{"id":14912,"date":"2026-06-16T09:03:08","date_gmt":"2026-06-16T07:03:08","guid":{"rendered":"https:\/\/www.wespeakiot.com\/?p=14912"},"modified":"2026-06-16T09:03:08","modified_gmt":"2026-06-16T07:03:08","slug":"wie-viele-smart-meter-passen-auf-ein-lorawan-gateway","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.wespeakiot.com\/de\/wie-viele-smart-meter-passen-auf-ein-lorawan-gateway\/","title":{"rendered":"Wie viele Smart-Meter passen auf ein LoRaWAN-Gateway?"},"content":{"rendered":"<div class=\"ccfic\"><span class=\"ccfic-text\">Mehrstufe LoRaWAN Gateways in einem Metering Szenario. Illustration: ChatGPT<\/span><\/div>\r\n<h2>Ein einzelnes LoRaWAN-Gateway mit acht Kan\u00e4len kann nach einer Simulation der LoRa Alliance bis zu 300.000 Smart-Meter-Ger\u00e4te bedienen, wenn jedes davon dreimal t\u00e4glich sendet. Ein neues Whitepaper der zust\u00e4ndigen Task Force liefert daf\u00fcr konkrete Architektur- und Parameterempfehlungen \u2013 und kommt zu dem Schluss, dass nicht die Kapazit\u00e4t, sondern die Funkabdeckung der eigentliche Flaschenhals ist.<\/h2>\r\n<div class=\"kurzueberblick\"><b>Das Wichtigste in K\u00fcrze<\/b>\r\n<ul>\r\n<li>Ein LoRaWAN-Gateway mit acht Kan\u00e4len kann laut einer Simulation der LoRa Alliance bis zu 300.000 Smart-Meter-Ger\u00e4te mit t\u00e4glich drei \u00dcbertragungen bedienen, wenn die Simulation einen Zielwert von 98 Prozent Meter-Reading-Rate ansetzt.<\/li>\r\n<li>F\u00fcr Smart-Metering-Netze empfiehlt die LoRa Alliance eine dreistufige Gateway-Architektur aus gro\u00dffl\u00e4chigen Outdoor-Gateways, lokal verdichtenden Outdoor-Gateways und Indoor-Gateways f\u00fcr Geb\u00e4ude und Keller.<\/li>\r\n<li>W\u00e4hrend das Whitepaper Funkabdeckung als eigentliche H\u00fcrde und Kapazit\u00e4t als weitgehend gel\u00f6st darstellt, verweist wissenschaftliche Literatur auf offene Fragen zu \u00dcbertragungswiederholungen und regulatorischen Sendezeitgrenzen.<\/li>\r\n<\/ul>\r\n<\/div>\r\n<h3>Wie viel Kapazit\u00e4t hat ein LoRaWAN-Gateway wirklich?<\/h3>\r\n<p>LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) ist ein Funkstandard f\u00fcr batteriebetriebene IoT-Ger\u00e4te mit gro\u00dfer Reichweite und minimalem Energieverbrauch, der von der LoRa Alliance verwaltet wird. <strong>F\u00fcr Versorgungsunternehmen ist die Technologie seit Jahren ein Standardwerkzeug f\u00fcr Smart-Metering-Rollouts, also f\u00fcr die digitale Anbindung von Wasser-, Strom- und W\u00e4rmez\u00e4hlern<\/strong>. Die zentrale Planungsfrage dabei: Wie viele Z\u00e4hler kann ein einzelnes Gateway \u2013 die Basisstation zwischen Endger\u00e4ten und Netzwerkserver \u2013 zuverl\u00e4ssig bedienen?<\/p>\r\n<p>Das im Juni 2026 ver\u00f6ffentlichte <a href=\"https:\/\/resources.lora-alliance.org\/whitepapers\/whitepaper-lorawan-network-capacity-optimization-for-utility-applications\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Whitepaper \u201eLoRaWAN Network Capacity Optimization for Utility Applications&#8220;<\/a> der LoRa Alliance Network Capacity Task Force liefert dazu eine Simulationsrechnung: Ein Gateway mit acht Kan\u00e4len \u2013 also acht parallel nutzbaren Empfangskan\u00e4len \u2013 kann demnach rund eine Million Nachrichten pro Tag verarbeiten. Bei drei \u00dcbertragungen pro Ger\u00e4t und Tag entspricht das in der Simulation etwa 300.000 Ger\u00e4ten bei einem Zielwert von 98 Prozent Meter-Reading-Rate.