Formation – Architectures et plateformes de services
Dernière mise à jour : 06/2016

SE21 – LoRa : Technologie, architecture et services

Les objets connectés font aujourd’hui partie de notre quotidien : Montres connectées, balances connectées, traqueurs d’activités, …De nombreuses applications ont vu le jour dans le secteur de la santé et du bien-être, mais cela ne constitue qu’une partie du marché de demain. Une solution IoT s’articule autour d’une application, d’un objet électronique, d’un serveur d’application. Toutefois, afin d’interconnecter les objets aux serveurs, il est nécessaire de déployer une infrastructure réseau spécifique à l’Internet des Objets et au M2M.

A ce jour, les trois principales technologies  sont Sigfox, LoRa et LTE-M/NB-IoT. La place de ces technologies dépend plus du « business model » que de la technologie sous-jacente, et à ce titre on peut déjà citer trois différences de tailles :

  • SigFox, avec sa technologie du même nom, s’est positionné comme opérateur de l’IoT.
  • LoRa est une technologie de transmission basse énergie associée au protocole LoraWAN. Elle est portée par la LoRa Alliance en charge de la promouvoir et de la rendre accessible à toute société désirant devenir acteur de l’IoT. Elle a été adoptée par des opérateurs comme Orange, Bouygues, KPN ou encore Swisscom.
  • LTE-M/NB-IoT  du 3GPP est une évolution du LTE en cours de normalisation permettant aux opérateurs TELCO d’élargir leurs services à l’IoT en mutualisant leur réseau LTE.

Dans le monde, le marché de l’IoT est estimé à plus de 25 milliards d’objets connectés d’ici 2025. Chaque objet échangeant une quantité d’information régulièrement, on estime à 175 zetta-octets la quantité d’information qui sera stockée en 2020 (contre 44 zetta octets en 2020).

Au cours de cette formation, nous ferons une analyse du marché des objets connectés et présenterons les tendances stratégiques de l’Internet des Objets. Nous présenterons en détail la technologie LoRa, les aspects radio et les spécificités régionales, les protocoles du réseau LoraWAN 1.0.x et 1.1. Nous étudierons en détail  les procédures permettant aux objets connectés de s’enregistrer sur le réseau de l’opérateur et d’émettre des données (réseau Home et réseau Visité) en expliquant les différences relatives entre les spécifications LoRaWAN 1.0 à LoRaWAN 1.0.4 et LoRaWAN 1.1.

Durée : 2 jours
Prix : 1 680 €
Prix HT inter-entreprises par participant. Collations et déjeuners offerts.
S'inscrire / s'informer
Objectifs :

Cette formation vous permet :

  • D’avoir une vision stratégique du marché de l’IOT
  • De comparer les technologies LPWAN actuelles et de mieux cerner leur positionnement
  • De présenter la technologie LoRaWan :
    • La couche radio LoRa (terminal et la passerelle)
    • Les entités du cœur de réseau (Le serveur lora, NS, le controleur Lora, le serveur d’enregistrement JS, le serveur d’application AS)
  • De comprendre le fonctionnement des principales procédures mises en œuvre sur le réseau LoRaWAN
  • D’aborder les évolutions de LoRaWAN 1.0 vers la version 1.0.4 et la spécification LoRaWAN 1.1
  • D’appréhender la mise en œuvre d’une solution de capteurs connectés sur un réseau LoRaWAN
  • Participants Responsables d’équipe, techniciens et ingénieurs réseaux, architectes réseaux ou de services, développeurs d'application IOT sur réseau LoRaWAN.
  • Pré-requis Connaissances générales sur les réseaux IP
  • Travaux dirigés Des quiz permettent de valider les acquis.
Imprimer
la page

L’Internet des Objets : Marché actuel et tendance stratégique

  • L’IoT : Définition et fonctionnement
    • Marché de l’IoT
    • Les acteurs de l’IoT
  • Tendance stratégique : Hype Cycle et secteurs d’applications des objets connectés d’ici 2020
    • Hype Cycle
    • Estimation mondiale du tout connecté
    • Des secteurs d’applications

Panorama des technologies de communication pour l’IoT. Positionnement de LoRa

  • WAN (xDSL, FTTx, Cellulaire)
  • LPWAN : des réseaux émergents (Sigfox, LoRa, QoWiSio) et les évolutions 3GPP : LTE-M, NB-IoT
  • LAN (Ethernet, WiFi, PLC)
  • WPAN (802.15.4, BLE, Zigbee, Zwave, 6LoWPAN, KNX, RFID, NFC) : Le M2M area Network

Alliance LoRa

  • Description de l’alliance
  • Modèle économique
  • Comment aborder le développement d’un produit LoRa

