Expertise
6 minutos de leitura
23 de Junho de 2021
23 de Junho de 2021
Como melhorar o desempenho do gateway LoRaWAN®
Quais são as melhores práticas para melhorar o desempenho dos gateways LoRaWAN? O protocolo de comunicação LoRa depende de diversos fatores de espalhamento (SFs), taxas de dados, taxa de codificação, condições de propagação e da especificação LoRaWAN. Portanto, ao considerar o desempenho que um gateway pode garantir, é importante levar em conta a potência de transmissão, a taxa de transferência de dados, o fator de espalhamento, o ciclo de trabalho, a taxa de ocupação do canal e a distância entre os gateways. Compreender e otimizar esses fatores pode ajudar a obter o melhor desempenho possível da sua rede LoRa. Abaixo, listamos algumas dicas úteis para melhorar o desempenho do seu gateway LoRaWAN.
Fator de propagação
Uma das maneiras de melhorar Gateway LoRaWAN O desempenho da rede depende do ajuste dos Fatores de Espalhamento (SFs) alocados ao Gateway. Os fatores de espalhamento são cruciais para a capacidade da célula LoRa, pois influenciam os efeitos de captura. Quanto maiores os fatores de espalhamento, mais distante o usuário está do gateway, e quanto menores os fatores de espalhamento, mais próximo ele está do gateway.
Para otimizar o PRP (Probabilidade de recepção de pacotes) Nos dispositivos LoRaWAN, o fator de espalhamento é alocado a cada um dos EDs (dispositivos de distribuição).Dispositivos finais) em um espectro espalhado por chirp. O ToA (Tempo no ar) de cada dispositivos finais é diferente, o que significa que o ajuste dos fatores de espalhamento pode melhorar o desempenho da rede LoRaWAN. A alocação dos fatores de espalhamento possui diversas características e pode ser otimizada para diminuir o consumo de energia. Essa técnica de comunicação é baseada em um algoritmo genético ADR com distribuição uniforme.
O fator de espalhamento é a proporção entre as taxas de chips e símbolos. Um alto fator de espalhamento Melhora a relação sinal-ruído (SNR) e aumenta o tempo de transmissão de um pacote. O sfator de propagação pode variar de 6 a 12 em diferentes configurações. Quanto menor o fator de espalhamento, quanto maior a taxa de chirp. Além de afetar a relação sinal-ruído (Relação sinal-ruído), quanto mais alto o fator de espalhamento Melhora a sensibilidade da antena receptora. Se você deseja melhorar o desempenho do seu Gateway LoRaWAN, você deve considerar o fator de espalhamento usado no sistema. O fator de espalhamento Determina a robustez do sinal em relação a interferências e condições do canal. Quanto maior o valor de fator de espalhamentoQuanto menor for a taxa de erros durante a decodificação, menor será essa taxa. fator de espalhamento é uma variação linear na frequência, que diminui à medida que a intensidade do sinal aumenta. Aumentando o fator de espalhamento Permite que o gateway estenda o alcance da transmissão e da comunicação LoRa.
Ciclo de trabalho
O ciclo de trabalho é outro fator para otimizar o desempenho do gateway LoRaWAN. Ao alterar o ciclo de trabalho de cada nó da rede LoRa, a frequência e a taxa de transferência de dados são otimizadas. Os fatores de espalhamento também afetam o número de quadros confirmados enviados pelo gateway. Quanto mais quadros um nó puder enviar por segundo, melhor. Quanto maior o ciclo de trabalho, maior o tempo necessário para concluir a comunicação LoRa.
Para melhorar o desempenho do seu gateway LoRaWAN, você precisa alterar o parâmetro de ciclo de trabalho. Esse parâmetro limita o número de comunicações em pacotes transmitidos que podem ocorrer em uma única hora. Na banda de 863-870 MHz da UE, deve-se usar um ciclo de trabalho de 1% por canal. Ao modificar o parâmetro de ciclo de trabalho, você pode aumentar o desempenho do seu gateway LoRaWAN em até 50%.
