Cómo elegir un gateway LoRaWAN para credenciales de localización de empleados en interiores y sistemas de seguridad SOS


La selección de un gateway para un proyecto de localización de empleados en interiores requiere mucho más que comparar el alcance anunciado, el número de canales o el precio del equipo. El gateway LoRaWAN es el puente de comunicación entre las credenciales del personal y la plataforma de gestión. Su modelo, plan regional de frecuencias, ubicación, conexión de retorno y diseño de redundancia afectan directamente la transmisión de datos de ubicación, la velocidad de respuesta SOS y la fiabilidad de todo el sistema.

En fábricas, almacenes, hospitales, minas, plantas químicas y edificios de varias plantas, las paredes, máquinas, estanterías metálicas y losas de hormigón armado pueden modificar considerablemente la propagación de las señales de radio. Un gateway que ofrece buenos resultados en una oficina abierta no necesariamente proporcionará la misma cobertura dentro de un edificio industrial.

Por esta razón, la cantidad de gateways no debe calcularse únicamente según la superficie. Un proyecto fiable requiere analizar primero el sistema de seguimiento de personal en interiores, seguido de la planificación radioeléctrica y pruebas de campo realizadas en condiciones reales de funcionamiento.

Componentes de un sistema de localización de personal en interiores

Una solución habitual de localización y seguridad de trabajadores puede incluir:


  • Credenciales LoRaWAN de seguimiento de empleados

  • Balizas BLE u otra infraestructura de posicionamiento interior

  • Gateways LoRaWAN para interiores o exteriores

  • Servidor de red LoRaWAN

  • Servidor de aplicaciones en la nube o instalado de forma privada

  • Mapas digitales de edificios y plantas

  • Aplicaciones de gestión web, Android e iOS

  • Alarmas SOS, geocercas y alertas por estados anormales

  • API para integrar control de acceso, asistencia, EHS o sistemas de despacho

Cada componente cumple una función diferente. Las balizas BLE ayudan a identificar la sala, el pasillo, la planta o la zona de trabajo. La credencial escanea los identificadores de las balizas cercanas y combina esta información con la identidad del empleado, el nivel de batería, el estado de movimiento y los eventos de seguridad.

La credencial transmite después los datos recopilados mediante LoRaWAN. El gateway recibe los paquetes de radio y los reenvía al servidor de red a través de Ethernet, Wi-Fi o 4G. La plataforma lora8 procesa la información y presenta la última zona conocida del empleado, sus movimientos históricos y su estado de seguridad.

El gateway LoRaWAN no es la fuente de la posición interior

Un error frecuente durante la compra consiste en considerar que el gateway LoRaWAN calcula directamente la ubicación del trabajador dentro del edificio. En la mayoría de las soluciones que combinan BLE y LoRaWAN, el gateway proporciona el canal de comunicación, pero no determina de forma independiente la posición a nivel de habitación.

La precisión interior depende principalmente de:


  • La tecnología de posicionamiento utilizada por la credencial

  • La ubicación y densidad de las balizas BLE

  • Las reglas de escaneo y filtrado de señales

  • Los identificadores de edificios y plantas

  • El algoritmo de posicionamiento

  • La calibración del mapa electrónico

  • Los materiales de las paredes y la distribución de las salas

  • Las interferencias radioeléctricas

  • El intervalo requerido de actualización de ubicación

Una credencial LoRaWAN para posicionamiento interior puede identificar las balizas BLE cercanas y enviar el resultado mediante un gateway LoRaWAN. Por lo tanto, la planificación de las balizas y la planificación de los gateways deben realizarse por separado y posteriormente verificarse como un único sistema.

Seis factores que determinan la elección del gateway

1. Estructura del edificio y obstáculos radioeléctricos

Las paredes de hormigón armado, puertas cortafuegos, ascensores, escaleras, tuberías, máquinas metálicas, estanterías altas y productos almacenados pueden atenuar o reflejar las señales.

Las salas subterráneas y zonas de producción cerradas pueden tener poca superficie, pero necesitar gateways adicionales debido al grosor de las paredes o a la presencia de abundantes equipos metálicos.

El equipo de ingeniería debe identificar:


  • Paredes gruesas y divisiones cortafuegos

  • Huecos de ascensores y conductos de ventilación

  • Áreas de procesamiento de metales

  • Zonas con estanterías de alta densidad

  • Salas eléctricas y técnicas

  • Sótanos y pasillos subterráneos

  • Zonas de trabajo peligrosas

  • Salidas de emergencia y puntos de reunión

La finalidad de la ubicación del gateway debe ser proporcionar comunicación fiable en las áreas importantes, no alcanzar simplemente el mayor radio teórico posible.

2. Plantas y cobertura vertical

No se debe suponer que un gateway instalado en una planta intermedia cubrirá automáticamente todo un edificio. Las losas de hormigón armado pueden provocar pérdidas importantes entre plantas, mientras que los huecos de ascensor pueden crear comportamientos de señal irregulares.

