Einführung in das Hauptprodukt
Diese Makroantenne mit 16 Ports wurde für eine extreme Standortdichte entwickelt und ermöglicht es Betreibern, mehrere Frequenzebenen in einem einzigen Glasfaser-Radom zu konsolidieren. Die Architektur unterstützt eine ±45°-Polarisation über alle Bänder mit hervorragender Isolierung (≥28dB zwischen den Systemen) und sorgt so für minimale Interferenzen in Umgebungen mit benachbarten Trägern. Die präzise Strahlsteuerung erfolgt über ein integriertes RET-System mit einer Reaktionszeit von weniger als 4 Minuten und ermöglicht eine dynamische Netzoptimierung. Das Gerät ist für raue Bedingungen ausgelegt und verfügt über 4,3-10-Buchsen, eine Windgeschwindigkeit von 216 km/h und ein DC-geerdetes Design für umfassenden Blitzschutz.
Einführung in das Hauptprodukt
- Konsolidierung von Makrozellenstandorten: Reduziert die Belastung der Türme, indem mehrere Antennen durch eine einzige 16-Port-Lösung ersetzt werden.
- Multi-Band 4G/5G-Bereitstellung: Gleichzeitige Unterstützung für Low-Band-Abdeckung (700/800/900MHz) und Mid-Band-Kapazität (1,8/2,1/2,3/2,6GHz).
- Dynamisches Kapazitätsmanagement: Nutzung der elektrischen Neigung von 2°-12° zur Optimierung der Zellatmung und der Interferenzkoordination (ICIC).
- Infrastruktur für raue Umgebungen: Glasfaser-Radom und Betriebsbereich von -50°C bis +65°C für extreme Klimazuverlässigkeit.
| Technische Daten: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich (MHz) | R1/R2 -698~960 | |||
| 698~803 | 790~862 | 824~894 | 880~960 | |
| Polarisierung | ±45° | |||
| Verstärkung bei mittlerer Neigung (dBi) | 14.9 | 15.4 | 15.6 | 15.8 |
| Verstärkung über alle Neigungswinkel (dBi) | 14.7±0.6 | 15.2±0.4 | 15.4±0.4 | 15.6±0.6 |
| Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 69±5.3 | 68±4.2 | 67±3.5 | 66±2.9 |
| Vertikale 3dB-Abstrahlbreite (°) | 11.0±1.1 | 9.9±0.5 | 9.7±0.4 | 9.2±0.5 |
| Verhältnis von vorne nach hinten (dB) Gesamtleistung, ±30° | >21 | >23 | >23 | >24 |
| Kreuzpolarverhältnis (dB) (bei Boresight) | >19 | >20 | >20 | >20 |
| Elektrische Neigung (°) | 2~12 | |||
| Nebenkeulenunterdrückung (dB) (Erste Nebenkeule über dem Hauptstrahl) | >16 | >16 | >15 | >15 |
| VSWR | <1.5 | |||
| Isolierung: innerhalb des Systems (dB) | ≥25 | |||
| Isolierung: zwischen den Systemen (dB) | >25(R1//R2) >28(Andere Häfen) | |||
| Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-150 dBc | |||
| Impedanz (Ω) | 50 | |||
| Max. Leistung pro Eingang (W) @50°C | 400 | |||
| Blitzschutz | DC-Erde | |||
| Technische Daten: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frequenzbereich (MHz) | Y1/Y2/Y5/Y6: 1710~2690×4 | Y3/Y4: 1710~2690 | ||||||
| 1710~1990 | 1920~2200 | 2200~2490 | 2490~2690 | 1710~1990 | 1920~2200 | 2200~2490 | 2490~2690 | |
| Polarisierung | ±45° | |||||||
| Verstärkung bei mittlerer Neigung (dBi) (Unten) | 15.0 | 15.2 | 15.5 | 15.7 | 15.3 | 15.5 | 15.7 | 16.0 |
| Verstärkung über alle Neigungswinkel (dBi) (unten) | 14.9±0.4 | 15.1±0.4 | 15.3±0.6 | 15.5±0.5 | 15.1±0.4 | 15.4±0.4 | 15.6±0.5 | 15.8±0.9 |
| Verstärkung bei mittlerer Neigung (dBi) (oben) | 14.9 | 15.1 | 15.3 | 15.5 | 15.2 | 15.3 | 15.6 | 15.8 |
| Verstärkung über alle Neigungswinkel (dBi) (oben) | 14.7±0.4 | 15.0±0.6 | 15.2±0.6 | 15.4±0.5 | 15.0±0.3 | 15.2±0.4 | 15.4±0.4 | 15.6±0.5 |
| Horizontale 3dB-Strahlbreite (°) | 64±6.0 | 64±4.5 | 59±5.7 | 55±6.2 | 60±5.8 | 60±5.3 | 65±7.4 | 61±6.0 |
| Vertikale 3dB-Abstrahlbreite (°) | 9.2±1.1 | 8.0±0.7 | 7.3±0.7 | 6.5±0.7 | 9.6±1.1 | 8.4±0.7 | 7.6±0.7 | 6.8±0.6 |
| Verhältnis von vorne nach hinten (dB) Gesamtleistung, ±30° | >25 | >25 | >23 | >23 | >28 | >28 | >27 | >28 |
| Kreuzpolarverhältnis (dB) (bei Boresight) | >20 | >18 | >18 | >18 | >22 | >17 | >16 | >21 |
| Elektrische Neigung (°) | 2~12 | 2~12 | ||||||
| Nebenkeulenunterdrückung (dB) (Erste Nebenkeule über dem Hauptstrahl) | >17 | >17 | >16 | >15 | >16 | >16 | >15 | >15 |
