LaKi和市场其他主要无线技术的比较
为了方便大家对这些技术进行直观的比较,我们需要对三大关键特性进行分解,形成一个相对比较完善的参数列表, 能够涵盖主要的、对物联网网络大规模应用非常有帮助的参数。 根据上文对投资收益的分析, 结合我们所要分析的对象的情况, 我们将主要考察如下的几个参数:
1.覆盖距离:这个跟网关的成本有直接的关系,网关覆盖距离越大, 覆盖相同区域所用的网关数量越少, 从而可以降低网关的总体成本。一般这个参数用MCL(Maximum Coupling Loss)来表示,但为了直观表示, 我们折算成通讯距离来表示。
2.静态容量:此为单网关能够连接的静态用户终端数量,一般来说, 该数值越大越好。
3.并发容量:此为单网关能够承载的活跃用户终端的数量。 超过同时在线用户容量上限,就会引起网络的拥堵,从而会引起时延变长、响应变慢、功耗升高等问题,这对于物联网的大规模应用是至关重要的一个参数。
4.实时响应:所谓实时响应,说的就是双向通讯具有较低的时延,时延跟网络模型、网络带宽、数据包的大小都有关系,并发容量是网络状况的一个重要参数,因为这个关系到密集终端的网络状况和功耗。超过并发容量上限就会出现网络碰撞等问题,会引起更大的时延,导致更高的功耗。
5.非实时响应:非实时就是通讯的时延比较高,物联网通信中主流长距技术就是通过提高时延从而降低工作时间而实现低功耗的, UE终端平时处于睡眠状态, 在某段设定好的时间醒来向网关发送数据、接受网关的指令,规划良好的非实时通讯一般不会有网络碰撞问题。
6.功耗:功耗跟通讯模型是有关系的,根据物联网负载的特点,我们考察两个模式:即非实时响应的通讯模式和实时响应的通讯模式。这个参数对于终端的使用成本、部署成本以及后续的维护成本都是最重要的。
7.带宽或速率:带宽或速率跟数据传输时长、响应速度等都是直接相关的, 在终端并发通讯量大的时候对网络的影响也大, 进而又会影响到功耗, 因此,也是一个重要的指标。
8.安全性:物联网终端由于成本、功耗等的限制,一般本身处理能力有限,因此其安全性也受到很大的限制,需要一定的措施实现安全性。
除了8以外,1~7完全覆盖了三大特征所需要了解的具体参数,而功耗在不同的通讯模式下是不一样的,因此, 我们在下文中将会分别对实时/准实时通讯和非实时通讯的功耗分别进行阐述,如果需要大容量电池或者接电源才可能支持1年以上的使用的话,那么可以肯定在这种情况下总体成本比较高,不适宜大规模终端部署。
为方便比较, 我们把市场上主要的无线通讯技术以及LaKi的上述几个指标放到同一张表格进行观察:
备注:
实时响应:模组一秒响应,每天传送30次数据,每次的数据量从数字节到数百字节不等;而Cellular和NB-IoT最多只能做到1.28秒响应
非实时响应:终端每天只根据设置工作很少的时间,传送少量的数据,数据量从数字节到数百字节;其他时间均休眠
覆盖范围:业内一般采用最大耦合损耗(Maximum Coupling Loss,MCL)来衡量覆盖能力,这里为方便理解,换算成覆盖距离
静态容量:指可在单网关注册的终端数量,该终端可处于非工作或离线状态;并发容量:指并发通讯(同时在线)的终端数量,终端处于工作状态
“——”:指该技术不涉及该指标
从上表可以看出来,在这些无线通讯技术里,只有LaKi能够满足物联网大规模爆发的三个关键特性,因此,LaKi的出现对于物联网现状来说不啻是一个革命,使物联网的投资收益得到极大的提升,这无疑会对物联网行业的大规模应用有着非常大的促进作用。
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