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WiKi für Mobilfunk-Router
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Unterschiede zwischen Industrie-Klasse und SOHO-Klasse bei Routern/Modems
Wie bekannt, decken Geräte hauptsächlich drei Klassen ab: SOHO-Klasse, Industrie-Klasse und Militär-Klasse. Jede Klasse hat ihre eigenen Anwendungsanforderungen. SOHO-Klasse-Modems und -Router erfüllen die Anforderungen der Industrieumgebung und -standards nicht vollständig, da sie für die Büroautomatisierung konzipiert sind. Die Hauptunterschiede sind folgende:
1. Steuerung
Die SOHO-Klasse ist einfach für die Internetnutzung ausgelegt. Benutzer müssen sie nicht oft steuern.
Die Industrie-Klasse ist hauptsächlich für industrielle Anwendungen konzipiert. Benutzer müssen sie häufig steuern, sogar 24/7.
2. Stabilität, Zuverlässigkeit und Robustheit
SOHO-Klasse-Merkmale sind einfach. Sie werden hauptsächlich zum Internet-Surfen verwendet und sind in Innenräumen installiert. Benutzer können sie bei Bedarf überprüfen und unterstützen. Aufgrund von Kostenvorgaben werden Stabilität und Zuverlässigkeit bei der SOHO-Klasse nicht übermäßig berücksichtigt. Die Industrie-Klasse legt großen Wert auf Stabilität und Zuverlässigkeit, da sie meist außerhalb der Reichweite von Personen installiert wird. Mit anderen Worten: Sie sollte 24/7 ohne menschliches Zutun arbeiten können. Daher muss die Industrie-Klasse in der Produktionsumgebung gute Zuverlässigkeit, Wiederherstellbarkeit und Wartungsfreundlichkeit bieten. Sie muss gewährleisten, dass bei einem Komponentenausfall im Netzwerksystem keine Anwendungen, Betriebssysteme oder sogar das Netzwerk zusammenbrechen.
3. Sicherheitsaspekte
In vielen industriellen Produktionsprozessen gibt es unvermeidlich brennbare, explosive oder giftige Gase. Daher müssen intelligente Geräte und Kommunikationsausrüstungen über bestimmte explosionsgeschützte Technologien verfügen, um die Sicherheit des Industriestandorts zu gewährleisten. Unter den aktuellen technologischen Bedingungen ist es praktikabler, explosionsgeschützte Maßnahmen in das Ethernet-System zu integrieren, sodass die Zündenergie, die durch Geräteprobleme verursacht wird, nicht zu den Feldgeräten im Ethernet gelangt und so die Betriebssicherheit gewährleistet wird. In weniger gefährlichen Umgebungen ohne strenge Sicherheitsanforderungen können komplexe explosionsgeschützte Maßnahmen vernachlässigt werden.
Die Netzwerksicherheit industrieller Systeme ist ein weiterer wichtiger Sicherheitsaspekt, der bei industriellen Ethernet-Anwendungen berücksichtigt werden muss. Industrielles Ethernet kann die traditionellen drei Ebenen des Netzwerksystems – Informationsmanagement, Prozessüberwachung und Feldebene – zu einer organischen Einheit verbinden. Dies ermöglicht schnellere Datenübertragung, höhere Echtzeitfähigkeit und nahtlose Integration mit dem Internet, was Datenaustausch fördert und die betriebliche Effizienz steigert. Gleichzeitig birgt dies jedoch Netzwerksicherheitsrisiken wie Vireninfektionen, Hackerangriffe und unbefugte Zugriffe.
4. Fahrzeugstromversorgung
Die Fahrzeugstromversorgung bezieht sich auf Kabel, die nicht nur Datensignale übertragen, sondern auch die Arbeitsstromversorgung für vor Ort installierte Geräte bereitstellen. Ethernet hat dieses Problem ursprünglich nicht berücksichtigt, während industrielle Standorte oft Bus-Stromversorgungsanforderungen haben. Aufgrund dieser Probleme kann gewöhnliches kommerzielles Ethernet nicht direkt zur Steuerung industrieller Feldgeräte eingesetzt werden. Industrielles Ethernet wurde entwickelt, um diese Herausforderungen zu lösen.
5. Funktionen und Leistung
Die Industrie-Klasse bietet deutlich mehr Funktionen als die SOHO-Klasse, wie z.B. Verbindungsüberwachung und -aufrechterhaltung, Dual-SIM-Anbindung, Mehrfach-Redundanz, GPS, serielle Schnittstellen, VPN-Netzwerke, Hochverstärkungs- und Sonderantennenersatz usw.
Unterstützung für Band28-Router und -Modems
E-Lins hat Router und Modems veröffentlicht, die 4G LTE Band 28 für Australien und Neuseeland unterstützen.
Im Vergleich zu 2G und 3G deckt 4G LTE mehr Bänder ab, was komplex erscheint.
In verschiedenen Ländern und bei verschiedenen Netzbetreibern werden unterschiedliche Bänder verwendet. Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Bänder auf:
| Band | Mittelband (MHz) |
|---|---|
| 1 | 2100 MHz |
| 2 | 1900 MHz |
| 3 | 1800 MHz |
| 4 | AWS 1700/2100 MHz |
| 5 | 850 MHz |
| 7 | 2600 MHz |
| 8 | 900 MHz |
| 13 | 700 MHz |
| 17 | 700 MHz |
| 20 | 800 MHz |
| 28 | 700 MHz |
| 31 | 450 MHz |
| 38 | 2600 MHz |
| 39 | 1900 MHz |
| 40 | 2300 MHz |
| 41 | 2500 MHz |
In der ersten Phase nutzten Australien und Neuseeland hauptsächlich Band 1, Band 3 und Band 7. Um das Geschäft auszubauen, musste Band 28 eingeführt werden. E-Lins hat diese Entwicklung aufgegriffen und Router sowie Modems veröffentlicht, die Band 28 unterstützen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.
Unterstützung für CAT6 LTE-Router und -Modems
E-Lins hat Router und Modems veröffentlicht, die 4G CAT6 LTE unterstützen.
Da LTE zur Haupt- und beliebtesten Technologie des 4G geworden ist, bauen immer mehr Netzbetreiber weltweit Netzwerke auf und starten Dienstleistungen. Mit 4G LTE genießen Benutzer eine bessere Datenqualität als mit 3G.
LTE deckt die Kategorien Cat1 bis Cat8 ab. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick:
| UE-Kategorie | Uplink-/Downlink-Spitzenwert (Mbps) |
|---|---|
| Kategorie 1 | 5/10 |
| Kategorie 2 | 25/50 |
| Kategorie 3 | 50/100 |
| Kategorie 4 | 50/150 |
| Kategorie 5 | 75/300 |
| Kategorie 6 | 50/300 |
| Kategorie 7 | 150/300 |
| Kategorie 8 | 600/1200 |
Beliebt ist Cat3 mit 50 Mbps Uplink und 100 Mbps Downlink. Durch die Entwicklung und das Design von E-Lins wurden 4G-Router und -Modems, die Cat4 und Cat6 unterstützen, eingeführt. In naher Zukunft werden Cat7 und Cat8 folgen.







