LTE-M - Cat-M1

Durch den Zugang zu den größten NB-IoT-, LTE-M-, 4G- und den schnellsten 5G-Netzen kann Ihnen eine Partnerschaft mit Simhuis einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und Ihnen helfen, Ihre Rentabilität zu steigern.

Webshop

LTE-M (Long-Term Evolution for Machines, auch bekannt als Cat-M1)

NB-IoT (Narrowband IoT) und LTE-M (Long-Term Evolution for Machines, auch bekannt als Cat-M1) sind beides Technologien für das Internet der Dinge (IoT) und Teil des umfassenderen Ökosystems der Low Power Wide Area Networks (LPWAN). Obwohl beide Technologien darauf abzielen, Geräte mit geringem Stromverbrauch und begrenzten Datenverbindungen zu vernetzen, unterscheiden sie sich in Nutzung, Leistung und Anwendungsbereichen deutlich. Die wichtigsten Unterschiede zwischen NB-IoT und LTE-M werden im Folgenden erläutert:

Simhuis ONE sim

Simhuis ist der erste Hersteller, der eine 2-in-1-SIM-Karte auf den Markt gebracht hat, die in einer einzigen SIM-Karte vereint ist.

SIM-Kartenprofil 1

Dieses Profil funktioniert mit mindestens zwei Anbietern pro Land; ein dritter ist bei Bedarf möglich. Die Konnektivität umfasst Daten, SMS und Telefonie. Optional kann eine öffentliche, feste IP-Adresse verwendet werden.

SIM-Kartenprofil 2

Dieses Profil stammt von Vodafone Niederlande und dient standardmäßig als Backup-SIM-Karte. Sollte Profil 1 aufgrund einer Störung ausfallen (beispielsweise durch einen Fehler des SIM-Kartenanbieters, der die Verbindung von KPN, Vodafone und Odido unterbricht oder sogar vollständig unterbrochen wird), wechseln wir automatisch oder manuell zu einem anderen Profil von Vodafone (Profil 2). Dieses Profil läuft auf einem anderen Server als Profil 1 und die beiden Profile sind unabhängig voneinander. Daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie keine Verbindung haben, äußerst gering.

Bandbreite und Datendurchsatz

 

NB-IoT:

  • NB-IoT nutzt eine geringe Bandbreite (nur 200 kHz) und ist für die Übertragung sehr kleiner Datenmengen optimiert. Der maximale Durchsatz von NB-IoT beträgt etwa 250 kbit/s.
  • Es ist für Anwendungen mit geringem Datenverbrauch konzipiert, wie z. B. Sensoren, die nur gelegentlich Daten übertragen müssen, beispielsweise intelligente Zähler oder intelligente Abfallbehälter.
  • LTE-M:
  • LTE-M nutzt eine größere Bandbreite (1,4 MHz) als NB-IoT, was zu höheren Datenübertragungsraten führt. Der maximale Durchsatz von LTE-M liegt bei etwa 1 Mbit/s.
  • LTE-M eignet sich für Anwendungen, die höhere Datenübertragungsraten erfordern, wie z. B. das Senden größerer Datenmengen oder auch eingeschränkte Sprachkommunikation, etwa bei Ortungssystemen oder vernetzten Wearables.
  •  

    Mobiele ondersteuning (Mobility)

     

    NB-IoT:

  • NB-IoT unterstützt keine Mobilität wie herkömmliche Mobilfunknetze. Es ist für stationäre Geräte an festen Standorten optimiert, wie z. B. intelligente Zähler, Sensoren oder Wasserleitungen.
  • NB-IoT-Geräte können während der Bewegung nicht nahtlos zwischen Zellen wechseln.
  • LTE-M:
  • LTE-M unterstützt volle Mobilität, vergleichbar mit LTE-Telefonverbindungen. Geräte können nahtlos zwischen verschiedenen Funkzellen wechseln, ohne die Verbindung zu verlieren.
  • Dadurch eignet sich LTE-M für mobile Anwendungen wie Fahrzeug- und Anlagenverfolgung, Wearables und Gesundheitsüberwachungsgeräte.
  •  

    Energieverbrauch

     

    NB-IoT:

  • NB-IoT ist für extrem energieeffiziente Anwendungen konzipiert. Geräte, die NB-IoT nutzen, können je nach Betriebsbedingungen mehrere Jahre (oft 5 bis 10 Jahre) mit einer einzigen Batterie betrieben werden.
  • Es eignet sich besonders für Geräte, die Daten nur sporadisch übertragen, wie z. B. Sensoren, die periodische Messwerte senden.
  • LTE-M:
  • LTE-M zeichnet sich ebenfalls durch einen geringen Stromverbrauch aus, allerdings ist der Stromverbrauch im Allgemeinen etwas höher als bei NB-IoT aufgrund höherer Durchsatzgeschwindigkeiten und der Unterstützung mobiler Endgeräte.
  • Obwohl LTE-M-Geräte ebenfalls energieeffizient sind, haben sie je nach Nutzung oft eine kürzere Akkulaufzeit als NB-IoT-Geräte.
  •  