<\/p>\r\n<p>Diese Zahl beruht auf mehreren Annahmen: einer Ger\u00e4tedichte von 20.000 Ger\u00e4ten pro Quadratkilometer, einer Paketgr\u00f6\u00dfe von 52 Byte, einer zus\u00e4tzlichen Funkd\u00e4mpfung von 15 Dezibel zur Simulation von Innenraumbedingungen sowie einer \u00dcbertragungswiederholungsrate (NbTrans) von 3. 20.000 Ger\u00e4te pro Quadratkilometer entsprechen rechnerisch einem Ger\u00e4t pro 50 Quadratmetern \u2013 ein Wert, der f\u00fcr ein dicht bebautes Stadtquartier mit mehreren Z\u00e4hlern pro Haushalt plausibel ist, aber eher am oberen Ende realistischer Szenarien liegt. Mit zus\u00e4tzlichen Gateways, die dasselbe Signal empfangen k\u00f6nnen \u2013 die Task Force nennt das Gateway-Diversit\u00e4t \u2013, l\u00e4sst sich die Kapazit\u00e4t um weitere rund 60 Prozent steigern.<\/p>\r\n<p>Als zweiten, unabh\u00e4ngig genannten Hebel f\u00fchrt das Whitepaper <strong>den Wechsel auf die neuen, schnelleren Datenraten SF5 und SF6 gem\u00e4\u00df der im November 2025 ver\u00f6ffentlichten Spezifikation RP2-1.0.5 auf<\/strong>: Dieser kann laut Whitepaper unter geeigneten Bedingungen die Basiskapazit\u00e4t eines Acht-Kanal-Gateways um mehr als das Doppelte erh\u00f6hen \u2013 wie genau, erkl\u00e4rt der Abschnitt zur Spreading-Factor-Verteilung weiter unten.<\/p>\r\n<p>Wichtig f\u00fcr die Einordnung: In realen Deployments bedient ein Gateway laut Whitepaper meist nur einige tausend Ger\u00e4te \u2013 ein Bruchteil der theoretischen Kapazit\u00e4t. Der Spielraum ist also vorhanden, bevor ein einzelnes Gateway \u00fcberhaupt an seine Grenzen st\u00f6\u00dft.<\/p>\r\n<h3>Wie sollte ein Gateway-Netz f\u00fcr Smart Metering aufgebaut sein?<\/h3>\r\n<p>Die Kapazit\u00e4tszahlen gelten pro Gateway \u2013 ob sie erreicht werden, h\u00e4ngt aber stark vom Standort und der Netzarchitektur ab. Das Whitepaper empfiehlt deshalb ein dreistufiges Modell.<\/p>\r\n<p><strong>Gro\u00dffl\u00e4chige Outdoor-Gateways mit 16 bis 64 Kan\u00e4len<\/strong> bilden das R\u00fcckgrat eines st\u00e4dtischen Netzes und decken gro\u00dfe Fl\u00e4chen mit vergleichsweise wenigen Standorten ab. Wo diese Abdeckung in dicht bebauten Gebieten, Industriezonen oder bei unterirdischen Versorgungszonen nicht ausreicht, erg\u00e4nzen <strong>kleinere Outdoor-Gateways mit acht Kan\u00e4len<\/strong> die Versorgung lokal und nehmen Lastspitzen von den gro\u00dfen Gateways.<\/p>\r\n<p>F\u00fcr Geb\u00e4ude, Keller oder Mehrfamilienh\u00e4user, in denen Au\u00dfensignale durch W\u00e4nde und Decken stark ged\u00e4mpft werden, sieht das Modell zus\u00e4tzlich<strong> Indoor-Gateways mit acht Kan\u00e4len<\/strong> vor. Erg\u00e4nzend empfiehlt die Task Force sogenannte Macro-Diversity: Im Idealfall empf\u00e4ngt mehr als ein Gateway jede \u00dcbertragung, was Ausfallsicherheit und Zuverl\u00e4ssigkeit erh\u00f6ht \u2013 allerdings auch Anschaffungs- und Betriebskosten.