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3GPP NB-IoT协议集成

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简介:
本项目专注于研究与开发3GPP窄带物联网(NB-IoT)通信标准下的协议集成方案,旨在提升低功耗广域网络连接性能和稳定性。 截至2018年4月16日,NB-IoT的最新最常用协议已经整合完毕,并包含了所有相关协议的列表。

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  • 3GPP NB-IoT
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    本项目专注于研究与开发3GPP窄带物联网(NB-IoT)通信标准下的协议集成方案,旨在提升低功耗广域网络连接性能和稳定性。 截至2018年4月16日,NB-IoT的最新最常用协议已经整合完毕,并包含了所有相关协议的列表。
  • NB-IOT R14详解
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    本手册深入解析NB-IOT R14版本的关键协议细节与技术特性,旨在帮助通信工程师及研发人员全面掌握其工作原理和应用技巧。 NB-IOT R14主要协议包括以下文档:ts_123002v140100p.pdf, ts_123040v140000p.pdf, ts_123048v050900p.pdf, ts_123122v140400p.pdf, ts_124008v140500p.pdf , ts_124011v140100p.pdf, ts_127007v140500p.pdf, ts_127010v140000p.pdf, ts_136201v140100p.pdf,ts_136211v140400p.pdf, ts_136212v140400p.pdf, ts_136213v140400p.pdf ,ts_136214v140300p.pdf, ts_136300v140400p.pdf , ts_136302v140300p.pdf, ts_136304v140400p.pdf, ts_136306v140400p.pdf, ts_136321v140400p.pdf, ts_136322v140100p.pdf, ts_136323v140400p.pdf, ts_136331v140400p.pdf,ts_136355v140300p.pdf ,ts_136401v140000p.pdfts_136442v140000p.pdf, ts_136455v140300p.pdf, ts_136508v140300p.pdfts_136509v140100p.pdf, ts_13652101v140400p.pdf ,ts_13652102v140400p.pdfts_13652103v140300p.pdfts_13652301v140200p.pdf, ts_13652302v140300p.pdf, ts_13652303v140100p.pdf
  • NB-IoT标准规范
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    《NB-IoT协议标准规范》是一部全面解析窄带物联网技术核心通信协议与标准化要求的专业著作。书中详细介绍了NB-IoT技术的标准架构、关键技术和应用场景,旨在帮助读者深入理解并有效应用这一重要的物联网通信技术。 窄带物联网(Narrow Band Internet of Things, NB-IoT)是万物互联网络的一个重要组成部分。NB-IoT基于蜂窝网络构建,仅占用约180kHz的频谱资源,能够直接部署在GSM、UMTS或LTE网络上,从而降低部署成本并实现平滑升级。 作为物联网领域的新兴技术,NB-IoT支持低功耗设备通过广域网进行高效的蜂窝数据连接,并被称作低功耗广域网(LPWAN)。这项技术特别适用于需要长时间待机且对网络连接有较高要求的设备。据称,使用NB-IoT的设备电池寿命可以延长至少十年,同时还能提供全面的室内蜂窝数据覆盖能力。
  • 关于OneNET(NB-IoT接入)的说明文档
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    本文档详细介绍了如何通过OneNET平台接入NB-IoT设备及服务,包括协议标准、开发指南和案例分析等内容。 详细描述了NB-IoT协议接入OneNET平台的过程和具体协议。
  • WCDMA与3GPP
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    本课程深入探讨WCDMA技术及其在3GPP标准中的应用,剖析无线通信的关键协议和架构,为理解和开发先进的移动网络提供理论和技术支持。 3GPP协议中的WCDMA(宽带码分多址)是一种重要的移动通信技术标准。它支持高质量的语音通话及高速数据传输,在第三代移动通信系统中扮演着关键角色。
  • LwM2MNB-IoT设备连接OneNET平台方法(1).docx
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    本文档探讨了LwM2M协议在NB-IoT设备上应用,并详细介绍了如何将基于该技术的设备接入OneNET物联网平台,以实现高效的数据传输和管理。 LwM2M协议是由Open Mobile Alliance(OMA)组织为物联网设计的一种轻量级机器对机器(M2M)通信协议,特别适用于NB-IoT场景。NB-IoT是一种针对低功耗广域网(LPWA)的物联网技术,具备广泛的覆盖范围、大量的连接数、极低的能耗和经济的成本特点,非常适合应用于大量无法频繁更换电池设备或环境。 LwM2M协议定义了三个关键组件:LwM2M Server(服务器)、LwM2M Client(客户端)和Bootstrap Server(引导服务器)。其中,服务器负责管理和控制客户端;客户端执行来自服务器的指令并反馈结果;而引导服务器则用于配置客户端。该协议栈基于CoAP协议构建,后者是一种在UDP上的轻量级通信方式,具备重传机制、IP多播支持以及极小的数据包头特点,非常适合低功耗物联网应用。 将NB-IoT设备接入OneNET平台的过程可以分为两个阶段:首先是设备接入,其次是应用开发。