KS50038
Keesun
KS50038
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Cette antenne à panneau directionnel robuste est conçue pour des performances optimales sur la plage de fréquences critique de 3,7 GHz à 4,2 GHz , qui englobe les principaux spectres de déploiement 5G de bande moyenne (tels que les extensions de bande C et les fréquences de réseau privé). Dotée d'un gain nominal impressionnant de 18 dBi (± 1 dBi) , cette antenne est conçue pour améliorer considérablement la force du signal, augmenter la couverture et maintenir un débit de données fiable sur de longues distances. Construit avec une construction durable et étanche, c'est le choix idéal pour les installations extérieures permanentes exigeant une efficacité et une résilience élevées.


La conception à gain élevé de l'antenne est sa principale caractéristique, répondant directement au défi de la communication longue distance et de l'atténuation du signal. Le gain de 18 dBi offre une largeur de faisceau étroite, qui concentre l'énergie radiofréquence dans une direction spécifique. Cette concentration augmente non seulement la force du signal au niveau du récepteur, mais minimise également les interférences provenant d'autres directions.
Gamme de fréquences : 3,7 GHz – 4,2 GHz (optimisée pour les applications exigeantes en bande moyenne)
Gain nominal : 18 dBi (±1 dBi)
Polarisation : (Spécifiez, par exemple, verticale ou double polarisation) – Détail crucial pour les configurations MISO/MIMO.
VSWR : (Spécifiez la valeur typique, par exemple < 1,5 : 1) – Indique une excellente adaptation d'impédance pour une réflexion de puissance minimale.
Cette antenne à panneau directionnel est parfaitement adaptée aux liaisons point à point (PtP) et point à multipoint (PtMP) à haut débit où l'optimisation de la distance et du débit est essentielle.
Accès sans fil fixe (FWA) et haut débit rural : essentiel pour étendre les services de réseau 5G ou propriétaires à haut débit aux zones éloignées et mal desservies en créant une liaison de liaison ciblée et de haute puissance entre un site de réseau central et les locaux du client.
Réseaux privés 5G/LTE (par exemple, industriels et logistiques) : utilisés dans les grands campus d'entreprise, les ports, les mines ou les usines pour établir une dorsale dédiée et fiable pour connecter les appareils IoT industriels (IIoT) critiques, les véhicules à guidage automatique (AGV) et les systèmes de vidéosurveillance haute résolution.
Liaison pour la surveillance et l'infrastructure des villes intelligentes : fournit la bande passante nécessaire et une connexion fiable pour une transmission de données haute capacité depuis des caméras de sécurité à distance, des systèmes de surveillance du trafic ou des points d'accès Wi-Fi publics vers un centre de contrôle central.
Conçue pour un fonctionnement continu dans des environnements difficiles, cette antenne est dotée d'un radôme ABS robuste et stabilisé aux UV et d'un système de montage robuste. Le boîtier étanche IP (préciser l'indice IP, par exemple IP67) assure une protection complète contre la pénétration de poussière et les jets d'eau à haute pression, garantissant ainsi les performances contre les conditions météorologiques extrêmes, notamment les fortes pluies, la neige et les vents violents. Cette durabilité garantit une fiabilité à long terme et réduit les coûts de maintenance, ce qui s'aligne sur l'orientation du contenu « evergreen » du référencement moderne.
Pour obtenir le gain maximum de 18 dBi et une liaison réussie :
Alignement précis : en raison de la largeur de faisceau étroite, un alignement précis entre les antennes d'émission et de réception est obligatoire. Utilisez un analyseur de spectre ou un outil d’alignement de réseau pour l’optimisation.
Minimisez la perte de câble : utilisez toujours le câble le plus court possible de haute qualité et à faible perte (par exemple, équivalent LMR-400 ou supérieur) pour connecter l'antenne à l'équipement radio. Cela préserve la force du signal obtenu par l'antenne à gain élevé.
Ligne de vue dégagée (LoS) : assurez une ligne de vue dégagée vers le récepteur cible pour éviter la diffraction et l'évanouissement du signal, qui sont particulièrement préjudiciables à ces fréquences plus élevées.