Kontakt
closeKontakt
SerwisWysyłkaTesty produktów Regulamin

Skontaktuj się z nami:

alternate_emailbiuro@cdr.pl

call+48 32 750 5000

pn. - pt. 9:00 - 17:00

Kontakt

Logowanie
closeLogowanie
Logowanie

Nowy klient?

Rejestracja
Koszyk
closeKoszyk
Twój koszyk jest pusty favoriteWishlist
Ubiquiti 60Ghz 12KM
Ubiquiti AF60LR to urządzenie bezprzewodowe 60 GHz przeznaczone do połączeń długodystansowych. Używa tej samej anteny co AF60/GBE-LR, ale ma inną elektronikę. Dzięki temu udało się powiększyć 5-krotnie zasięg w porównaniu do modelu AF60. Autor zainstalował parę urządzeń AF60-LR na dystansie 12,5km, pomiędzy dwiema miejskimi lokalizacjami. W obu lokalizacjach w paśmie 5 GHz jest bardzo dużo zakłóceń. Poniżej zdjęcie jednej strony, tuż obok AF24HD zamontowanego na tej samej trasie:

Maszt po jednej ze stron

Duża różnica między AF60 a jego mocniejszym bratem LR polega na tym, że LR nie ma wbudowanego radia zapasowego 5 GHz, na takiej odległości jest ono bezużyteczne i zwiększa tylko zużycie energii. Bohater postu zużywa maksymalnie do 30 W, w zestawie znajduje się zasilacz 48 V, a nie 24 V jak w przypadku AF60. Może pracować w częstotliwości 58,32 - 69,12 GHz w 11 kanałach, szerokość kanału może wynosić 2160 lub 1080 MHz. Zapewnia wydajność prawie Full Duplex, choć w rzeczywistości radio pracuje w Half Duplex, jest to na tyle szybkie połączenie, że wydajność jest porównywalna z radiem full dupleksowym. Producent zakłada możliwość stworzenia połączenia do 15 km, z przepustowością 1760 Mb przy pełnym kanale lub 876 Mb przy połowie. Przepustowość jest ograniczona do 1 Gb przez zastosowany port Ethernet.

Panel konfiguracyjny

Panel konfiguracyjny jest identyczny jak w AF60, pokazuje wszystkie istotne informacje o urządzeniu na jednej stronie. Widzimy poziomy sygnału na obu końcach łącza, wraz z pojemnością i przepustowością w czasie rzeczywistym oraz poziomami modulacji po każdej stronie.

Jeśli nie jesteś zaznajomiony z
falami radiowymi w szerokości milimetrowej to musisz wiedzieć, że odległość linku w 60 GHz jest ograniczona przez cząsteczki tlenu w powietrzu. Absorbują one znacząco fale radiowe przy 60 GHz. Zabierają dodatkowo 16 dBm na każdy kilometr, oprócz podstawowej straty wolnej przestrzeni (Free Space Loss). To znaczy, że łącza długo dystansowe muszą wykorzystywać kanały jak najdalsze od 60 GHz. Mosty radiowe w tej częstotliwości zwykle były ograniczone do odległości poniżej 3 km. Jest to zarówno dobre, jak i złe - ogranicza użyteczną odległość, ale również usuwa większość zakłóceń od innych użytkowników. Ich sygnały zanikają, zanim dotrą do twojego radia. Również bardzo krótka długość fali (jest powodem, dla którego nazywa się to „falą milimetrową”) sprawia, że ​​wiązka sygnału jest bardzo wąska, dany rozmiar czaszy daje bardzo duży zysk sygnału, rzędu ½ stopnia dla AF60 / AF60LR.