    Kosten

     

    NB-IoT:

  • NB-IoT-Geräte und -Module sind im Allgemeinen günstiger als LTE-M-Geräte. Dies liegt an der Einfachheit der Technologie, da NB-IoT keine erweiterten Mobilfunkfunktionen wie Handover (Wechsel zwischen Zellen) unterstützt.
  • LTE-M:

    LTE-M-Geräte sind aufgrund der größeren Bandbreite, der höheren Datenübertragungsraten und der Unterstützung mobiler Anwendungen in der Regel etwas teurer. Der Preisunterschied zu NB-IoT verringert sich jedoch mit zunehmender Reife beider Technologien.

     

    Anwendungen

     

    NB-IoT:

  • NB-IoT eignet sich besonders für stationäre Anwendungen, bei denen Geräte über längere Zeiträume am selben Ort verbleiben und nur gelegentlich geringe Datenmengen übertragen. Beispiele hierfür sind:
  • Intelligente Zähler (Wasser, Gas, Strom)
  • Intelligentes Abfallmanagement (Sensoren in Abfallbehältern)
  • Intelligente Beleuchtung in städtischen Gebieten
  • Intelligente Landwirtschaft (Sensoren für Bodenfeuchtigkeit und Wetter)

  • LTE-M:

  • LTE-M eignet sich ideal für mobile Anwendungen, bei denen sich die Geräte bewegen und höhere Datenübertragungsraten benötigen. Es wird häufig verwendet für:
  • Anlagenverfolgung (Lkw, Container, Fahrzeuge)
  • Wearables und medizinische Geräte (Gesundheitsüberwachung)
  • Intelligente Alarmknöpfe und andere Geräte, die Sprach- oder Echtzeitdaten benötigen
  • Logistik und Lieferkettenmanagement
  •  

    Abdeckung und Latenz

     

    NB-IoT:

  • NB-IoT bietet eine bessere Abdeckung und empfängt Signale dank der schmalen Bandbreite auch durch Wände und in abgelegenen Gebieten besser. Es ermöglicht eine hohe Durchdringung, selbst in unterirdischen Bereichen wie Kellern und anderen schwer zugänglichen Orten.
  • Die Latenz (Verzögerung bei der Datenübertragung) ist bei NB-IoT höher als bei LTE-M, weshalb es sich weniger für Anwendungen eignet, die eine Echtzeit-Datenübertragung erfordern.
  • LTE-M:
  • LTE-M bietet eine schnellere Datenverbindung und geringere Latenz und eignet sich daher besser für Anwendungen, die eine Echtzeitreaktion erfordern, wie z. B. Überwachung und Verfolgung.
  • Obwohl LTE-M ebenfalls eine gute Abdeckung bietet, ist die Durchdringung in Gebäuden und abgelegenen Gebieten aufgrund der größeren Bandbreite im Allgemeinen etwas schlechter als bei NB-IoT.
  •  

    Abschluss:

     

  • NB-IoT eignet sich ideal für stationäre, energieeffiziente Anwendungen, die nur gelegentlich geringe Datenmengen übertragen und bei denen Kosten und lange Akkulaufzeit wichtig sind. Es ist besonders nützlich für Anwendungen wie intelligente Zähler, Sensoren und andere fest installierte Geräte.

  • LTE-M eignet sich besser für mobile Anwendungen oder Situationen, in denen höhere Datenübertragungsraten und geringere Latenzzeiten erforderlich sind, wie z. B. Fahrzeugortung oder Gesundheitsüberwachung. LTE-M unterstützt Mobilität, Sprachanwendungen und Echtzeit-Datenübertragung und ist daher vielseitiger für dynamische Umgebungen einsetzbar.
  •  

    Beide Technologien ergänzen sich und werden je nach den spezifischen Anforderungen der Anwendung häufig in verschiedenen Bereichen von IoT-Netzwerken eingesetzt.

    LTE-M (Long-Term Evolution for Machines), auch bekannt als Cat-M1, ist eine Technologie, die speziell für die Vernetzung von IoT-Geräten (Internet der Dinge) über Mobilfunknetze entwickelt wurde. Sie nutzt die bestehende LTE-Infrastruktur und ist für Anwendungen optimiert, die einen geringen Stromverbrauch und zuverlässige, wenn auch langsame, stabile Verbindungen erfordern.

