LoRa / LoRaWAN - Page 28
LoRa (Long Range) est le nom de la couche physique radiofréquence. Cette technologie de modulation permet l’échange de signaux longue portée transmis par ondes radio, émis à bas débit et à très faible consommation électrique.
LoRaWAN (LoRa Wide Area Network) désigne le protocole de communication unifiée et l’architecture réseau, orientée très basse consommation, créé pour servir l’IoT.
Fonctionnant sur des fréquences ISM sans licence dans le monde entier (868MHz en Europe), il s’inscrit dans les technologies LPWAN.

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.
LoRa intègre le domaine de l’Internet des Objets (IoT) par le champ de communication Machine to Machine (M2M).

Protocole d’échange de données LoRaWAN
La communication entre les objets connectés et la ou les passerelles
situées dans son champ de détection est bidirectionnelle et alternée (Half Duplex). On distingue la voie montante de la voie descendante, considérée du point de vue de l’objet connecté.
- Uplink (voie montante) : données transmises par l’objet connecté à la ou aux passerelle(s) ;
- Downlink (voie descendante) : données transmises par une passerelle à un objet connecté.
LoRaWan se base sur le protocole nommé LoRa MAC qui définit l’interaction entre les nœuds et les passerelles.
Structure du réseau LoRaWAN
Les capteurs (nœuds) échangent des données avec les passerelles en utilisant la couche radio LoRa et le protocole LoRa MAC. Les passerelles sont connectées à Internet – ou sur un réseau privé – en 3G, Ethernet, WiFi ou autres. La passerelle LoRa regroupent les messages et les transfèrent sur le serveur de données.

La couche MAC : les classes
Le réseau LoRaWAN permet des communications entièrement bidirectionnelles correspondant à tous les cas d’usages qui requièrent à la fois un lien montant et un lien descendant ; soit avec des fenêtres de réception aléatoires limitées (Classe A), soit avec des créneaux horaires de réception (Classe B), soit avec des fenêtres quasi-continues et maximisées de réception (Classe C).
- Classe A “All” : offre une communication bidirectionnelle dans laquelle une transmission montante (uplink) est suivie par deux courtes fenêtres de réception (downlink) définies aléatoirement (ALOHA).
- Classe B “Beacon” : Le fonctionnement est le même que pour la classe A avec l’ajout d’un slot de réception programmé en plus des deux fenêtres aléatoires. La planification est permise par l’envoi d’un beacon de synchronisation par la passerelle.
- Classe C “Continous” : concerne les end-devices qui écoutent le réseau continuellement. Ce mode de fonctionnement est réservé aux périphériques qui n’ont pas de contraintes d’énergie.
Nota Bene
Il est aussi possible d’implémenter sur une puce de type LoRa divers protocoles : LoraWAN, bien-sûr, mais aussi 6lowPAN ou encore Zigbee.
Contrairement à SigFox, il est tout à fait possible de créer un réseau privatif LoRaWAN en installant ses propres passerelles connectées à un serveur privé.
LoRa Alliance
Annoncée en janvier puis créée en mars 2015, l’Alliance LoRa a pour mission de favoriser l’interopérabilité des différents réseaux télécoms et de standardiser les radio-technologies à longue distance appelées LPWAN (Low Power Wide Area Networks).

Antenne combinée 4×[5G 4G-LTE 3G/2G LPWA] 4×[2.4/5GHz WiFi6E BT] IP67/IP69 | 1.1 à 8dBi
- Gain 1.1dBi à 8dBi
- Connecteurs SMA (M) / SMA-RP (M)
- Dimensions (mm) 199 × 167 × 53 mm
- T° de fonctionnement -40°C à +85°C
Capteur de température LoRaWAN IP68 – 2 sondes haute précision | TEM-LAB-24NS
- Capteur de température LoRaWAN™
- Deux sondes déportées pour des relevés directs
- Boitier renforcé étanche (IP68) pour applications extérieures
- Haute précision de ±0.5°C
- Autonomie jusqu’à 20 ans
Antenne requin combinée 4G-LTE 3G/2G LPWA WiFi (2,4/5GHz) ISM BT GPS/GNSS | 4.1dBi / 28@2.7 V
- Gain 1.2dBi à 4.1dBi / 28@2,7V
- Connecteurs SMA (M) / SMA-RP (M)
- Dimensions (mm) 102 × 63 × 63
- T° de fonctionnement -40°C à +85°C
Capteur de CO2 LoRaWAN + Température et Humidité – IP40 | MerryIoT-CD10
- Capteur 3-en-1 : CO2, température et humidité
- Indicateur de qualité de l'air par couleurs LED
- Disponible en version 868 et 902-928 MHz
- Température de fonctionnement : 0 à 50°C
- Autonomie : 2 ans
- Application gratuite pour iOS et Android
- Certifié IP40
Horloge connectée LoRaWAN EPnrj – Gestion de l’éclairage public | Module EP1-L
- Dispositif IoT dédié à la surveillance et télégestion des armoires d’éclairage public.
- Compatible tous compteurs électriques : TIC, impulsion, Modbus
- Détection d’ouverture de porte et de surchauffe
- Supervision et analyse des consommations
- Fonction d’Horloge Astronomique
Vanne thermostatique LoRaWAN auto-alimentée pour radiateurs hydrauliques | MLR003
- Commande de vanne LoRaWan pour radiateurs
- Surveillance et contrôle des radiateurs à distance
- Protection contre le gel
- Capteur de température
- Générateur thermoélectrique
- Compatible avec Helios
Capteur de température LoRaWAN avec 2 sondes déportées IPx7
- Capteur de température LoRaWAN™ Class A
- 2 sondes déportées différenciées
- Plage de mesure -40°C à +90°C
- Plage de fonctionnement -20°C à +50°C
- Pile lithium 3,6V remplaçable
- Jusqu'à 12 ans d'autonomie
- Dimensions 92 × 92 × 56 mm
Antenne dipôle 2.4GHz WIFI Bluetooth LoRaWAN Zigbee LPWA omnidirectionnelle | 1.5dBi
- Gain 1.5dBi
- Connecteur RP-SMA (M)
- Dimensions (mm) 113 × 10
- T° de fonctionnement -40°C à +85°C
Capteur température et humidité LoRaWAN IP30 | ACW-THX
- Capteur LoRaWAN/Sigfox de température et d'humidité
- Mesures d'humidité relative : 0% RH à 100% RH
- Mesures de température : -40°C à +125 °C
- Autonomie : jusqu'à 10 ans
- Plage de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Dimensions : 80 × 80 × 35 mm
- Batterie lithyum remplaçable
- Certification IP30
![Antenne combinée 4×[5G 4G-LTE 3G/2G LPWA] 4×[2.4/5GHz WiFi6E BT] IP67/IP69 | 1.1 à 8dBi](https://medias.giga-concept.fr/uploads/images/42783/GC-6B85Be.webp)







