NB-IoT详细解读
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nb-iot工作原理NB-IoT(Narrowband Internet of Things)是一种物联网通信技术,也是3GPP标准的一部分。
它采用了窄带通信技术,旨在为物联网设备提供低功耗、广覆盖和大容量的连接。
NB-IoT的工作原理可以分为无线接入、数据传输和网络控制三个主要部分。
一、无线接入NB-IoT采用了窄带信道,即带宽较窄的信道,以增加信道的容量和覆盖范围。
在无线接入环节中,有以下几个关键步骤:1. 设备查找:NB-IoT设备首先需要搜索网络以找到运营商的NB-IoT网络。
通过扫描不同频段和带宽,设备能够检测到NB-IoT网络的存在。
2. 设备接入:一旦设备找到了NB-IoT网络,它将与基站建立连接。
这一过程包括设备发送接入请求,基站进行认证和授权,并为设备分配一个唯一的标识符。
3. 设备接收:一旦设备成功接入网络,它可以开始接收来自基站的指令和数据。
二、数据传输NB-IoT使用了窄带技术,因此它的数据传输速率相对较慢,但比较适合低功耗的物联网设备。
数据传输的过程如下:1. 设备发送:物联网设备将传感器数据、监控信息等发送给基站。
数据可以通过在时隙中发送脉冲或连续传输来完成。
2. 基站接收:接收数据的基站会通过接收信号、解调和解密来从设备中接收数据。
3. 数据转发:基站会对接收到的数据进行处理和整理,并将数据转发给物联网应用服务器。
转发的方式可以是通过有线或无线连接。
三、网络控制NB-IoT的网络控制可以通过以下几个方面来实现:1. 信道管理:NB-IoT网络会对信道资源进行管理和分配,以确保网络资源的有效利用和设备之间的互不干扰。
2. 数据安全:NB-IoT使用了加密和认证技术来确保数据安全。
设备和基站之间的通信会进行加密,以防止数据泄露或篡改。
3. 设备管理:NB-IoT网络对设备进行管理,包括注册、验证、固件更新等功能。
这样可以保证网络的正常运行,并对设备进行维护和管理。
总结起来,NB-IoT的工作原理主要包括无线接入、数据传输和网络控制三个部分。
nbiot协议NB-IoT协议。
NB-IoT(Narrow Band-Internet of Things)是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,它为物联网设备提供了更广阔的覆盖范围和更低的功耗。
NB-IoT协议是为了满足物联网设备对于长电池寿命、广覆盖和低成本连接的需求而设计的。
本文将介绍NB-IoT协议的基本原理、特点和应用场景。
NB-IoT协议基本原理。
NB-IoT是一种窄带物联网技术,它使用窄带信道进行通信,能够在低功耗和广覆盖的情况下实现物联网设备之间的连接。
NB-IoT采用了窄带调制技术,能够在较小的频段内实现大规模设备的连接,并且能够穿透混凝土和钢筋混凝土等建筑物,提供更广阔的覆盖范围。
NB-IoT协议特点。
NB-IoT协议具有以下几个特点:1. 低功耗,NB-IoT设备可以使用电池供电数年之久,大大降低了设备维护的成本和难度。
2. 广覆盖,NB-IoT技术能够实现室内和室外的广泛覆盖,适用于各种不同的物联网应用场景。
3. 大连接密度,NB-IoT网络能够支持大规模设备的连接,每个基站能够同时连接数千台设备。
4. 低成本,NB-IoT设备制造成本低廉,能够大规模部署。
NB-IoT协议应用场景。
NB-IoT协议适用于各种物联网应用场景,包括智能城市、智能家居、工业自动化、智能农业等领域。
在智能城市中,NB-IoT可以用于智能停车、智能路灯、环境监测等应用;在智能家居中,NB-IoT可以用于智能家电、安防监控、智能健康等应用;在工业自动化中,NB-IoT可以用于设备监测、远程控制、物流跟踪等应用;在智能农业中,NB-IoT可以用于土壤湿度监测、气象数据采集、灌溉控制等应用。
总结。
NB-IoT协议是一种适用于物联网设备的低功耗广域网技术,具有低功耗、广覆盖、大连接密度和低成本的特点,适用于各种物联网应用场景。
