Présentation du produit principal
Cette antenne hybride combine une couverture FDD en bande basse avec une formation de faisceau TDD en bande moyenne pour offrir un débit de données supérieur et une portée étendue. En utilisant la technologie des réseaux à éléments multiples, elle permet un multiplexage spatial précis et une orientation du signal, ce qui réduit considérablement les interférences intercellulaires et améliore l'expérience de l'utilisateur à la périphérie de la cellule.
Composée d'un radôme haute résistance stabilisé aux UV et de composants internes à faible PIM, l'antenne est conçue pour résister à des environnements extérieurs rigoureux tout en préservant l'intégrité du signal. Son profil aérodynamique est optimisé pour une faible résistance au vent, ce qui garantit la stabilité structurelle des tours de télécommunication à forte charge dans des conditions météorologiques extrêmes.
Pourquoi choisir ce produit ?
- Architecture de réseau unifiée : Prend en charge les systèmes FDD et TDD dans une seule unité, ce qui réduit l'espace requis pour les tours et les coûts de location des sites.
- Prêt pour la 5G : Entièrement compatible avec les normes 3GPP 5G NR, il offre une solution à l'épreuve du temps pour les mises à niveau des réseaux des opérateurs.
- Mise en forme avancée des faisceaux : Concentre l'énergie vers les utilisateurs actifs, ce qui augmente le rapport signal/bruit (SNR) et la capacité globale du réseau.
- Qualité supérieure du signal : L'architecture Low-PIM minimise le bruit de fond, garantissant une transmission de données à grande vitesse pour les applications critiques.
| Spécifications électriques - TDD | |||
|---|---|---|---|
| Généralités Paramètres | Gamme de fréquences (MHz) | Y2-2490~2690 | |
| 2490~2690 | |||
| Polarisation | ±45° | ||
| Inclinaison électrique (°) | 2~12 | ||
| Tolérance d'inclinaison électrique (°) | ±1 | ||
| Étalonnage et électriques Paramètres | Facteur de couplage entre le port d'étalonnage et chaque d'antenne (dB) | -26±2 | |
| Tolérance d'amplitude maximale entre le port d'étalonnage et les ports d'entrée (dB) ports d'entrée (dB) | <0.9 | ||
| x.tolérance de phase entre le port d'étalonnage et les ports d'entrée ports d'entrée(°) | ≤9 | ||
| Ports VSWR | ≤1.5 | ||
| Isolation de copolarisation entre les ports (dB) | ≥20 | ||
| Isolement de polarisation croisée entre les ports (dB) | ≥22 | ||
| Espacement entre les réseaux (mm) | 57(0.49λ@2590MHz) | ||
| Rayonnement Paramètres | |||
| Simple Colonne Poutre | |||
| Largeur du faisceau horizontal 3dB (°) | 90±15 | ||
| Gain (dBi) | 14.3±0.9 | ||
| Largeur du faisceau vertical 3dB (°) | 8±0.8 | ||
| Rapport polaire croisé (0°) (dB) | ≥15 | ||
| Rapport avant/arrière (dB) | ≥22 | ||
| Suppression des lobes secondaires verticaux pour le premier sidelobe au-dessus du faisceau principal (dB) | ≥15 | ||
| Diffusion Faisceau | |||
| Gain (dBi) | 15.8±0.9 | ||
| SPR(±60°)(%) | ≥90 | ||
| Largeur du faisceau vertical 3dB (°) | 8±0.8 | ||
| Rapport avant/arrière (dB) | ≥25 | ||
| Service Poutre | 0° gain direct du faisceau (dBi) | 19.5±0.9 | |
| 0° faisceau direct horizontal faisceau 3dB largeur(°) | 24±3 | ||
