5G 4G 3G M2M and IoT antenna Nachrichten
  • Hochleistungsantennen ermöglichen eine stabile Konnektivität in abgelegenen Gebieten
    Hochleistungsantennen ermöglichen eine stabile Konnektivität in abgelegenen Gebieten 2023-02-21
    Hochleistungsantennen ermöglichen eine stabile Konnektivität in abgelegenen Gebieten https://www.whwireless.com/ Geschätzte 5 Minuten, um das Lesen zu beenden Hintergrund und Herausforderungen Die Polizei von Südwales ist die größte Polizeitruppe in Wales und betreut 1,3 Millionen Menschen auf einer Fläche von über 2.000 Quadratkilometern oder 42 % der walisischen Bevölkerung. Ihre Arbeit stellte jedoch eine große Herausforderung dar, da die von ihnen eingesetzte 4G-Mobilfunklösung dies nicht konnte um die benötigte Konnektivität zu erreichen, und es war wichtig, in einem großen und abwechslungsreichen Bereich arbeiten zu können, ohne zur Station zurückkehren zu müssen. Sie brauchten eine Hochleistungsantenne, die ihnen hilft, selbst in den entlegensten Gebieten Konnektivität herzustellen, eine, die nicht nur den Geräten hilft, sich zu verbinden, sondern auch Wi-Fi-Hotspots rund um das Fahrzeug bereitstellt. Die Lösung Die 5G-MiMo-Antenne verfügt über bis zu 11 unabhängig gespeiste Antennen in einem einzigen Kuppelgehäuse mit vier isolierten Hochleistungsantenneneinheiten, die 617–960/1710–6000 MHz abdecken können, während bis zu sechs optionale Dualband-Elemente 2,4 und 5,0/7,2 GHz abdecken und unterstützt MiMo/Diversity-Betrieb für Wi-Fi . Und eine der optionalen Hochleistungs -GPS/GNSS-Antennen verfügt über einen integrierten rauscharmen Verstärker mit 26 dB Verstärkung und eine hochwertige Filterung, um eine hochpräzise Positionierung zu ermöglichen. Die in Schwarz oder Weiß erhältliche 5G-MiMo- Antenne verfügt über mehrere Antennenfunktionen in einem Gehäuse, zusammen mit einem standardmäßigen Antennenanschluss an der Vorderseite und einem Logo zum Anschließen von Kabeln zur einfachen Kabelidentifikation und -installation. Das Einloch-Montagedesign reduziert Fahrzeugschäden, Installationszeit und -kosten und kann auf metallischen oder nichtmetallischen Schalttafeloberflächen für öffentliche Sicherheitsnetzwerke von FirstNet (USA) und SN (UK) montiert werden. Die 5G-MiMo-Antenne ist klein und vielseitig, misst 81 mm in der Höhe, 180 mm in der Breite und wiegt nur 0,9 kg und kann bei Polizei und Strafverfolgung, Rettungsdiensten und Feuerwehren, öffentlichen Bussen und Reisebussen sowie Nutzfahrzeugen eingesetzt werden. Anwendung Outlook Die 5G-MiMo-Antenne kann als Teil eines Routers verwendet werden, um Verbindungsprobleme zu lösen, und kann eine Signalabdeckung in abgelegenen Gebieten bereitstellen. Für die Polizei von Südwales kann dies dazu beitragen, die Arbeitszeit drastisch zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern sowie Informationen außerhalb des Fahrzeugs hochzuladen und zu aktualisieren, die Kommunikation mit dem System außerhalb des Fahrzeugs zu ermöglichen und die dringend benötigte Konnektivität während der Arbeit bereitzustellen. Die stabile Konnektivität der 5G-MiMo-Antenne wird nicht nur eine effizientere Arbeit für die öffentliche Sicherheit und den Transport ermöglichen, sondern auch größere Möglichkeiten für die zukünf...
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  • Wie kann die Stabilität privater Netzwerke durch Antennen sichergestellt werden?