O número de canais deve ser cuidadosamente projetado para minimizar a probabilidade de colisões de pacotes. Além disso, o número de canais deve estar intimamente ligado ao número de dispositivos finais. O número de canais deve ser grande o suficiente para oferecer canais de comunicação alternativos para nós de rede que colidam entre si. Dessa forma, o ciclo de trabalho não terá um grande impacto na latência. O número de canais de comunicação, por sua vez, é cada vez mais importante para o seu desempenho. Gateway LoRaWAN para trabalhar de forma eficaz.
Um ciclo de trabalho fixo limita o número de transmissões no downlink. O período de inatividade imediatamente após as transmissões também reduz a capacidade do enlace. Rede LoRaWANO uso de um ciclo de trabalho fixo reduzirá o número de quadros confirmados, mas pode não ser suficiente para serviços de altíssima confiabilidade. A regulamentação do ciclo de trabalho também limita o número de quadros confirmáveis, o que pode degradar o desempenho.
Para maximizar o desempenho das suas redes de gateway LoRaWAN, você deve definitivamente considerar ajustar o ciclo de trabalho para acomodar o número de dispositivos finais e suas necessidades de dados. Um gateway LoRaWAN bem dimensionado pode atender milhares de dispositivos finais, mas ainda precisa ter a flexibilidade necessária para atender aos requisitos das diferentes aplicações.
Taxa de ocupação do canal
Existem diversas maneiras de melhorar o desempenho de um gateway LoRaWAN, incluindo a redução da sobreposição de canais e a otimização da taxa de ocupação dos canais. O aumento da taxa de ocupação dos canais garante um melhor desempenho em implantações densas de dispositivos da Internet das Coisas (IoT). A funcionalidade de projeto auxiliado por computador (CAD) fornecida pelo transdutor LoRa permite detectar o sinal de preâmbulo LoRa e ajustar a configuração. Um novo método foi definido em um artigo recente de Kim et al., que envolve a seleção de um fator de espalhamento adaptativo entre dois modems LoRa de canal único [2]. Esse método aloca pares de transmissores a fatores de espalhamento de forma a reduzir colisões, juntamente com a topologia multihop.
Os autores propõem classificar o ambiente antes da implantação. O mecanismo atual de estimativa da qualidade do enlace não é adaptativo e não considera as perdas causadas por colisões com outros dispositivos LoRa. Ele também não leva em conta os efeitos de colisões com outras redes LoRa. Ao aumentar a taxa de ocupação do canal, o número de nós finais que podem se comunicar entre si aumentará. Essa estratégia pode aumentar significativamente o desempenho do gateway LoRaWAN.
Um aumento na taxa de ocupação do canal pode aumentar o desempenho da rede em até 15%. Além disso, pode melhorar a qualidade do serviço prestado por um gateway. Aumentar a taxa de ocupação do canal em gateways LoRaWAN É uma funcionalidade essencial que aumentará a satisfação do usuário e reduzirá os custos operacionais.
Distância entre portões
A distância entre dois gateways LoRaWAN também influencia significativamente o desempenho. Enquanto um grande número de gateways pode aumentar o desempenho geral, um número baixo pode reduzi-lo. Contanto que a distância entre dois gateways esteja dentro do raio da rede, o desempenho da rede de Internet das Coisas (IoT) melhorará. A distância entre os gateways pode ser aumentada aproximando-os, mas isso só será benéfico para redes LoRaWAN com um grande número de nós LoRa.
Quanto maior a distância entre dois gateways LoRaWAN, maior a sensibilidade dos pacotes de taxa de dados adaptável. Quanto mais distantes os gateways estiverem, mais pacotes de dados coletados estarão sujeitos a interferências. fator de espalhamento valores. Isso permite que mais nós LoRa transmitam com um valor menor. fator de espalhamento, reduzindo a interferência e o desvanecimento rápido. Mas existe um limite para a distância que os sinais de rádio podem alcançar e dentro da qual podem transmitir dados.