<\/p>\r\n<p>Bei kleinen bis mittleren Deployments wird diese doppelte Abdeckung deshalb oft nur f\u00fcr einen Teil der Ger\u00e4te geplant, etwa 30 Prozent oder weniger, je nach Ger\u00e4tedichte. Als Zielgr\u00f6\u00dfe f\u00fcr Servicequalit\u00e4t nennt das Whitepaper eine Paketerfassungsrate von 95 bis 99 Prozent, wie sie in vielen Vertr\u00e4gen mit Versorgern vereinbart wird. F\u00fcr einzelne schwer erreichbare Ger\u00e4te oder kleine Gruppen schl\u00e4gt das Papier au\u00dferdem batteriebetriebene LoRaWAN-Relays vor: Ger\u00e4te, die Signale weiterleiten, ohne dass eine Stromversorgung vor Ort n\u00f6tig ist. Ein einzelnes Relay kann laut Whitepaper bis zu 16 Endger\u00e4te bedienen \u2013 eine vergleichsweise g\u00fcnstige L\u00f6sung f\u00fcr punktuelle Funkl\u00f6cher, ohne ein zus\u00e4tzliches Gateway installieren zu m\u00fcssen.<\/p>\r\n<h3>Wie lassen sich \u00dcbertragungen pro Ger\u00e4t optimieren?<\/h3>\r\n<p>Neben der Infrastruktur spielt das Verhalten der einzelnen Endger\u00e4te eine zentrale Rolle f\u00fcr die Netzkapazit\u00e4t, da jede \u00dcbertragung Sendezeit \u2013 im Whitepaper als Airtime bezeichnet \u2013 verbraucht. <strong>LoRaWAN unterscheidet zwischen unconfirmed Uplinks<\/strong>, bei denen das Endger\u00e4t keine Best\u00e4tigung vom Netz erwartet,<strong> und confirmed Uplinks<\/strong>, bei denen es eine Best\u00e4tigung (Acknowledgment) anfordert und die \u00dcbertragung bei Bedarf wiederholt. Wie oft ein Ger\u00e4t bei Bedarf wiederholt, steuert der Parameter NbTrans.<\/p>\r\n<p>Das Whitepaper empfiehlt unterschiedliche Strategien je Anwendungsfall: F\u00fcr batteriekritische Ger\u00e4te<strong> in schwierigen Funkbedingungen, etwa Wasserz\u00e4hler in unterirdischen Sch\u00e4chten, schl\u00e4gt es confirmed Uplinks mit einem moderaten NbTrans von 8 vor<\/strong>, um sicherzustellen, dass kritische Messwerte nicht verloren gehen.<\/p>\r\n<p><strong>F\u00fcr Ger\u00e4te mit h\u00e4ufigen \u00dcbertragungen wie Stromz\u00e4hler empfiehlt es dagegen unconfirmed Uplinks mit NbTrans 3<\/strong>, da gelegentliche Paketverluste durch nachfolgende Messwerte ausgeglichen werden k\u00f6nnen und der Verzicht auf Best\u00e4tigungen Sendezeit f\u00fcr andere Ger\u00e4te freigibt.<\/p>\r\n<p>Als zus\u00e4tzliche Option beschreibt das Papier sogenannte Lightweight Downlinks: Anstatt eine vollst\u00e4ndige Best\u00e4tigung zu senden, schickt der Netzwerkserver eine minimale Antwort, um Wiederholungsschleifen fr\u00fchzeitig zu beenden \u2013 ohne dass die Ger\u00e4te-Firmware angepasst werden muss. In Kombination mit der Adaptive Data Rate (ADR), einem Mechanismus, der Datenrate und Sendeleistung automatisch an die Funkbedingungen anpasst, l\u00e4sst sich laut Whitepaper die Paketfehlerrate (Packet Error Rate, PER) gezielt steuern.<\/p>\r\n<h3>Welche Rolle spielt die Spreading-Factor-Verteilung?<\/h3>\r\n<p><strong>Der Spreading Factor (SF) bestimmt bei LoRaWAN das Verh\u00e4ltnis zwischen Reichweite und \u00dcbertragungsgeschwindigkeit<\/strong>: H\u00f6here SF-Werte erreichen gr\u00f6\u00dfere Distanzen und durchdringen Hindernisse besser, ben\u00f6tigen daf\u00fcr aber deutlich mehr Sendezeit pro Nachricht.<\/p>\r\n<p>Laut Whitepaper ist die Sendezeit bei SF12 rund viermal so hoch wie bei SF10 im europ\u00e4ischen Frequenzband EU868 \u2013 ein Ger\u00e4t auf SF12 blockiert den Kanal also entsprechend l\u00e4nger f\u00fcr andere Ger\u00e4te. Deshalb empfiehlt die Task Force klare Obergrenzen: In EU868 sollten nicht mehr als 10 Prozent des gesamten Datenverkehrs auf SF12 entfallen, da SF12 unter anderem f\u00fcr seltene, aber kritische Anmeldevorg\u00e4nge (Join-Anfragen) neuer Ger\u00e4te genutzt wird.