随着物联网技术的不断发展,NB-IoT协议将在智能城市、智能家居、工业自动化、智能农业等领域发挥越来越重要的作用。
nb-iot大连接实现原理NB-IoT(Narrowband Internet of Things)是一种低功耗、低带宽的物联网连接技术。
它使用现有的蜂窝网络基础设施,通过对现有的GSM、UMTS或LTE网络进行软件升级,来实现物联网设备的连接。
NB-IoT的实现原理可以分为以下几个步骤:1. 网络准备:运营商需要在其现有的基站和核心网络中进行软件升级,以支持NB-IoT连接。
这可以通过在现有的LTE网络中增加NB-IoT的物理层和协议层来实现。
2. 设备连接:NB-IoT设备需要具备支持NB-IoT连接的硬件模块,这些模块可以与设备的传感器和执行器进行集成。
设备通过将其硬件模块与运营商的NB-IoT网络进行连接,以实现与网络的通信。
3. 网络访问:NB-IoT设备通过与运营商的基站进行通信,将其数据传输到核心网络中。
NB-IoT网络使用低功耗广域网(LPWAN)技术,使设备能够在低功耗模式下传输数据,从而延长设备的电池寿命。
4. 数据传输:NB-IoT网络使用窄带信道来传输设备的数据。
这种窄带信道具有较高的穿透力和较长的覆盖范围,使设备能够在室内和室外的各种环境中进行通信。
此外,NB-IoT还支持双向通信,使设备能够接收来自网络的指令。
5. 数据处理:NB-IoT网络将设备传输的数据传递给应用服务器进行处理。
应用服务器可以根据设备的需求和业务逻辑,对接收到的数据进行处理和分析,并向设备发送指令或提供相应的服务。
总结起来,NB-IoT的大连接实现原理包括网络准备、设备连接、网络访问、数据传输和数据处理等步骤。
通过这些步骤,NB-IoT设备可以实现与运营商的网络连接,并进行双向的数据传输和通信。
nb iot 标准NB-IoT(Narrow Band Internet of Things)是一种低功耗广域网(LPWAN)技术,它为物联网设备提供了更好的覆盖范围和更长的电池寿命。
NB-IoT标准的制定对于推动物联网技术的发展具有重要意义。
本文将对NB-IoT标准进行介绍,包括其技术特点、应用场景以及标准制定的意义。
首先,NB-IoT标准的技术特点主要包括以下几个方面。
首先,NB-IoT采用窄带调制技术,可以在现有的GSM、UMTS或LTE频段内部署,不需要额外的频谱资源,这为运营商和设备制造商带来了便利。
其次,NB-IoT具有较强的穿透能力,可以在深度室内或地下环境中提供可靠的连接。
此外,NB-IoT还具有较低的功耗,可以实现设备电池持久的寿命,从而降低了物联网设备的维护成本。
最后,NB-IoT还支持大规模连接,可以满足物联网设备大规模部署的需求。
其次,NB-IoT标准在各种应用场景中具有广泛的应用前景。
首先,在智能城市领域,NB-IoT可以用于智能电表、智能停车、环境监测等场景,实现城市基础设施的智能化管理。
其次,在工业领域,NB-IoT可以用于设备监测、物流追踪、智能制造等方面,提高生产效率和管理水平。
此外,在农业、环保、健康医疗等领域,NB-IoT也有着广泛的应用前景,可以实现农业物联网、环境监测、健康远程监护等功能。
最后,NB-IoT标准的制定对于推动物联网技术的发展具有重要意义。
首先,NB-IoT标准的统一制定可以促进物联网设备的互联互通,降低设备制造商和运营商的研发成本,推动物联网产业的健康发展。
其次,NB-IoT标准的制定可以促进物联网技术的标准化和规范化,有利于提高设备的互操作性和安全性,保障物联网应用的稳定和可靠运行。
最后,NB-IoT标准的制定可以促进物联网技术与5G、人工智能等新兴技术的融合创新,推动数字经济的发展,促进社会信息化进程。
综上所述,NB-IoT标准具有重要的技术特点和广泛的应用前景,其制定对于推动物联网技术的发展具有重要意义。
nbiot组网方案NB-IoT组网方案随着物联网技术的快速发展,NB-IoT(Narrowband Internet of Things)作为一种低功耗、低成本、宽覆盖范围的无线通信技术,受到了广泛的关注和应用。
