Как работает технология NB-IoT
На основе стандарта NB-IoT разработаны и успешно развиваются IoT-решения для любых отраслей бизнеса. Услуги связи для межмашинного взаимодействия МегаФона работают на базе NB-IoT.
Что такое NB-IoT
NB-IoT (Narrow band — Internet of things — узкополосный интернет вещей) — стандарт двусторонней сотовой связи для передачи данных с различных устройств: датчиков, счётчиков и пр. Он предназначен в первую очередь для межмашинного взаимодействия (М2М).
В отличие от других стандартов, NB-IoT оптимален для решения большинства бизнес-задач, когда требуется передавать небольшие объёмы данных по расписанию. Основными преимуществами NB-IoT являются:
- Возможность передавать данные от оборудования, расположенного в труднодоступных местах. Использование низких частот позволяет проникать в здания, подвалы и подземные сооружения.
- Экономия электроэнергии, которая особенно актуальна при отсутствии постоянного источника электропитания или возможности часто менять батарейку или аккумулятор.
- Защита данных и отсутствие помех со стороны других операторов благодаря использованию лицензируемого спектра частотных диапазонов.
- Большая ёмкость сети. Одна базовая станция может обслуживать до 50 000 устройств одновременно.
NB-IoT в тарифах МегаФона
Используя инфраструктуру и оборудование уже существующей сети, МегаФон обеспечивает доступность, обширное и равномерное покрытие. Стандарты 3GPP гарантируют полную совместимость оборудования, работающего на NB-IoT.
Сети NB-IoТ позволяют настроить бесперебойную работу IoT-решений в любых отраслях, где есть потребность автоматизированного сбора и передачи информации:
- ЖКХ и энергетика;
- сельское хозяйство;
- промышленность, добывающие и перерабатывающие отрасли;
- розничная торговля и логистика;
- транспорт и сервисные услуги и другие.
Технология NB-IoT: интернет вещей в умном городе
Интернет вещей становится неотъемлемой частью цифровой трансформации мировой экономики. Умный пылесос, умный дом, умный город — устройства собирают данные, передают их нужному адресату или сохраняют в облако, выполняют функции согласно заданным параметрам и тем самым значительно облегчают нам жизнь. Для работы умных вещей разработан новый стандарт сотовой связи .

(Narrow Band Internet of Things) — это стандарт сотовой связи для устройств телеметрии, основанный на LTE и предусматривающий передачу небольших объемов данных. Стандарт разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над сетями нового поколения. Первую рабочую версию спецификации представили в июне 2016 года.
Сетевая архитектура
относится к стандарту LPWA (Low Power Wide Area), предназначенному для M2M () приложений, которые требуют низкоскоростной передачи данных и работы в автоматическом режиме в течение длительного периода времени, в том числе в отдаленных или труднодоступных местах.
Самое главное — запомнить важную особенность: — это отдельно существующая «ветка» на базе всем известной технологии LTE. Это именно часть иерархии , но со своими особенностями.
Технология многое унаследовала от LTE, начиная с физической структуры радиосигнала и заканчивая архитектурой самой сети. Она создавалась с прицелом на применение в условиях более низкого уровня сигнала и более высокого уровня шумов с учетом экономии ресурса батареи. Особенность в том, что она способна передавать небольшие сообщения от различных датчиков и приборов, передача тяжелого контента вроде видео или аудио в этом случае не применяется.
Чтобы понимать преимущества и недостатки данной технологии в сравнении с тем же LTE, необходимо углубиться в технические аспекты архитектуры радиодоступа.
В LTE применяется принцип разделения каналов OFDM, что означает мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов.
Как мы знаем, есть два направления взаимодействия: Downlink — направление от базовой станции и Uplink — направление к базовой станции. Эти каналы разделяются на поднесущие по 15кГц. Для Downlink используется OFDMA, а для Uplink — .
Сама несущая в LTE разделена на ресурсные блоки (Resource Block — RB), которые в свою очередь разделены на 12 поднесущих. Получаем общую ширину занимаемой полосы: 12×15кГц = 180кГц.
Дополнительно каждый ресурсный блок имеет 7 таймслотов по 0,5 мс, итого — 84 ресурсных элемента (Resource Element — RE).

