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AlternarOs routers industriais são equipamentos de comunicação que permitem a ligação em rede no exterior com base em redes móveis. Os routers industriais 5G são equipamentos de comunicação para o exterior que funcionam através de redes 5G. São 20 vezes mais rápidos do que os routers industriais 4G. O preço e a velocidade são diretamente proporcionais. O preço de mercado atual dos routers industriais 5G é cinco a seis vezes mais elevado do que o de um router industrial 4G, ou até superior. Devido à sua elevada velocidade de transmissão e grande capacidade de largura de banda, os routers industriais 5G são frequentemente utilizados em ambientes como a transmissão de vídeo, a inteligência artificial e fábricas não tripuladas.
Funcionalidades do router industrial 5G
Estável e fiável
●Design totalmente industrial, estrutura metálica, grau de proteção IP30;
● Entrada de tensão contínua de ampla faixa (9-36 V), com proteção contra inversão de polaridade;
●Proteção múltipla contra eletricidade estática, picos de tensão, grupos de impulsos elétricos rápidos, etc.;
● Watchdog de hardware integrado, autodetecção de falhas e autorreparação para garantir a estabilidade do sistema.
Redes flexíveis
● Fornecer uma rede 5G de alta velocidade, baixa latência e elevada estabilidade;
● Suporta redes 5G de modo duplo (NSA e SA) e é compatível com versões anteriores das normas de rede 4G/3G;
● Equipado com 4 portas Gigabit Ethernet para proporcionar capacidades de ligação de alta velocidade;
● 6 antenas de alto ganho estão dispostas de forma cientificamente otimizada para reduzir eficazmente a interferência no mesmo canal e enviar e receber dados de forma estável;
● Suporta a deteção automática da rede, a comutação entre os padrões 5G/4G/3G e suporta cartões de rede privada APN/VPDN;
● Suporta funções de ligação online simultânea em várias redes (com fios/5G) e de comutação inteligente de rede de reserva;
● Suporta Wi-Fi de banda dupla a 2,4 GHz e 5,8 GHz; escolha a sua própria ligação de rede;
● Compatível com VPN (PPTP, L2TP, IPSec, OpenVPN, GRE) e com a função de encriptação de VPN.
Poderoso
● Suporta vários métodos de ligação WAN, incluindo IP estático, DHCP, PPPoE, 3G/4G/5G;
● Suporta a penetração na intranet do Peanut Shell, DNS dinâmico e funções de encaminhamento estático;
● Suporta listas brancas e pretas de firewall, NAT e controlo de acesso;
● Suporta métodos de gestão e configuração multiplataforma via SSH, Telnet e Web;
● Suporta a importação/exportação de parâmetros de configuração, melhorando significativamente a eficiência da configuração em aplicações de grande volume;
● Suporta atualizações remotas e monitorização remota, permitindo realizar facilmente a operação e manutenção remotas dos equipamentos;
● Compatível com NTP e restauração das definições de fábrica com um clique;
● Suporta a monitorização do estado dos LEDs (PWR, WLAN, NET, SIG) para visualizar de forma intuitiva o estado atual;
● Suporta a função de deteção de ligação e dispõe de um mecanismo anti-perda de ligação para garantir que os terminais de dados estejam sempre ligados à rede.
A diferença entre o 5G NR e o 4G LTE
4G LTE é a abreviatura de “Fourth Generation Long Term Evolution”. Por isso, trata-se, na verdade, da soma de duas palavras. Em primeiro lugar, “4G” representa a quarta geração da tecnologia móvel, que constitui mais um grande avanço após o 3G. Os sistemas 4G têm de fornecer as funcionalidades definidas pela UIT no padrão IMT Advanced. “Long Term Evolution” ou “LTE” é um termo do setor utilizado para descrever o tipo específico de 4G que proporciona a experiência de Internet móvel mais rápida. O 4G LTE é uma das várias normas 4G concorrentes, juntamente com a Ultra Mobile Broadband (UMB) e o WiMax (IEEE 802.16).

O 5G New Radio (NR) é o padrão sem fios que constituirá a base da próxima geração de redes móveis. O desenvolvimento do 5G NR faz parte de um processo contínuo de evolução da banda larga móvel que cumpre os requisitos do 5G definidos pela IMT-2020, à semelhança da evolução das tecnologias sem fios 3G e 4G. No passado, o 3G e o 4G ligavam as pessoas; da mesma forma que o 5G poderá ligar tudo no futuro, o 5G NR ligará os nossos smartphones, automóveis, contadores, dispositivos vestíveis, etc. O objetivo é tornar a banda larga sem fios equivalente às redes com fios, com um desempenho semelhante ao da fibra ótica. O custo unitário é significativamente reduzido. Com níveis mais elevados de latência, fiabilidade e segurança, o 5G NR irá expandir-se para ligar de forma eficiente a vasta Internet das Coisas (IoT) e irá disponibilizar novos tipos de serviços críticos.
