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Qu’est-ce que LoRa et LoRaWAN?

iot schemaLoRa, pour Long Range, est le nom donné à la couche physique radio-fréquence alors que LoRaWAN, pour LoRa Wide Area Network, désigne la couche de protocole orientée très basse consommation.

LoRa est une technologie de modulation. Il est capable de traduire des données en signal Radio Fréquence.

LoRaWAN est un protocole logiciel qui utilise la couche physique de LoRa. LoRaWAN est un standard qui définit la structure des paquets de données et définit comment les données sont envoyées au serveur. Il définit comment les paquets sont formatés et cryptés.

Les puces LoRa de Semtech fonctionne sur des bandes fréquences 434 et 868MHz en Europe et 915MHz pour le reste du monde. La portée théorique en zone suburbaine est supérieure à 15km avec des débits compris entre 0,3 et 22kbps. La puissance d’émission est adaptative.

LoRaWAN (Long Range Radio Wide Area Network), est un protocole réseau bas débit et longue portée et très bas consommation, basé sur la technologie radio LoRa ( pour Long Range, nom donné à la couche physique radio-fréquenc)

Si vous n’êtes pas concernés par la diffusion d’une vidéo, avec LoRa peut être là pour vous. Avec LoRa vous pourrez envoyer que des petites données, mais en grande quantité et beaucoup plus loin, et avec une très faible consommation d’énergie.

En outre, ces radios par paquets sont plus simples que WiFi ou BLE, vous n’avez pas besoin d’associer, de coupler, de scanner ou de vous soucier des connexions. Tout ce que vous ferrez est d’envoyer des données quand vous le souhaitez, et tous les autres modules, utilisant cette même fréquence (et, avec la même clé de cryptage) les recevront. Le destinataire peut alors renvoyer une réponse.

A lire :

http://www.ioi-labs.com/technologies/comprendre-reseau-lorawan
http://www.semtech.com/wireless-rf/internet-of-things/what-is-lora/
https://www.frugalprototype.com/technologie-lora-reseau-lorawan/
http://www.frugalprototype.com/les-lpwan-ces-nouveaux-reseaux-de-linternet-des-objets/

Selon une équipe de l’ETH de Zurich, du fait des smartphones puis du nombre croissant d’objets connectés, en dix ans (2015-2025) 150 milliards d’objets devraient se connecter entre eux, avec l’Internet et avec plusieurs milliards de personnes.

Qu’est-ce que le Spreading Factore (SF)

La portée d’une communication LoRa est déterminée par sa bande passante, la puissance de sortie du signal ainsi que par le facteur d’étalement utilisé – Spreading Factor (SF). L’étalement du signal augmente sa portée, au détriment du débit car il est transmis sur une plus longue période

ISM

La technologie LoRa opère dans les bandes de fréquences ISM (autour de 868 MHz pour l’Europe) et utilise une modulation à étalement de spectre – une variante de la modulation chirp spread spectrum pour être plus précis. L’utilisation de cette modulation offre des performances optimisées en terme de portée, en augmentant significativement la robustesse du signal et la sensibilité du récepteur tout en conservant une faible consommation d’énergie.

Utilisée auparavant pour les communications spatiales et militaires, cette modulation est particulièrement performante pour les communications longue portée et bas débit.

Référence : https://www.frugalprototype.com/technologie-lora-reseau-lorawan/

RFM69 vs RFM95

RFM69 Specs

  • SX1231 based module with SPI interface
  • Packet radio with ready-to-go Arduino libraries
  • Uses the license-free ISM bands
  • +13 to +20 dBm up to 100 mW Power Output Capability (power output selectable in software)
  • 50mA (+13 dBm) to 150mA (+20dBm) current draw for transmissions
  • Range of approx. 350 meters, depending on obstructions, frequency, antenna and power output
  • Create multipoint networks with individual node addresses
  • Encrypted packet engine with AES-128

RFM9x Specs

  • SX127x LoRa® based module with SPI interface
  • Packet radio with ready-to-go Arduino libraries
  • Uses the license-free ISM bands
  • +5 to +20 dBm up to 100 mW Power Output Capability (power output selectable in software)
  • ~300uA during full sleep, ~120mA peak during +20dBm transmit, ~40mA during active radio listening.
  • Initial tests with default library settings: over 1.2mi/2Km line-of-sight with wire quarter-wave antennas. Some other test up to 11km. (With setting tweaking and directional antennas, 20Km is possible).

 

 

 

Dernière mise à jour: 30 avril 2018 à 22:08