Также уже стандартизировано разделение ресурсного блока на 48 ресурсных элементов по 3.75кГц в направлении Uplink, это расширяет таймслот до 2 мс.
Для достижения большей пропускной способности применяются дополнительные технологии (QAM256, QAM64, MIMO2×2, MIMO4×4 и др.), ведь LTE — это скоростной стандарт.
В связи с ограниченной мощностью абонентских устройств (как и LTE) до 23дБм (200 мВт) передача сигнала в узкой полосе 15кГц позволяет значительно увеличить спектральную плотность сигнала. Соответственно, соотношение сигнал/шум будет наиболее эффективным в по сравнению с GSM/GPRS.
Дополнительно возможно формирование ресурсного юнита (Resource Unit — RU) из различных вариаций использования ресурсных элементов (RE). Из RU в свою очередь формируются так называемые транспортные блоки (Transport Block — TB), назначаемые пользователю.
В одном TB может быть от одного до десяти RU. При изменении качества сигнала NB может содержать в себе разное полезной информации.
Возможности NB-IoT
Для технологии определили ограниченные характеристики для того, чтобы можно было использовать её на базе уже существующих сотовых сетей.
- NB-IoT ограничен общей полосой одного RB шириной в 180кГц.
- Радиочасть устройства, использующего NB-IoT, располагает только одной антенной.
- Передача и прием разнесены по времени (полудуплекс).
- Есть возможность передавать данные по направлению Uplink на одной поднесущей.
- Ограничены типы модуляций, используются BPSK и QPSK.
- Могут применяться переповторы передаваемого сигнала.
Соответственно, применение таких ограничений и было призвано сократить накладные расходы на потребление энергии, размеры и, конечно, цену устройства.
Хочется выделить одну важную особенность технологии , а именно переповторы передаваемого сигнала (Coverage Enhancement). Это не повторная передача пакета при ошибке его приема, это функционал принятия решения об успешности принятого сигнала.
Решение происходит только после приема всех повторенных сообщений.
Стандартом для сети определены три уровня (coverage level 0, 1 и 2). Количество повторов может задаваться индивидуально в широких пределах.
Стандартом предусмотрено три способа выделения частотного ресурса для :
- Stand Alone — выделенный частотный канал;
- In Band — выделение ресурса внутри существующего LTE диапазона;
- Guard Band — выделение ресурса в защитном интервале существующего LTE диапазона.
Stand Alone — самый эффективный, но в то же время и самый затратный способ выделения ресурса. Выделяется канал шириной 200кГц (10+10кГц защитные диапазоны), плюс необходимо дополнительно выделить ресурс для исключения взаимных интерференций сигнала. В связи с этим общий частотный диапазон может расшириться от 300 до 600кГц, что довольно затратно, но в этом и есть преимущество данного метода.

In Band. Выбирается ресурс несущей внутри существующего LTE диапазона. Имеет воздействие на основной LTE диапазон повышенной мощности передачи на 6дБ. Хорошо подходит для экономии частотного ресурса.

Guard Band. Выбирается ресурс в «защитном интервале». При выделении частотного ресурса LTE всегда выделяют защитный интервал. Например, для полосы в 10 МГц выделяют по 500 кГц свободного спектра, именно эта часть и используется. Позволяет и сэкономить частотный ресурс, и уменьшить влияние на основную LTE сеть. Мощность передачи сигнала также повышена на .
Негативным моментом при этом становится ухудшение параметров внеполосных излучений LTE.