| 0° faisceau direct suppression des lobes secondaires (dB) | ≥10 | ||
| 0° faisceau direct rapport polaire transversal (axial) (dB) | ≥18 | ||
| 0° faisceau direct rapport avant-arrière (dB) | ≥25 | ||
| ±30° gain direct du faisceau (dBi) | 17.7±0.9 | ||
| Spécifications électriques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences (MHz) | R1/R2 -698~960 | |||
| 698~803 | 790-862 | 824~894 | 880~960 | |
| Polarisation | ±45° | |||
| Gain à mi-inclinaison (dBi) | 14 | 14.6 | 14.9 | 15.2 |
| Gain sur toutes les inclinaisons (dBi) | 13.9±0.6 | 14.5±0.6 | 14.8±0.6 | 15±0.6 |
| Largeur de faisceau horizontale 3dB (°) | 69±4 | 67±4 | 66±4 | 65±4 |
| Largeur de faisceau verticale 3dB (°) | 11.5±1 | 10.4±0.7 | 10±0.7 | 9.3±0.6 |
| Rapport avant-arrière (dB) Puissance totale, ±30° | >21 | >23 | >23 | >24 |
| Rapport de polarisation croisée (dB) (à vue de dessus) | >18 | >18 | >18 | >18 |
| Inclinaison électrique (°) | 2~12 | |||
| Suppression des lobes secondaires (dB) (Premier sidelobe au-dessus du faisceau principal) | >16 | >16 | >15 | >15 |
| TOS | <1.5 | |||
| Isolation : intra-système (dB) | ≥25 | |||
| Isolation : inter-système (dB) | ≥26 | |||
| Intermodulation IM3 (2×43dBm porteuse) | ≤-153 dBc | |||
| Impédance (Ω) | 50 | |||
| Puissance maximale par entrée (W) à 50°C | 400 | |||
| Protection contre la foudre | Masse Dc | |||
| Spécifications électriques | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gamme de fréquences (MHz) | Y1/Y3 -1710~2690 | |||
| 1710~1990 | 1920~2200 | 2200~2490 | 2490~2690 | |
| Polarisation | ±45° | |||
| Gain à mi-inclinaison (dBi) | 16.9 | 17.2 | 17.7 | 18 |
| Gain sur toutes les inclinaisons (dBi) | 16.7±0.6 | 17±0.6 | 17.5±0.6 | 17.8±0.6 |
| Largeur de faisceau horizontale 3dB (°) | 68±6 | 65±5 | 63±5 | 59±6 |
| Largeur de faisceau verticale 3dB (°) | 6.3±0.7 | 5.6±0.6 | 4.9±0.5 | 4.4±0.5 |
| Rapport avant-arrière (dB) Puissance totale, ±30° | >25 | >25 | >25 | >24 |
| Rapport de polarisation croisée (dB) (à vue de dessus) | >18 | >18 | >18 | >18 |
| Inclinaison électrique (°) | 2~12 | |||
| Suppression des lobes secondaires (dB) (Premier sidelobe au-dessus du faisceau principal) | >16 | >16 | >15 | >15 |
| TOS | <1.5 | |||
| Isolation : intra-système (dB) | ≥25 | |||
| Isolation : inter-système (dB) | ≥26 | |||
| Intermodulation IM3 (2×43dBm porteuse) | ≤-153 dBc | |||
| Impédance (Ω) | 50 | |||
| Puissance maximale par entrée (W) à 50°C | 200 | |||
| Protection contre la foudre | Masse Dc | |||
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Connecteur | TDD:1×(MQ4+MQ5) Connecteur mâle FDD:8×4.3-10-Femelle |
| Position du connecteur | Le fond |
| Hauteur × largeur × profondeur (mm) | 2080×499×198 |
| Taille de l'emballage (mm) | 2370×565×250 |
| Poids de l'antenne (kg) | 40 |
| Poids du kit d'installation (kg) | 5.5 |
| Poids de l'emballage (kg) | 53.9 |
| Charge au vent (N,à 150km/h) Frontale/Latérale/Maximale | 1100/325/1240 |
| Vitesse maximale du vent (km/h) | 216 |
| Matériau du radôme | Fibre de verre |
| Couleur du radôme | Gris |
| Inclinaison mécanique (°) | 0-10 |
| Température de fonctionnement (℃) | -50~65 |