Réseau LoRaWAN et Technologie LoRa

  • Architecture système
    • Dispositifs de transmission (Classe A, Classe B, Classe C)
    • Passerelles, routeurs, serveurs
  • Couche Physique – Modulation Lora
    • Les bandes de fréquence
    • Le bilan de liaison
    • Etalement de spectre – Chirp
    • Duty Cycle
  • Protocole LoRaWAN 1.0 et 1.1
    • Trames LoRaWAN (1.04 et évolutions 1.1)
    • Sécurité des échanges : les clés de chiffrement (1.0) et la mise à jour des clés pour le roaming (1.1)
    • Procédure d’enregistrement
    • Transmission de données utiles (payload) et de données de signalisation (commande MAC)
    • Les metadata
    • Le backend 1.0 (Join Server) – les interfaces – la procédure d’activation OTA
    • Roaming (Passive et Handover Roaming)
  • La mise à jour des firmwares avec FUOTA
  • Consommation électrique des modules LoRa

Applications LoRa

  • Solutions technologiques pour les transceivers LoRa
    • Transceiver Intégré
    • Les Cartes d’extensions (Shield)
  • Solutions technologiques et commerciales pour les passerelles LoRa
  • Exemple d’applications et cartes de démonstration (Motes)

Formations connexes

  • Architectures et plateformes de services 18 formations
    • SE1

      VoIP SIP fondamentaux : La migration vers la ToIP SIP

      Cette formation permet aux participants d’appréhender SIP dans son ensemble, de découvrir ses capacités et de comprendre son utilisation à travers des exemples de services.

    • SE3

      SIP : Étude et mise en œuvre

      SIP est le nouveau protocole de signalisation VoIP et multimédia pour les réseaux NGN fixe (TISPAN / IMS) et mobile (VoLTE / IMS) , ainsi que pour les réseaux d’entreprises.
      Cette formation permet aux participants d’appréhender SIP dans son ensemble, de comprendre sa construction et son fonctionnement, d’en maîtriser les mécanismes essentiels. A la fin de la formation, le participant est capable d'analyser des traces SIP issues de systèmes téléphoniques VoIP SIP opérationnels.

    • SE4

      Architecte IMS : La convergence fixe-mobile des réseaux opérateurs

      Cette formation propose d’appréhender l’architecture de l’IMS, d’examiner le rôle de ses différents éléments et de comprendre l’utilisation de SIP au sein des réseaux IMS à travers l’étude des call flows d’enregistrement et d’établissement de sessions. Des exemples de services et de leurs invocations illustrent leurs mises en oeuvre dans une architecture LTE IMS 3GPP.

    • SE7

      La téléphonie sur IP : l’essentiel

      Cette formation propose d’appréhender la migration des réseaux traditionnels voix vers les réseaux de nouvelles générations. Elle permet de comprendre la mise en oeuvre des protocoles de voix sur IP dans les réseaux NGN.

    • SE9

      La ToIP d’entreprise : l’essentiel

      Cette formation propose d’appréhender la migration des réseaux téléphoniques d’entreprises traditionnels vers la ToIP. Elle permet de comprendre la mise en oeuvre des protocoles VoIP (SIP, RTP,...) et des problématiques réseaux associés.

    • SE10

      IPTV : Technologies et architectures

      Cette formation propose d’appréhender les différentes technologies IPTV et leurs fonctionnements et de lister les différents blocs fonctionnels d’un système IPTV. Ces objectifs sont illustrés par des cas pratiques d’architectures et de mise en oeuvre de services IPTV.

    • SE11

      Comprendre l’IP Multimedia Subsystem (IMS) par la pratique

      Cette formation propose d’appréhender l’architecture de l’IMS R8, d’examiner le rôle de ses différents éléments et de comprendre l’utilisation du protocole SIP au sein des réseaux IMS à travers l’étude des call flows d’enregistrements et de sessions. Des travaux pratiques permettent de mieux maîtriser la mise en oeuvre des services dans une architecture IMS.

    • SE19

      VoLTE : De l’ingénierie radio aux services voix et multimedia

      Cette formation permet de connaître les architectures d’un réseau de mobiles 4G et du réseau IMS , d’appréhender leur fonctionnement, de comprendre les principes d’établissement d’appels téléphoniques pour la mise en oeuvre des services VoLTE et VoWIFI. Elle permet également de maîtriser les contraintes des services voix et multimédia sur l’interface radio et de comprendre les problématiques liées à la continuité du service téléphonique dans le cas de la perte de la couverture du réseau 4G (hand-over inter-système - fonction SRVCC, continuité de service / ICS (fonction TADS).