O protocolo LoRaWAN define o número máximo de nós e o número máximo de colisões que podem ocorrer antes que a rede LoRa comece a apresentar problemas com ondas de rádio, taxa de chips, taxa de símbolos, modulação LoRa, transmissão e alcance de comunicação. Isso permite estimar a capacidade do seu canal de comunicação, mantendo o alto desempenho da tecnologia LoRa. Você também deve considerar a distância entre os gateways LoRa e seus ciclos de trabalho, o que melhorará o desempenho geral. A distância entre os gateways LoRaWAN não deve ser superior a 200 metros, caso contrário, a transmissão do servidor de rede em longas distâncias pode se tornar instável.
Diversos estudos analisaram a escalabilidade da rede LoRa. A referência de Georgiou et al. fornece um modelo matemático de uma rede com um único gateway, que inclui os efeitos da saturação do canal do demodulador e um segundo gateway [1]. O desempenho das redes LoRa resultantes é superior ao de uma rede com um único gateway e poucos nós. No entanto, a distância entre os gateways pode aumentar o número de nós em uma rede.
Ganho de processamento
Esse aumento no ganho de processamento deve ser implementado no gateway para aumentar sua taxa de transferência geral de longo alcance. O número máximo de nós da tecnologia LoRa é próximo de 1000. O uso da tecnologia LoRa full-duplex em banda pode minimizar a sobrecarga de controle do enfileiramento distribuído (DQ). Dependendo da configuração, o ganho de processamento pode chegar a ser três vezes a taxa de transferência total. O protocolo MAC (Controle de Acesso ao Meio) é outro fator a ser considerado ao otimizar o desempenho. Gateway LoRaWAN desempenho.
As redes LoRaWAN podem suportar milhões de mensagens por dia em cada gateway. O número de mensagens suportadas por um gateway depende da quantidade de dispositivos de monitoramento e aplicações de Internet das Coisas (IoT) conectados a ele. Por exemplo, um único gateway de oito canais pode suportar apenas algumas centenas de milhares de mensagens em um período de 24 horas. Uma rede com dez ou mais gateways pode suportar um milhão de mensagens em um único dia. Este não é o limite para redes LoRaWAN, mas sim o limite que um único gateway pode suportar.
Como mencionado, o fator de espalhamento afeta o desempenho da comunicação em redes LoRa. Um grande fator de espalhamento resulta em mais tempo no ar. Maior fator de espalhamento Melhora o orçamento de enlace, mas reduz a sensibilidade. Um menor fator de espalhamento Melhora o alcance da transmissão e aumenta o número de mensagens. No entanto, o fator de espalhamento deve corresponder ao método de modulação usado pelo gateway. Caso contrário, o gateway não conseguirá receber o valor dos dados.
Possíveis problemas relacionados às redes LoRaWAN
RF dentro e fora da banda (Radiofrequência) A interferência é um dos problemas mais comuns do LoRaWAN® que resulta em cobertura LoRaWAN® deficiente e não confiável, redução da disponibilidade e confiabilidade das redes LoRa e necessidade de retransmissão de pacotes (resultando em menor duração da bateria do dispositivo). Esses sinais de radiofrequência interferentes são muito comuns e são gerados por estações base celulares 2G a 5G implantadas nas proximidades, FM (Modulação de Frequência) Transmissores, sinais de TV, estações de retransmissão GPS e transmissores sem fio fixos e móveis. Sistemas de comunicação LoRa e gateways LoRaWAN® mal projetados, com rejeição insuficiente ou inexistente desses sinais de interferência em suas portas de antena, são afetados, resultando em baixo desempenho.
O aumento da carga na rede e a degradação da taxa de transferência efetiva podem prejudicar o desempenho de redes LoRaWANPara superar esses problemas, o protocolo de comunicação LoRaWAN precisará incluir novas funcionalidades, como antenas omnidirecionais, maior taxa de transmissão de dados, ganho de antena, baixo consumo de energia e ondas de rádio de longo alcance. O servidor de aplicações da Internet das Coisas (IoT) é responsável por processar os dados dos sensores e criar os pacotes de downlink da camada de aplicação para os dispositivos e aplicações IoT conectados. Além disso, um servidor de junção gerenciará o processo de ativação over-the-air para dispositivos com tecnologia LoRa.