     

    LTE-M nutzt dieselben Frequenzen wie Standard-LTE-Netze, da es für den Betrieb innerhalb derselben Infrastruktur konzipiert ist. Die genauen Frequenzen, die LTE-M verwendet, variieren je nach Region, orientieren sich aber im Wesentlichen an den LTE-Frequenzbändern. Das bedeutet, dass LTE-M je nach Abdeckung und Netzwerkbedarf sowohl in niedrigen als auch in hohen Frequenzbändern verfügbar ist.

    Häufig verwendete LTE-M-Frequenzbänder:

     

    Niedrige Frequenzbänder (Sub-1 GHz)

    Niedrige Frequenzbänder bieten eine große Reichweite und eine bessere Durchdringung von Gebäuden. Sie werden häufig für Anwendungen in ländlichen Gebieten und für IoT-Geräte eingesetzt, die in Gebäuden funktionieren müssen, wie z. B. intelligente Zähler und Sensoren.

     

  • 700 MHz (Band 28): Weit verbreitet in Europa, Asien und Südamerika für die IoT-Abdeckung über größere Entfernungen.
  • 800 MHz (Band 20): Wird in Europa für die LTE-M-Abdeckung mit guter Durchdringung von Gebäuden verwendet.
  • 850 MHz (Band 5): Weit verbreitet in Nordamerika und Teilen Asiens für eine breite LTE-M-Abdeckung.
  • 900 MHz (Band 8): Wird in Europa, Asien und Afrika für landesweite Abdeckung und IoT-Anwendungen verwendet.
  •  

    Mittenfrequenzbänder (1-2 GHz)

    Mittelfrequenzen bieten ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit und Reichweite. Sie werden häufig in städtischen Gebieten eingesetzt, wo eine hohe Datenkapazität, aber auch eine zuverlässige Netzabdeckung benötigt wird.

     

  • 1800 MHz (Band 3): Ein weltweit weit verbreitetes LTE-Band, auch für LTE-M-Anwendungen in städtischen Gebieten.
  • 1900 MHz (Band 2): Weit verbreitet in Nordamerika für LTE-M.
  • 1700/2100 MHz (Band 4): Wird in den Vereinigten Staaten für LTE-M-Netze verwendet.
  •  

    Höhere Frequenzbänder (über 2 GHz)

    Höhere Frequenzen werden aufgrund ihrer geringeren Reichweite und schlechteren Gebäudedurchdringung seltener für IoT-Anwendungen eingesetzt. Sie sind jedoch in dicht besiedelten städtischen Gebieten, in denen eine höhere Kapazität benötigt wird, von Nutzen.

     

  • 2600 MHz (Band 7): Wird gelegentlich in städtischen Gebieten für LTE-M verwendet.
  • 2300 MHz (Band 40): Wird in bestimmten Märkten, wie z. B. Indien, für LTE-M verwendet.
  •  

    Anwendungsbereiche von LTE-M:

  • Intelligente Zähler: Zur Fernablesung des Verbrauchs von Strom, Gas und Wasser.
  • Fahrzeug- und Anlagenverfolgung: LTE-M bietet zuverlässige Verbindungen zur Verfolgung von Fahrzeugen und Gütern über große Entfernungen.
  • Telemedizinische Versorgung: Zur Vernetzung von tragbaren Geräten, die Vitalfunktionen überwachen und Daten an Gesundheitsdienstleister übermitteln.
  • Intelligente Städte: Anwendungen wie intelligente Beleuchtung und Verkehrsmanagement profitieren von den zuverlässigen und energieeffizienten Verbindungen von LTE-M.
  •  

    Abschluss:

    LTE-M nutzt dieselben Frequenzen wie Standard-LTE und kann somit die bestehende LTE-Infrastruktur nutzen. Am häufigsten werden für LTE-M Frequenzen im niedrigen Frequenzbereich wie 700 MHz, 800 MHz und 900 MHz verwendet, da diese eine größere Reichweite bieten und Wände und Hindernisse besser durchdringen. In dichter besiedelten städtischen Gebieten werden zusätzlich höhere Frequenzen wie 1800 MHz und 1900 MHz eingesetzt, um die Kapazität für IoT-Anwendungen zu erhöhen.


    LTE-M-Vorteile

    Vorteil von LTE-M

    Der größte Vorteil von LTE-M liegt in der Kombination aus geringem Energieverbrauch, uneingeschränkter Mobilität und Echtzeit-Datenkonnektivität. Dadurch ist es eine äußerst vielseitige Lösung für ein breites Spektrum an IoT-Anwendungen. Hier erfahren Sie, warum dies ein so großer Vorteil ist:


    Die Vielseitigkeit von LTE-M liegt in seiner Fähigkeit, mobile Geräte zu unterstützen, energieeffizient zu sein und Echtzeitdaten zu verarbeiten – und das alles über eine zuverlässige Verbindung in bestehenden Netzwerken. Dadurch eignet es sich ideal für stationäre und mobile IoT-Anwendungen, die mehr als nur einfachen Datenaustausch erfordern.