| Matériel de montage (mm) | Ф50~Ф115 |
| Spécifications mécaniques | |
|---|---|
| Type de RET | Intégré (remplaçable) |
| Protocole RET | AISG 2.0/3GPP |
| Alimentation (V) | 10-30 DC |
| Consommation électrique (W) | ≤0.6 (au repos,12V),≤6 (en mouvement,12V) |
| Temps de réglage (gamme complète) | <4Mins |
| Cycles d'ajustement | >50,000 |
| Plage de température (℃) | -40~65 |
| Protection contre la foudre | 3KA(8/20μs) @ Pin5& Pin3 ; 5KA(8/20μs) @ Pin1/ Pin6& Pin7 |
| Connecteurs | Connecteur circulaire 2 x 8 broches conforme aux normes IEC 60130-9 et AISG. Entrée en guirlande : mâle, sortie en guirlande : femelle. Pin1:12V;Pin3:RS485B;Pin5:RS485A;Pin6:10- 30V;Pin7:GND ; Pin2 &Pin4 & Pin8:N/C |
Applications
- Densification des réseaux 5G NR et 4G LTE dans les zones urbaines
- Infrastructure de niveau opérateur pour les villes intelligentes et les écosystèmes IoT.
- Couverture à haute capacité pour les stades, les aéroports et les plateformes de transport
- Gestion hybride du spectre pour les fournisseurs de télécommunications de niveau 1
FAQ
- Cette antenne prend-elle en charge la fonction MIMO multi-utilisateurs (MU-MIMO) ?
- Oui, le réseau de formation de faisceaux est conçu pour fonctionner avec les stations de base MU-MIMO afin de desservir simultanément plusieurs utilisateurs à l'aide de faisceaux spatiaux dédiés.
- Pourquoi utiliser des connecteurs 4.3-10 plutôt que des connecteurs de type N pour la 5G ?
- Les connecteurs 4.3-10 offrent des performances PIM supérieures et une densité de puissance plus élevée dans un encombrement réduit, ce qui est essentiel pour les exigences de la 5G en matière de haute fréquence et de ports multiples.
- Quel est l'avantage de la conception hybride FDD+TDD ?
- Il permet aux opérateurs de tirer parti de la pénétration à longue distance de la technologie FDD (bande basse) et de l'énorme capacité de données de la technologie TDD (bande moyenne) grâce à l'installation d'une seule antenne.
Engagement de qualité
Pourquoi faire confiance à Lxelec ? Pourquoi choisir nos produits ?
Chez Lxelec, nous nous engageons à ne fournir que des produits d'antennes RF de haute qualité. Nos procédures strictes d'assurance qualité garantissent des performances et une fiabilité constantes, même dans les environnements les plus exigeants.
- Tests complets
- VSWR et Gain testés pour répondre aux spécifications
- Polarisation et diagramme de rayonnement vérifiés dans des chambres anéchoïques
- Tests environnementaux : température, humidité, UV, brouillard salin, vibrations
- Qualité certifiée
Système de gestion de la qualité certifié ISO 9001
Conforme aux normes RoHS et CE
Traçabilité des numéros de série et contrôle des lots
Rapports de tiers disponibles
- Durabilité et fiabilité
Conçu pour une durée de vie de 5 à 10 ans
Options d'étanchéité et de protection contre la poussière conformes à la norme IP
Stable de -40°C à +85°C
- Au-delà du matériel
- Soutien d'experts en RF pour le déploiement
- Personnalisation du gain, des connecteurs, des câbles, des bandes de fréquence
- Un service après-vente rapide et réactif
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