1) 周波数帯域と帯域幅
LoRaWANが使用する周波数帯域と帯域幅は、データ伝送速度と容量に直接影響します。帯域幅が広いほどデータ伝送量は多くなりますが、消費するスペクトルリソースも大きくなります。LoRaWANでは、この周波数帯域は125KHzと500KHz(US915およびAU915では一部地域のみ)に固定されています。詳細はLoRaWANプロトコルをご参照ください。また、「LoRaWAN周波数プラン(国・地域別)」については、下記のリンクをご参照ください。.
2) データレート
ロラワン 適応データ レート (ADR) メカニズムを使用します。.
より高いデータレート
- 伝送時間の短縮
- 各ノードがネットワークを占有する時間が短くなる
- 全体的なネットワーク容量の増加
- 通信距離を短くする
データレートが低い
- 伝送時間の延長
- 各ノードがネットワークを占有する時間が長くなる
- 全体的なネットワーク容量の増加
- 通信距離を短くする
3) ノード数
ネットワークに接続されるデバイスの数が増えるほど、特に同じ周波数を共有する場合には、ノード間の競争が激しくなります。.
4) デューティサイクルの制限
LoRaWANの送信はデューティサイクル制限によって制約されており、各ノードはごく限られた時間しかデータを送信できません。これにより、各ノードからの送信頻度が制限され、ネットワーク全体の容量に影響を及ぼします。詳細については、LoRaWANの地域パラメータを参照してください。.
5) チャネル利用率
LoRaWANは通常、データ伝送に複数のチャネルを使用します。異なるチャネル間で負荷分散を行うことで、ネットワーク全体の容量を増やすことができます。ただし、一部のチャネルが過剰に利用されると、ネットワークの輻輳につながる可能性があります。.
6) 伝播条件
信号伝播条件 (地理、障害物、電磁干渉など) は信号の範囲と品質に影響し、ネットワーク容量にも影響を及ぼします。.
7) ゲートウェイの数と分布
ゲートウェイの数と場所は、ネットワークのカバレッジと容量に影響します。ゲートウェイの数を増やすことで、個々のゲートウェイの負荷を軽減し、ネットワーク全体の容量を増やすことができます。.
8) アップリンク通信とダウンリンク通信の比率
典型的な LoRaWANゲートウェイ 8つのアップリンクチャネルと1つのダウンリンクチャネルを備えています。LoRaWANは主にアップリンク通信(デバイスからネットワークへの通信)向けに設計されていますが、ダウンリンク通信でもチャネルリソースを消費します。ダウンリンクの需要が高い場合、ネットワーク全体の容量が低下する可能性があります。.