Existem muitos gateways LoRaWAN® implantados globalmente que não oferecem seletividade de recepção (Rx) nem rejeição fora da banda, resultando em desempenho LoRaWAN® degradado, cobertura reduzida (em muitos casos, operadoras e empresas relataram redução da cobertura de 5 a 10 km para menos de 1 km) e aumento da recepção (Rx).Receber) nível de ruído, SNR (relação sinal-ruído) de Rx reduzido, IM3 de alto nível (Intermodulação de terceira ordem) e IM2 (Intermodulação de segunda ordem) gerado na banda Rx do LoRaWAN®, modulação cruzada e danos (queima) dos LNAs do gateway (Amplificador de baixo ruído).
Em conjunto, essas deficiências de RF reduzem a cobertura LoRaWAN®, limitam a penetração em ambientes internos, afetam a confiabilidade e a disponibilidade das redes LoRa, degradam o desempenho geral da modulação LoRa a um nível considerado não confiável para muitas aplicações práticas (como a construção de cidades inteligentes, o monitoramento do consumo de energia ou serviços selecionados aleatoriamente) e custam significativamente mais ao operador, pois ele precisa implantar mais gateways LoRaWAN® para cobrir as mesmas áreas, com manutenção e assistência técnica mais frequentes nas redes LoRa.
Muitos presumem que o baixo desempenho de RF está relacionado ao próprio padrão LoRaWAN®, mas o problema real decorre de projetos inadequados dos rádios de gateway LoRaWAN®. A solução é bastante simples e barata. – Implementar as mesmas considerações de design que as estações base de 1G a 4G e a maioria dos outros desenvolvedores de produtos sem fio vêm implementando nos últimos 50 anos.
O que é importante considerar ao escolher um gateway de IoT?
Quais são as considerações mais importantes para selecionar um gateway de Internet das Coisas (IoT)? Esta seção apresenta a importância do armazenamento de dados, do consumo de energia de processamento e da segurança da rede. O principal objetivo do gateway é garantir a transmissão estável de dados a longa distância por meio de redes de comunicação, utilizando um sinal específico.
Armazenamento de dados
Ao selecionar um gateway para a Internet das Coisas (IoT), é preciso considerar diversos fatores, incluindo o armazenamento de dados. Em alguns casos, um único gateway pode ser suficiente, enquanto outros podem exigir mais. O número de sensores necessários também varia, com alguns sistemas necessitando de até 10000 sensores, que realizam 30 leituras por segundo. Antes de tomar uma decisão, é importante avaliar o ambiente em que a solução de IoT será implementada. Por exemplo, uma empresa de telecomunicações pode precisar que seus sensores sejam instalados no topo de uma torre de comunicação. O gateway de IoT precisa ser instalado no ponto mais alto possível, portanto, deve ser capaz de suportar altas temperaturas. Já uma montadora de automóveis pode precisar de um gateway instalado em um ambiente interno.
A taxa de dados gerada por dispositivos IoT apresenta diferentes formatos, incluindo leituras discretas de sensores, metadados de integridade do dispositivo e imagens ou vídeos de grande formato. Esses formatos podem representar um desafio para armazenamento e transmissão, além de estarem sujeitos a ambientes hostis. Nesses ambientes, as necessidades de armazenamento de dados devem atender a uma ampla gama de requisitos.
Outro fator a considerar é a quantidade de dados armazenados pelo gateway. Um gateway de fábrica, por exemplo, geralmente é projetado para uso em ambientes com redes confiáveis, mas isso não significa que os dados serão armazenados indefinidamente. Muitas vezes, os gateways de fábrica não possuem armazenamento suficiente para grandes volumes de dados. Para poder armazenar esses dados, o gateway deve ter capacidade de expansão de memória e slots para cartões micro-SD adicionais.
