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为什么lora可以传得3-5倍 Lora的传输距离为何比Wi-Fi更远?

1、频段和信道的设计

LoRa是建立在ISM频段(无需申请)上的,而且和WiFi,蓝牙等频段相邻,也就意味着当周围的干扰信号出现时,LoRa空口通信性能依然很强。此外,LoRa模块还设计了数十个信道(一些版本的模块可以有达到90个以上的信道),因此使得LoRa在空口通信时可以随时动态地切换信道,避免信道被占用导致通信中断,从而提高了LoRa空口通信的可靠性和灵活性。

2、长距离传输算法的设计

在LoRa模块中,使用了一种名为“扩频(Spread Spectrum)”的信号传输技术,该技术能够在低速率的情况下,将数据信号进行特殊的处理,使得信号能够在比较长的距离范围内完成传输,并且具有很高的抗干扰能力。用简单的话来说,就是LoRa会把原本要发送的信号进行数据扩展,从而增加信号的宽带,并且在接收端对信号进行解扩展,还原出原始的信息数据。

此外,LoRa模块还应用了智能信号处理算法,例如以压缩和编码等方式在低速率的情况下尽量缩减数据的带宽消耗,同时还可以计算出在不同速率下,数据包的大小以及处理时间,再根据这些相关信息动态地选择最适合的传输速率,从而保证数据的高效传输。

3、功耗优化的设计

LoRa模块具有极低的功耗(大部分情况下只有2mA左右),可以在一颗电池的支持下持续工作几年时间。在传输数据时,LoRa模块会以一种间歇性的方式对信号进行传输,也就是说,每隔一定时间进行一次数据传输,不受时序周期的限制。

此外,LoRa技术还允许传输距离和数据传输速率之间灵活权衡,用户可以通过调整传输速率和传输功率,以达到最佳的传输距离与信号质量。这种设计方式也可以降低功率消耗并减少信号干扰。

4、多路径接收的设计

在有些情况下,LoRa需要覆盖不同地形的区域,为了能够在地形复杂的区域中实现可靠通信,Lora技术采用了一个多径接收的技术,能够有效地减少多路径干扰对信号的影响。LoRa模块中的接收机是由多个收发单元组成,能够在多路径下接收,根据接收到的信号数据,并利用多路径接收算法进行重构和识别,获得原始数据包。因此,对于含有障碍的环境,Lora可以利用多径技术在接近距离上完成高强度的信号传输。

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