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Qu'est-ce que LoRaWAN ?

LoRaWAN est un protocole de réseau sans fil à faible consommation d'énergie et longue portée conçu pour connecter des dispositifs IoT distribués tels que des capteurs, des traceurs et des nœuds de surveillance sur de vastes zones, ce qui en fait un choix pratique pour des applications comme la surveillance environnementale, le suivi des actifs, la télémétrie industrielle et la collecte de données à distance où la connectivité stable, la faible consommation d'énergie et le déploiement évolutif sont importants.

Une introduction conviviale pour les débutants

Comparaison centrée sur LoRaWAN

Pourquoi LoRaWAN est différent de LoRa, Meshtastic, Meshcore et LoRa P2P

LoRaWAN est la couche réseau IoT gérée. Utilisez ces quatre comparaisons pour voir ce qu'elle apporte au-delà des liaisons radio, du chat maillé, du firmware léger et des connexions directes entre appareils. Lire l'article complet

LoRa

LoRa est la technologie radio longue portée sous-jacente elle-même, fournissant le lien sans fil mais pas la structure du réseau, la gestion des appareils, ni les règles de la couche application que LoRaWAN ajoute.

Meshtastic

Meshtastic est un système de messagerie maillé open-source basé sur LoRa conçu pour la communication hors réseau entre appareils utilisateurs, plutôt que pour les réseaux de capteurs IoT basés sur des passerelles comme LoRaWAN.

Meshcore

MeshCore est un micrologiciel de communication maillée LoRa léger axé sur la mise en réseau simple décentralisée de dispositif à dispositif, le rapprochant davantage de Meshtastic que de l'architecture basée sur serveur de LoRaWAN.

LoRa P2P

LoRa P2P utilise LoRa pour une communication directe entre appareils sans passer par des passerelles ou des serveurs réseau, ce qui le rend plus simple que LoRaWAN mais beaucoup moins adapté aux déploiements IoT gérés et évolutifs.

Comment fonctionne un système LoRaWAN

LoRaWAN permet une communication longue portée et basse consommation entre les appareils sur le terrain et les applications cloud, fournissant des données fiables de n'importe où vers les informations dont vous avez besoin. Cliquez sur l'image ci-dessous pour voir plus d'articles.

Choisissez par type de produit

Kit d'extension HELTEC WiFi LoRa 32 pour Meshtastic et LoRaWAN 863~928MHz
-9%EU
HELTEC WiFi LoRa 32 V4 SX1262 LoRa Node Meshtastic LoRaWAN-1
-3%USEU
HELTEC WiFi LoRa 32 V4.3.1 SX1262 Nœud LoRa Meshtastic LoRaWAN GPS
Prix régulier 30,95 € Prix Solde 29,95 €
HELTEC Mesh Node T114 nRF52840 SX1262 GPS Meshtastic LoRaWAN 868Mhz-1
EUUS
HELTEC Wireless Paper ESP32S3 SX1262 E-paper Meshtastic LoRaWAN 868Mhz
EUUS
HELTEC Wireless Tracker ESP32S3 SX1262 GPS Meshtastic LoRaWAN 868Mhz
EU
HELTEC Wireless Stick Lite ESP32S3 SX1262 Meshtastic LoRaWAN 868Mhz V3-1
EUUS
SenseCAP Card Tracker T1000-E front image
-6%EU
Seeed Studio SenseCAP Traceur de Carte T1000-E pour LoRaWAN (Pas pour Meshtastic)
Prix régulier 49,85 € Prix Solde 46,85 €
Loko Air GPS tracker side view
EU
Traceur GPS Seeed Studio Loko Air LoRa P2P LoRaWAN
Prix Solde 97,95 € - 189,95 €
Seeed Studio SenseCAP Asset Tracker T2000-A white background angled front image
-19%EU
Seeed Studio SenseCAP Asset Tracker T2000-A pour positionnement intérieur et extérieur
Prix régulier 66,85 € Prix Solde 53,95 €
Seeed Studio SenseCAP Suivi d'Actifs T2000-C
CN
Seeed Studio SenseCAP Suivi d'Actifs T2000-C
Prix Solde 53,95 €
Seeed Studio WM1302 Raspberry Pi Hat white background image
-10%EUUS
Seeed Studio WM1302 Chapeau Raspberry Pi
Prix régulier 24,95 € Prix Solde 22,46 €
Seeed Studio WM1302 LoRaWAN Gateway Module SPI EU868 white background front product image
EU
Passerelle intérieure Elecrow ThinkNode G1 à 8 canaux LoRaWAN alimentée
EU
Elecrow LR1302 868M/915M Chapeau LoRaWAN pour RPI Module longue portée SX1302
Module passerelle Elecrow LR1302 LoRaWAN SPI EU868 SX1302 longue portée
Seeed Studio reComputer R1125-10 Raspberry Pi IoT Gateway & Controller-1
EU
Seeed Wio-SX1262 wireless module white background product image
-5%EU
Module sans fil Seeed Studio Wio-SX1262 (avec IPEX)
Prix régulier 8,35 € Prix Solde 7,95 €
Module sans fil Seeed Studio Wio-SX1262 sans IPEX EU868 & US915
Ra-08H
EU
Module RF LoRaWAN Ai-Thinker Ra-08H
Prix Solde 6,35 €
M5Stack LoRa433 v1.1 Module white background main product image
-6%ÉpuiséEU
Module Ai-Thinker Ra-01S-P SX1268 LoRa 410-525MHz IPEX
Module Ai-Thinker Ra-01S-P SX1268 LoRa 410-525MHz IPEX
Prix Solde 5,95 €
Antenne en fibre de verre AntennaHome 868/915MHz N mâle H550
Balise Bluetooth intérieure Seeed Studio BC01 pour SenseCAP Tracker
Balise Bluetooth intérieure Seeed Studio SenseCAP BC03 pour traceur
Onduleur de secours PoE RakWireless pour passerelle RAK Edge avec sortie PoE UE
Station de charge Seeed Studio Card Tracker T1000-A&B
Station de charge Seeed Studio Card Tracker T1000-A&B
Prix Solde 299,00 €
RakWireless Kit Batterie Plus Solaire pour Passerelles LoRaWAN EU868
RakWireless Kit Batterie Plus Solaire pour Passerelles LoRaWAN EU868
Prix Solde 1.298,95 € - 1.438,95 €

