物联网的快速发展对于无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的低功耗广域网技术( LPWAN: Low Power Wide Area Network)快速兴起。LoRa( Low Power Long Range Transceiver)作为LPWAN...物联网的快速发展对于无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的低功耗广域网技术( LPWAN: Low Power Wide Area Network)快速兴起。LoRa( Low Power Long Range Transceiver)作为LPWAN 技术的典型代表,受到了广泛的关注与研究。本文对于LoRa 的物理层技术体制进行了分析,给出了其基本的数学信号处理模型,提出了基于FFT( Fast Fourier Transform)的信号解调算法,并将该调制解调技术的仿真性能与正交调制非相干检测的理论性能进行了比较,由仿真结果可以看出,两者的性能是一致的。除此之外,分析了LoRa 系统在Guassian 信道及典型衰落信道下的性能表现。展开更多
文摘物联网的快速发展对于无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的低功耗广域网技术( LPWAN: Low Power Wide Area Network)快速兴起。LoRa( Low Power Long Range Transceiver)作为LPWAN 技术的典型代表,受到了广泛的关注与研究。本文对于LoRa 的物理层技术体制进行了分析,给出了其基本的数学信号处理模型,提出了基于FFT( Fast Fourier Transform)的信号解调算法,并将该调制解调技术的仿真性能与正交调制非相干检测的理论性能进行了比较,由仿真结果可以看出,两者的性能是一致的。除此之外,分析了LoRa 系统在Guassian 信道及典型衰落信道下的性能表现。