| VSWR | <1.5 | |||||||
| Isolierung: innerhalb des Systems (dB) | >25 | |||||||
| Isolierung: zwischen den Systemen (dB) | >28 | |||||||
| Intermodulation IM3 (2×43dBm Träger) | ≤-150 dBc | |||||||
| Impedanz (Ω) | 50 | |||||||
| Max. Leistung pro Eingang (W) @50°C | 200 | |||||||
| Blitzschutz | Dc Masse | |||||||
| Mechanische Spezifikationen | |
|---|---|
| Anschluss | 16×4.3-10 Weiblich |
| Position des Steckers | Unten |
| Höhe × Breite × Tiefe (mm) | 2080×469×198 |
| Packungsgröße (mm) | 2460×585×350 |
| Gewicht der Antenne (kg) | 41.6 |
| Gewicht des Einbausatzes (kg) | 5.4 |
| Gewicht der Verpackung (kg) | 54.9 |
| Windlast (N, bei 150km/h) Frontal/Seitlich/Rückseitig | 903/273/924 |
| Max. Windgeschwindigkeit (km/h) | 216 |
| Material des Radoms | Fiberglas |
| Farbe des Radoms | Gray |
| Mechanische Neigung (°) | 0-10 |
| Betriebstemperatur (℃) | -50~65 |
| Befestigungsmaterial (mm) | Φ50~Φ115 |
| Integrierte RET-Eigenschaften | |
|---|---|
| RET-Protokoll | AISG 2.0/3GPP |
| Stromversorgung(V) | 10-30 DC |
| Leistungsaufnahme (W) | ≤0.6 (Leerlauf,12V),≤6 (in Bewegung,12V) |
| Anpassungszeit (voller Bereich) | <4Minuten |
| Anpassungszyklen | >50,000 |
| Temperaturbereich (℃) | -40~65 |
| Blitzschutz | 3KA(8/20μs) @ Pin5 & Pin3; 5KA(8/20μs) @ Pin1 / Pin6 & Pin7 |
| Steckverbinder | 2×8-Pin-Kreissteckverbinder nach IEC 60130- 9und AISG. Daisy-Chain-Eingang: männlich, Daisy-Chain-Ausgang: weiblich Pin1:12V;Pin3:RS485B;Pin5:RS485A;Pin6:10-30V; Pin7:GND;Pin2&Pin4&Pin8:N/C |
Produkt-Fragen und Antworten
- Wie verbessert das integrierte RET-System die Wartung des Netzes?
- Das integrierte RET ermöglicht es Ingenieuren, die elektrische Neigung (2°-12°) über das AISG 2.0-Protokoll ferngesteuert einzustellen. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Turm zu besteigen, um die Signalabdeckung zu optimieren, und die Betriebs- und Wartungskosten werden erheblich gesenkt.
- Welchen Vorteil hat die Verwendung von 4.3-10-Anschlüssen bei diesem Modell mit 16 Anschlüssen?
- 4.3-10-Steckverbinder bieten im Vergleich zu herkömmlichen 7/16-DIN-Steckverbindern eine kompaktere Grundfläche und eine bessere PIM-Stabilität. Dies ermöglicht ein schmaleres Antennenprofil unter Beibehaltung der für Hochgeschwindigkeitsdatennetze erforderlichen PIM-Bewertung von ≤-150 dBc.
- Wie verkraftet die Antenne hohe Windlasten auf hohen Türmen?
- Trotz ihrer Höhe von 2080 mm ist die Antenne aerodynamisch so profiliert, dass sie einer frontalen Windlast von 903 N (bei 150 km/h) standhalten kann. Sie ist für Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 km/h ausgelegt und gewährleistet die strukturelle Integrität an exponierten Makrostandorten.
Qualitätsverpflichtung
Warum Lxelec vertrauen? Warum unsere Produkte wählen?
Wir bei Lxelec haben uns verpflichtet, nur hochwertige RF-Antennenprodukte zu liefern. Unsere strengen Qualitätssicherungsverfahren gewährleisten eine gleichbleibende Leistung und Zuverlässigkeit selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen.
- Umfassende Prüfung
- VSWR und Verstärkung gemäß den Spezifikationen getestet
- Polarisation und Abstrahlcharakteristik in schalltoten Kammern verifiziert
- Umwelttests: Temperatur, Feuchtigkeit, UV, Salznebel, Vibration
- Zertifizierte Qualität
ISO 9001 zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem
RoHS & CE-konform
Rückverfolgbare Seriennummern und Chargenkontrolle
Berichte von Dritten verfügbar
- Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
Ausgelegt für eine Lebensdauer von 5-10 Jahren
Wasser- und staubdichte Optionen mit IP-Schutz
Stabil von -40°C bis +85°C
- Jenseits von Hardware
- Fachkundige RF-Unterstützung für die Bereitstellung
- Anpassungen für Verstärkung, Anschlüsse, Kabel, Frequenzbänder
- Schneller, reaktionsschneller Kundendienst
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