Cada planta debe probarse individualmente. En los proyectos críticos para la seguridad, instalar gateways independientes en las plantas principales suele ser más fiable que depender de la penetración vertical de una sola unidad.

Cuando los empleados se desplazan entre edificios y plantas, la plataforma también debe configurar correctamente los identificadores correspondientes. Así se evita que un trabajador aparezca en una planta equivocada cuando distintas áreas contienen señales BLE similares.

3. Cantidad de credenciales y frecuencia de transmisión

El cliente debe determinar cuántas credenciales funcionarán simultáneamente y con qué frecuencia transmitirán los datos. Un sistema con 50 credenciales que informan cada varios minutos produce una carga diferente a un proyecto con miles de dispositivos enviando datos con frecuencia.

Los eventos SOS, las alarmas de caída y las evacuaciones pueden hacer que muchas credenciales transmitan durante un periodo corto. La planificación debe considerar tanto el tráfico normal como los picos de carga.

Que un gateway admita un gran número de nodos no garantiza el mismo rendimiento en todos los proyectos. El tamaño de la carga útil, el factor de propagación, el intervalo de transmisión, las retransmisiones y las interferencias afectan la capacidad real.

4. Plan regional de frecuencias LoRaWAN

Las credenciales, los gateways y el servidor de red deben utilizar parámetros regionales compatibles. Los planes habituales incluyen:


  • CN470

  • EU868

  • IN865

  • RU864

  • US915

  • AU915

  • KR920

  • AS923-1, AS923-2, AS923-3 y AS923-4

Un dispositivo que funciona cerca de 915 MHz no es automáticamente adecuado para todos los mercados que utilizan esa banda. US915 y AU915 emplean planes de canales diferentes, mientras que AS923 contiene varias configuraciones regionales.

La frecuencia del gateway, la frecuencia del terminal, la máscara de canales y la configuración del servidor deben coincidir. El cliente debe confirmar el país de instalación antes de solicitar el hardware o desarrollar un firmware personalizado.

5. Conexión del gateway con el servidor

Después de recibir los paquetes LoRaWAN, el gateway debe transferirlos al servidor mediante una red IP. Las opciones habituales son Ethernet, Wi-Fi y 4G.

Cuando existe una red cableada estable, Ethernet suele ser la opción preferida para una instalación interior permanente. PoE permite transmitir alimentación y datos mediante el mismo cable, simplificando el montaje en paredes y techos.

Wi-Fi puede utilizarse en oficinas, demostraciones y pruebas temporales. Sin embargo, su estabilidad depende de la infraestructura inalámbrica local. Los cambios de contraseña, punto de acceso o reglas del firewall pueden desconectar el gateway.

La conexión 4G es adecuada para obras, almacenes independientes, edificios remotos y lugares sin Internet fijo. También puede utilizarse como ruta de respaldo cuando la fiabilidad de las alarmas es prioritaria.

La plataforma debe supervisar permanentemente el estado del gateway y generar una alerta si el equipo o su conexión de retorno dejan de estar disponibles.

6. Alimentación eléctrica y recuperación

La disponibilidad del gateway depende tanto de la conexión de red como de la electricidad. Durante la planificación se debe confirmar si existe alimentación de corriente alterna, PoE u otra fuente fiable en cada posición propuesta.

Los hospitales, minas, plantas químicas y otros entornos críticos pueden requerir un sistema UPS. Después de una interrupción eléctrica o de red, el gateway debe reiniciarse y reconectarse automáticamente sin intervención manual continua.

Elección entre UG63, UG56 y UG67

UG63 para pequeños proyectos y pruebas piloto

El gateway compacto para interiores Milesight UG63 es apropiado para oficinas, laboratorios, tiendas, pequeños talleres, sistemas de demostración y pruebas de concepto.

Su diseño compacto resulta útil cuando se necesita controlar el espacio de montaje y el coste inicial. También permite verificar la comunicación con las credenciales, los parámetros de frecuencia y la integración con la plataforma antes de una implantación mayor.

Sin embargo, no debe suponerse que un solo gateway compacto cubrirá todas las salas de un edificio industrial complejo. Sigue siendo necesaria una prueba en el sitio.

UG56 para localización industrial en interiores

El gateway LoRaWAN industrial Milesight UG56 puede utilizarse en fábricas, almacenes, hospitales, escuelas, oficinas y proyectos de seguridad en edificios de varias plantas.

Admite Ethernet, Wi-Fi, 4G opcional y PoE, ofreciendo conexiones flexibles cuando diferentes edificios disponen de distintas infraestructuras de red. Sus opciones de instalación sobre escritorio, pared o carril DIN también son adecuadas para salas de control y armarios industriales.

En proyectos importantes, se pueden distribuir varios UG56 de acuerdo con las plantas, zonas de producción y obstáculos radioeléctricos.

UG67 para exteriores y cobertura combinada

El gateway LoRaWAN exterior Milesight UG67 utiliza una carcasa con protección IP67. Es adecuado para patios de fábricas, parques industriales, obras y proyectos donde los empleados se desplazan entre interiores y exteriores.