<\/p>\r\n<p>Im nordamerikanischen Band US915 gilt eine Obergrenze von 15 bis 20 Prozent f\u00fcr SF10, das dort die niedrigste verf\u00fcgbare Datenrate liefert. Eine zentrale Erkenntnis des Papers lautet, dass mehrere \u00dcbertragungswiederholungen auf einem niedrigeren SF oft weniger Sendezeit und Energie verbrauchen als eine einzelne lange \u00dcbertragung auf dem h\u00f6chsten SF. Netzbetreiber sollten also nicht reflexhaft auf maximale Reichweite, sondern auf minimale Gesamtsendezeit optimieren.<\/p>\r\n<p>Hier kommt auch die <a href=\"https:\/\/lora-alliance.org\/lora-alliance-press-release\/lora-alliance-updates-lorawan-regional-parameters-to-improve-smart-city-building-homes-industrial-and-logistics-iot-performance\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">im November 2025 ver\u00f6ffentlichte Spezifikation RP2-1.0.5<\/a> ins Spiel: Sie f\u00fchrt die neuen, schnelleren Datenraten SF5 und SF6 ein \u2013 mit 15,6 respektive 9,4 Kilobit pro Sekunde gegen\u00fcber den bisherigen H\u00f6chstwerten, also bis zu dreimal beziehungsweise 1,5-mal schneller. F\u00fcr Ger\u00e4te, die diese Raten nutzen k\u00f6nnen, sinkt die ben\u00f6tigte Sendezeit entsprechend, was die Basiskapazit\u00e4t eines Acht-Kanal-Gateways laut Whitepaper unter geeigneten Bedingungen um mehr als das Doppelte erh\u00f6hen kann.<\/p>\r\n<h3>Kapazit\u00e4t oder Funkabdeckung \u2013 was sagt die Forschung?<\/h3>\r\n<p>Die zentrale These des Whitepapers lautet: <strong>In der Praxis ist LoRaWAN eher durch Funkabdeckung limitiert als durch Kapazit\u00e4t.<\/strong> Coverage lasse sich vergleichsweise einfach durch zus\u00e4tzliche Gateways erweitern, w\u00e4hrend die Kapazit\u00e4t pro Gateway \u2013 wie die Simulationszahlen zeigen \u2013 in typischen Deployments noch erheblichen Spielraum biete.<\/p>\r\n<p>Eine Frage, die sich aus dem Whitepaper selbst ergibt, bleibt unbeantwortet: Welche Spreading-Factor-Verteilung liegt der eingangs genannten Kapazit\u00e4tssimulation von rund einer Million Nachrichten pro Tag zugrunde \u2013 und h\u00e4lt sie die an anderer Stelle empfohlene Obergrenze von maximal 10 Prozent SF12-Traffic in EU868 selbst ein? Eine ung\u00fcnstigere SF-Verteilung k\u00f6nnte die genannte Kapazit\u00e4t sp\u00fcrbar ver\u00e4ndern, ohne dass das Whitepaper dazu Angaben macht.<\/p>\r\n<p>Wissenschaftliche Arbeiten zur LoRaWAN-Skalierbarkeit zeichnen ein differenzierteres Bild, allerdings gr\u00f6\u00dftenteils aus der Zeit vor RP2-1.0.5 und vor diesem Whitepaper. Ein <a href=\"https:\/\/arxiv.org\/pdf\/2202.11082\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Survey zur Skalierbarkeit von LoRaWAN f\u00fcr Massive IoT<\/a> beschreibt Signalinterferenz und gleichzeitige \u00dcbertragungskollisionen als zentrale Herausforderungen in sehr dicht besiedelten Netzen \u2013 also durchaus als Kapazit\u00e4tsfrage, nicht nur als Abdeckungsfrage.<\/p>\r\n<p>Eine weitere Arbeit zur <a href=\"https:\/\/www.researchgate.net\/publication\/349182327_Collision_Avoidance_Resource_Allocation_for_LoRaWAN\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Kollisionsvermeidung bei der Ressourcenzuteilung in LoRaWAN<\/a> ordnet den Einsatz von Best\u00e4tigungen (Acknowledgments) \u2013 wie sie das neue Whitepaper f\u00fcr Wasserz\u00e4hler mit NbTrans 8 empfiehlt \u2013 als potenzielles Skalierbarkeitsrisiko ein, da diese durch regulatorische Sendezeitbegrenzungen, den sogenannten Duty Cycle, zus\u00e4tzlich beschr\u00e4nkt werden.