용량을 늘리기 위해 로라완 네트워크 환경에서는 여러 가지 전략을 사용할 수 있습니다.
1) 데이터 전송 속도 및 확산 계수(SF) 최적화
로라완 이 시스템은 다양한 확산 계수(SF7~SF12)를 사용하며, SF 값이 높을수록 전송 범위는 넓어지지만 데이터 전송 속도는 낮아집니다. 적응형 데이터 전송률(ADR)을 최적화함으로써 네트워크는 근접한 장치에 더 낮은 SF 값을 할당할 수 있습니다. 게이트웨이, 이를 통해 전송 시간을 단축하고 전체 네트워크 용량을 늘릴 수 있습니다. 더 멀리 있는 장치는 더 높은 SF 값을 사용하여 더 긴 범위에서 이점을 얻을 수 있습니다.
2) 게이트웨이 밀도 증가
더 많이 배포 게이트웨이 전략적 위치에 설치하면 네트워크 용량을 크게 늘릴 수 있습니다. 게이트웨이 이는 더 많은 주파수 채널을 의미하며, 기기들이 충돌 없이 통신할 가능성을 높여줍니다. 이는 특히 기기 밀도가 높은 지역에서 중요합니다. 게이트웨이 지리적 적용 범위를 개선하고 트래픽 부하 균형을 맞추는 데 도움이 됩니다.
3) 빈도 계획 사용
간섭을 방지하고 가용 대역폭 사용을 극대화하려면 주파수 채널을 효율적으로 할당하는 것이 필수적입니다. 강력한 주파수 관리 전략을 구현하면 충돌을 줄이고 데이터 처리량을 향상시킬 수 있습니다. 여러 주파수를 사용하고 여러 채널에 걸쳐 네트워크 부하를 분산하면 성능이 향상됩니다.
전형적인 로라완 게이트웨이는 8개의 업링크 채널과 1개의 다운링크 채널을 가지고 있습니다. 16채널 게이트웨이 하나 또는 8채널 게이트웨이 두 개를 사용할 수 있습니다. 게이트웨이 노드를 분산시켜 용량을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 로라완 추적기 서로 다른 서브밴드로 나눕니다. US915는 8개의 서브밴드를 지원하므로 기술적으로 사용자는 8개의 서브밴드를 배포할 수 있습니다. 로라완 게이트웨이 동일한 위치에서 네트워크 용량을 8배로 늘립니다.
4) 네트워크 세분화 구현
큰 것을 나눌 수 있습니다 로라완 더 낮은 사용량을 통해 네트워크를 더 작고 관리하기 쉬운 세그먼트로 분할합니다. TX 전력 양쪽 끝 노드와 LoRaWAN 게이트웨이 가장 가까운 장치와만 통신할 수 있도록 합니다. 이 방법은 각 세그먼트 내의 혼잡을 줄여 모든 장치의 원활한 통신을 보장합니다.
5) 듀티 사이클 관리 활용
장치의 전송 빈도를 제한하는 듀티 사이클은 네트워크 용량에 영향을 미칩니다. 듀티 사이클을 최적화하고 각 장치의 전송 횟수를 줄이면 더 많은 장치가 통신할 수 있는 통신 시간을 확보할 수 있습니다. 예를 들어, 장치는 상태 업데이트를 덜 자주 전송하거나 특정 임계값에 도달했을 때만 전송할 수 있습니다.
6) 효율적인 장치 스케줄링
로라완 네트워크는 장치 간 시간 동기화 전송을 통해 이점을 얻을 수 있습니다. 즉, 장치들이 특정 간격으로 전송하도록 예약하면 충돌 위험을 줄이고 사용 가능한 채널을 더욱 효율적으로 활용할 수 있습니다. Lansitec LoRaWAN 블루투스 게이트웨이 네트워크 용량 사용을 극대화하고 최대한 많은 정보를 보고하려면 이 기능을 지원하세요. 비콘 가능한 한.
이러한 기술들을 함께 적용하면 네트워크의 전체 용량을 효과적으로 늘릴 수 있습니다. 로라완 전개.








