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Antenne DAS 5G

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2025-10-25      origine:Propulsé

enquête

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Antenne DAS 5G

Antenne DAS 5G : le support de base pour des connexions sans fil transparentes et une transmission à grande vitesse


Avec la popularisation de la technologie 5G, l'antenne 5G DAS (Distributed Antenna System) est devenue la clé pour obtenir une connexion transparente et une transmission de données à haut débit. Elle est conçue pour distribuer des signaux cellulaires 5G dans des bâtiments ou des zones spécifiques, prenant en charge la dernière bande de fréquence 5G et la technologie 2*2/4*4 MIMO.

Systèmes d'antennes distribuées


I.Qu'est-ce que le système d'antennes distribuées (DAS) ?

DAS est un réseau composé de nœuds d'antenne, de supports de transmission, de sources de signal centrales et d'amplificateurs spatialement séparés. En distribuant les signaux sans fil d'une source de signal centrale à chaque nœud d'antenne, améliorez la couverture et la capacité de communication sans fil dans les environnements où les tours macrocellulaires traditionnelles offrent une couverture inadéquate (par exemple, zones à haute densité, terrain complexe).

Composants de base : nœud d'antenne (iDAS intérieur/oDAS extérieur), support de transmission (fibre optique/câble coaxial), source de signal centrale (extrémité avant), amplificateur.

Principaux avantages : couverture sans angles morts, prise en charge d'une densité d'utilisateurs élevée, évolutivité à la demande et compatibilité avec plusieurs opérateurs et technologies.

Défis majeurs : coûts de déploiement initiaux élevés, conception et installation complexes, ainsi que coûts de maintenance et de mise à niveau élevés.


II. Différences fondamentales entre le DAS 4G et le DAS 5G

différence entre 4G DAS et 5G DAS

Article de contraste

DAS 4G

DAS 5G

Vitesse

Vitesse de téléchargement ≤ 1 Gbit/s, latence 30-50 ms

Vitesse de téléchargement ≤ 10 Gbps +, latence aussi faible que 1 ms

Bande de fréquence

700 MHz-2,7 GHz

En dessous de 6 GHz (compatible 4G) + onde millimétrique (24 GHz-100 GHz)

Capacité et densité

S'adapter aux besoins actuels des utilisateurs

Prise en charge d'une densité d'utilisateurs et d'un volume de données plus élevés

Architecture réseau

Architecture centralisée

Architecture distribuée/basée sur le cloud

Action

Services voix et données de base

Haut débit mobile amélioré, IoT, applications critiques à faible latence (pilote automatique/chirurgie à distance)

Coût et complexité

Coût et complexité

Coût élevé, infrastructure supplémentaire requise (en particulier ondes millimétriques)


III. Rôle principal de l'antenne 5G DAS

Renforcez le signal : éliminez les zones aveugles et améliorez la force du signal dans les zones à faible couverture des tours cellulaires traditionnelles (telles que les grands bâtiments et les tunnels).

Augmenter la capacité : équilibrer la charge dans les zones à fort trafic (stades, aéroports) pour réduire la congestion du réseau.

Accélération : améliorez la qualité du signal, réduisez les interférences et assurez le bon fonctionnement des applications de streaming et de données gourmandes en données.

Adaptation multi-scénarios : prend en charge multi-opérateurs et multi-technologies (4G/5G/Wi-Fi) et répond aux exigences de communication d'urgence de sécurité publique.

Économie d'énergie et réduction de la consommation : le signal est proche de l'utilisateur, réduisant la consommation d'énergie de l'appareil mobile et prolongeant la durée de vie de la batterie.

Objectif de l'antenne DAS


IV. Principe de fonctionnement et caractéristiques clés de l'antenne 5G DAS

1. Mécanismes de travail

Génération de signaux : les signaux 5G sont générés par des macro-tours cellulaires ou par de petites stations de base 5G dédiées.

Traitement du signal : l'unité frontale amplifie, convertit et divise le signal en vue de la distribution.

Distribution du signal : via fibre optique (longue distance) ou câble coaxial (courte distance), le signal est transmis à la zone cible en combinaison avec un répartiteur/combineur.

Diffusion du signal : l'unité d'antenne distante (RAU) diffuse le signal à l'équipement utilisateur pour obtenir une couverture complète.

2. Principales caractéristiques

Haute capacité : s'adapte au débit de données élevé de la 5G et aux exigences de faible latence.