<\/p>\r\n<p>Der Begriff Duty Cycle taucht im neuen Whitepaper \u00fcbrigens an keiner Stelle auf. In EU868 begrenzen Duty-Cycle-Vorgaben die Sendezeit eines Ger\u00e4ts in den meisten Subb\u00e4ndern auf rund ein Prozent pro Stunde \u2013 unabh\u00e4ngig davon, wie viel theoretische Gateway-Kapazit\u00e4t zur Verf\u00fcgung steht.<\/p>\r\n<p>F\u00fcr Ger\u00e4te mit h\u00e4ufigen \u00dcbertragungen und hohem NbTrans k\u00f6nnte dieser regulatorische Rahmen relevanter werden, als es die reinen Kapazit\u00e4tszahlen vermuten lassen.<\/p>\r\n<h3>Fazit<\/h3>\r\n<p>Das Whitepaper liefert Netzplanern konkrete Zahlen und Stellschrauben, die bislang vor allem in Simulationsmodellen einzelner Anbieter steckten: gestaffelte Gateway-Architekturen, ger\u00e4teklassen-spezifische Wiederholungsraten und die Auswirkungen der neuen SF5\/SF6-Datenraten auf die Gesamtkapazit\u00e4t. F\u00fcr die Planung von Smart-Metering-Projekten sind das n\u00fctzliche Anhaltspunkte \u2013 mit dem Hinweis, dass die zugrundeliegenden Annahmen klar benannt und die Quelle als das eingeordnet werden sollte, was sie ist: eine Industrie-Task-Force, die ein begr\u00fcndetes, aber kein neutrales Interesse an &#8222;Kapazit\u00e4t ist gel\u00f6st, baut mehr Gateways&#8220; hat.<\/p>\r\n<p>Wer ein konkretes Projekt plant, sollte die hier genannten Werte als Ausgangspunkt f\u00fcr eigene Messungen und Standortanalysen nutzen, nicht als Garantie.<\/p>\r\n\r\n<div class=\"schema-faq wp-block-yoast-faq-block\">\r\n<div id=\"faq-question-1\" class=\"schema-faq-section\"><strong class=\"schema-faq-question\">Wie viele Smart-Meter kann ein LoRaWAN-Gateway versorgen?<\/strong>\r\n<p class=\"schema-faq-answer\">Laut einer Simulation der LoRa Alliance kann ein Acht-Kanal-Gateway rund eine Million Nachrichten pro Tag verarbeiten. Bei drei \u00dcbertragungen pro Ger\u00e4t und Tag entspricht das in der Simulation etwa 300.000 Ger\u00e4ten bei einem Zielwert von 98 Prozent Meter-Reading-Rate. In der Praxis bedienen Gateways meist nur einige tausend Ger\u00e4te und nutzen damit nur einen Bruchteil dieser Kapazit\u00e4t.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<div id=\"faq-question-2\" class=\"schema-faq-section\"><strong class=\"schema-faq-question\">Was ist der Unterschied zwischen confirmed und unconfirmed Uplinks bei LoRaWAN?<\/strong>\r\n<p class=\"schema-faq-answer\">Bei unconfirmed Uplinks sendet ein Ger\u00e4t, ohne eine Best\u00e4tigung vom Netz zu erwarten. Bei confirmed Uplinks fordert das Ger\u00e4t eine Best\u00e4tigung an und wiederholt die \u00dcbertragung bei Bedarf, gesteuert \u00fcber den Parameter NbTrans. Confirmed Uplinks erh\u00f6hen die Zuverl\u00e4ssigkeit, verbrauchen aber mehr Sendezeit und Energie.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<div id=\"faq-question-3\" class=\"schema-faq-section\"><strong class=\"schema-faq-question\">Was bedeutet Macro-Diversity bei LoRaWAN-Netzwerken?<\/strong>\r\n<p class=\"schema-faq-answer\">Macro-Diversity beschreibt den Empfang einer \u00dcbertragung durch mehr als ein Gateway gleichzeitig. Das erh\u00f6ht die Zuverl\u00e4ssigkeit und Ausfallsicherheit eines Netzes, verursacht aber zus\u00e4tzliche Infrastrukturkosten. Bei kleinen bis mittleren Deployments wird doppelte Abdeckung deshalb oft nur f\u00fcr einen Teil der Ger\u00e4te geplant.