Скорость NB-IoT
многое унаследовала от LTE, а LTE считается скоростной технологией, поэтому нескромно будет поинтересоваться о скорости передаваемых данных.
IoT устройства позиционируются как компактные, энергоэффективные и автономные, соответственно, передача сообщений будет происходить редко и малыми объемами. Объем передаваемых данных в этих сообщениях также существенно мал. Исходя из этих данных, само понятие скорости передачи для сходит на «нет». Но мы можем кратко описать расчетные скорости при хороших условиях приема.
Скорость — это расчетное значение. устройство не может занять весь доступный частотный ресурс. Остальная часть распределяется на другие устройства, и она будет сильно зависеть от настроек мобильного оператора (coverage level, NPDCCH, NPDSCH, NPRACH и NPUSCH и др.). По итогу для Downlink скорость будет на уровне 25.2 кбит/с, а для Uplink на уровне 22.2 кбит/с в и 58.8 кбит/с для (Rel.13 3GPP)
В Rel.14 3GPP, согласно увеличенным размерам TB, скорость в Downlink и Uplink может превысить 100 кбит/с.
Стандарты NB-IoT
Все вышеописанное можно отнести к основам становления стандарта , который был разработан консорциумом 3GPP.
Первым документом, в котором стандарт получил отражение, стал Rel.13. Rel. 14 — это дальнейшее развитие технологии. Работы по проекту Rel.14 были завершены в июне 2017 года. Ряд производителей уже выпускают модемные модули и устройства на базе данного стандарта.
Другое название технологии , встречающееся в англоязычной литературе, — LTE Cat NB1. Соответственно, в документе Rel. 14 также сменилось и название — LTE Cat NB2.
Давайте обозначим, что изменилось в Rel.14 по сравнению с Rel.13:
- Добавлен третий класс мощности мобильного устройства (класс мощности 6): 14 дБм. В Rel.13 два класса мощности: 23 дБм (класс мощности 3) и 20 дБм (класс мощности 5).
- Введен новый механизм переключения в режим PSM.
- Приняты новые алгоритмы вычисления координат объектов на основе OTDOA и PRS
- Вводится новый механизм геолокации — Location services LCS, который использует технологию Observed Time Difference Of Arrival (OTDOA), впервые регламентированную в Rel.9 для сетей LTE. Реализация системы позиционирования LCS была продемонстрирована в действии на Mobile World Congress в 2018 году.
- Добавлены модернизированные опорные сигналы позиционирования. Их введение помогает отслеживать движение на больших скоростях в условиях сильных помех.
- Улучшены скоростные параметры обмена данными.
Новые свойства и функции:
- двойной запрос HARQ (гибридный автоматический запрос на повторную передачу данных);
- поддержка механизма позиционирования (UTDOA/OTDOA);
- новый механизм переключения в энергосберегающий режим;
- возможность использования устройств более низкого класса мощности;
- модернизированная несущая;
- многоадресная рассылка;
- поддержка TDD для мелких ячеек;
- новые частотные диапазоны (B11, B25, B31, B70).
Современное развитие сети
приверженности индустрии мобильной связи широкому кругу технологий на основе стандартов малой мощности (LPWA), основанных на стандартах 3GPP, проявляется резкий рост числа сетей, поддерживающих и () в мире.
Также проявляется значительный рост числа устройств, совместимых с NB1, и с недавнего времени выпуск чипсетов и модулей, совместимых с Rel. 14 (NB2).
Согласно информации Global Mobile Suppliers Association (GSA) и проведенному ими анализу состояния рынка связи, итоги к концу 3 квартала 2019 года следующие:
- 142 развернутых / запущенных сети или , которыми управляют 114 операторов;
- 153 оператора активно инвестируют в технологии по сравнению со 141 оператором в апреле 2019 года, из которых 101 развернул/ коммерчески запустил сети (6 месяцев назад было 90);
- 29 планируют, тестово запускают и/или разворачивают сети ;
- 23 оценивают/пробуют технологию .
При этом распределение рынка устройств следующее:
- 230 устройств поддерживают NB1 (включая известные варианты), 103 из них поддерживают только NB1;
- 7 идентифицированных устройств поддерживают NB2 (5 из которых дополнительно поддерживают , 6 из них также поддерживают обратный стандарт NB1).

Итоговым выводом компания GSA заявляет, что технологии IoT 3GPP, в частности , станут глобальными доминирующими технологиями LPWA, которые обеспечат огромный рост рынка IoT.
С 2018 года в 3GPP уже идет работа над Rel.15! Планируется добавление частот B4, B14, B71, B72, B73, B74, B85.
Продукты на основе
В нашей стране более активно начал развиваться с 2016 года, хотя в Европе данные сети распространились еще раньше. Только в декабре 2017 года «Государственная комиссия по радиочастотам» приняла решение по выделению частот под .
Компания TELEOFIS преуспела в части проведения испытаний и выпуска коммерческого продукта на основе GSM/GPRS и технологий. В 2017 году при поддержке сотового оператора мы протестировали разработанное коммерческое устройство на базе уже существующей модели GSM/GPRS и представили рынку. Специально для созданного продукта установили отдельную Базовую Станцию (БС) возле нашего офиса. Это позволило наладить полноценный производственный процесс коммерческих изделий в самые сжатые сроки!
В данный момент TELEOFIS производит специализированное оборудование: Устройства сбора и передачи данных (УСПД)с импульсных приборов учета — RTU602, а также промышленные 3G роутеры RTU968 и 4G роутеры RTU1068, использующее данную технологию как дополнительный канал связи.
Сферы применения устройств на базе технологии передачи
Основные сферы и отрасли, в которых уже применяется технология для передачи данных , на сегодняшний день следующие:

