13、Sigfox与NB - IoT:低功耗广域网络技术解析

Sigfox与NB - IoT:低功耗广域网络技术解析

在物联网(IoT)的发展进程中,低功耗广域网络(LPWAN)技术起着至关重要的作用。Sigfox和NB - IoT作为两种典型的LPWAN技术,它们各自具有独特的特点和优势。下面将深入探讨Sigfox的相关特性以及NB - IoT的概念、特点等内容。

Sigfox无线电接口的七个问题
1. 为何Sigfox无线电接入网络不是蜂窝网络?

蜂窝系统从早期开始就基于频率复用的概念。频率复用能以少量频率在大范围覆盖区域内高效获取容量,但这需要复杂的附着程序来检测和连接网络,手机的功耗会受到这些程序的显著影响,尤其是在移动时。

与之相反,为了使3D - UNB尽可能简单,所有3D - UNB基站都监听相同的频段。设备无需检索特定区域应使用的合适频率,在移动时也不会有额外的功耗。3D - UNB设备只需知道其部署所在的国际电信联盟(ITU)区域,并使用3D - UNB网络选择的频率区间即可,就好像整个世界是一个单一的小区。

2. 为何Sigfox无线电接入网络没有附着程序?

附着程序的设计初衷是让手机无论在网络中的何处都能立即接收来电。但在许多物联网用例中,并不需要仅由核心网络触发的下行消息。因此,3D - UNB系统中没有附着程序,只有隐式附着。每次设备发送上行消息时,网络就能检测到设备的位置。如果请求下行消息,核心网络能够选择合适的基站进行下行传输。隐式附着的好处是降低了设备的功耗和复杂度。

3. 什么是协作接收?

协作接收是3D - UNB系统非蜂窝性质带来的一个附带好处。由于所有基站都在同一频段上,基站覆盖范围存在大量

内容概要:本文档介绍了基于3D FDTD(时域有限差分)方法在MATLAB平台上对微带线馈电的矩形天线进行仿真分析的技术方案,重点在于模拟超MATLAB基于3D FDTD的微带线馈矩形天线分析[用于模拟超宽带脉冲通过线馈矩形天线的传播,以计算微带结构的回波损耗参数]宽带脉冲信号通过天线结构的传播过程,并计算微带结构的回波损耗参数(S11),以评估天线的匹配性能和辐射特性。该方法通过建立三维电磁场模型,精确求解麦克斯韦方程组,适用于高频电磁仿真,能够有效分析天线在宽频带内的响应特性。文档还提及该资源属于一个涵盖多个科研方向的综合性MATLAB仿真资源包,涉及通信、信号处理、电力系统、机器学习等多个领域。; 适合人群:具备电磁场微波技术基础知识,熟悉MATLAB编程及数值仿真的高校研究生、科研人员及通信工程领域技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握3D FDTD方法在天线仿真中的具体实现流程;② 分析微带天线的回波损耗特性,优化天线设计参数以提升宽带匹配性能;③ 学习复杂电磁问题的数值建模仿真技巧,拓展在射频无线通信领域的研究能力。; 阅读建议:建议读者结合电磁理论基础,仔细理解FDTD算法的离散化过程和边界条件设置,运行并调试提供的MATLAB代码,通过调整天线几何尺寸和材料参数观察回波损耗曲线的变化,从而深入掌握仿真原理工程应用方法。
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