Kit de solutions pour scénarios LoRaWAN

Explorez des configurations LoRaWAN pratiques par scénario d'application, puis ajoutez les produits adaptés à chaque déploiement.

Suivi des actifs pour les équipements, outils et actifs mobiles sur le terrain

Suivi des actifs pour les équipements, outils et actifs mobiles sur le terrain

Le suivi des actifs LoRaWAN est mieux utilisé lorsque l'objectif est une visibilité pratique des actifs, et non une télématique en temps réel à haute fréquence. Dans ce type de déploiement, un traceur attaché à une boîte à outils, une mallette d'équipement, une caisse de transport, un chariot mobile ou un badge du personnel rapporte périodiquement le statut, le mouvement ou les points de contrôle de localisation via le réseau LoRaWAN, permettant aux équipes de savoir si un actif est toujours sur site, s'il a bougé et s'il a atteint la zone prévue.

La plus grande valeur de ce scénario est la connaissance longue portée à faible consommation d'énergie sur de vastes zones opérationnelles. Une équipe de service sur le terrain peut surveiller des kits mobiles dans une installation, une équipe logistique peut suivre des actifs de transport réutilisables entre les points de contrôle, et un responsable de site peut vérifier si l'équipement critique reste dans la zone correcte sans dépendre de la couverture Wi-Fi ou des abonnements cellulaires pour chaque unité.

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Surveillance environnementale pour l'agriculture, les serres, les entrepôts et les espaces de chaîne du froid

Surveillance environnementale pour l'agriculture, les serres, les entrepôts et les espaces de chaîne du froid

La surveillance environnementale LoRaWAN est conçue pour la détection distribuée sur de grandes zones intérieures ou extérieures où le passage de câbles est gênant, la couverture Wi-Fi est irrégulière, ou l'autonomie des batteries est importante. Dans ce dispositif, des nœuds capteurs collectent des valeurs telles que la température, l'humidité, le CO2, l'humidité du sol, les conditions de l'air ou les données microclimatiques, et envoient périodiquement les relevés sur de longues distances à une passerelle.

Ce qui rend ce scénario précieux, ce n'est pas seulement que les données peuvent être mesurées à distance, mais que plusieurs points de détection peuvent être déployés dans différentes zones et maintenus en ligne avec peu d'entretien. Une équipe de serre peut comparer les conditions climatiques entre les zones de plantation, une ferme peut observer la variation microclimatique entre les parcelles, et un opérateur d'entrepôt ou de chambre froide peut garder une visibilité sur la stabilité environnementale dans différentes sections de stockage.