Применение нового типа устройств или перевод текущих на новые стандарты связи позитивно сказываются на росте отраслей. Реализуются пилотные проекты, уже запланированы массовые внедрения устройств на базе технологии в регионах и крупных городах России.
Например, в сфере энергетики и коммунального хозяйства/ЖКХ применяется для организации удаленного сбора показаний, контроля и даже управления различными системами. К примеру, сбор и передача показаний квартирных счетчиков или мониторинг давления, реагирование и оповещение при внештатных ситуациях.
В сфере производства применяется для организации средств связи в системах обеспечения безопасности в помещениях (различные кнопки, датчики, системы оповещений), системах контроля климата в производственных помещениях, системах выявления протечек жидкостей и газов.
Технология беспроводной сотовой связи выглядит наиболее универсальной, мобильной и относительно дешевой для использования в различных отраслях. Широкий спектр сфер применения охватывает огромный рынок для разработчиков и поставщиков устройств, а уже развернутые сети позволяют быстро интегрировать устройства в новую или уже существующую системы, без необходимости построения собственной инфраструктуры, что существенно экономит затраты.
Адаптированная сеть и специальные модемные модули работают с высокой степенью энергоэффективности для автономных устройств и тем самым обеспечивают себе лидирующие позиции по сравнению с аналогичными GSM/GPRS устройствами.
Исходя из всех вышеперечисленных особенностей, технология имеет существенный вес среди других LPWA технологий и поддерживается крупнейшими игроками на рынке беспроводной связи.
Технология NB-IoT в России: Устройства, инфраструктура и внедрение

