2015年,许多全球最大的移动运营商开始通过3GPP开发新的技术标准。该项目只有一项任务,使用现有的蜂窝基础设施实现低功耗,低通话设备的连接 ,最初用于每天传输几个字节数据的设备。
NB-IoT工作在8频段和20频段,即880-960MHz和791-832KHz。这意味着传输小数据包的设备可以使用现有的LTE网络基础设施进行连接 - 世界上一些最大的运营商计划通过以下三种方式之一即时部署该技术:
功耗低
在有充足的电力供应并通过WLAN频率接入的地方,物联网蓬勃发展。这使得设计人员能够为智能家居应用,可穿戴设备和跟踪器创建大量设备。但是,为了物联网的发展,设备需要在信号较弱的地方进行连接 - 这需要高效,低功耗的无线性能。
NB-IoT旨在满足这些具有挑战性的应用。一些运营商声称这可以使用单节电池实现10年的电池寿命,但这需要仔细的天线集成以确保有效的性能。
实际上,电池劣化率将根据数据传输的数量和频率而有所不同。此外,有效执行天线对于这种寿命至关重要。
渗透信号
对于从地下位置成功连接的设备,NB-IoT的链路预算需要超越现有的蜂窝技术。用例表明隐藏在几层砖块后面的设备可以通过频率低比特率的附加链路预算实现连接。
这意味着可以连接位于隧道,污水管网,地下或农村地区的设备。估计扩展覆盖范围在传统蜂窝网络上增强了20 dB。
低延迟
在具有挑战性的操作环境中,数据包丢失是物联网设备的常见问题。为了使这些设备保持任何值,它们需要能够在可接受的延迟时间内传输数据并避免可怕的数据包丢失。
试验表明,在物联网的地下应用中可以实现低于10秒的延迟,这对于通过NB-IoT进行实时监控应用至关重要。这减少了丢包的可能性,这意味着设备为最终用户提供了更多价值。
安全设计
标准化该技术的过程以及几个关键的全球运营商的输入意味着NB-IoT拥有当前存在于LTE网络中的所有相同的安全措施。功能包括:
启用NB-IoT后,所有这些功能都可用。但是,为了获得这些安全优势,产品需要经过认证并包含嵌入式SIM,这在设计周期中会产生一系列考虑因素。