LoRa信道划分方式
LoRa信道划分是物理层参数(SF/BW/CR)、区域频谱规范(如EU868/US915)及场景需求(距离/速率/容量)的多维优化过程。其核心优势在于正交扩频因子的虚拟信道化和动态速率自适应
LoRa信道划分是物理层参数(SF/BW/CR)、区域频谱规范(如EU868/US915)及场景需求(距离/速率/容量)的多维优化过程。其核心优势在于正交扩频因子的虚拟信道化和动态速率自适应
LoRa天线引脚(ANT)禁止直接接地,但需通过匹配电路和铺地设计实现间接接地耦合。接地引脚(GND)的完整性直接影响通信质量,需遵循“大面积连续铺地、阻抗匹配、防雷分级接地”三原则。
LoRa天线频段无全球统一标准, 470–510MHz(中)、863–870MHz(欧)、902–928MHz(美) 为三大主流选择,需严格遵循区域法规,并结合穿透需求、数据速率、覆盖范围综合优化
LoRa模组是基于LoRa调制技术的无线通信模块,支持远距离、低功耗的数据传输,适用于点对点或私有网络场景;而LoRaWAN模组在LoRa物理层基础上集成了LoRaWAN协议栈
COFDM数字发射机芯片是一种专用于无线视频传输的核心集成电路,采用编码正交频分复用(COFDM)调制技术,具备强抗多径干扰和移动传输能力。该芯片支持高清视频实时编码与稳定传输
COFDM高功率无线视频传输系统凭借抗干扰性、NLOS能力及高码率支持,成为应急通信、广电直播等场景的核心技术。尽管面临PAPR、功耗等挑战,通过自适应调制、GaN功放及AI优化