| parâmetro | 4G Long Term Evolution | Nova tecnologia de rádio 5G |
| nome completo | evolução a longo prazo | nova estação de rádio |
| Versão 3GPP | Versão 8 – Versão 14 (LTE, LTE-A, LTE-Pro) | Versão 15 e seguintes |
| Gama de frequências | <6GHz | até 52,6 GHz |
| Servir | Voz, MBB, IoT | Voz, eMBB, aplicações de baixa latência, IoT em grande escala |
| Gráfico da forma de onda | •DL:CP-OFDM
•UL: DFT-S-OFDM |
•DL: CP-OFDM;
•UL: CP-OFDM, DFT-S-OFDM |
| Largura de banda máxima da portadora | 20MHz | •> Abaixo de 6 GHz: 100 MHz;
•Acima de 6 GHz: 400 MHz |
| Espaçamento entre subportadoras (SCS) | 15 Hz | 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, 240 kHz |
| Prefixo cíclico (CP) | CP normal; CP alargado | •CP regular para todos os SCS;
•CP alargado apenas para SCS de 60 kHz |
| Número máximo de subportadoras por portadora | 1200 | 3300 |
| comprimento do quadro de rádio | 10 milissegundos | 10 milissegundos |
| Dimensão da ranhura | 2/7/14 símbolos OFDM | 1-14 símbolos OFDM (incluindo intervalos de tempo e mini-intervalos) |
| Alterações na relação UL/DL | • Alteração semiestática, com períodos de 5 ms e 10 ms;
•Alterações dinâmicas a cada -10 ms |
• Variação semiestática com períodos de 0,5 ms, 0,625 ms, 1,25 ms, 2,5 ms, 5 ms e 10 ms
• Alterações dinâmicas a cada 1/2/5/10/20 ms |
| sinal de sincronização | •PSS: 62 sequências ZC
•SSS: sequência de 62 m •Período: 5 ms |
•PSS: sequência de 127 m
•SSS: 127 sequências douradas • Periodicidade: 20 ms para o acesso inicial; {5, 10, 20, 40, 80, 160} ms (modo ligado/inativo) |
| PBCH | •4 símbolos x 72 subportadoras
•Carga útil: 40 bits, incluindo o bit CRC •Período: 10 ms |
•2 símbolos × 288 subportadoras;
•Carga útil: 56 bits, incluindo o bit CRC • Periodicidade: o tempo de acesso inicial é de 20 ms; {5, 10, 20, 40, 80, 160} ms para o caso não independente CONNECTED/IDLE |
| Análise de blocos SS | 1 | •4 significa <3GHz;
•8 significa 3-6 GHz; •6-52,6 GHz é 64 |
| Lach | •PRACH: sequência 839 ZC com uma frequência de 1,25 kHz;
• RACH em 4 etapas |
•PRACH longo: sequência de 839 ZC de {15, 30, 60, 120} kHz
• RACH em 4 etapas |
| Transmissão MIMO | •Formação digital de feixes;
•DiversityTx: SFBC; • Transmissão em circuito aberto com pré-codificador: CDD •Transmissão em circuito fechado: multiplexação espacial |
•Formação de feixe híbrida (analógica = digital)
•Transmissão em circuito aberto: PC de 1 porta (UE transparente) •Transmissão em circuito fechado: multiplexação espacial |
| sinal de referência | •DL: CRS, DMRS, CSI-RS;
•UL: DMRS, SRS |
•DL: DMRS, PT-RS (RS com rastreio de fase), CSI-RS, TRS;
•UL: DMRS, PT-RS, SRS |
| codificação de canal | •PBCH/PDCCH; TBCC;
•PDSCH/PUSCH: Código Turbo; •PUCCH: código de bloco RM |
•PBCH/PDCCH/PUCCH: Código polar
•PDSCH/PUSCH: LDPC |
| ligação descendente física | •Multiplexação com dados: FDM
•Tx: SFBC distribuído • Demodulação: CRS |
• Multiplexação com dados: TDM/FDM
• Tx1 distribuído – Pré-codificação (transparente para o UE) •Tx2 Localizado = Pré-codificação (transparente para o UE) |
| PUCCH | •Multiplexação com dados: FDM;
•Tamanho do PUCCH: 14 símbolos OFDM |
• Multiplexação com dados: TDM/FDM
• Tamanho do PUCCH longo: 4-14 símbolos OFDM •Tamanho reduzido do PUCCH: 1-2 símbolos OFDM |
| Tempo de ida e volta do HARQ | FDD: 9 ms; TDD: ≥8 ms | 0,25-16 milissegundos |
| Funcionamento da banda larga | •Portadora única: até 20 MHz
• Largura de banda total da portadora no acesso inicial e em modo inativo •Sem adaptação da largura de banda da UE •CA: até 32 operadores; •DC: até 64 operadoras |
•Portadora única: até 100 MHz ou 400 MHz
• Acesso inicial de âncora de banda estreita e IDLE • Permite a adaptação da largura de banda do UE •CA: até 16 operadores; •DC: até 32 operadoras |
| fluidez | • RSRP baseado em CRS | • RSRP baseado em SSS para células ou feixes;
• RSRP baseado em CSI-RS para feixe ou ponto de transmissão |
Palavras-chave: Router industrial 4G
- iot-en