    • SE20

      Comprendre comment les réseaux 4G et 5G de demain permettent de répondre aux défis de l’IOT et du M2M

      Cette formation vous propose un état de l’art des technologies émergentes de IoT, puis aborde l'architecture du 3GPP et les solutions techniques adoptées dans les réseaux 4G/5G pour répondre aux défis du M2M, de l'IOT et de l'Internet Tactile.

    • SE21

      LoRa : Technologie, architecture et services

      Au cours de cette formation, nous présenterons en introduction le marché des objets connectés et les tendances stratégiques de l’Internet des Objets. Ensuite, nous développerons plus particulièrement la technologie LoRa, le protocole LoraWAN, les procédures, ainsi que l’aspect transmission RF. Puis nous aborderons les évolution de ces technologies.

    • SE23

      Comprendre l’apport de la 5G par rapport aux réseaux mobiles 2G/3G/4G et LoRa

      Cette formation permet de comprendre  ce qu'est la 5G. Elle aborde également  l’évolution du réseau 4G (LTE, LTE-A et LTE-Advanced Pro) pour mieux comprendre les nouveautés apportées par la 5G.

    • SE24

      Déployer le réseau Gigabit LTE : la première étape de la 5G

      Cette formation présente les évolutions du réseau opérateur (Gigabit LTE, Pré 5G) pour atteindre les caractéristiques techniques définies par l’IMT-2020 (5G).

    • SE25

      Comprendre la 5G et les évolutions du cœur de réseau

      Cette formation est destinée à présenter les différentes phases de la mise en place de la 5G et à comprendre les évolutions du cœur réseau.

    • SE26

      Comprendre le déploiement de la 4G M2M (LTE-M/MTC) pour l’IoT

      Cette formation aborde en détail l’usage des réseaux 4G pour les applications IoT et M2M. L’interface radio LTE-M, l’architecture MTC, les procédures 4G et les optimisations dédiées à l’IoT sont présentées. Elle permet ainsi de comprendre l'évolution du réseau 4G et les choix qui ont été faits pour répondre aux besoins de l’IoT et au M2M.

    • SE27

      VoNR : De l’ingénierie radio aux services voix et multimedia

      Cette formation permet de connaître les architectures d’un réseau de mobiles 5G et du réseau IMS , d’appréhender leur fonctionnement, de comprendre les principes d’établissement d’appels téléphoniques pour la mise en œuvre des services VoNR et WiFi-Calling. Elle permet également de maîtriser les contraintes des services voix et multimédia sur l’interface radio et de comprendre les problématiques liées à la continuité du service téléphonique dans le cas de la perte de la couverture du réseau 5G.

    • SE28

      Comprendre le déploiement de la 5G M2M pour les cas d’usages mMTC

      Cette formation aborde en détail l’usage des réseaux 5G pour les applications IoT et M2M.

    • SE29

      Comprendre l’évolution des réseaux de mobiles de la 5G à la 6G

      Cette formation présente les différentes releases du 3GPP à partir de la 5G vers la 6G. Elle aborde les évolutions les plus récentes normalisées qui vont permettre de construire les réseaux 6G de demain.

    • SE30

      Comprendre les réseaux NTN

      La formation "NTN 5G" (Non-Terrestrial Networks for 5G) se concentre sur l'intégration des réseaux non terrestres (NTN) dans l'écosystème des réseaux 5G, 5G Advanced et 6G. Elle explore comment les satellites, les drones et d'autres plateformes non terrestres (HAPS, SAGIN) peuvent être utilisés pour étendre la couverture 5G, améliorer la connectivité dans les zones rurales et éloignées, et soutenir les applications critiques.

actility
Astellia
SFR
iagility
LOGO-CONVERGENCE-2019_300px_mod
Lomaco
Modis
capgemini
VA SOLUTIONS2
AIRBUS
akio
Motorola
nokia-logo
SNCF_2011
NIJI
broadpeak
axione
technicolor
econocom
BureauVeritas
image_et_reseau
Italtel
Viibe
Groupama-logo
athemium
setelia
XURA 90H
HubOne
Thales
neosoft
Bouygues E&S
ESR Groupe H69
Amphenol-Antenna-Solutions-Logo-2-mod
alten
Icosnet
CGI
Keolis
Deltadore
Sofrecom
DCNS
sagemcom
adventiel
GFI
Schneider-mod
CMB ARKEA
sierra_wireless
davidson
Savelec
intel
DGAC
cirpack
logo_SDIS54_mod
SII
engie-ineo
Monaco Telecom_550x550
Adeunis
orange
t&t
TuffigoRapidex
la poste
logo-coriolis-telecom_mod
SopraSteria
assystem-logo
AXIANS
ADP
NETENSIA
Extia