第4章 连接技术

这一章节的重点是 NB-IoTLoRa/LoRaWAN。它主要解决的问题是:物联网设备到底通过什么技术接入网络,以及不同连接技术适合什么应用场景。


一、本章总体框架

这份 PPT 的重点可以分成两大部分:

  1. NB-IoT 技术
    • NB-IoT 的定义;
    • NB-IoT 的技术特点;
    • NB-IoT 的网络架构;
    • NB-IoT 的部署方式;
    • NB-IoT 的上下行信道。
  2. LoRa 与 LoRaWAN
    • LoRa 和 LoRaWAN 的关系;
    • LoRaWAN 的系统架构;
    • LoRaWAN 的三类终端设备;
    • LoRaWAN 的网关和服务器;
    • LoRaWAN 的入网模式;
    • LoRa 与 NB-IoT 的对比。

这一章最容易考的是:

NB-IoT 的技术特点、部署模式、网络架构; LoRa 和 LoRaWAN 的区别; LoRaWAN 的 Class A/B/C; LoRaWAN 网络架构; ABP 和 OTAA 入网方式。


二、为什么物联网需要“连接技术”?

PPT 开头强调:

连接是物联网的基本特性之一,也是物联网操作系统的基本需求之一。

物联网的核心不是单个设备独立运行,而是大量设备能够采集数据、上传数据、接收控制命令,并和云平台、手机 App、其他设备进行交互。

所以物联网系统必须解决两个问题:

  1. 设备怎么连上网络?
  2. 设备连上网络后怎么传数据?

其中:

  • NB-IoT、LoRa、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee 属于连接方式;
  • MQTT、CoAP、LwM2M 属于通信协议。

可以简单理解:

连接技术解决“路怎么通”; 通信协议解决“路通之后按什么规则说话”。


三、物联网通信环境的特点

物联网通信环境比普通互联网复杂得多,主要原因有:

  1. 设备数量巨大;
  2. 设备类型复杂;
  3. 设备资源受限;
  4. 很多设备靠电池供电;
  5. 有些设备部署在地下、野外、楼宇深处;
  6. 通信数据通常比较小,但设备数量多;
  7. 不同应用对实时性、功耗、成本要求不同。

因此,物联网中不会只有一种通信技术,而是多种技术并存。

例如:

技术 适合场景
蓝牙 近距离、低功耗、个人设备
Wi-Fi 高速率、家庭或办公网络
ZigBee 智能家居、低功耗组网
NB-IoT 广覆盖、低功耗、运营商网络
LoRa 远距离、低功耗、自建网络

四、华为物联网平台支持的主要协议

PPT 中列出了华为物联网平台支持的几种主要协议:

  1. LwM2M;
  2. CoAP;
  3. MQTT。

这部分虽然属于协议内容,但在本章中用于说明不同连接场景对应不同通信协议。


1. LwM2M

LwM2M 是 OMA 定义的设备管理应用层协议。

特点:

  • 主要用于资源受限的嵌入式设备;
  • 常用于 NB-IoT 设备接入平台;
  • 适合低功耗、广覆盖、实时性要求不高的场景。

典型场景:

  • 智能水表;
  • 智能燃气表;
  • 智能停车;
  • 远程监控终端。

2. CoAP

CoAP 是面向资源受限设备和受限网络的 Web 传输协议。

特点:

  • 基于 UDP;
  • 请求/响应模式;
  • 支持资源发现;
  • 适合低功耗设备。

典型场景:

  • NB-IoT 设备接入;
  • 低功耗传感器;
  • 业务实时性要求不高的设备。

3. MQTT

MQTT 是轻量级发布/订阅协议,构建在 TCP/IP 之上。

特点:

  • 长连接;
  • 可靠性较高;
  • 适合实时性要求较高的设备;
  • 支持云端反向控制设备。

典型场景:

  • 智能路灯;
  • 设备状态实时上报;
  • 云平台下发控制命令;
  • 长连接在线设备。

五、NB-IoT 是什么?