    Wie kann die Stabilität privater Netzwerke durch Antennen sichergestellt werden? 2023-01-12
    Wie kann die Stabilität privater Netzwerke durch Antennen sichergestellt werden? https://www.whwireless.com/ Geschätzte 5 Minuten, um das Lesen zu beenden Private Netzwerke Ob Einzelhandel, Büro, Restaurant oder Lager, verschiedene Abteilungen und Anwendungen in einem privaten Unternehmensnetzwerk benötigen eine stabile drahtlose Verbindung. Herkömmliche Festnetzleitungen werden häufig für die Kommunikation verwendet, aber in einigen Fällen ist die drahtlose Konnektivität eine einfachere und einfachere Option, die zuverlässig und kostengünstig ist und schnell und einfach in einer Vielzahl von Umgebungen bereitgestellt werden kann. Da sich die Mobilfunknetztechnologie weiterentwickelt und 4G/5G LTE zunehmend in verschiedenen Regionen und Anwendungen eingesetzt wird, schreiten auch private drahtlose Unternehmensnetzwerke voran, um Verbindungsausfälle aufgrund von Ausfällen zu vermeiden. Da die Nutzung von Unternehmensnetzwerken weiter zunimmt, wächst auch der Bedarf an Antennenlösungen für unterschiedliche Anwendungen. Obwohl viele Router mit kostengünstigen Paddle-Cell-Antennen ausgestattet sind, reichen diese Antennen in vielen Fällen nicht aus, um den Benutzern zu ermöglichen, die erforderlichen Datengeschwindigkeiten zu erreichen, sodass anspruchsvollere Produkte erforderlich sind, um das Nutzungserlebnis der drahtlosen Konnektivität zu verbessern.   Abhängig vom tatsächlichen Anwendungsszenario und den Anforderungen können eingebaute oder externe Antennen , Wand- oder Panelmontage, SiSo oder 2x2/ 4x4 MiMo oder sogar eine kombinierte Lösung mit GPS/GNSS und WiFi erforderlich sein, um eine zuverlässigere, stabilere und schnelle Verbindung. Es handelt sich um eine gerichtete 2x2-MIMO-Signalverstärkungsantenne mit hoher Verstärkung für 4G/5G LTE, die clientseitiges MIMO und Diversity-Unterstützung für 4G/5G LTE bietet. Das robuste, wetterfeste Gehäuse ist für die Wandmontage konzipiert und deckt gleichzeitig das neue 3,4-3,8-GHz-Band ab.   2x2 MiMo-Breitband-Mobilfunk- LTE-Antenne Bis zu 9 dBi Spitzenverstärkung 700–3800 MHz Breitband für 2G/3G/4G/5G LTE Richtantenne mit 6-9 dBi Spitzengewinn Diese tragbare Multiband-Antenne ist in der Lage, robuste 5G-Konnektivität und hohe Übertragungsgeschwindigkeiten für Modems oder Router bereitzustellen. Sie ist in der Lage, MiMo-Konnektivität über einen großen Frequenzbereich bereitzustellen, ist kompakt und einfach zu bedienen und gewährleistet ein hervorragendes Signal in jeder Situation. Die gerichtete 2x2- MiMo-Antenne mit hoher Verstärkung für 4G- und 5G-Netzwerke integriert zwei Breitbandelementkomponenten in einem einzigen Gehäuse und wurde entwickelt, um Client-Geräte an festen Standorten zu unterstützen. Es bietet eine Spitzenverstärkung von 6 dBi für 617–960 MHz und eine Spitzenverstärkung von 9 dBi für 1710–6000 MHz. https://www.whwireless.com/
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     Was ist CBRS in der drahtlosen Welt?
    Was ist CBRS in der drahtlosen Welt? 2022-12-08
    Was ist CBRS in der drahtlosen Welt? Citizens Broadband Radio Service ist ein gemeinsam genutztes drahtloses Spektrum im 3,5-GHz-Band, das erhebliche landschaftliche Auswirkungen auf den Aufbau dedizierter LTE-Netze sowie den Ausbau öffentlicher 4G- und 5G-Dienste haben könnte. Erstens ist CBRS ein Akronym für Citizens Broadband Radio Service, und für IT-Experten bedeutet das Ergebnis, dass es Unternehmen ermöglicht, ihre eigenen privaten 4G/5G-Netzwerke aufzubauen und die 4G/5G-Angebote von Dienstanbietern zu verbessern. Hier ist eine Einführung in CBRS – weil Sie das wissen wollen. CB, wie in der Geschichte des B-Funks? Pi, guter Kumpel, das hat nichts mit dem Citizens' Band-Funkdienst zu tun, der von Truckern für die Sprachkommunikation verwendet wird, der sich im langsamen 27-MHz-Band befindet, in den USA liegt CBRS im 3,5-GHz-Band. Was ist CBRS? CBRS ist ein Funkfrequenzband von 3,5 GHz bis 3,7 GHz , das von der FCC als von drei Benutzern gemeinsam genutzt bezeichnet wurde Siehe Verfügbare Monate Haushalte, bevorzugte Lizenznehmer und allgemeine Lizenzen, die leicht lizenziert sind. Die etablierten Betreiber sind diejenigen, die in der Vergangenheit die Exklusivrechte an der Band gehalten haben, nämlich Satelliten-Erdfunkstellen und die US Navy. Letztes Jahr wurden Prioritätslizenzen versteigert, um Lizenzen oder unter bestimmten Landkreisen die Nutzung des Bandes zu ermöglichen, solange sie das bestehende Band nicht stören und mögliche Störungen im bestehenden Band tolerieren. (Internetdienstanbieter wie Verizon und Comcast (Comcast) gaben den größten Teil des in der Auktion gezahlten Geldes aus.) Im Allgemeinen erlaubt der autorisierte Zugriff den Benutzern, die Bänder zu verwenden, solange sie die anderen beiden Kategorien von Benutzern nicht stören. Wer verhindert Störungen? Sensornetzwerke – Environmental Sensing Capabilities (ESC) – erkennen die CBRS-Nutzung. Geräte, die die CBRS-Bänder nutzen möchten, fordern zunächst ein Cloud-basiertes Spectrum Access System (SAS) an, um ungenutzte Kanäle in einem bestimmten geografischen Gebiet zu reservieren. Wenn der Kanal frei ist, kann der SAS der Anfrage stattgeben. Wenn ein Gerät, dem Zugriff auf einen Kanal gewährt wurde, seine Verwendung beendet hat, wird der Kanal wieder in den Pool gestellt, aus dem der SAS ziehen kann, um weitere Anforderungen zu gewähren. Wie wurde das 3,5-GHz-Band verfügbar? Die Freigabe des 3550-3700-MHz-Bands ergibt sich aus der Veröffentlichung des National Broadband Plan 2010 durch die FCC, der zusätzliche 50 MHz Spektrum für neue mobile Anwendungen bereitstellen sollte. Die FCC zielte in den im April 2015 veröffentlichten Regeln auf das 3,5-GHz-Band (als „Innovationsband“ bezeichnet) ab und bestätigte diese Regeln etwa ein Jahr später erneut. Regeln. Einige Details zur Implementierung bleiben jedoch in der Luft, da die Betreiber untereinander über einige technische Details uneinig sind – einige kleinere Betreiber möchten die Möglichkeit, ihre 5G-Abdeckung zu erwei...