NB-IoT — стандарт, который утвердили на 3GPP-консорциуме в 2016 году. Эта технология стремительно совершенствуется благодаря совместной работе зарубежных и отечественных вендоров оборудования, операторов мобильной связи, поставщиков NB-IoT-устройств.
Так как сети активно развиваются, это ускоряет популярность использования IoT вместо сетей 2G/4G. На это влияет также и постоянное снижение цены устройств для . Далее вы узнаете, как специалисты предприятия «ЕвроМобайл» тестируют российских сотовых операторов и работают с от Gemalto/Thales.
Приход в РФ
, который работает в сфере создания спецификаций для мобильных сетей, в 2016 году утвердил использование формата , относящегося к стандарту LPWAN и первоначально разрабатывался с направленностью на небольшую скорость передачи данных и максимально длительную автономность работы оборудования в мобильных сетях. Чем меньше оборудование будет принимать/отправлять данные, тем дольше оно сможет проработать от одного заряда аккумулятора. Базируется на текущих, современных технологиях мобильной связи. В 2017 году на очередном заседании ГКРЧ (Госкомиссии по радиочастотам) были выделены полосы стандарта LTE под использование радиоэлектронным оборудованием технологии в РФ.
Российские , которые выделила ГКРЧ
| Частота, МГц | Band | Дуплекс | Частотный разнос, кГц | Мощность передающего устройства абонента, дБ | Мощность передающего блока базовой станции, дБ |
| 453–457,4 463–467,4 | U/D | FDD | 300, 200 по согласованию | 23 | 44 |
| 791–820 832–862 | от 41 | ||||
| 880–915 925–960 | D/U | 43 | |||
| 1710–1785 1805–1880 | U/D | 43 | |||
| 1920–1980 2110–2170 | U/D | 41 | |||
| 2500–2570 2620–2690 | U/D | 41 |
Пока с могут работать мобильные операторы, которые имеют лицензии на вышеописанные частотные диапазоны.
Преимущества
- Обеспечивает больший радиус действия сети — к БС (базовой станции) может подключиться до 50 тыс. абонентов, то есть 1,5 тыс. на каждый квадратный километр.
- Используются только низкие частоты, что обеспечивает максимально качественное проникновение сигнала.
- Максимальная автономность — от одного заряда батареи оборудование способно проработать порядка лет.
- Минимальные энергозатраты — передают небольшие объемы информации. Например, 1 счетчик за год способен сгенерировать и отправить всего 1 Мб данных.
- занимает 200 кГц спектра — сеть можно развернуть внутри главной полосы или за ее пределами, используя ресурсные или свободную часть .
- постоянно совершенствуется — совсем скоро планируется реализация 3GPP поколения — Rel. 14.
в РФ
Предприятие Gemalto, которое входит в группу Thales — лидер среди производителей модулей для мобильных сетей с 1996 года. Именно на производственных мощностях этой компании был разработан первый модем GSM Cinterion, а также первый модуль, поддерживающий Cat. 1 LTE.
Сегодня порядка 100 миллионов функционирует в самом разнообразном оборудовании интернета вещей. Основное направление развития предприятия — LTE. А при реализации новых идей в Gemalto/Thales придерживаются принципов:
- Создают модули, отличающиеся высокой пропускной способностью. К примеру, модели Cat. 16 и Cat. 6 могут передавать информацию со скоростью от 300 Мбит/сек до 1 Гбит/сек.
- Разрабатывают низкоскоростные модули, которые отличаются высокой автономностью. Сюда входят модели Cat.: 1, , , M1, M2.
Модуль Cinterion
Эта модель полностью совместима с устройствами 2G, 3G и LTE от Gemalto/Thales, что позволяет производителям выполнять максимально безболезненный переход без изменения платы и вмешательства в технологические процессы. Также, этот модуль имеет интерфейсы SPI, GPIO, I2C, UART.
Главное отличие — система управления питанием нового поколения, которая имеет высокие показатели энергоэффективности и может максимально результативно использоваться с аккумуляторными батареями (одного заряда хватает на 10 и более лет).
Работая в режиме Power Saving Mode (PSM), при котором оборудование отключается от источника питания, но остается в сети, способен потреблять всего 3 мкА. Среди остальных особенностей устройства:
- поддержка частичного обновления программного обеспечения по воздуху (Incremental FOTA) через сервер, которая позволяет получить необходимые изменения ПО без необходимости его полной замены. Этот режим экономит расход заряда батареи и делает процедуру обновления крайне быстрой;
- поддержка работы с чипсетом нового поколения ;
- несколько режимов экономии расхода электроэнергии (PSM);
- режим eDRX (прерывистого приема с анализом сети и поиском пейджинговых сообщений);
- возможность использования дополнительного чипа для , который поддерживает выгрузку профиля оператора онлайн;
- работа с протоколами M2M и LightWeight;
- встроенный стек IP.
Модуль имеет следующие технические характеристики:
Диапазон рабочих частот, МГц
1800, 850, 700, 900
Cinterion и 3GPP 27,007 и 27,005
Пропускная способность, кбит/сек
Технология NB-IoT: особенности развертывания в сотовых сетях!
В конце января российская Государственная комиссия по радиочастотам выделила частоты, которые операторы связи могут использовать для стандарта NB-IoT. Это важное событие, которое открывает дорогу для доступного развертывания интернета вещей (IoT) в РФ.
С полным актуальным списком частот можно ознакомиться на сайте Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Отметим, что для NB-IoT теперь открыты частоты от 700 до 1800 МГц, что позволяет использовать стандарт для зон с большим покрытием.
Интернет вещей (IoT) является важной частью цифровой трансформации мировой экономики. Однако распространение IoT может замедлиться в связи с недостаточной пропускной способностью сетей. Одним из способов повышения производительности IoT может быть протокол NB-IoT, который использует потенциал современных сотовых сетей.
К 2020 г. глобальный объем данных, генерируемых IoT, может достичь 50 трлн гигабайт, а количество подключенных пользователей — 4 млрд. Это потребует новых подходов к передаче данных и мониторингу производительности сетевых систем, о чем мы рассказывали ранее. В то же время, в большинстве случаев интернет-вещи передают небольшие порции данных с известными интервалами, например информацию о сердцебиении пациента, давлении газа в трубе, влажности почвы и т. д. Для таких сетевых устройств нужны не каналы связи с высокой пропускной способностью, а повсеместно доступная беспроводная сеть. Лучшим кандидатом на эту роль являются сети мобильной связи, но их современные протоколы слишком громоздки для простых устройств IoT.
Протокол NB-IoT — новое измерение сотовых сетей

В 2016 г. консорциум 3GPP представил первую спецификацию стандарта сотовой связи для устройств с небольшими объемами передаваемых данных. Стандарт получил название NB-IoT (NarrowBand IoT). Он может использоваться на оборудовании LTE, а также отдельно от существующих сетей связи.
NB-IoT специально создан для интернета вещей, поэтому учитывает специфические потребности, такие как улучшенная чувствительность к модуляции сигнала для подключения сотен тысяч устройств. Также для работы с NB-IoT не нужна SIM-карта и достаточно небольшой мощности приемопередатчика, то есть устройства IoT могут работать много лет от одной батарейки.
Три способа развернуть NB-IoT
Развертывание NB-IoT начато в ЕС. В России в ближайшие два года операторы мобильной связи также запустят сети NB-IoT.
Стандарт NB-IoT может развертываться в трех вариантах:
- автономный (standalone);
- на защитной полосе частот (guard-band);
- внутриполосный (in-band).