Poder de processamento
Ao escolher gateways, é preciso considerar alguns fatores. Dependendo do objetivo final e da funcionalidade necessária, os valores ideais variam. Por exemplo, você pode ter um único sensor, enquanto outro pode ter dez mil. Deve-se levar em conta a capacidade de processamento do gateway, pois alguns podem exigir até trinta leituras por segundo, o que não é possível com um gateway de baixa potência. Você também pode precisar de vários gateways para alternar os valores de transmissão (envio e recebimento de informações).
Outro fator a considerar é a quantidade de equipamentos legados que sua fábrica utiliza. Muitas fábricas ainda dependem de equipamentos antigos, e os resultados de diferentes estudos mostram que, no geral, a atualização desses equipamentos não é prática nem econômica. Por isso, é importante garantir que o gateway escolhido seja compatível com equipamentos legados. Isso permitirá integrar todos os dados de várias máquinas e monitorar seu desempenho. Você também pode considerar outros recursos, como economia de energia e suporte a LTE (Long-Term Evolution). Um gateway com esses recursos deve ser flexível e fácil de usar.
Ao escolher gateways, o poder de processamento é um fator importante. Quanto maior o poder de processamento, maior o número de aplicações que ele pode executar. No entanto, mais poder significa mais vulnerabilidades. Como os gateways de IoT são a primeira linha de comunicação do sistema, eles devem ser seguros; portanto, é importante escolher gateways que operem em redes confiáveis com transmissão criptografada de longo alcance.
Se sua empresa depende de dados industriais, você deve escolher gateways com capacidade de processamento suficiente. O gateway precisa ter poder de processamento adequado para processar os dados provenientes dos dispositivos de monitoramento. Por exemplo, imagine que você queira automatizar a irrigação em sua fazenda. Para isso, você precisaria instalar diversos sensores para monitorar a umidade do solo, a produtividade da lavoura e o desempenho geral. Esses sensores, por sua vez, precisam enviar os resultados obtidos por meio de gateways com ganho de antena adequado, baixo consumo de energia e transmissão de longo alcance. Além disso, para oferecer o máximo valor, seu gateway deve ter alertas integrados que o notifiquem quando for necessário fazer alguma alteração.
Total
Se você planeja integrar projetos de IIoT (Internet Industrial das Coisas) à sua infraestrutura existente, considere adquirir um gateway com recursos de análise em tempo real. A análise em tempo real ajuda a prevenir defeitos em produtos. Escolha um gateway que ofereça recursos de gerenciamento remoto para monitorar alertas e revisar dados. Além disso, procure modelos que ofereçam recursos robustos de segurança e criptografia de transmissão. Também é importante escolher um gateway que suporte múltiplos protocolos de comunicação, pois isso garante transmissões de longo alcance.
Os gateways de IoT devem atender aos padrões de segurança que atendam às necessidades da sua empresa. Procure por DES (Data Encryption Standard), RSA (Rivest–Shamir–Adleman), AES (Padrão de Criptografia Avançada)ou criptografia com o algoritmo Twofish. Seu gateway também deve ter capacidade de armazenamento local. O armazenamento em nuvem não é recomendado. Um dispositivo local é a melhor opção. Um recurso de segurança para gateways de IoT inclui criptografia e autenticação. Ao escolher um gateway de IoT, considere a classificação de segurança da IoT Foundation.
Os gateways de IoT devem ter criptografia integrada, um protocolo de autenticação robusto e uma plataforma segura para atualização remota de software. O ganho da antena de borda, o processamento e a análise também são importantes para uma rota de transferência de dados segura. Escolha um gateway com esses recursos para garantir que seus dados de IoT estejam seguros do início ao fim. Você também deve procurar um gateway que suporte os protocolos de conectividade mais recentes e dispositivos móveis.
Aplicativos de computação de borda
Ao escolher um gateway de IoT, lembre-se de que as aplicações de computação de borda utilizam poder de processamento na extremidade da rede para agregar, pré-processar e pontuar dados de IoT. É imprescindível proteger esses dispositivos para que possam lidar com dados sensíveis e apoiar decisões sobre o mundo físico. Para auxiliar na segurança, os gateways de computação de borda estão disponíveis com criptografia e métodos de controle de acesso. Eles também podem ser equipados com gerenciamento de failover para garantir que a entrega de dados continue mesmo se um dos nós falhar na linha de visão.