NB-IoT 全称是:

Narrow Band Internet of Things,基于蜂窝的窄带物联网。

它是一种低功耗广域物联网通信技术,依托运营商蜂窝网络,适合大量低功耗设备接入。

PPT 中强调 NB-IoT 是现阶段发展较快的无线物联网通信技术之一,具有:

  • 广域连接;
  • 低成本;
  • 低能耗;
  • 高稳定性。

常见应用方向包括:

  • 工业 4.0;
  • 智慧城市;
  • 智能家居;
  • 智慧农业;
  • 智能抄表;
  • 智慧停车。

六、NB-IoT 的技术特点

PPT 中重点讲了四个特点:

  1. 网络覆盖强;
  2. 低功耗运行;
  3. 低成本;
  4. 容量大。

1. 网络覆盖强

NB-IoT 的覆盖能力很强。

PPT 中提到,NB-IoT 设计标准中物联网通信 MCL 定为 164 dB,比 GSM 网络覆盖基础上提升约 20 dB。

你不需要死记这个数字的技术细节,但要知道它说明:

NB-IoT 信号穿透能力强,覆盖范围广,适合地下、室内深处、偏远区域等场景。

例如:

  • 地下水表井;
  • 地下停车场;
  • 楼宇内部;
  • 管道监测;
  • 偏远农业区域。

这些地方普通无线网络可能覆盖不好,而 NB-IoT 更适合。


2. 低功耗运行

NB-IoT 面向大量低功耗终端,很多设备需要电池供电多年。

为了降低功耗,NB-IoT 引入了两种重要机制:

PSM

PSM 全称是:

Power Saving Mode,省电模式。

设备在不通信时进入深度休眠,只在需要上传数据或接收信息时唤醒。

eDRX

eDRX 全称是:

extended Discontinuous Reception,增强型非连续接收。

它允许设备不连续地监听网络,减少接收信号的时间,从而省电。

可以这样理解:

PSM 让设备长时间睡觉; eDRX 让设备少醒几次、少听网络,从而节省电量。


3. 低成本

NB-IoT 的设计目标本来就是低功耗、低带宽、低速率,所以模块可以做得比较简单。

PPT 中提到 NB-IoT 模块支持 FDD 半双工模式,即上行和下行在频率上分开,发送和接收分开处理,这样可以减少硬件复杂度,降低元器件成本。

考试中可以答:

NB-IoT 通过低带宽、低速率、半双工设计等方式降低终端模块复杂度,从而降低设备成本。


4. 容量大

NB-IoT 面向海量物联网终端。

很多 NB-IoT 场景是大量设备定期上传小数据,例如:

  • 水表每天上传几次用水量;
  • 农业传感器定时上传温湿度;
  • 停车传感器上传车位状态。

这些数据量都不大,但设备数量很多。

所以 NB-IoT 的设计重点不是高速率,而是:

支持大量设备低频、小数据量接入。


七、NB-IoT 网络架构

PPT 中讲到 NB-IoT 的网络架构主要沿用 LTE 网络架构,由核心网和无线接入网组成。

整体可以分成五个部分:

  1. UE 终端;
  2. 无线网侧;
  3. 核心网;
  4. 物联网平台;
  5. 应用服务器。

1. UE 终端

UE 是 User Equipment,即用户设备或终端设备。

在 NB-IoT 中,UE 可以是:

  • 智能水表;
  • 智能电表;
  • 烟雾报警器;
  • 停车传感器;
  • 农业传感器;
  • 井盖监测设备。

UE 通过空口接入到 LTE 架构基站 eNodeB。


2. 无线网侧

无线网侧主要负责无线接入。

PPT 提到两种组网方式:

  1. Single RAN;
  2. NB-IoT 新建网。

无线网侧主要完成:

  • 空口接入处理;
  • 小区管理;
  • 数据转发。

3. 核心网

核心网主要是 EPC,即 Evolved Packet Core,演进分组核心网。

它承担:

  • 与 UE 非接入层交互;
  • 数据转发;
  • 将数据传到物联网平台。

可以简单理解:

无线网负责设备接入,核心网负责把数据送往平台。


4. 物联网平台

PPT 中列举了多个物联网平台:

  • 中国移动 OneNET;
  • 中国电信物联网开放平台;
  • 中国联通物联网平台;
  • 阿里云物联网平台;
  • 华为 OceanConnect 物联网平台。

物联网平台负责:

  • 设备接入;
  • 设备管理;
  • 数据存储;
  • 数据分析;
  • 命令下发;
  • 应用接口开放。

5. 应用服务器

应用服务器面向具体业务。

例如:

  • 水务公司抄表系统;
  • 停车管理系统;
  • 农业监测系统;
  • 智慧城市平台;
  • 智能家居 App。

八、NB-IoT 网络结构中的关键网元

PPT 中进一步细分了 NB-IoT 网络结构,提到几个关键概念。


1. MME(移动管理节点)

MME 全称是:

Mobility Management Entity,移动管理节点。

它是接入网络的关键控制节点,主要负责控制面相关功能。

例如:

  • 终端接入管理;
  • 移动性管理;
  • 信令控制。

2. SCEF(服务能力开放平台)

SCEF 全称是:

Service Capability Exposure Function,服务能力开放平台。

它是新增网元,支持 Non-IP 类型的数据传输。

这个点比较专业,考试一般知道它是服务能力开放平台即可。


3. S-GW(服务网关)

S-GW 是 Serving Gateway,服务网关。

主要负责用户数据包的路由与转发。


4. P-GW(PDN 网关)

P-GW 是 PDN Gateway,PDN 网关。

它提供 UE 与外部分组数据网络之间的连接接口,同时也与业务计费等功能有关。


5. X2 接口

X2 接口用于 eNodeB 之间的消息命令传输和数据交互。


6. S1 接口

S1 接口连接 eNodeB 和核心网。

它分为控制侧和用户侧:

  • 控制侧:eNodeB 与 MME 之间传输信令;
  • 用户侧:eNodeB 与 S-GW 之间传输用户数据。

九、NB-IoT 的传输方式

PPT 中提到 NB-IoT 支持三种数据类型:

  1. IP;
  2. Non-IP;
  3. SMS。

这说明 NB-IoT 可以根据业务需求选择不同的数据传输方式。


1. 控制侧传输优化

控制侧传输适合小包数据。

PPT 中说,小包数据可以通过 NAS 信令传输到 MME,然后通过 MME 与 S-GW 之间的连接进行传输。

简单理解:

小数据可以走控制面,减少连接建立开销。


2. 用户侧传输优化

用户侧传输通过挂起流程与恢复流程,使 UE 能够从空闲状态快速进入连接状态。

它的目标是减少重复建立承载和安全协商带来的开销。

简单理解:

用户面传输更适合相对正常的数据传输,但要通过优化机制降低小数据传输成本。


十、NB-IoT 的部署模式(🌟)

NB-IoT 有三种部署方式:

  1. 独立部署;
  2. 保护带部署;
  3. 带内部署。

这是考试高频点。


1. 独立部署

独立部署不依靠 LTE 网络基站,可以重新利用 GSM 网络频段。

因为 GSM 一个载波带宽大约 200 kHz,而 NB-IoT 占用约 180 kHz,刚好可以部署。

特点:

  • 独占频谱;
  • 不与现有系统共存;
  • 可以利用重耕后的 GSM 频段。

2. 保护带部署

保护带部署是利用现有 LTE 网络频谱边缘的保护带。

LTE 主频谱边缘往往有未使用的保护频带,NB-IoT 可以部署在其中。

特点:

  • 利用 LTE 频谱边缘空闲资源;
  • 不占用正常 LTE 资源;
  • 适合运营商平滑部署。

3. 带内部署

带内部署是在 LTE 频带内部部署 NB-IoT。

也就是用 LTE 资源块中的一部分来承载 NB-IoT。

特点:

  • 与 LTE 网络共用频谱;
  • 需要运营商在 LTE 网络规划时考虑;
  • 可用多个 NB-IoT 载波替代对应 LTE PRB。

4. 三种部署方式对比

部署方式 位置 特点
独立部署 独立频段,如重耕 GSM 频段 独占频谱,不依赖 LTE
保护带部署 LTE 频谱边缘保护带 利用空闲保护频带
带内部署 LTE 频带内部 与 LTE 共用频谱资源

