Ultra Highspeed Richtfunkverbindungen jetzt für alle Distanzen

Professionelle drahtlose Standortvernetzung

Elva-1_PPC-10G_Richtfunklink

60 GHz bis 500 m

  • lizenzfrei
  • 500 Mbit/s Full-Duplex

80 GHz bis 3 km

  • exklusive Sendefrequenz
  • 10 Gbit/s Full-Duplex

6 - 42 GHz - bis 120 km

  • exklusive Sendefrequenz
  • 2,5 Gbit/s Full-Duplex

Richtfunk

Richtfunkverbindungen sind sehr leistungsstarke und hochverfügbare Punkt-zu-Punkt Datenverbindungen. Als Übertragungsmedium wird die Luft genutzt. Deshalb sollte zwischen beiden Endstellen idealerweise eine Sichtverbindung existieren. Sollte dies nicht der Fall sein, kann noch mit passiven oder aktiven Relaistellen gearbeitet werden.

Richtfunkverbindungen lassen sich sehr schnell und günstig realisieren. Übertragungsqualität und Verfügbarkeit der Verbindung entsprechen dabei denen von Glasfaserverbindungen.

Grundlage hierfür ist allerdings eine umfangreiche Planung, um diese hohen Anforderungen zu erreichen.

Siklu EH-600TX

Siklu EH-600TX

Full-Outdoor Richtfunksystem - 60 GHz

Radio Features

500 Mbit/s - bis 500 m

Das Richtfunksystem EH-600TX ermöglicht Punkt-zu-Punkt Verbindungen bis zu 500 Mbit/s.

Durch die leistungsstarke PoE-Out Funktion können Endgeräte wie z.B. Überwachungskameras direkt angeschlossen werden.

Da auch die EH-600TX per PoE versorgt wird, wird lediglich ein LAN-Kabel (Cat5e) für die Daten- und Stromversorgung benötigt.

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    Elva-1 PPC-10G

    Elva-1 PPC-10G

    Full-Outdoor Richtfunksystem - 80 GHz

    Radio Features

    10 Gbit/s - bis 3km

    Mit der PPC-10G von Elva ist Schluss mit Übertragungsbeschränkungen durch Richtfunk.

    Als eines der weltweit ersten Richtfunksysteme ermöglicht die PPC-10G von ELVA-1 Punkt-zu-Punkt Verbindungen mit einer maximalen Bandbreite von 10 Gbit/s Ethernet.

    Die Zeiten, in denen Richtfunk als Flaschenhals im Netzwerk angesehen wurde, sind längst vorbei. Die PPC-10G ist ein kabelunabhängiges System, um 100% Redundanz zu bestehenden Glasfaserverbindungen zu realisieren,oder um neue Verbindung ohne teuren und langwierigen Tiefbau zu ermöglichen.

    Das System arbeitet im lizenzpflichtigen E-Band Spektrum mit einer Kanalbandbreite von 2.000 MHz und ist in Deutschland problemlos einsetzbar.

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      Produkt Aviat WTM-4000

      WTM 4000 Serie von Aviat Networks

      Full-Outdoor-Unit für klassische Frequenzbänder

      Radio Features
      Ethernet Features

      2,5 Gbit/s - bis 100 km

      Bei kurzen Funkstrecken bis 3 km sind Richtfunkverbindungen  mit 10 Gbit/s schon seit Anfang 2017 möglich. Hierfür ist das lizenzpflichtige E-Band (80 GHz) ideal geeignet.

      Nun erfolgt auch in den klassischen Richtfunkbändern (6 bis 42 GHz) ein Technologiesprung.

      Mit der WTM 4100 von Aviat Networks können wir Datenverbindungen mit 2,5 Gbit/s Übertragungsgeschwindigkeit anbieten.

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        Produktvarianten

        WTM 4100

        Aviat-WTM-4100
        • Sendeeinheit mit einem Radiomodem
        • Modulation bis zu 4096 QAM
        • 112 MHz Kanal
        • Bis zu 1.2 Gbit/s Datendurchsatz in einem Kanal
        • Bis zu 2.5 Gbit/s Datendurchsatz in zwei Kanälen mit A2C

        WTM 4200

        Aviat-WTM-4100
        • Sendeeinheit mit zwei Radiomodems
        • Modulation bis zu 4096 QAM
        • 112 MHz Kanal
        • Bis zu 1.2 Gbit/s Datendurchsatz in einem Kanal
        • Bis zu 2.5 Gbit/s Datendurchsatz in zwei Kanälen
        • Bis zu 5 Gbit/s Datendurchsatz mit 4×4 LOS MIMO

        Datenraten

        56 MHz Kanal

        • Modulation: 4096 QAM
        • AirLink : 1062 Mbits/s
        • RFC 2544 Durchsatz: 1076- 1394 Mbit/s
        • Durchsatz mit MLHC: 1130 – 2500 Mbit/s
        • Threshold BER = 10-6: > -49.5 dBm (frequenzabhängig)

        112 MHz Kanal

        • Modulation: 4096 QAM
        • AirLink : 2124 Mbits/s
        • RFC 2544 Durchsatz: 2152 – 2500 Mbit/s
        • Durchsatz mit MLHC: 2260 – 2500 Mbit/s
        • Threshold BER = 10-6: > -46.5 dBm (frequenzabhängig)

        Die Regulierung in Deutschland erlaubt aktuell leider nur die Nutzung von einem 56 MHz Kanal. Die Benutzung einer Frequenz zwischen 6 und 42 GHz muss bei der Regulierungsbehörde beantragt werden. Nach der Genehmigung steht Ihnen die Frequenz exklusiv zur Verfügung.