它为物联网设备提供了更多的连接和通信选择,实现了大规模的物联网应用。
本文将介绍NB-IoT的组网方案。
1. NB-IoT简介NB-IoT是一种窄带物联网技术,专为物联网设备提供低功耗、广覆盖范围和大规模连接等特性。
它基于现有的LTE网络,通过减小带宽和数据传输速度,增加了设备的通信范围和连续使用时间。
2. NB-IoT的组网方式NB-IoT可以采用三种主要的组网方式:独立组网(In-Band)、蜂窝式组网(Guard-Band)和裂项式组网(Standalone)。
a) 独立组网(In-Band):独立组网是指NB-IoT与LTE共享频段,使用同一个基站进行通信。
这种组网方式适用于需要与LTE设备同时存在的场景。
物联网设备可以通过与LTE设备共享基础设施,实现更低成本和更高效的部署。
b) 蜂窝式组网(Guard-Band):蜂窝式组网是指NB-IoT通过使用空闲的频段来传输数据,与LTE设备相互独立。
这种组网方式适合于特定的频段已被占用,无法与LTE设备共享的场景。
NB-IoT与LTE设备互不干扰,可以实现更稳定的通信。
c) 裂项式组网(Standalone):裂项式组网是指NB-IoT与LTE设备使用不同的频段进行通信,彼此独立存在。
这种组网方式适用于NB-IoT设备需要独立于LTE网络的场景,例如低功耗设备的远程监测和控制。
3. NB-IoT组网方案的优势NB-IoT组网方案具有以下几个显著的优势:a) 低功耗:NB-IoT采用了低功耗的设计,延长了设备的使用时间,适合于长期运行和低功耗需求的物联网应用。
b) 宽覆盖范围:NB-IoT通过调整系统参数和增加覆盖基站的密度,实现了广域的覆盖范围,可以应用于城市和偏远地区的物联网应用。
nb-iot协议NB-IoT(Narrowband Internet of Things)是一种低功耗、广覆盖的物联网协议。
它采用窄带通信技术,能够实现省电、低成本和广播覆盖的特点,为物联网的发展提供了更多可能性。
NB-IoT协议适用于小型设备的连接,例如智能家居设备、智能电表、智能水表等。
它的主要特点是低功耗,可以使用更小容量的电池,从而延长设备的使用寿命。
此外,NB-IoT还具有广播覆盖的能力,能够在封闭环境或深入地下的地方实现信号的覆盖。
这对于一些远离城市的地方或者智能建筑中的设备非常重要。
NB-IoT协议的另一个特点是低成本。
与其他物联网协议相比,NB-IoT协议的设备成本相对较低。
这是因为它在基础设施上的要求相对较低,可以借助现有的基站和网络。
此外,由于NB-IoT协议采用窄带通信技术,可以实现多设备的同时通信,减少了网络的负载和成本。
NB-IoT协议还具有高可靠性的特点。
传统的物联网协议通常不能很好地适应复杂的网络环境,容易受到干扰。
而NB-IoT协议实现了频谱的高效利用,提高了信号的可靠性和稳定性。
即使在拥挤的环境下,NB-IoT协议仍然能够保持与设备的稳定连接。
使用NB-IoT协议的设备可以通过互联网与云端平台进行数据交互。
这大大增加了设备的智能化程度,使其能够远程监控、控制和管理。
例如,智能家居设备可以通过手机应用程序实现远程控制,智能电表可以实时读取电量数据,水表可以实时读取用水量等。
这使得人们的生活更加智能化和便捷化。
NB-IoT协议的发展对于物联网的发展有着重要的意义。
它为智能城市、智慧农业、工业自动化等提供了更多的机会和可能性。
随着NB-IoT网络的不断完善和推广,越来越多的设备将能够接入到物联网中,为我们的生活带来更多的便利和智能化。
总之,NB-IoT协议是一种低功耗、广覆盖的物联网协议。
它具有低功耗、低成本和广播覆盖的特点,适用于小型设备的连接。
通过互联网与云端平台进行数据交互,使设备能够实现远程监控、控制和管理。
nb-lot的概念-回复NBLot(New Business Line of Thinking)是一个战略性的思维模型,旨在帮助企业发展新的业务线和创新思路。
它强调通过从传统的商业模式中脱颖而出,探索市场的新机遇和发现未来的商业领域。