    Volle Mobilität

    LTE-M bietet volle Unterstützung für Mobilität, sodass Geräte unterbrechungsfrei zwischen verschiedenen Mobilfunkmasten wechseln können. Dies ist unerlässlich für Anwendungen wie Fahrzeug- und Anlagenortung, Wearables und Gesundheitsüberwachung, bei denen sich die Geräte bewegen.

     

    Geringer Energieverbrauch

    Trotz der Mobilität und der höheren Datenübertragungsraten bietet LTE-M eine hervorragende Energieeffizienz. Geräte können dank Funktionen wie dem Energiesparmodus (PSM) und eDRX, die den Stromverbrauch im Ruhezustand minimieren, jahrelang mit Batterien betrieben werden.

     

    Höhere Datenübertragungsraten und geringere Latenz

    Im Gegensatz zu anderen IoT-Technologien wie NB-IoT bietet LTE-M höhere Datenübertragungsraten (bis zu 1 Mbit/s) und geringere Latenz. Dadurch eignet es sich für Anwendungen, die Echtzeit-Datenübertragung oder sogar Sprachunterstützung erfordern, wie beispielsweise Smart Wearables, Sicherheitsgeräte und vernetzte Gesundheitsgeräte.

     

    Breite Netzabdeckung durch bestehende LTE-Netze

    LTE-M nutzt die bestehende LTE-Infrastruktur und bietet daher dieselbe Abdeckung und Zuverlässigkeit wie 4G-Netze. Dadurch ist der Betrieb sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten ohne zusätzliche Netzerweiterungen gewährleistet.

     

    Häufig gestellte Fragen und Antworten LTE-M

    Hier finden Sie einige der häufigsten Fragen und Antworten zu LTE-M (Long-Term Evolution for Machines), einer Technologie, die speziell für IoT-Anwendungen entwickelt wurde.


    LTE-M biedt een betrouwbare, mobiele, en energiezuinige oplossing voor een breed scala aan IoT-toepassingen, met voordelen zoals volledige mobiliteit, lage latentie, en hogere datasnelheden. Het is ideaal voor toepassingen die een robuuste en flexibele IoT-connectiviteit vereisen.

    • Was ist LTE-M?

      LTE-M (auch bekannt als Cat-M1) ist eine mobile IoT-Technologie, die Teil des 4G-LTE-Standards ist. Sie wurde speziell für IoT-Geräte entwickelt, die geringen Stromverbrauch, große Reichweite und Mobilität erfordern. LTE-M bietet höhere Datenübertragungsraten und umfassende Mobilitätsunterstützung als andere LPWAN-Technologien wie NB-IoT und eignet sich daher für Anwendungen, die Echtzeit-Datenaustausch oder Mobilität benötigen, wie z. B. Fahrzeugortung und Wearables.

    • Was sind die Hauptvorteile von LTE-M?

    • LTE-M bietet zahlreiche Vorteile, darunter:
    • Volle Mobilitätsunterstützung: Geräte können nahtlos zwischen verschiedenen Mobilfunkzellen wechseln, ohne die Verbindung zu verlieren.
    • Geringere Latenz: LTE-M bietet eine geringere Latenz als NB-IoT und ermöglicht so eine bessere Performance von Echtzeitanwendungen wie z. B. Ortungssystemen.
    • Höhere Datenraten: LTE-M bietet Durchsatzgeschwindigkeiten von bis zu ca. 1 Mbit/s und eignet sich damit für datenintensive Anwendungen wie Software-Updates und Sprachübertragung.
    • Energieeffizient: Dank Energiesparmodi wie dem Energiesparmodus (PSM) und eDRX können Geräte jahrelang mit Batterien betrieben werden.
    • Kompatibilität mit bestehenden LTE-Netzen: LTE-M lässt sich auf bestehenden LTE-Infrastrukturen implementieren und bietet somit eine breite Netzabdeckung ohne zusätzliche Infrastrukturkosten.
    SIMPEDIA®

    Haben Sie Fragen oder wünschen Sie weitere Informationen? Kontaktieren Sie uns gerne!

    Simhuis beschäftigt hauseigene Experten mit Erfahrung in der mobilen Telekommunikation seit 1994 und in der industriellen Automatisierung (IoT, M2M, Datenkommunikation) seit 2009! Dadurch können wir Ihnen weltweit die perfekte Unterstützung für jede Frage bieten!

    Een zwart-wit pictogram van een telefoon in een tekstballon.

    Telefon

    0575-474731

    Een zwart-wit pictogram van een envelop met een pijl die naar links wijst.

    Post

    info@simhuis.nl

    Een zwarte speld met een cirkel eromheen op een witte achtergrond.

    Adresse

    Doetinchemseweg 537021 BR Zelhem

    Kontakt

    Neem contact met ons op