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<div id=\"faq-question-4\" class=\"schema-faq-section\"><strong class=\"schema-faq-question\">Wann lohnt sich ein LoRaWAN-Relay?<\/strong>\r\n<p class=\"schema-faq-answer\">Ein LoRaWAN-Relay ist ein batteriebetriebenes Ger\u00e4t, das Signale zwischen Endger\u00e4ten und Gateways weiterleitet, ohne dass eine Stromversorgung vor Ort n\u00f6tig ist. Es eignet sich f\u00fcr einzelne Ger\u00e4te oder kleine Gruppen au\u00dferhalb der regul\u00e4ren Abdeckung und kann laut Whitepaper bis zu 16 Endger\u00e4te bedienen. F\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Funkl\u00f6cher ist meist ein zus\u00e4tzliches Gateway die bessere L\u00f6sung.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<div id=\"faq-question-5\" class=\"schema-faq-section\"><strong class=\"schema-faq-question\">Wie wirkt sich der Spreading Factor auf die Netzwerkkapazit\u00e4t aus?<\/strong>\r\n<p class=\"schema-faq-answer\">H\u00f6here Spreading-Factor-Werte erh\u00f6hen Reichweite und Durchdringung, verl\u00e4ngern aber die Sendezeit pro Nachricht erheblich. In EU868 ist die Sendezeit bei SF12 laut Whitepaper rund viermal so hoch wie bei SF10. Eine hohe Auslastung mit hohem SF blockiert den Funkkanal l\u00e4nger und reduziert dadurch die Gesamtkapazit\u00e4t f\u00fcr alle Ger\u00e4te.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<div id=\"faq-question-6\" class=\"schema-faq-section\"><strong class=\"schema-faq-question\">Ist LoRaWAN durch Funkabdeckung oder durch Netzwerkkapazit\u00e4t begrenzt?<\/strong>\r\n<p class=\"schema-faq-answer\">Die LoRa Alliance sieht in ihrem aktuellen Whitepaper vor allem die Funkabdeckung als limitierenden Faktor, da sich Kapazit\u00e4t pro Gateway in der Praxis meist ausreichend zeigt. Wissenschaftliche Arbeiten zur Skalierbarkeit von LoRaWAN weisen jedoch darauf hin, dass Kollisionen und regulatorische Sendezeitgrenzen in sehr dichten Netzen ebenfalls relevant werden k\u00f6nnen. F\u00fcr konkrete Projekte empfiehlt sich daher eine Pr\u00fcfung beider Faktoren anhand der jeweiligen Ger\u00e4tedichte und Funkbedingungen.<\/p>\r\n<\/div>\r\n<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein LoRaWAN-Gateway kann laut einer LoRa-Alliance-Simulation bis zu 300.000 Smart-Meter bedienen. 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F\u00fcr gr\u00f6\u00dfere Funkl\u00f6cher ist meist ein zus\u00e4tzliches Gateway die bessere L\u00f6sung.","inLanguage":"de"},"inLanguage":"de"},{"@type":"Question","@id":"https:\/\/www.wespeakiot.com\/de\/wie-viele-smart-meter-passen-auf-ein-lorawan-gateway\/#faq-question-5","position":5,"url":"https:\/\/www.wespeakiot.com\/de\/wie-viele-smart-meter-passen-auf-ein-lorawan-gateway\/#faq-question-5","name":"Wie wirkt sich der Spreading Factor auf die Netzwerkkapazit\u00e4t aus?","answerCount":1,"acceptedAnswer":{"@type":"Answer","text":"H\u00f6here Spreading-Factor-Werte erh\u00f6hen Reichweite und Durchdringung, verl\u00e4ngern aber die Sendezeit pro Nachricht erheblich. In EU868 ist die Sendezeit bei SF12 laut Whitepaper rund viermal so hoch wie bei SF10. 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