在这篇文章中,我将详细介绍NBLot的概念,阐述其应用和实施步骤,并通过实例说明其重要性和价值。
首先,让我们从NBLot的概念和背景开始。
过去几十年中,全球商业环境发生了巨大的变化。
技术革命、数字化转型以及全球化的影响使得传统商业模式不再适应当今快速变化的市场需求。
在这种情况下,企业需要探索新的商业机会,并拥抱创新的思维方式。
NBLot正是为了应对这样的挑战而设计的。
NBLot认为,成功的创新和新业务线的建立需要放弃传统的线性思维模式,而采用一种更加开放和系统化的方法。
它鼓励企业超越现有的框架和边界,挖掘全新的商业模式和市场机会。
NBLot强调灵活性、敏捷性和跨学科团队的合作,并提倡通过与外部合作伙伴和第三方创新者进行合作,以获得更广泛的观点和资源。
接下来,让我们更深入地探讨NBLot的应用和实施步骤。
实施NBLot的过程可以分为以下几个关键步骤:1. 定义目标和愿景:明确企业的长期目标以及希望实现的新业务线的愿景。
这是建立NBLot战略的基石,也是团队共同努力的动力源泉。
2. 进行市场研究:通过深入了解当前市场趋势、竞争态势和用户需求,识别潜在的新业务线机会。
这需要结合内部和外部的数据,进行定性和定量分析,以制定明智的商业决策。
3. 创新工作坊和跨学科团队:组织创新工作坊,邀请不同职能部门的人员参与。
这有助于打破传统的思维模式,并通过集体智慧和多元化的观点来发现新的商业模式和创新解决方案。
4. 融资和资源:创新与投资息息相关。
探索新业务线需要额外的资源和资金支持。
因此,寻找合适的融资渠道以及建立内外部资源合作是NBLot战略成功的关键要素之一。
5. 实施和迭代:将创新的思维应用于行动。
NB-IoT详细解读一、为什么NB-IoT会出现?据预测,2016年全球将会使用64亿个物联网设备每天将有550万个设备连网,而“万物互联”实现的基础之一在于数据的传输,不同的物联网业务对数据传输能力和实时性都有着不同要求。
根据传输速率的不同,可将物联网业务进行高、中、低速的区分:· 高速率业务:主要使用3G、4G技术,例如车载物联网设备和监控摄像头,对应的业务特点要求实时的数据传输;· 中等速率业务:主要使用GPRS技术,例如居民小区或超市的储物柜,使用频率高但并非实时使用,对网络传输速度的要求远不及高速率业务;· 低速率业务:业界将低速率业务市场归纳为LPWAN(Low Power Wide Area Network)市场,即低功耗广域网。
目前还没有对应的蜂窝技术,多数情况下通过GPRS技术勉力支撑,从而带来了成本高、影响低速率业务普及度低的问题。
也就是说目前低速率业务市场急需开拓,而低速率业务市场其实是最大的市场,如建筑中的灭火器、科学研究中使用的各种监测器,此类设备在生活中出现的频次很低,但汇集起来总数却很可观,这些数据的收集用于各类用途,比如改善城市设备的配置等等。
而NB-IoT就是一种新的窄带蜂窝通信LPWAN(低功耗广域网)技术,可以帮助我们解决这个问题。
二、NB-IoT的优势是什么?作为一项应用于低速率业务中的技术,NB-IoT的优势不难想象:强链接:在同一基站的情况下,NB-IoT可以比现有无线技术提供50-100倍的接入数。
一个扇区能够支持10万个连接,支持低延时敏感度、超低的设备成本、低设备功耗和优化的网络架构。
举例来说,受限于带宽,运营商给家庭中每个路由器仅开放8-16个接入口,而一个家庭中往往有多部手机、笔记本、平板电脑,未来要想实现全屋智能、上百种传感设备需要联网就成了一个棘手的难题。
而NB-IoT足以轻松满足未来智慧家庭中大量设备联网需求。
高覆盖:NB-IoT室内覆盖能力强,比LTE提升20dB增益,相当于提升了100倍覆盖区域能力。
不仅可以满足农村这样的广覆盖需求,对于厂区、地下车库、井盖这类对深度覆盖有要求的应用同样适用。
以井盖监测为例,过去GPRS的方式需要伸出一根天线,车辆来往极易损坏,而NB-IoT只要部署得当,就可以很好的解决这一难题。
低功耗:低功耗特性是物联网应用一项重要指标,特别对于一些不能经常更换电池的设备和场合,如安置于高山荒野偏远地区中的各类传感监测设备,它们不可能像智能手机一天一充电,长达几年的电池使用寿命是最本质的需求。
