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NB-IoT、eMTC、LoRa齐头并进,物联网标准谁是主流?

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jtc_88 发布时间:2017-7-26 12:28
https://www.eefocus.com/communication/388518

当前,全球范围内的主流物联网标准呈现出NB-IoTeMTCLoRa三足鼎立的态势。若想构设功能健全的物联网网络,则必须在把其中一种当做主流标准的同时,将其他两种作为适当补充,打出组合拳。这也有助于将网络运行所需的能源消耗控制在最低水平。


经过技术和市场的双重考验,一番大浪淘沙之后,全球范围内的主流物联网标准呈现出NB-IoT、eMTC、LoRa三足鼎立的态势。众所周知,在当前的中国,电信、移动、联通三大运营商在大规模部署的是NB-IoT(窄带物联网)。而在太平洋彼岸,美国的运营商巨头AT&T、Verizon等正在加码eMTC。



事实上,这三大标准各有千秋,并非非此即彼的关系。若想构设功能健全的物联网网络,则必须在把其中一种当做主流标准的同时,将其他两种作为适当补充,打出组合拳。


首先来看看我国的主流物联网标准NB-IoT。NB-IoT是基于蜂窝网络的窄带物联网,其带宽只有180KHz左右,以低功耗、广域网、低速率、待机时间长而著称,能够直接部署于GSM网络、UMTS网络和LTE网络。NB-IoT的这些特点非常适合于共享单车、智能停车、环境监测、智慧水电表等领域的应用,对智慧城市中的大规模公共物联网构建而言可谓首选。


然而,NB-IoT的低功耗、低速率等特性同时也决定了它难以胜任一些对速率要求较高的业务。例如语音通话等。这便需要eMTC来一展身手了。eMTC带宽1.4MHz,可在LTE系统上直接升级软件支持。更为重要的是,eMTC具有良好的移动性和语音功能。在eMTC物联网中,用智能手表进行语音通话、通过车联网进行公共交通管理等场景可以轻松实现。不过,eMTC的部署成本要高于NB-IoT,这也成为其推广之路上的主要阻碍。尽管如此,总有一些诸如语音通话服务一类的场景离不开eMTC的支持,因此,这项技术不失为NB-IoT的一个必要补充。


互联网分为广域网和局域网,物联网也同样如此。前面说到的NB-IoT和eMTC,都是适合于面积广阔的公共空间的标准,而现实生产生活中,为数不少的企业和个人会有在小范围内构建局域网的需求,这时就要轮到LoRa上场了。LoRa主要承载于非授权频段,且受无线覆盖范围限制,在一些短距离覆盖和专用网络场景(如农场仓库、工厂车间)中大有用武之地,可有效处理数据。因此,LoRa与NB-IoT或eMTC并不会形成正面竞争。


显然,要组建一个功能健全的物联网系统,三种标准缺一不可。究竟是选择NB-IoT还是eMTC作为主流,各国由于国情的差异而做出了不同的决定。尽管如此,对于其他标准的部署也并未被忽视。就我国而言,目前,中国电信表示先商用NB-IoT,后商用eMTC;中国联通考虑同时推进NB-IoT和eMTC;中国移动持续推进NB-IoT技术,但对首先商用NB-IoT还是eMTC仍悬而未决。美国的另一家大型运营商T-Mobile在物联网部署上更倾向于NB-IoT技术,已在拉斯维加斯的多个站点完成了NB-IoT技术测试,在角力eMTC的AT&T和Verizon之外做了有益的补充。


可以预见,三大标准会在物联网时代齐头并进,长期共存,这不仅保证了网络功能的完整性,也有助于将网络运行所需的能源消耗控制在最低水平。


收藏 1 评论3 发布时间:2017-7-26 12:28

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3个回答
MrJiu 回答时间:2017-7-27 09:23:57
跟着时代走!!!
张亚飞 回答时间:2017-7-27 10:54:36
http://www.elecfans.com/iot/417783.html
虽然lora有很多优势,但是说成与NB_Iot、eMTC三足鼎立有点夸大lora的实际影响了。物联网的无线通信技术很多,主要分为两类:一类是Zigbee、WiFi、蓝牙、Z-wave等短距离通信技术;另一类是LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网),即广域网通信技术。LPWA又可分为两类:一类是工作于未授权频谱的LoRa、SigFox等技术;另一类是工作于授权频谱下,3GPP支持的2/3/4G蜂窝通信技术,比如EC-GSM、LTE Cat-m、NB-IoT等。
物联网.png

kylongmu 回答时间:2017-7-27 11:31:51
本帖最后由 kylongmu 于 2017-7-27 14:00 编辑

NB-IOT省电?气死我了,正在测试。待机10年如果是按照不工作只待机5uA来算,需要1600mAh的电池,问题是充电类电池1年时间自放电就50%了;银锌纽扣电池能工作10年,可惜电量只有160mAh,但这只是理论上的。------------------------------------------------------------------------------------
如果工作的话,射频启动的10毫秒时间电流峰值达到1.5A,持续发送接收需要消耗100mA;因此为了这突发的用电量,你还得加上大电容,看看电容的漏电流经验公式吧:例如;一个100uF/25V的电容,其漏电流计算公式为:100×25×0.02(电容系数)=漏电流
为此,需要2000uF工作在3.3V的电容,漏电流约120uA,按漏电流计算1600mAh的电池就算没有自放电2个月就不行了。所以你不能有大电容,但是又要设计能应对突发启动电流需求的供电电路。

另外你还需要DC\DC,或者linear变压供电芯片,这些器件都有漏电流。
好吧,谁有待机漏电小,瞬态供电10ms达到1.5A的电源解决方案?这才是关键。

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