从以上公式可知,增大LoRa的传输距离的方法有以下几个。
1 .增大PT的值可以增大发送侧(节点)的功率,得到更远距离。
测试时检查节点功率是否调试到最大值。
从理论计算来看,链路上每6dB不同距离就不同一倍。
例如,如果其他条件相同,节点发送10dB和发送16dB的距离将加倍。
2 .减小pr的值,即减小接收侧(网关侧)的pr代数值得到更远距离,也可以考虑提高接收灵敏度。
3 .增大gt值,即增大发送侧(节点侧)的天线增益,得到更远距离。
在理论上其他条件相同的情况下,节点侧使用6dBi增益的天线进行测试的距离是使用0dBi增益的天线时的两倍。
4 .增大gr值,即增大接收侧(网关侧)的天线增益,得到更远距离。
理论上在其他条件相同的情况下,网关侧使用6dBi增益的天线进行测试的距离是0dBi增益的天线的两倍。
5 .减小LC的值,即减少发射天线馈送器的插入损耗,以获得更远距离。
因此我们尽量使用短、阻抗匹配接近50欧姆的连接馈线。当然PCB基板上的高频电路的阻抗也不精确到50欧姆,也有一定的影响,但这个PCB我们也无法改变,不再考虑这方面的影响了。
6 .减小l0的值以获得更远的传输距离。
L0是环境引起的空中传播损失。 怎样才能减少环境的影响?
尽量把LoRaWAN网关放在较高的位置,天线垂直,就像高楼的屋顶,比较高的铁塔的顶部。 位置越高,被大楼和树木等遮挡的情况就越少, 同时移动节点的位置,使网关和节点尽可能处于可视位置。
7、最后是通信频率的影响。 根据上式,应该降低频率得到更远距离。 从LoRa常用的频率来看,在其他条件相同的情况下,传输距离433M>470M>868M>915M。
以上是从理论公式中发表影响LoRa传输距离的所有因素,可以从以上因素中分析着手,提高传输距离。
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