로라 워터 미터 지식 학습
LoRa는 장거리 및 저전력 소비에 전념하는 처프 확산 스펙트럼 변조 무선 통신 기술인 "장거리 기술"의 약어입니다.
이 솔루션은 사용자에게 장거리 저전력 무선 통신의 간단한 수단을 제공합니다. 현재 LoRa는 주로 433, 868, 915MHz 등을 포함한 ISM 주파수 대역에서 작동합니다.
LoRa는 장거리 통신 링크를 설정하는 데 사용되는 물리 계층 또는 무선 변조입니다. 많은 종래의 무선 시스템은 낮은 전력 소비를 달성하는 매우 효율적인 변조이기 때문에 FSK(Frequency Shift Keying) 변조를 물리 계층으로 사용합니다. LoRa®는 처프 확산 스펙트럼 변조를 기반으로 하며, FSK 변조와 동일한 저전력 소비 특성을 유지하지만 통신 거리를 크게 증가시킵니다.
로라의 특징 : 1. 낮은 전력 소비 2. 장거리 3. 저속
LoRa가 긴 통신 거리를 갖는 이유는 다양한 잡음 및 기타 신호의 간섭에 효과적으로 저항하고 더 나은 신호 대 잡음비 이득을 얻을 수있는 확산 스펙트럼 기술에 있습니다.

로라의 세 가지 기본 매개 변수 : 1. 확산 인자 (SF) 2. 신호 대역폭 (BW) 3. 코딩 속도 (CR)
1. 확산 인자 (SF)
LoRa는 페이로드 정보의 각 비트를 나타내기 위해 여러 정보 칩을 사용합니다. 확산 정보의 전송 속도를 심볼 레이트(Rs)라고 하고, 칩 레이트와 공칭 Rs의 비율은 확산 계수(SF, SpreadingFactor)이며, 정보 비트당 전송되는 심볼의 수를 나타낸다.
확산 시 각 데이터 비트에 확산 계수를 곱해야 합니다. 확산 계수가 8이면 각 데이터 비트에는 확산 후 이 데이터 비트를 나타내는 8비트의 데이터가 포함되므로 전송해야 하는 데이터의 양이 달라집니다. 증가하면 비트 에러율이 감소할 수 있으나, 확산 계수가 클수록 전송 속도가 낮아지지만 간섭 방지 능력이 강해진다.
2. 신호 대역폭 (BW)
신호 대역폭은 신호가 통과할 수 있는 상위 주파수와 하위 주파수의 범위를 나타냅니다. 이는 채널로 이해될 수 있으며, 신호 대역폭 내의 주파수 신호들만이 통과하도록 허용된다. LoRa에서 BW를 늘리면 유효 데이터 속도가 증가할 수 있지만 그에 따라 민감도가 영향을 받습니다.
3. 코드 비율 (CR)
코딩 속도는 데이터 스트림에서 유용한 신호의 비율을 나타냅니다. 코딩 속도가 4/5인 경우 4비트 유효한 데이터의 경우 실제 코딩 매개 변수는 5비트이고 추가 비트는 중복 값입니다. 간섭 능력. LoRa는 감지 및 오류 수정을 위해 주기적 오류 수정 코드를 사용합니다.