记忆口诀:

独立部署用旧频段;保护带部署用边缘;带内部署用 LTE 内部资源。


十一、NB-IoT 半双工模式

PPT 中提到 NB-IoT 在 3GPP R13 中定义了半双工模式,包括 Type A 和 Type B。

半双工的意思是:

终端不能同时发送和接收,上行和下行需要分开。


1. Type A

Type A 中,UE 在发送上行信号时,前一子帧下行信号的最后一个符号不接收,用作保护时隙 GP。

可以理解为:

Type A 的保护间隔较短。


2. Type B

Type B 中,UE 在发送上行信号时,前一个子帧和后一个子帧的下行信号都不接收,从而增长保护时隙 GP。

可以理解为:

Type B 的保护间隔更长,更保守。


十二、NB-IoT 上行信道

PPT 中讲了 NB-IoT 上行信道,包括两种物理信道:

  1. NPUSCH;
  2. NPRACH。

2. NPRACH(Random Access 随机接入)

NPRACH 全称是:

Narrowband Physical Random Access Channel,窄带物理随机接入信道。

作用:

  • 用于随机接入;
  • 终端通过它发起接入网络请求。

3. NPUSCH 两种格式

PPT 中提到 NPUSCH 支持格式 1 和格式 2。

格式 1(传用户数据)

承载上行共享信道,主要用于上传用户设备数据。

可以通过一个或几个资源块调度,支持两种子载波传输方式。

格式 2(传控制信息)

承载上行控制信息,只能使用 Single-tone 模式。

简单记:

格式 1 传用户数据;格式 2 传控制信息。


十三、NB-IoT 下行信道

NB-IoT 下行定义了三种物理信道:

  1. NPBCH;
  2. NPDCCH;
  3. NPDSCH。

1. NPBCH(Broadcast 广播)

NPBCH 全称是:

Narrowband Physical Broadcast Channel,窄带物理广播信道。

作用:

  • 广播系统信息;
  • 帮助终端了解小区基本信息。

十四、LoRa 是什么?

LoRa 是低功耗广域网通信技术中的一种,是 Semtech 公司提出的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。

LoRa 的特点:

  • 远距离;
  • 低功耗;
  • 低速率;
  • 低成本;
  • 工作在免授权频段;
  • 适合小数据量传输。

典型应用:

  • 智慧农业;
  • 环境监测;
  • 智能建筑;
  • 物流追踪;
  • 水表抄表;
  • 烟雾报警;
  • 垃圾桶监测。

十五、LoRa 和 LoRaWAN 的关系

这是本章重点。

PPT 明确说明:

LoRaWAN 是 MAC 层,LoRa 是物理层。

也就是说:

  • LoRa 负责底层无线传输;
  • LoRaWAN 负责通信协议和网络架构。

可以这样理解:

LoRa 是“无线信号怎么发”; LoRaWAN 是“设备、网关、服务器之间怎么组网和通信”。


LoRa 与 LoRaWAN 对比

项目 LoRa LoRaWAN
所属层次 物理层 MAC 层/网络协议
作用 实现远距离低功耗无线传输 规定网络架构和通信规则
关注重点 调制、频段、距离、功耗 入网、安全、上下行、终端类别
关系 底层基础 基于 LoRa 构建网络

考试可以直接答:

LoRa 是低功耗远距离无线传输技术,属于物理层;LoRaWAN 是基于 LoRa 的通信协议和系统架构,属于 MAC 层。LoRa 提供底层无线传输能力,LoRaWAN 规定终端、网关、服务器之间的通信方式。


十六、LoRaWAN 的优势

PPT 中列出 LoRaWAN 的优势:

  1. 低功耗与长使用寿命;
  2. 节省成本;
  3. 支持定位服务;
  4. 深度穿透;
  5. 无须频率许可;
  6. 快速搭建和商用;
  7. 一站式管理。