NB-IoT聚焦小数据量、小速率应用,因此NB-IoT设备功耗可以做到非常小,设备续航时间可以从过去的几个月大幅提升到几年。
低成本:与LoRa相比,NB-IoT 无需重新建网,射频和天线基本上都是复用的。
以中国移动为例,900MHZ里面有一个比较宽的频带,只需要清出来一部分2G的频段,就可以直接进行LTE和NB-IoT的同时部署。
低速率、低功耗、低带宽同样给NB-IoT芯片以及模块带来低成本优势。
模块预期价格不超过5美元。
不过,NB-IoT仍有着自身的局限性。
在成本方面,NB-IoT模组成本未来有望降至5美元之内,但目前支持蓝牙、Thread、ZigBee三种标准的芯片价格仅在2美元左右,仅支持其中一种标准的芯片价格不到1美元。
巨大的价格差距无疑将让企业部署NB-IoT产生顾虑。
此外,大部分物联网场景如智能门锁、数据监测等并不需要实时无线联网,仅需近场通信或者通过有线方式便可完成。
若更换NB-IoT,是否物有所值?三、NB-IoT的产业链相对于传统产业,物联网的产业生态比较庞大,需要从纵向产业链和横向技术标准两个维度多个环节进行分析。
对于低功耗广域网络,从纵向来看,目前已形成从“底层芯片—模组—终端—运营商—应用”的完整产业链。
而其中,芯片在NB-IoT整个产业链中处于基础核心地位,现在几乎所有主流的芯片和模组厂商都有明确的NB-IoT 支持计划。
华为收购公司Neul的芯片实现的比较早,已有测试样片;高通的芯片预计会在2016年四季度阶段发布,而且高通的芯片是NB-IoT和eMTC双模的芯片;Intel的芯片预计今年四季度会提供第一批的芯片,但是主要是以测试为主,商用芯片也是在明年年初发布;MTK的芯片也在研发当中,明年上半年会发布;中兴微、大唐的芯片也都在研发当中。
下面我们就选取华为和高通两家来具体聊聊。
1、华为作为NB-IoT的积极参与者华为而言,NB-IoT是一个大战略,据说华为所有的部门都积极参与其中。
其实早在2014年,华为就斥资2500万美元收购了英国领先的蜂窝物联网芯片和解决方案提供商Neul,还计划以Neul为中心,打造一个全球级物联网。
不出所料,在标准公布后,Neul即将在本月底火速推出NB-IoT商用芯片,这将会是业内第一款正式商用的NB-IoT芯片,而且其芯片价格向短距离通信芯片价格靠近。
据悉,华为推出的NB-IoT芯片在硬币大小的尺寸内集成了BB和AP、Flash和电池管理,并预留传感器集成功能。
其中AP包含三个ARM-M0内核,每个M0内核分别负责应用、安全、通信功能,这样在方便进行功能管理的同时降低成本和功耗,后续推出的芯片还将会集成Soft SIM,进一步降低成本。
另外,在九月底提供第一批芯片之后,华为还将会和ublox、移远合作提供第一批的商用模组,商用模组大概是在10月中旬或下旬发布。
第一批提供的量并不大,明年年初将大规模商用。
除了芯片以外,华为在NB-IoT 领域的布局可谓是全方位覆盖式的。
在今年的世界移动大会物联网峰会上,华为正式面向全球发布了端到端NB-IoT解决方案,主要包括:Huawei Lite OS与NB-IoT芯片使能的智能化终端方案、平滑演进到NB-IoT的eNodeB基站、可支持Core in a Box或NFV切片灵活部署的IoT Packet Core、基于云化架构并具有大数据能力的IoT联接管理平台等,满足了运营商IoT业务低功耗广域覆盖的核心需求。
另外在上个月举办的第二届中国NB-IoT产业联盟高峰论坛上,华为的NB-IoT项目负责人许海平更是表示了华为正在建设的开放实验室将更好地为NB-IoT端到端业务服务。
“从今年开始,华为在全球设立了七个开放实验室,现已开放了两个,一个是沃达丰,另外一个是华为的上研所。
开放实验室主要是搭建整套的端到端NB-IoT环境,提供NB-IoT的芯片和模组,和一些关系比较密切的合作厂商一起来做端到端的对接,包括芯片模组的集成、后端的联接管理平台、业务服务器的对接等。
