IoT的区别是什么?全面LoRa与NB-IoT的差异
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    本文详细比较了LoRa和NB-IoT两种物联网通信技术之间的区别,涵盖其工作原理、应用场景及优缺点等方面,帮助读者全面了解两者间的差异。 LoRa与NB-IoT是两种最有发展前景的低功耗广域网通信技术。那么两者之间到底有什么不同?它们在应用范围上有何异同?本段落将介绍LoRa和NB-IoT这两种技术及其各自生态,并对二者进行对比,供读者参考。