1. 低功耗

LoRaWAN 终端可以长时间休眠,只在需要上传数据时唤醒,因此适合电池供电设备。


2. 低成本

LoRaWAN 可以自建网络,不一定依赖运营商网络,网络建设和运营成本较低。


3. 深度穿透

LoRa 信号传输距离远,穿透能力较强,适合建筑物内部、农田、园区等环境。


4. 免授权频段

LoRa 通常工作在免授权频段,不需要像 NB-IoT 那样依赖运营商授权频谱。


十七、LoRaWAN 三种工作模式(🌟)

LoRaWAN 终端设备分为三类:

  1. Class A;
  2. Class B;
  3. Class C。

这是考试重点。


1. Class A:双向终端设备

Class A 是所有 LoRaWAN 设备都必须支持的基本模式。

工作方式:

  1. 终端主动发送上行数据;
  2. 上行发送后,紧跟两个短暂的下行接收窗口;
  3. 服务器只能在这两个窗口中下发数据。

特点:

  • 最省电;
  • 延时较高;
  • 下行控制不够及时。

适合场景:

  • 垃圾桶检测;
  • 烟雾报警;
  • 气体监测;
  • 环境数据采集;
  • 小数据、低实时性场景。

记忆:

Class A 最省电,但服务器要等终端上报后才能下发。


2. Class B:具有确定接收时隙的双向终端设备

Class B 在 Class A 的基础上增加了定时接收窗口。

终端会根据网关下发的信标进行时间同步,然后在指定时间打开接收窗口。

特点:

  • 比 Class A 实时性更好;
  • 比 Class C 更省电;
  • 需要时间同步;
  • 兼顾低功耗和实时性。

适合场景:

  • 阀控水表;
  • 阀控气表;
  • 电表控制;
  • 需要定时下发命令的设备。

记忆:

Class B 有固定接收窗口,兼顾实时性和功耗。


3. Class C:最大化接收时隙的双向终端设备

Class C 几乎一直打开接收窗口,除了发送数据时关闭。

特点:

  • 延时最低;
  • 实时性最好;
  • 功耗最高;
  • 适合有稳定电源的设备。

适合场景:

  • 路灯控制;
  • 工业控制;
  • 需要频繁下行控制的设备。

记忆:

Class C 基本常开接收,实时性最好,但最耗电。


4. Class A/B/C 对比

类型 接收方式 功耗 实时性 典型应用
Class A 上行后打开两个短接收窗口 最低 较差 垃圾桶、烟雾、气体监测
Class B 按指定时间打开接收窗口 中等 中等 阀控水表、气表、电表
Class C 几乎持续接收 最高 最好 路灯控制、实时控制设备

可以背成:

A 最省电,B 折中,C 实时性最好。


十八、LoRaWAN 网关

LoRaWAN 网关的作用是:

将终端节点采集的数据转发给服务器,并完成 LoRa 无线通信方式到网络通信方式的转换。

可以理解为:

终端用 LoRa 和网关通信; 网关再通过 IP 网络把数据转发到服务器。

网关主要特点:

  1. 星形网络,结构简单;
  2. 可靠性较高;
  3. 功耗低;
  4. 接入能力强;
  5. 单网关可容纳大量节点;
  6. 兼容性强;
  7. 建设和运营成本较低。

十九、LoRa 服务器

PPT 中 LoRa 服务器主要包括:

  1. 网络服务器 NS;
  2. 应用服务器 AS;
  3. 客户服务器 CS。

1. 网络服务器 NS

Network Server,主要负责 LoRaWAN 网络层管理。

例如:

  • 数据包完整性校验;
  • 重复数据过滤;
  • 上下行调度;
  • 网关管理;
  • 终端接入管理。

2. 应用服务器 AS

Application Server,主要负责应用数据处理。

例如:

  • 应用数据加密和解密;
  • 业务数据解析;
  • 传感器数据处理;
  • 与业务系统对接。

3. 客户服务器 CS

Customer Server,可以理解为最终用户侧的业务服务器。

例如:

  • 水务公司平台;
  • 路灯管理系统;
  • 农业监测平台。

二十、LoRaWAN 网络架构

PPT 中 LoRaWAN 网络实体分为四个部分:

  1. End Node;
  2. Gateway;
  3. Network Server;
  4. Application Server。

1. End Node 终端节点

终端节点一般是各种传感器或控制设备。

作用:

  • 数据采集;
  • 状态监测;
  • 开关控制;
  • 上报信息。

例如:

  • 温湿度传感器;
  • 水表;
  • 烟雾报警器;
  • 路灯控制器。

2. Gateway 网关

网关负责收集终端节点数据,并封装转发到服务器。

它是 LoRa 网络和 IP 网络之间的桥梁。


3. Network Server 网络服务器

网络服务器负责 LoRaWAN 网络层处理,尤其是上下行数据包完整性校验。


4. Application Server 应用服务器

应用服务器负责应用层数据处理。

PPT 中提到,AS 主要负责 OTAA 设备的入网激活,以及应用数据的加解密。


5. LoRaWAN 网络架构总结

可以这样描述:

LoRaWAN 网络由终端节点、网关、网络服务器和应用服务器组成。终端节点通过 LoRa 无线方式向网关发送数据,网关将数据转发给网络服务器,网络服务器进行完整性校验和网络管理,应用服务器负责设备入网、应用数据加解密和业务处理。


二十一、LoRaWAN 上行链路和下行链路

PPT 中讲了 LoRaWAN 帧结构,包括上行链路和下行链路。


1. 上行链路

上行链路是指:

传感器或终端节点向服务器发送数据。

数据传输路径:

终端节点 → 一个或多个网关 → 网络服务器 → 应用服务器

例如温湿度传感器把采集到的数据上传到平台,就是上行链路。


2. 下行链路

下行链路是指:

网络服务器向终端设备发送数据或控制命令。

数据传输路径:

服务器 → 一个网关 → 指定终端设备

例如平台下发开灯命令给路灯控制器,就是下行链路。

PPT 中提到,下行链路中每条信息对应的监测设备是唯一确定的,并且只经过一个网关中转。


3. 物理帧结构

PPT 中提到:

Preamble、PHDR、PHDR_CRC 和 CRC 都由硬件生成,不需要软件参与,只有 PHYPayload 需要软件参与。

复习时重点记:

LoRaWAN 帧中,底层物理同步、帧头和校验等很多由硬件处理,软件主要关注有效负载 PHYPayload。


二十二、LoRaWAN 入网模式(🌟)

LoRaWAN 主要有两种入网模式:

  1. ABP;
  2. OTAA。

这是考试重点。


1. ABP:手动激活

ABP 全称是:

Activation By Personalization。

它是一种简单的入网机制,适合私网。

ABP 的核心思想是:

服务器和终端提前保存好入网所需参数,终端启动后可以直接入网。

需要保存三个参数:

  1. DevAddr;
  2. NwkSKey;
  3. AppSKey。

DevAddr

终端设备地址。

用于标识终端设备。


NwkSKey

网络会话密钥。

用于网络层相关安全校验。


AppSKey

应用会话密钥。

用于应用数据加密和解密。


2. ABP 的优缺点

优点:

  • 实现简单;
  • 入网速度快;
  • 适合私有网络;
  • 不需要复杂入网交互。

缺点:

  • 安全性相对较低;
  • 参数预置后不够灵活;
  • 不适合大规模动态网络。

3. OTAA:空中激活

OTAA 全称是:

Over-The-Air Activation。

它是一种安全性更高的入网方式。

设备不是提前固定所有会话参数,而是通过入网请求和服务器交互后动态生成会话密钥。

优点:

  • 安全性高;
  • 更适合大规模网络;
  • 密钥可动态生成;
  • 更适合商用网络。

缺点:

  • 实现复杂;
  • 入网过程比 ABP 复杂。

4. ABP 与 OTAA 对比

项目 ABP OTAA
中文 手动激活 空中激活
复杂度 简单 较复杂
安全性 较低 较高
入网方式 预置参数,直接入网 通过空中交互动态入网
适用场景 私网、小规模部署 公网、大规模商用部署

可以背成:

ABP 简单但安全性较低;OTAA 复杂但安全性高。


二十三、NB-IoT 与 LoRa 对比

PPT 最后提示要从通信距离、电池寿命、组网成本等角度比较 NB-IoT 和 LoRa。


1. 通信距离

两者都属于低功耗广域通信技术,都能实现较远距离传输。

不过:

  • NB-IoT 依托运营商蜂窝网络,覆盖稳定;
  • LoRa 依赖自建网关,覆盖范围取决于网关部署。

2. 电池寿命

两者都强调低功耗。

  • NB-IoT 通过 PSM、eDRX 等机制降低功耗;
  • LoRaWAN 通过 Class A 等低功耗工作模式降低功耗。

如果设备只是偶尔上传小数据,二者都可以支持较长电池寿命。


3. 组网成本

这是两者差别比较明显的地方。

NB-IoT

依赖运营商网络。

优点:

  • 网络质量较好;
  • 覆盖广;
  • 运维由运营商承担。

缺点:

  • 需要使用运营商网络;
  • 可能有通信资费;
  • 网络自主可控性较弱。

LoRa

可以自建网络。

优点:

  • 免授权频段;
  • 可自建私网;
  • 运维成本可控;
  • 适合园区、农场、工厂等局部区域部署。

缺点:

  • 需要自己部署网关;
  • 覆盖和质量取决于网关建设;
  • 大范围公网覆盖不如运营商网络方便。

4. NB-IoT 与 LoRa 对比表

对比项 NB-IoT LoRa/LoRaWAN
网络基础 运营商蜂窝网络 自建或第三方 LoRa 网络
频谱 授权频谱 免授权频谱
功耗
覆盖 广,依赖运营商 远距离,依赖网关部署
成本 模块成本低,但可能有通信资费 网关需自建,终端成本较低
实时性 相对较好 取决于 Class 类型
适合场景 抄表、停车、报警、城市级部署 农业、园区、物流、私有网络

二十四、本章重点背诵版

下面是考前可以直接背的内容。


1. NB-IoT 定义

NB-IoT 是 Narrow Band Internet of Things,即基于蜂窝网络的窄带物联网通信技术,具有广覆盖、低功耗、低成本、大连接和高稳定性等特点,适合智能抄表、智慧停车、智慧农业、工业监测等低速率、小数据量、大规模连接场景。


2. NB-IoT 技术特点

NB-IoT 的主要技术特点包括:

  1. 网络覆盖强;
  2. 低功耗运行;
  3. 低成本;
  4. 容量大。

其中低功耗主要通过 PSM 省电模式和 eDRX 增强型非连续接收实现。


3. NB-IoT 网络架构

NB-IoT 网络架构主要由 UE 终端、无线网侧、核心网、物联网平台和应用服务器组成。UE 通过空口接入基站,无线接入网完成接入和小区管理,核心网负责数据转发,物联网平台负责设备管理和数据处理,应用服务器提供具体业务服务。


4. NB-IoT 部署模式

NB-IoT 有三种部署模式:

  1. 独立部署;
  2. 保护带部署;
  3. 带内部署。

独立部署利用独立频段,如重耕 GSM 频段;保护带部署利用 LTE 频谱边缘的保护带;带内部署利用 LTE 频带内部资源。


5. NB-IoT 上行和下行信道

NB-IoT 上行信道包括:

  1. NPUSCH;
  2. NPRACH。

NB-IoT 下行信道包括:

  1. NPBCH;
  2. NPDCCH;
  3. NPDSCH。

可以背:

上行共享和随机接入;下行广播、控制和共享。


6. LoRa 与 LoRaWAN 的关系

LoRa 是一种低功耗远距离无线传输技术,属于物理层;LoRaWAN 是为 LoRa 远距离通信网络设计的通信协议和系统架构,属于 MAC 层。LoRa 提供底层无线传输能力,LoRaWAN 规定终端、网关、服务器之间的通信规则。


7. LoRaWAN 网络架构

LoRaWAN 网络由四部分组成:

  1. End Node 终端节点;
  2. Gateway 网关;
  3. Network Server 网络服务器;
  4. Application Server 应用服务器。

终端节点采集数据并通过 LoRa 发送给网关,网关转发给网络服务器,网络服务器负责完整性校验和网络管理,应用服务器负责入网激活、数据加解密和业务处理。


8. LoRaWAN 三类终端

LoRaWAN 终端分为:

  1. Class A;
  2. Class B;
  3. Class C。

Class A 最省电,终端上行后打开两个下行接收窗口;Class B 在指定时间打开接收窗口,兼顾实时性和功耗;Class C 几乎持续接收,实时性最好但功耗最高。


9. LoRaWAN 入网模式

LoRaWAN 入网模式包括:

  1. ABP,手动激活;
  2. OTAA,空中激活。

ABP 简单,终端预置 DevAddr、NwkSKey 和 AppSKey 后直接入网,适合私网;OTAA 通过空中交互动态生成会话密钥,安全性更高,适合大规模商用网络。


二十五、考试可能这样问

题目1:NB-IoT 有哪些技术特点?

答:

NB-IoT 具有网络覆盖强、低功耗、低成本、容量大和高稳定性等特点。其覆盖能力强,适合地下、室内深处等弱覆盖场景;通过 PSM 和 eDRX 等机制实现低功耗运行;由于采用低带宽、低速率和半双工设计,终端模块成本较低;同时支持大量设备接入,适合智能抄表、智慧停车、智慧农业等小数据量、大规模连接场景。


题目2:简述 NB-IoT 的网络架构。

答:

NB-IoT 网络架构主要由 UE 终端、无线网侧、核心网、物联网平台和应用服务器组成。UE 通过空口接入 eNodeB,无线网侧负责空口接入和小区管理,核心网 EPC 负责与 UE 的非接入层交互和数据转发,物联网平台负责设备管理、数据存储和处理,应用服务器提供具体业务服务。


题目3:NB-IoT 有哪些部署模式?

答:

NB-IoT 有三种部署模式:独立部署、保护带部署和带内部署。独立部署利用独立频段,例如重耕 GSM 频段;保护带部署利用 LTE 频谱边缘未使用的保护频带;带内部署则在 LTE 频带内部使用部分资源块部署 NB-IoT。


题目4:LoRa 与 LoRaWAN 有什么联系和区别?

答:

LoRa 是一种基于扩频技术的低功耗、远距离无线传输技术,属于物理层;LoRaWAN 是基于 LoRa 的通信协议和系统架构,属于 MAC 层。LoRa 负责底层无线信号传输,LoRaWAN 规定终端、网关和服务器之间的组网方式、通信规则和入网机制。二者关系是 LoRa 提供传输基础,LoRaWAN 提供网络协议支持。


题目5:LoRaWAN 的网络架构是什么?

答:

LoRaWAN 网络架构由终端节点、网关、网络服务器和应用服务器组成。终端节点一般是传感器或控制设备,负责采集数据和执行控制;网关负责接收终端节点数据并转发到服务器;网络服务器负责上下行数据包完整性校验和网络管理;应用服务器负责设备入网激活、应用数据加解密和业务处理。


题目6:简述 LoRaWAN 三类终端设备。

答:

LoRaWAN 终端设备分为 Class A、Class B 和 Class C。Class A 是所有设备必须支持的基本模式,终端每次上行后打开两个短暂接收窗口,功耗最低,适合低实时性采集场景;Class B 在指定时间打开接收窗口,兼顾实时性和低功耗,适合阀控水表、气表等场景;Class C 几乎持续打开接收窗口,实时性最好但功耗最高,适合路灯控制等有稳定供电的场景。


题目7:ABP 和 OTAA 有什么区别?

答:

ABP 是手动激活方式,终端预先保存 DevAddr、NwkSKey 和 AppSKey,启动后可直接加入网络,优点是简单,适合私网,但安全性相对较低。OTAA 是空中激活方式,终端通过与服务器交互动态完成入网并生成会话密钥,安全性更高,适合大规模商用网络,但实现复杂度更高。


二十六、本章一句话总结

这一章可以这样总结:

连接技术是物联网实现“万物互联”的基础,其中 NB-IoT 依托运营商蜂窝网络,具有广覆盖、低功耗、大连接等特点,适合城市级大规模物联网部署;LoRa 提供低功耗远距离无线传输能力,LoRaWAN 在其基础上定义网络协议和架构,适合自建低成本广域物联网应用。