沃达丰的开放实验室主要是针对的欧洲的合作厂商,上海的实验室主要是针对中国区的,九月份还将在韩国成立一个open lab,意大利等国家也会相继推进。
” 2、高通高通认为在未来5年里,从物联网的角度来说,LTE依然是发展基础。
3GPP Release 13下引入的NB-IoT将继续随着3GPP 的发展而演进,大规模物联网(Massive IoT)所需的低成本、低功耗等将依靠LTE NB-IoT技术从蜂窝连接的方面推动其发展,为物联网5G技术发展打好基础。
高通今年年初推了的MDM 9x07,支持Cat 4,最高支持150Mbps;另外一个是MDM 92071,支持Cat 1的标准;还有去年10月推出的MDM 9206,支持CatM1,后期通过软件升级可以支持NB-IoT。
模块OEM厂商预计将于2017年初发布基于MDM 9206、支持Cat M1的模块,而对于Cat NB1的支持预计在此之后不久,通过软件升级的方式实现。
另外,在目前的Release 13中,NB-IoT不支持VoLTE,不过在未来的Release 14中,高通就会尝试增加语音功能的支持。
随着NBIoT不断演进,高通希望它能为适用于5G的物联网标准打下基础。
讲完了芯片厂商,下面来讲讲运营商。
从去年开始,包括中国、韩国、欧洲、中东、北美的多家主流运营商已经开展了基于pre-standard 的NB-IoT技术的试点,并开启了端到端的技术和业务验证。
1、中国电信中国电信正在积极跟进NB-IoT技术发展,并正式立项对NB-IoT关键技术、终端和业务开展研发。
在具体部署方案上,将基于全覆盖的800M LTE网络部署NB-IoT;基站同时支持LTE和NB-IoT 与800MLTE基站共享基带、射频及天馈资源。
同时,为了规避可能的频率干扰,并考虑LTE800后续演进的灵活性,优先考虑独立工作模式。
另外,在今年7月召开的“2016年天翼智能终端交易博览会”上,中国电信联合高通、华为、中兴、英特尔、博世、SAP、IBM、爱立信、深创投、中科院上海微系统所、北邮和东南大学12家单位,共同发起成立“天翼物联产业联盟”。
2、中国移动对于中国移动来说,其公众物联网平台自2014年11月底正式商用,截至今年6月,用户已超过2700万。
目前,中国移动正加快推进全球统一标准窄带物联网产业成熟和物联网应用创新,构建物联网开放实验室,促进芯片和模组成熟发展,打造一张低成本、低功耗、广覆盖、高可靠的公共物联网,力争2017年实现商用。
为了建设NB-IoT物联网,预计在2016年年底至2017年年中,中移动将会获得FDD牌照,并且允许重耕现有的900MHz、1800MHz频段。
3、中国联通中国联通在2015年7月,建成并开放全球第一个NB-IoT新技术示范点;2016年上半年上海迪斯尼物联网启动商用;2015年-2016年开展了NB-IoT业务试点及试验,目前正推进重点城市(北京、上海、广州、深圳、银川、长沙、福州)的NB-IoT商用部署,计划在2017年实现规模商用,2018年则将开始全面推进国家范围内的商用部署。
中国联通部署在900MHz、1800MHz频段,用于NB-IoT和VoLTE。
在900 MHz采用DSSS动态频谱解决方案,在1800MHz连续覆盖区域,部署5MHz 带宽的LTE,在没有1800MHz连续覆盖的区域,带宽自动缩窄到3MHz,但中心频点保持不变,两侧空出的频谱,自动部署14个GSM频点。
从横向来看,产业链每一环节都有NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu等不同技术标准的厂商存在。
说到这些,不得不重提下之前的LPWAN,NB-IoT、LoRa、Sigfox、ZETA、Ingenu都是LPWAN的分支。
像Lora、Sigfox等,属于工作在非授权频段的技术,这类技术大多是非标、自定义实现;而像GSM、CDMA、WCDMA等较成熟的2G/3G蜂窝通信技术是工作在授权频段的技术,这类技术基本都在3GPP(主要制定GSM、WCDMA、LTE及其演进技术的相关标准)或3GPP2(主要制定CDMA相关标准)等国际标准组织进行了标准定义。