Instalar el gateway exterior a una altura adecuada puede mejorar la cobertura en zonas abiertas. No obstante, no se debe esperar que una unidad exterior atraviese todas las paredes, sótanos y salas técnicas. Un proyecto combinado puede utilizar UG67 en el exterior y UG56 o UG63 dentro de los edificios.

Cómo planificar la ubicación de los gateways

La planificación debe comenzar con los planos del edificio, no con la compra del equipo. El cliente debe marcar:


  • Límites de los edificios y plantas

  • Principales zonas de trabajo

  • Áreas peligrosas y restringidas

  • Pasillos y escaleras

  • Sótanos y salas técnicas

  • Áreas de carga y patios

  • Salidas de emergencia

  • Puntos de reunión para evacuación

  • Puertos Ethernet y PoE disponibles

  • Lugares con alimentación estable

  • Zonas con señal 4G fiable

Los gateways suelen instalarse por encima de los principales obstáculos y fuera de armarios metálicos cerrados. También se debe revisar la orientación de la antena, las pérdidas del cable y las posibles fuentes de interferencia.

Instalar todos los gateways en una sala informática facilita el mantenimiento, pero no siempre proporciona la mejor cobertura. Es necesario equilibrar la calidad de la comunicación con la facilidad de acceso técnico.

Fiabilidad SOS y cobertura redundante

Un informe normal de ubicación y una alarma de emergencia no tienen la misma importancia. La pérdida de un informe periódico puede retrasar ligeramente el mapa, mientras que la pérdida de un SOS puede afectar la respuesta de rescate.

La credencial LoRaWAN de seguridad con botón SOS debe probarse en todas las zonas relevantes, incluidas salas aisladas, escaleras, sótanos, áreas de maquinaria y puntos de reunión.

Las zonas críticas pueden utilizar cobertura superpuesta para que un mensaje sea recibido por varios gateways. También deben verificarse:


  • Retransmisiones SOS

  • Confirmación de la alarma

  • Escalamiento a supervisores

  • Notificaciones acústicas y visuales

  • Avisos en la aplicación móvil

  • Alarmas de desconexión del gateway

  • Interrupciones del servidor e Internet

  • Historial de alarmas y tiempos de respuesta

La redundancia debe diseñarse previamente de acuerdo con los requisitos reales de seguridad y no añadirse solamente después de que aparezcan problemas.

Pruebas de campo antes de la implantación masiva

Antes de comprar gateways y credenciales en grandes cantidades, se debe completar una prueba de campo. Las pruebas no deben limitarse a un edificio vacío, ya que el entorno radioeléctrico puede cambiar cuando:


  • Las máquinas están funcionando

  • Las puertas cortafuegos están cerradas

  • Las estanterías están llenas

  • Los vehículos entran en las zonas de carga

  • Muchos trabajadores utilizan credenciales simultáneamente

  • Los ascensores están en movimiento

  • La red Wi-Fi tiene una carga elevada

  • Las líneas de producción generan interferencias

La prueba piloto debe incluir informes normales, SOS, batería baja, dispositivos desconectados, transmisiones simultáneas y recuperación de la conexión de retorno.

El equipo de ingeniería debe registrar el modelo del gateway, la altura de instalación, el lugar de prueba, RSSI, SNR, recepción de paquetes y tiempo de entrega de la alarma. Los resultados permiten ajustar la cantidad y la ubicación de los gateways antes de la instalación masiva.

Solución integral de Jinshengchang

Shenzhen Jinshengchang Technology Co., Ltd. ofrece credenciales LoRaWAN para empleados, balizas BLE, gateways para interiores y exteriores, integración de red y la plataforma IoT lora8 desarrollada por la propia empresa.

Con 13 años de experiencia en GPS, LoRa, hardware IoT, firmware y plataformas de posicionamiento, Jinshengchang puede proporcionar:


  • Desarrollo de credenciales LoRaWAN

  • Personalización del botón SOS y del flujo de alarmas

  • Integración de BLE, GNSS, Wi-Fi y LoRa

  • Diseño de PCB y carcasa

  • Adaptación regional de frecuencias

  • Firmware y protocolos personalizados

  • Aplicaciones Android e iOS

  • Plataformas multilingües y de marca blanca

  • Integración mediante API, SDK y Webhook

  • Servidor en la nube o instalación privada

  • Selección de gateways y planificación de cobertura

  • Pruebas de muestras y producción en serie

Para preparar un plan y una cotización precisos, el cliente debe proporcionar el país de despliegue, los planos, la cantidad de plantas, el número de empleados, la precisión requerida, el intervalo de transmisión, el procedimiento SOS, las conexiones disponibles y los requisitos de integración.

Contacto: Wang Tao / Sra. Hu

Teléfono y WhatsApp: +86 13480881974 / +86 17722420256

Correo electrónico: jietainana@gmail.com