Outro fator a considerar na escolha de um gateway de IoT é a taxa de transferência da rede. A taxa de transferência é a quantidade de dados transmitidos por segundo. Essa métrica é normalmente medida em níveis de gigabit e megabit. Os aplicativos geralmente exigem uma taxa de transferência mínima para funcionar corretamente, portanto, uma taxa de transferência baixa pode afetar o desempenho. Além disso, a alta latência limita a funcionalidade de um aplicativo. Para solucionar esse problema, os gateways de computação de borda também oferecem recursos de solução de problemas. Esses gateways geralmente estão localizados fora de um data center seguro.
Outro fator a considerar na escolha de um gateway de IoT é a capacidade de implementar computação de borda. Essa tecnologia permite a implantação em diversos ambientes físicos, incluindo ambientes externos e fábricas de fundição. A computação de borda está se tornando cada vez mais comum à medida que a IoT se torna mais amplamente adotada. As aplicações de computação de borda podem reduzir a latência. A maior parte dos dados provenientes de sensores é irrelevante para a maioria das aplicações de IoT. Se o sensor de temperatura estiver registrando uma leitura de 20 graus Celsius a cada segundo, por exemplo, a computação de borda permitirá filtrar os dados no local do sensor antes de enviá-los para a nuvem. Isso reduz os custos de rede, bem como os custos de armazenamento e processamento na nuvem, aumentando o valor da informação.
Protocolos de comunicação
Escolha um gateway IoT que suporte o protocolo de comunicação apropriado. Ao contrário dos protocolos de comunicação padrão, os protocolos IoT seguem arquiteturas diferentes e possuem capacidades distintas. A escolha do protocolo deve ser baseada no tipo de aplicação e no nível de segurança e confiabilidade desejado. Se o seu caso de uso for de recursos limitados, escolha um protocolo com baixa taxa de dados e alto nível de segurança. Se você precisar de uma conexão segura e confiável, escolha um protocolo com transmissão de longo alcance confiável.
Além disso, considere o alcance dos dados que o dispositivo IoT pode enviar. BLE (Bluetooth Low Energy) não é adequado para uma aplicação WAN. Ademais, o alcance que o dispositivo pode cobrir deve ser compatível com o protocolo usado para comunicações remotas. Adicionalmente, escolha um gateway com computação de borda, que é uma opção para transmitir e analisar dados diretamente do dispositivo. Se não tiver certeza, considere usar um gateway multi-hop.
O que torna as ondas de rádio da TEKTELIC confiáveis?
O TEXTICO Nossa equipe desenvolve rádios sem fio e estações base de 1G a 4G há mais de 25 anos (15 anos na Nortel, ALU e Ericsson, entre outras empresas, e 12 anos na TEKTELIC) para integradores e operadoras globais de primeira linha, e nunca produzimos um único rádio de 1G a 4G, small cell ou estação base sem filtros de RF de cavidade ou duplexadores que forneçam seletividade de recepção suficiente e rejeição fora da banda.
A análise das imperfeições de radiofrequência (RF) e dos orçamentos do sistema permite determinar o nível necessário de seletividade de recepção (Rx) e rejeição fora da banda, distribuindo-os na banda base do rádio. fator de espalhamento seção e front-end. A implementação real é feita com a ajuda de filtros digitais, cerâmica integrada e SAW (Onda acústica de superfície)/BAW (Onda acústica de volume) filtros, filtros de cavidade de RF e duplexadores.