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Surveillance industrielle des équipements, des installations et des sites opérationnels distribués

Surveillance industrielle des équipements, des installations et des sites opérationnels distribués

La surveillance industrielle LoRaWAN fonctionne mieux comme une couche de télémétrie légère à travers les installations où de nombreux points de surveillance sont dispersés et où le câblage traditionnel devient coûteux ou impraticable. Au lieu de remplacer les automates programmables industriels (API) ou les systèmes complets de contrôle industriel, LoRaWAN ajoute une visibilité longue portée et basse consommation sur l’état des équipements, les conditions environnementales, les états d’alerte, la détection au niveau des armoires et les données distribuées des installations.

Dans une mise en œuvre pratique, cela peut signifier surveiller les conditions dans les armoires électriques, collecter des données de température et d’alerte dans différentes zones d’un entrepôt, vérifier l’état des points d’équipement distants ou étendre la visibilité des installations à travers les ateliers, les cours de stockage et les bâtiments opérationnels. Le véritable avantage est que le client peut couvrir plus de points sur un site plus vaste sans avoir besoin de la même densité d’infrastructure réseau ou d’alimentation.

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Surveillance à distance des infrastructures pour les services publics, réservoirs, pipelines, stations et sites non surveillés

Surveillance à distance des infrastructures pour les services publics, réservoirs, pipelines, stations et sites non surveillés

La surveillance à distance des infrastructures est l’un des cas d’utilisation les plus naturels de LoRaWAN car elle combine grande portée, faible consommation d’énergie et faible maintenance dans des endroits où le personnel n’est pas constamment présent. Cela inclut les réservoirs, les stations de pompage, les boîtiers utilitaires, les pipelines, les armoires en bord de route, les stations de terrain éloignées, les sites extérieurs non surveillés et les points d’infrastructure répartis sur de vastes territoires.

Dans ce type de déploiement, les nœuds LoRaWAN envoient périodiquement des mesures ou des états d’alerte tels que le niveau du réservoir, la pression, le statut, les conditions environnementales, l’état de l’alimentation ou les alarmes utilitaires à une passerelle et à un système backend. Le principal avantage n’est pas la rapidité pour elle-même, mais une connaissance opérationnelle fiable là où les visites sur site sont coûteuses et où l’infrastructure câblée est difficile à entretenir.

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Portail B2B et Vente en Gros

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Guide de démarrage / Tutoriels

Commencez par les fondamentaux de LoRaWAN, choisissez le matériel adapté, puis passez aux tutoriels de déploiement pratique.

Exigences relatives à la bande de fréquence LoRaWAN

Le matériel LoRaWAN doit correspondre au plan de canal régional utilisé dans la zone de déploiement. Utilisez ce tableau pour choisir la bonne passerelle, le module, le traceur et la fréquence de l'antenne.

Exigences relatives à la bande de fréquence LoRaWAN
Bande LoRaWAN Plan de canal formel Marché typique Plage de fréquences
EU868 EU863–870 Europe 863–870 MHz
US915 US902–928 États-Unis / Amérique du Nord 902–928 MHz
AU915 AU915–928 Australie / Nouvelle-Zélande 915–928 MHz
AS923 AS923–1 De nombreux marchés d'Asie-Pacifique 915–928 MHz
AS923–2 AS923–2 Marchés sélectionnés en Asie-Pacifique 915–928 MHz
AS923–3 AS923–3 Marchés sélectionnés de la région Asie-Pacifique 915–928 MHz
AS923–4 AS923–4 Marchés sélectionnés en Asie-Pacifique 917–920 MHz
CN470 CN470–510 Chine 470–510 MHz
IN865 IN865–867 Inde 865–867 MHz
KR920 KR920–923 Corée 920,9–923,3 MHz
RU864 RU864–870 Russie 864–870 MHz
EU433 EU433 Régions sélectionnées / déploiements de niche 433–434 MHz
EU868
Plan de canal formel
EU863–870
Marché typique
Europe
Plage de fréquences
863–870 MHz
US915
Plan de canal formel
US902–928
Marché typique
États-Unis / Amérique du Nord
Plage de fréquences
902–928 MHz
AU915
Plan de canal formel
AU915–928
Marché typique
Australie / Nouvelle-Zélande
Plage de fréquences
915–928 MHz
AS923
Plan de canal formel
AS923–1
Marché typique
De nombreux marchés d'Asie-Pacifique
Plage de fréquences
915–928 MHz
AS923–2
Plan de canal formel
AS923–2
Marché typique
Marchés sélectionnés en Asie-Pacifique
Plage de fréquences
915–928 MHz
AS923–3
Plan de canal formel
AS923–3
Marché typique
Marchés sélectionnés de la région Asie-Pacifique
Plage de fréquences
915–928 MHz
AS923–4
Plan de canal formel
AS923–4
Marché typique
Marchés sélectionnés en Asie-Pacifique
Plage de fréquences
917–920 MHz
CN470
Plan de canal formel
CN470–510
Marché typique
Chine
Plage de fréquences
470–510 MHz
IN865
Plan de canal formel
IN865–867
Marché typique
Inde
Plage de fréquences
865–867 MHz
KR920
Plan de canal formel
KR920–923
Marché typique
Corée
Plage de fréquences
920,9–923,3 MHz
RU864
Plan de canal formel
RU864–870
Marché typique
Russie
Plage de fréquences
864–870 MHz
EU433
Plan de canal formel
EU433
Marché typique
Régions sélectionnées / déploiements de niche
Plage de fréquences
433–434 MHz