        Technologie

        Single Channel (1+0) Microwave Link

        single-channel-1+0

        Ein normaler 1+0 Richtfunklink wird meist in Split-Mount-Montage aufgebaut. Die Hardware teilt sich dabei in Indoorunit und Outdoorunit.

        Die Outdoorunit besteht dabei nur aus Sende- und Empfangseinheit und wird direkt an oder in unmittelbarer Nähe zur Antenne montiert.

        Die Indoorunit vereint die Module zur Stromversorgung, die externen Schnittstellen und Modulator und Demodulator. Sie steuert die Outdoorunit und überwacht den Richtfunklink.

        Dual Channel (2+0) Microwave Link

        Um die Übertragungsbandbreite für einen Richtfunklink zu erhöhen, kann dieser als 2+0 Link aufgebaut werden. Hierbei werden zwei Outdoor Units eingesetzt und mit Hilfe eines Coupler auf die Antenne verbunden.

        Es werden 2 verschiedene Frequenzen benutzt oder mit vertikaler und horizontaler Polarisation gearbeitet (XPIC).

        Double Header Radio

        Aktuelle Entwicklung in der Richtfunkhardware beinhalten zwei getrennte Sendeeinheiten in einem Gehäuse. Diese Geräte werden oft mit Multicore oder Multicarrier beschrieben.

        Außerdem werden die Geräte als Full-Outdoor Aufbau konstruiert. Im Gegensatz zur klassischen Split-Mount-Montage ist dies kostengünstiger. Bei Defekten muss allerdings die komplette Richtfunkeinheit ausgestauscht werden.

        Die neusten Entwicklungen

        Aviat WTM 4100 mit A2C

        a2c-weather-condition

        Mit der Adaptiven Dual Carrier Technologie ist es möglich mit nur einer Sendeeinheit auszukommen. Es entfällt der zusätzliche Antennencoupler / OMT.

        Diese Reduktion der Hardwarekomponenten reduziert den Stromverbrauch um die Hälfte. Auch die Hardwarekosten sinken beträchtlich.

        Die Sendeleistung verringert sich um 3dB, da sie ja nur von einem Sender kommt. Hinzu kommen einige Änderungen um die ETSI-Sendemaske zu erfüllen. Insgesamt ist die Sendeleistung um 5 dB geringer als mit nur einem Kanal. Der eingesparte Coupler bringt allerdings ungefähr 7dB weniger Verluste.

        Die größte Neuerung ist die adaptive Operation. Ist die Wettersituationen sehr schlecht, schaltet sich der Link verlustfrei auf 1+0 herrunter. Danach stehen 5dB mehr Sendeleistung zur Verfügung. Sind die Wetterbedingungen wieder besser, schaltet er automatisch auf 2+0 zurück.

        Aviat WTM 4200

        dual-header-wtm4200
        2+0 Konfiguration
        mögliche Kanalkonfigurationen für 2+0 Richtfunksysteme

        Die Aviat WTM 4200 ist ein komplettes 2+0 System in einem Gehäuse. Der intern eingebaute Coupler hat eine sehr geringe Dämpfung von nur 3dB.

        Die WTM 4200 unterstützt die drei möglichen 2+0 Konfigurationen ACCP, CCDP, ACAP.

        Mit ML-HC sind bis zu 2.5 Gbit/s in einem 112 MHz Kanal möglich.

         

        Richtfunkfeatures im Detail

        Adaptive Code Modulation (ACM)

        Bei Richtfunkverbindungen kann es durch Wettereinflüsse zu Veränderungen in der Empfangsqualität kommen. Um Übertragungsfehler zu  zu verhindern, wird das Adaptive Code Modulations Verfahren angewandt. Bei optimalen Wetterverhältnissen wird mit dem maximalen Modulationsverfahren übertragen. Bei schlechteren Bedingungen wird die Modulation automatisch stufenlos heruntergeschaltet und ohne Fehler in der Übertragung. In kleineren Modulationsstufen wird eine geringere Empfangsqualität benötigt, allerdings sinkt dabei auch die Übertragungsrate. Richtfunkverbindungen werden so geplant, dass in 99,995% der Zeit die maximale Übertragungsrate verwendet werden kann.

        Adaptive Power Control (ATPC)

        Bei der Adaptiven Power Control (ATPC) wird der Sendepegel automatisch soweit heruntergeregelt, dass keine Bitfehler bei der Übertragung auftreten. Diese Verfahren verringert Interferenzen mit anderen Richtfunkstrecken. Gleichzeitig wird der Stromverbrauch gesenkt.

        Multi Layer Header Compression (MLHC)

        Bei der Übertragung von Ethernetdaten kann Header Compression eingesetzt werden. Die Ethernetframes enthalten meist die gleichen Headerinformationen. Dies wird vom Richtfunkgerät erkannt und der Header wird durch eine spezielle Bitfolge ersetzt. Am anderen Ende der Richtfunkverbindung wird dies Information wieder hergestellt, so dass keine Information verloren geht. Je nach Ethernet Frame Größe der Packet können die Übertragungsraten von 3,6 – 150% gesteigert werden.

         

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