在设备接入阶段,首先需要在一网(OneNET)平台上创建产品并添加相应的设备;随后,在设备端进行SDK的移植工作,并通常使用支持一网接入的NB-IoT模组,通过AT指令与该平台交互。此过程包括了设备注册、认证及数据通信等步骤。 完成上述阶段后,企业可以利用OneNET的“开发者中心”和“NB-IoT物联网套件”来进行设备管理。到了应用开发阶段时,则需使用HTTPS协议与一网平台进行交互,并调用该平台提供的API接口以实现读写操作以及进一步的设备管理工作。当平台接收到设备反馈的信息后,会将这些数据推送到应用程序端口,从而实现了双向通信。 LwM2M协议和NB-IoT技术相结合为物联网设备提供了一种高效且低能耗的接入方案;而OneNET平台则提供了便捷的管理和开发环境给企业以快速构建其物联网应用。开发者需要理解LwM2M协议结构及CoAP协议特性,并掌握在OneNET平台上进行设备接入和应用开发的方法,以便顺利实现NB-IoT设备与云端的数据交互连接。
  • NB-IOT简介
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    NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)是一种专门为物联网设计的低功耗广域网技术,适用于远程、大量设备连接及数据传输需求。 NB-IoT介绍 NB-IoT是一种低功耗广域网技术(LPWAN),适用于物联网设备的连接需求。它具有覆盖范围广、成本低廉、支持大量连接等特点,特别适合于需要长时间电池寿命且数据传输量较小的应用场景。 应用场景 1. 智能抄表:如水电气表远程采集与监控。 2. 资产追踪:用于跟踪贵重物品或设备的位置信息。 3. 农业监测:实现土壤湿度、温度等环境参数的自动检测和管理。 4. 城市基础设施维护:例如路灯控制,垃圾桶满溢通知等。 概述 NB-IoT是基于蜂窝网络构建的一种窄带物联网技术标准。它利用现有移动通信基站资源进行部署,并通过优化协议栈来降低终端设备的成本与功耗,从而更好地满足大规模连接、小数据量传输的物联网应用需求。 与其他技术比较 相比其他LPWAN技术如LoRa和Sigfox等,NB-IoT具备以下优势: - 全球统一标准:由3GPP定义并得到全球运营商支持。 - 覆盖能力强:能穿透建筑物内部深层区域,适用于地下车库、地下室等多种场景。 - 网络安全性高:依托成熟的蜂窝网络基础设施保障数据传输安全可靠。 通过以上对比可以看出,在特定的应用领域内,NB-IoT技术具有明显的优势。
  • 3GPP LTE简介
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    《3GPP LTE协议简介》:本文档旨在概述第三代合作伙伴计划长期演进(3GPP LTE)通信标准的关键协议和技术细节。适合初学者和专业人士阅读参考。 3GPP LTE协议简述了LTE的协议架构。
  • 3GPP TS 36.211 LTE
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    本资源深入解析3GPP TS 36.211规范,专注于长期演进(LTE)无线接口物理层特性,涵盖射频参数、信道模型及发射要求等核心内容。 V8.8.0(2009-09)是第三代合作伙伴计划组织发布的技术规范,涉及进化型通用地面无线电接入(E-UTRA)的物理通道和调制技术。该规范主要描述了E-UTRA系统中的物理层结构与功能,包括物理信道和调制方式等。本段落档为LTE协议的一部分,旨在为E-UTRA系统的开发提供技术支持。
  • 3GPP 38.331版本
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    3GPP协议38.331版本是针对第五代移动通信(5G)系统物理层过程的标准文档,详细规范了无线资源管理、信道编码和调制解调等技术。 3GPP协议38.331是5G NR(New Radio)标准的重要组成部分,主要规定了Radio Resource Control (RRC) 协议的规范。RRC协议在无线通信系统中负责控制层面的任务,包括管理移动设备与网络之间的连接状态、资源配置及信息交换等。在5G系统中,RRC协议对于高效资源分配、移动性管理和网络优化至关重要。 3GPP TS 38.331 V17.2.0是Release 17版本的标准更新,旨在持续改进5G网络性能并引入新功能。Release 17不仅增强了现有技术的应用范围,还可能推出新的服务和用例,例如物联网(IoT)、超可靠低延迟通信(URLLC)及增强型移动宽带(eMBB)等。 本技术规范涵盖了以下关键知识点: 1. **连接管理**:RRC协议定义了如何建立、重配置、维持以及释放UE与网络之间的连接,并确保设备在不同状态间顺畅切换,如从空闲模式到连接模式。 2. **系统信息广播**:该协议规定了向移动设备发送系统信息的机制,包括小区选择和重选参数、接入控制信息及时间同步等。 3. **移动性管理**:RRC支持UE在不同小区间无缝切换,并处理各种情况下的无线资源调整与优化。 4. **资源分配**:定义如何为UE动态地分配频谱、时隙以及码字等关键的无线资源,以确保最佳服务体验和效率。 5. **会话管理**:RRC参与PDU(协议数据单元)会话的建立、修改及终止过程,并支持不同QoS需求的应用。 6. **安全机制**:规定了加密与完整性保护算法,保障无线链路的安全性,防止信息被非法访问或篡改。 7. **NAS交互**:RRC通过定义接口来与网络接入层(NAS)进行通信,负责处理用户身份验证、移动性和会话管理等高层业务。 8. **节能机制**:借助DRX和PDCCH免监听周期等功能帮助设备进入低功耗模式。 9. **MTC支持**:针对物联网应用优化了连接管理和资源分配策略,以适应大规模机器类型通信的需求。 10. **多连接功能**:允许UE同时与多个小区或频段保持链接,从而提升覆盖范围和系统容量。 11. **V2X通信**:在5G V2X场景中支持车辆间的直接通讯及车路协同应用开发。 12. **URLLC优化**:针对超可靠低延迟通信的特殊需求进行了RRC协议改进。 这份文档由欧洲电信标准协会(ETSI)发布,遵循严格的版本控制和更新流程。用户可以从ETSI官方网站下载最新的PDF版,并需遵守版权规定不得擅自修改内容;同时,欢迎通过官方渠道反馈意见或报告漏洞以促进技术规范的完善与提升。