AF60LR przełamuje ograniczenie odległości stosując kilka metod, w tym wyższą moc Tx, umożliwiając 5-krotne zwiększenie odległości połączenia względem AF60. Musimy mieć na uwadze, że deszcz wpłynie na połączenie, tak jak we wszystkich częstotliwościach powyżej 11 GHz. Na szczęście nie jest to szczyt absorpcji przez H2O, który jest najwyższy przy 24 GHz. Ulewny deszcz pogorszy sygnał lub nawet rozłączy most radiowy, zaleca się użycie rezerwowego linku na niższej częstotliwości. Nikt z nas nie może pozwolić sobie na przerwy
w czasie ulewy.

Test prędkości (na wykresie) oraz wynik testu jednokierunkowego (w małym oknie)

W trybie pełnej szerokości kanału radia mogą przepuszczać ponad 1 Gb nawet w tej odległości. Powyższy zrzut ekranu pokazuje link oraz dwa różne testy prędkości (na wykresie) oraz wynik testu jednokierunkowego (w małym oknie). To połączenie jest znacznie szybsze niż na radiach AF24HD, które mamy na tej samej trasie, zwykle działają z prędkością  do 774 Mb, ale Full Duplex. Na szczęście rzadko potrzebujemy takiej przepustowości na tym linku, ale zawsze dobrze mieć możliwość wykorzystania większej prędkości.

Speedtest dupleks, tylko pobieranie

Powyżej ten sam test (dupleks i tylko pobieranie) na połowie szerokości kanału - cechuje się większą stabilnością i nadal zapewnia nam lepszą przepustowość niż potrzebujemy. Węższy kanał sprawia, że łącze jest bardziej niezawodne. Tuż obok równolegle nadal pracuje łącze z AF24HD. Zmiana na kanał o niższej częstotliwości zaczyna negatywnie wpływać na połączenie, zwłaszcza od 66,96 GHz w dół. Podczas uruchamiania łącza na takiej odległości zalecamy użycie górnych kanałów i wszystko powinno być OK. Im krótszy dystans, tym niższych kanałów możesz używać, należy to zaplanować odpowiednio do potrzeb.

Narzędzia użyte do wizowania

Najtrudniejszą częścią konfigurowania tego linku jest wizowanie. Przy tak wąskiej szerokości wiązki nie można tak po prostu podłączyć urządzenia, ustawić na oko i mieć nadzieję, że zadziała. Dobrym sposobem
jest optyczne wyrównanie ich na początku. Metodą „Carpenter's Square” (dzięki ClaudeSS jednemu z użytkowników forum Ubiquiti), udało się je ustawić całkiem dobrze (razem z AF24 i AF11FX). Aby udoskonalić jakość połączenia autor stworzył, system optyczny wykorzystując lunetę, co przyniosło bardzo dobre efekty. W wizowaniu bardzo pomaga precyzyjny uchwyt, który znajduje się w zestawie. Po wyjęciu z pudełka jest ustawiony prostopadle do przednich krawędzi talerza, rzadko wymaga jakichkolwiek poprawek wyrównania, a próba korekcji pochylenia często może skutkować pogorszeniem sygnału.

Luneta Orion Right Angle 6x30

Oto zbliżenie samego celownika - Luneta Orion Right Angle 6x30. Został zbudowany do niego uchwyt umożliwiający montaż stalowego pręta, który zaciska się w poprzek przedniej części czaszy (lub innej anteny o średnicy poniżej 90 cm). Dzięki temu z boku bardzo łatwo sprawdzimy, gdzie skierowana jest antena i sprawia, że wizowanie jest łatwe dopóki widzimy drugą stronę.

Referencja

Pierwsze sześć zdjęć i treść posta nie są naszą własnością, pochodzą z forum Ubiquiti. Post został jedynie przez nas przetłumaczony na język polski.
Źródło

Poniższy wykres przedstawia tłumienność fal radiowych absorbowanych przez cząsteczki tlenu w zakresie częstotliwości od 50 do 70 GHz

Absorbowanie fal radiowych przez cząsteczki tlenu

Zajętość częstotliwości na świecie

Zajętość częstotliwości na
            świecie