Разные типы развертывания NB-IoT
Наиболее распространенным является внутриполосный. Он широко используется в Европе, где сети с NB-IoT in-band развернуты телекоммуникационными компаниями Vodafone, Deutsche Telekom, Telecom Italia Mobile и другими.
Внутриполосный способ развертывания позволяет использовать NB-IoT внутри существующих сетей LTE, которые имеют большое покрытие и обеспечивают необходимое качество обслуживания интернета вещей. Это оптимальный путь для подключения IoT, поскольку он позволяет операторам связи использовать современное оборудование без существенных изменений аппаратного обеспечения. Таким образом in-band NB-IoT дает возможность удовлетворить текущий спрос на подключение умных устройств.
Несмотря на распространенность внутриполосного способа использования NB-IoT, у него есть недостатки. Так, узкополосный сигнал in-band NB-IoT занимает частоту 180 кГц и в сетях LTE может создавать помехи для блоков физического ресурса (PRB). В таком режиме NB-IoT отнимает функциональные ресурсы сотовых сетей.
При внутриполосном использовании PRB стандарта NB-IoT отделяются от других PRB с помощью динамических характеристик мощности. В частности, обычный PRB для LTE мощнее на 6 Дб, чем PRB для NB-IoT в in-band и guard-band. Также спецификации стандарта NB-IoT предполагают другие отличия в структуре сигнала, например, поддерживаемые типы модуляции сигнала, частотная погрешность, амплитуда вектора ошибок (EVM) и параметры синхронизации и управления каналами.
Показатель EVM (Error Vector Magnitude) является важным критерием качества модуляции и производительности канала приема и передачи данных в сложных беспроводных сетях, включая LTE и NB-IoT. Фактически, EVM — это разница между «эталонным» переданным сигналом и принятым (измеренным) сигналом. EVM — полезный индикатор качества передаваемого беспроводного сигнала, который помогает оценить производительность NB-IoT.
При запуске нового сервиса на основе in-Band NB-IoT помехи между PRB являются основной проблемой. Поэтому проверка взаимных помех PRB при измерении EVM — наиболее точная и коммерчески эффективная процедура тестирования.
Как протестировать качество развертывания NB-IoT?
Для проверки развертывания применяются современные анализаторы базовых станций, такие как, например, VIAVI CellAdvisor JD745B или JD785B. Это портативные приборы, которые способны измерить параметры NB-IoT в соответствии со спецификациями от 3GPP.

Анализатор VIAVI CellAdvisor JD785B
Анализаторы могут измерить следующие параметры сигнала NB-IoT:
- максимальная мощность PRB;
- динамические характеристики сигнала NB-IoT;
- EVM для нисходящего канала связи NPDSCH и других каналов управления и синхронизации;
- частотную погрешность.
Данные показатели необходимо проверять на этапах развертывания NB-IoT и проведения регулярных проверок при техобслуживании. Только таким образом операторы мобильной связи могут гарантировать надежную поддержку IoT, максимальные покрытие и мощности, а также высокое качество обслуживания.
Альтернативные технологии: LoRaWAN

Надо отметить, что в России уже действует одобренный регуляторами стандарт связи для IoT – LoRaWAN, который позволяет разворачивать крупные сети IoT в малонаселенных регионах, используя недорогие базовые станции.
Для LoRaWAN используются свободные не лицензируемые частоты, которые не пересекаются с NB-IoT. Поэтому возможно использование сразу двух технологий, а также выбор в зависимости от требуемых характеристик будущей экосистемы IoT. Таким образом, обе технологии скорее дополняют друг/друга, чем являются конкурентами.
Выводы

Поддержка технологии NB-IoT в отечественных сетях связи появится уже к 2020 году. Все необходимые условия и инструменты для разворачивания этого стандарта уже есть и доступны операторам связи. Таким образом, уже сейчас появляется смысл внедрять устройства интернета вещей с уже заложенной поддержкой протоколов NB-IoT (и/или LoRaWAN), чтобы через несколько лет не потребовалась модернизация созданной инфраструктуры.