Évolutivité : augmenter ou diminuer le nombre d'antennes et de composants de distribution pour s'adapter à la taille de la zone.

Flexibilité : compatible avec plusieurs opérateurs et bandes de fréquences pour répondre aux différentes exigences du réseau.



V. Comment choisir une antenne DAS 5G ?

1. Gamme de fréquences

Bande de fréquence inférieure à 6 GHz : bande de basse fréquence (< 1 GHz, telle que 600/700 MHz) avec une large couverture et une forte pénétration ; bande de fréquence moyenne (1-6 GHz, telle que la bande C de 3,5 GHz) équilibre la couverture et la capacité, et constitue la bande de fréquences principale de la 5G.

Bande d'ondes millimétriques (24 GHz-100 GHz, comme 26/28 GHz) : haute vitesse, grande capacité, mais couverture courte, faible pénétration, nécessitant plusieurs antennes pour remplir le store.

2. Polarisation

Polarisation verticale/horizontale : traditionnelle, peu coûteuse, mais sensible aux interférences.

Double polarisation (polarisation oblique ± 45 °) : elle prend en charge la technologie MIMO, améliore la qualité et la capacité du signal et constitue le choix courant pour la 5G.

3. Gain et portée

Gain : pour mesurer la capacité de focalisation du signal, l'antenne intérieure est de 2 à 8 dBi et l'antenne extérieure est de 8 à 20 dBi. Il est nécessaire d'équilibrer le gain et la zone aveugle de couverture.

Portée : affectée par la bande de fréquences (onde millimétrique courte, longue bande de basses fréquences), l'environnement (obstacles) et la puissance, la couverture intérieure est de dizaines à centaines de mètres. Elle peut atteindre des centaines de mètres à plusieurs kilomètres en extérieur.

4. Faible valeur PIM

Définition : L'intermodulation passive (PIM) est l'interférence provoquée par le mélange de signaux à plusieurs fréquences dans des composants passifs, qui peut dégrader les performances du réseau.

Importance : un faible PIM (≤ -150 dBc, ≤ -160 dBc pour des performances élevées) garantit l'intégrité du signal et l'efficacité du réseau.

Mise en œuvre : utilisez des matériaux non ferromagnétiques de haute qualité, une fabrication de précision, une installation correcte et des tests réguliers.


VI. Principaux types d'antennes 5G DAS

Type d'antenne

Caractéristiques

Scénarios applicables

Antenne de plafond omnidirectionnelle intérieure

Antenne de plafond omnidirectionnelle intérieure

Antenne de plafond omnidirectionnelle intérieure

Antenne omnidirectionnelle extérieure

Couverture à 360°, résistante aux intempéries et aux températures extrêmes

Parcs, stades, campus et autres espaces extérieurs

Antenne panneau intérieur

Couverture directionnelle, fine et compacte, gain élevé

Zones de demande directionnelles telles que les longs couloirs et les pièces spécifiques

Antenne panneau extérieur

Couverture directionnelle, résistante aux intempéries, angle réglable

Couverture directionnelle, résistante aux intempéries, angle réglable


VII. Comment sélectionner l'antenne 5G DAS ?


Définissez les exigences : déterminez la zone de couverture (taille, obstacles), la capacité (nombre d'utilisateurs, d'applications) et la bande de fréquence cible.

Sélectionnez le bon type : l'antenne omnidirectionnelle convient à une couverture uniforme sur une vaste zone et l'antenne directionnelle convient à des zones spécifiques ; choisissez un style petit et beau à l'intérieur et un style résistant aux intempéries à l'extérieur.

Paramètres correspondants : équilibre entre le gain et la largeur du faisceau (sélectionnez un faisceau étroit avec un gain élevé pour une longue distance et sélectionnez un faisceau large avec un faible gain pour une zone étendue), la prise en charge prioritaire du MIMO/beamforming garantit de faibles valeurs PIM (≤ -150 dBc).

Pensez à l'installation et à la compatibilité : adaptation aux scénarios d'installation (plafond/mur/poteau), compatibilité avec les infrastructures existantes, respect des réglementations locales et des normes industrielles.

Équilibrez le coût et l'avenir : équilibrez le coût initial et la valeur à long terme, et sélectionnez des produits évolutifs et adaptés aux futures mises à niveau 5G. Consultez un ingénieur professionnel si nécessaire.


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