Confirmez toujours le plan de fréquence local et la variante du produit avant de commander. Les règles régionales, les limites de cycle de service et les exigences de certification peuvent varier selon le pays ou l'environnement de déploiement.

Questions Fréquemment Posées

Everything you need to know about the network, hardware, and setup.

Pourquoi mon appareil LoRaWAN ne peut-il pas rejoindre le réseau ?

Ceci est l’un des problèmes les plus courants dans les déploiements LoRaWAN. Dans la plupart des cas, le problème provient d’une incompatibilité entre la bande régionale, le plan de canal, les paramètres de jonction ou les identifiants de l’appareil. Avant de supposer que le matériel est défectueux, vérifiez que l’appareil, la passerelle, le serveur réseau et l’antenne sont tous configurés pour la même région LoRaWAN, et que l’appareil utilise la bonne méthode de jonction et les bonnes clés.

Pourquoi la passerelle reçoit-elle des paquets, mais l'application n'affiche-t-elle aucune donnée ?

Cela signifie généralement que la liaison radio fonctionne, mais que la configuration au niveau du réseau n'est pas entièrement correcte. Les causes typiques incluent une mauvaise inscription de l'appareil, des paramètres ABP incorrects, des définitions de canaux manquantes ou des problèmes de décodage et de routage côté application. En d'autres termes, « la passerelle voit le trafic » ne signifie pas toujours « l'application reçoit des données LoRaWAN valides ».

Dois-je choisir OTAA ou ABP pour mon projet LoRaWAN ?

Pour la plupart des déploiements LoRaWAN modernes, l’OTAA est l’option préférée car elle est plus évolutive, plus facile à gérer et mieux alignée avec le comportement normal du réseau. L’ABP peut encore être utilisé dans certains environnements contrôlés, mais il cause souvent plus de confusion autour des canaux, des compteurs et des liaisons descendantes s’il n’est pas configuré très soigneusement. Si vous construisez un nouveau projet, l’OTAA est généralement le choix le plus sûr.

Pourquoi mon nœud envoie-t-il des uplinks avec succès mais ne parvient-il pas à recevoir des downlinks ?

Ceci est un autre problème très courant avec LoRaWAN. Dans de nombreux cas, les liaisons montantes semblent normales, mais les liaisons descendantes échouent en raison de réglages incorrects de la fenêtre RX, d'une configuration inadéquate du débit de données, d'une configuration incomplète des canaux ABP ou de décalages de synchronisation entre la passerelle et le réseau. Si votre cas d'utilisation dépend des accusés de réception, des commandes ou du contrôle à distance, assurez-vous que votre configuration n'envoie pas seulement des liaisons montantes, mais gère également correctement les liaisons descendantes.

Ai-je besoin de ma propre passerelle ou puis-je compter sur la couverture publique ?

Cela dépend de votre projet. Si vous réalisez une preuve de concept dans une zone avec une couverture LoRaWAN existante stable, l'infrastructure publique peut suffire pour commencer. Mais pour des déploiements commerciaux, industriels ou sensibles à la fiabilité, posséder votre propre passerelle est souvent un meilleur choix car cela vous offre une couverture plus prévisible, des tests plus faciles et un meilleur contrôle de l'environnement de déploiement.

Pourquoi la portée de mon LoRaWAN est-elle inférieure à ce qui était prévu ?

La portée est influencée par bien plus que la seule puissance d'émission. L'adaptation de l'antenne, la hauteur d'installation, la conception du boîtier, le placement de la passerelle, les interférences locales, le terrain et les limites légales d'exploitation sont tous importants. Une configuration LoRaWAN qui fonctionne bien sur le banc d'essai peut se comporter très différemment dans un déploiement réel, il est donc toujours préférable de baser la planification de la couverture sur l'environnement final plutôt que sur les chiffres de portée marketing.