É verdade que essas implementações aumentam o custo, a complexidade, o peso e o volume do projeto. Gateways LoRaWAN®No entanto, eles garantem o melhor desempenho possível do LoRaWAN® em qualquer condição de implantação próxima a um transmissor sem fio. Isso resulta em Cobertura LoRaWAN® significativamente melhorada, confiabilidade, segurança e alcance de transmissão na presença de fortes sinais interferentes fora da banda. Além disso, o mesmo Os operadores LoRaWAN® podem esperar uma linearidade de recepção aprimorada e um menor valor de ruído de recepção.Garantindo um desempenho mais confiável e estável das redes LoRaWAN®, maior capacidade de rede, menos retransmissões de dispositivos e maior duração da bateria devido ao baixo consumo de energia. Não há perda significativa de desempenho – apenas um pequeno aumento de custo, peso e tamanho no nível do gateway, resultando em um custo geral de rede substancialmente menor (menos gateways necessários para cobrir a mesma área) e custos operacionais anuais muito mais baixos (menos problemas e manutenção geral muito reduzida).

A Figura 1 é uma imagem do TEKTELIC Outdoor LoRaWAN®. Gateway IoT KONA Mega Com duplexadores de cavidade RF integrados, projetados sob medida e de alto desempenho, o TEKTELIC KONA Mega Gateway oferece um desempenho excepcional mesmo na presença de fortes sinais de interferência ou quaisquer outros impactos reais do ambiente de RF. Como pode ser observado na imagem, esses duplexadores ocupam cerca de 60% do volume do gateway, quase metade do seu peso, e são os componentes mais caros. No entanto, valem cada centavo para clientes que implementam redes LoRaWAN® de alta capacidade, alta disponibilidade e confiabilidade, com expectativa de vida útil de 10 a 15 anos sem necessidade de visitas técnicas.
Para superar problemas semelhantes com vários clientes que não podiam substituir seus gateways LoRaWAN® originais por diversos motivos (sendo o tempo e o custo os mais significativos), a TEKTELIC desenvolveu um filtro front-end de RF proprietário de banda ISM IP67 que suporta FDD (Duplex por Divisão de Frequência (FDD) e TDD (Duplex por Divisão de Tempo) modos de operação com gateways de fornecedores terceirizados. Não oferece o mesmo desempenho que o TEKTELIC KONA Mega e Macro Gateways, mas melhora significativamente o desempenho geral do LoRaWAN® na presença de fortes sinais interferentes. Abaixo está uma imagem do filtro de front-end de RF da banda ISM.

Os operadores de LoRaWAN® devem estar cientes de que, se a rede LoRaWAN® apresentar problemas de cobertura de recepção (Rx), confiabilidade, estabilidade ou outros problemas de desempenho, devem verificar a presença de sinais fortes na entrada da antena LoRaWAN, não apenas na banda LoRaWAN, mas também 200-300 MHz acima e abaixo da banda ISM LoRaWAN, visto que os LNAs dos gateways LoRaWAN são dispositivos de banda larga. Se tais sinais de interferência estiverem presentes, o que é quase sempre o caso na maioria das implantações urbanas e suburbanas quando há muitos outros sistemas sem fio instalados na mesma torre, edifício ou poste (bem como implantações LoRaWAN® rurais na mesma torre), consulte seu integrador de sistemas, fornecedor de gateway LoRaWAN®, outro especialista ou entre em contato com a equipe da TEKTELIC. Teremos prazer em ajudá-lo a melhorar a cobertura, a confiabilidade, a estabilidade e o desempenho geral da transmissão de comunicação LoRa® da sua rede LoRaWAN®.
Como você pode ver, para responder à pergunta “como melhorar o desempenho de um gateway LoRaWAN?”, é preciso considerar uma série de fatores. Pode ser bastante difícil escolher um gateway que atenda às suas necessidades, e você certamente precisará de um parceiro confiável para isso. TEXTICO Nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo a escolher o melhor gateway de IoT, então não hesite em nos contatar pelo e-mail info@tektelic.com.
- Georgiou, A., Katkov, M., & Tsodyks, M. (2021). Modelo de interferência retroativa do esquecimento. O Jornal de Neurociência Matemática, 11(1). doi: 10.1186/s13408-021-00102-6
- Kim, S., Lee, H., & Jeon, S. (2020). Um esquema adaptativo de seleção do fator de espalhamento para um modem LoRa de canal único. Sensores (Basileia, Suíça), 20 (4), 1008. https://doi.org/10.3390/s20041008