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  • Antenne 4 Arten von eigenständiger Grundfunktion detaillierte Erklärung
    Antenne 4 Arten von eigenständiger Grundfunktion detaillierte Erklärung 2022-11-24
    Antenne 4 Arten von eigenständiger Grundfunktion detaillierte Erklärung https://www.whwireless.com/ Geschätzte 5 Minuten, um das Lesen zu beenden Für die Antenne verstehen wir eine Menge Wissen, aber für die Antennensache ignorieren wir ihre Existenz von Bedeutung, abgesehen von ihren grundlegenden Informationen, um sie zu erklären. Warum brauchen wir Antennen, nur wegen der Datenübertragung? Es ist viel mehr als das. Dieser Artikel konzentriert sich aus der ursprünglichen Sicht auf die 4 Grundfunktionen der Antenne , um die Bedeutung der Verwendung von Antennen zu analysieren. Wir alle wissen, dass alle Funkgeräte (einschließlich Funkkommunikation, Radio, Fernsehen, Radar, Navigations- und andere Systeme) Funkwellen verwenden, um zu funktionieren, und elektromagnetische Wellen von zehn MHz Ultralangwelle bis über 40 GHz senden und empfangen Millimeterband werden durch Antennen realisiert. Antenne ist eine solche Komponente, zum Senden wird es die Schaltung von Hochfrequenzstrom oder Speiseleitung auf der Führungslinie Welle sein, die effektiv in eine Art Polarisation der elektromagnetischen Weltraumwelle umgewandelt wird, um in die angegebene Richtung zu starten; Für den Empfang wird aus dem Raum einer bestimmten Richtung eine Art Polarisation der elektromagnetischen Welle, die effektiv in den Stromkreis des Hochfrequenzstroms oder der Übertragungsleitung auf der Führungslinie der Welle umgewandelt wird. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die eigentliche Grundfunktion der Antenne vier Hauptpunkte hat. Erstens, Energieumwandlung Für die Sendeantenne sollte die Antenne die hochfrequente Stromenergie in der Schaltung oder Übertragungsleitung auf die geführte Wellenenergie so weit wie möglich umwandeln, um die elektromagnetische Wellenenergie im Raum abzustrahlen. Für die Empfangsantenne sollte die Antenne durch die maximale Umwandlung von elektromagnetischer Wellenenergie in den Kreis von Hochfrequenzstromenergie, die an den Empfänger geliefert wird, empfangen werden. Dies erfordert eine möglichst gute Übereinstimmung von Antenne und Senderquelle bzw. eine möglichst gute Übereinstimmung mit der Empfängerlast. Gute Antenne, ist ein guter Energiewandler. Zweitens gerichtete Strahlung oder empfangen Für die Sendeantenne sollte die Strahlung der elektromagnetischen Wellenenergie so weit wie möglich in die angegebene Richtung konzentriert werden, und in andere Richtungen sollte die Strahlung nicht oder die Strahlung sehr schwach sein. Empfangen Sie bei der Empfangsantenne nur die elektromagnetische Welle aus der angegebenen Richtung, in der anderen Richtung ist die Empfangsfähigkeit sehr schwach oder kein Empfang. Beim Radar beispielsweise besteht seine Aufgabe darin, ein bestimmtes Ziel zu suchen und zu verfolgen. Wenn die Radarantenne keine scharfe Richtung hat, kann sie den Standort des Ziels nicht identifizieren und bestimmen. Und wenn die Antenne nicht gerichtet oder richtungsschwach ist, dann erreicht für die Sendeantenne nur ein kleiner Teil ...
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