Comment choisir un pont sans fil : 4 facteurs à prendre en compte
Contenu
Comment choisir un pont sans fil
Facteur 2 : Largeur du faisceau de l’antenne et angle de couverture
Facteur 3 : Bande passante et débit de données
Facteur 4 : Environnement et durabilité
Introduction
Cet article décrit quatre facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'un pont sans fil. Un pont sans fil est conçu pour connecter de manière transparente deux réseaux ou plus physiquement séparés via une liaison sans fil dédiée, ce qui est essentiel pour les scénarios point à point (PtP) et point à multipoint (PtMP).
Avant de choisir un modèle, il est essentiel d'analyser en détail votre environnement de déploiement. Vous devez cartographier vos sites d'installation, déterminer les points de montage précis et évaluer les angles et positions relatifs entre vos terminaux afin de garantir une visibilité directe et sans obstacle. Une fois les paramètres de votre site définis, évaluez les 4 facteurs clés ci-dessous et comparez vos besoins avec la fiche technique du produit pour sélectionner le pont sans fil idéal pour votre réseau.
Tableau de données du pont sans fil Omada
|
Modèle |
Mode |
Portée |
Largeur du faisceau (horizontal, vertical) |
RSSI (dBM) |
Débit (Mbps) |
IPC max recommandés |
|||
|
3 MP |
4-5 MP |
6-7 MP |
7-8 MP |
||||||
|
Kit de pont à poutres 7 V1.0 |
LAN 2,5G/10G SFP+ |
0,1 |
45°, 45° |
5G : -52 |
4600 * |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
|
0,5 |
45°, 45° |
5G : -60 |
4100 * |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
||
|
1 |
45°, 45° |
5G : -65 |
3500 * |
>100 |
>100 |
>100 |
>100 |
||
|
3 |
45°, 45° |
5G : -72 |
710 |
>100 |
71 |
47 |
35 |
||
|
LAN 2,5G/SFP+ 10G |
0,1 |
45°, 45° |
-52 |
1350 |
>100 |
>100 |
90 |
67 |
|
|
0,5 |
45°, 45° |
-60 |
1300 |
>100 |
>100 |
86 |
65 |
||
|
1 |
45°, 45° |
-65 |
1250 |
>100 |
>100 |
83 |
62 |
||
|
3 |
45°, 45° |
-72 |
400 |
66 |
40 |
26 |
20 |
||
|
Sector Bridge 5 V1.0 |
LAN 1G, VHT80 5G |
0,1 |
120°, 13° |
-50 |
550 |
76 |
46 |
30 |
23 |
|
0,5 |
120°, 13° |
-52 |
520 |
72 |
43 |
29 |
21 |
||
|
1 |
120°, 13° |
-56 |
500 |
69 |
41 |
28 |
21 |
||
|
3 |
120°, 13° |
-65 |
410 |
57 |
34 |
23 |
17 |
||
|
5 |
120°, 13° |
-72 |
300 |
33 |
20 |
13 |
10 |
||
|
Flex Bridge 5 V1.0 |
LAN 1G, VHT80 5G |
0,1 |
40°, 18° |
-50 |
550 |
76 |
46 |
30 |
23 |
|
0,5 |
40°, 18° |
-52 |
520 |
72 |
43 |
29 |
21 |
||
|
1 |
40°, 18° |
-56 |
500 |
69 |
41 |
28 |
21 |
||
|
3 |
40°, 18° |
-65 |
410 |
57 |
34 |
23 |
17 |
||
|
5 |
40°, 18° |
-70 |
300 |
33 |
20 |
13 |
10 |
||
|
Kit de pont à poutre 5 UR V1.0 |
LAN 1G, VHT80 5G |
1 |
9°, 7° |
-50 |
600 |
83 |
50 |
33 |
25 |
|
4 |
9°, 7° |
-64 |
450 |
50 |
30 |
20 |
15 |
||
|
8 |
9°, 7° |
-69 |
200 |
22 |
13 |
9 |
6 |
||
|
13 |
9°, 7° |
-73 |
100 |
11 |
6 |
4 |
3 |
||
|
Kit pont EAP215 V3.0 |
LAN 1G, VHT80 5G |
0,1 |
43°, 18° |
-50 |
550 |
76 |
46 |
30 |
23 |
|
0,5 |
43°, 18° |
-53 |
520 |
72 |
43 |
29 |
21 |
||
|
1 |
43°, 18° |
-56 |
500 |
69 |
41 |
28 |
21 |
||
|
3 |
43°, 18° |
-65 |
410 |
57 |
34 |
23 |
17 |
||
|
5 |
43°, 18° |
-70 |
300 |
33 |
20 |
13 |
10 |
||
|
Kit pont EAP211 V3.0 |
LAN 1G, VHT80 5G |
0,1 |
60°, 30° |
-50 |
550 |
76 |
46 |
30 |
23 |
|
0,5 |
60°, 30° |
-65 |
300 |
41 |
25 |
16 |
12 |
||
|
1 |
60°, 30° |
-67 |
200 |
28 |
16 |
11 |
8 |
||
|
Kit pont EAP115 V3.0 |
LAN 100M, 5G HT40 |
0,1 |
43°, 18° |
-50 |
95 |
13 |
8 |
5 |
4 |
|
0,5 |
43°, 18° |
-58 |
95 |
13 |
8 |
5 |
4 |
||
|
1 |
43°, 18° |
-65 |
90 |
12 |
7 |
5 |
4 |
||
|
3 |
43°, 18° |
-67 |
90 |
12 |
7 |
5 |
4 |
||
|
5 |
43°, 18° |
-68 |
90 |
10 |
6 |
4 |
3 |
||
|
Kit de pont EAP100 V1.0 |
LAN 100M, HT20 2,4 GHz |
0,1 |
70°, 70° |
-48 |
75 |
10 |
6 |
4 |
3 |
|
0,5 |
70°, 70° |
-62 |
40 |
5 |
3 |
2 |
1 |
||
* Le débit indiqué correspond aux tests effectués via un module SFP+ 10G. Lors de l'utilisation du port LAN 2,5G, le débit maximal est limité par l'interface 2,5G.
Avertissement : Les résultats des tests sont fournis à titre indicatif uniquement. La capacité IPC maximale réelle peut varier en fonction des conditions du site. Les données sont basées sur des tests point à point. Dans les déploiements point à multipoint (modèles compatibles), le débit réel peut varier et être légèrement inférieur avec plusieurs points d’accès clients.
Comment choisir un pont sans fil
Facteur 1 : Distance
Évaluez la distance physique entre vos points de déploiement, en veillant à une visibilité dégagée (sans arbres, bâtiments ni relief) entre les ponts principal et secondaire. La portée maximale varie selon le modèle, allant des liaisons courtes entre bâtiments aux connexions à distance ultra-longue portée atteignant 13 km.
Remarque : N'oubliez pas que pousser un appareil à sa limite absolue entraînera une diminution du débit.
Facteur 2 : Largeur du faisceau de l’antenne et angle de couverture
Adaptez la configuration physique de votre déploiement à l'angle de couverture d'antenne approprié (largeur de faisceau horizontale et verticale).
La largeur du faisceau d'antenne détermine la précision de l'alignement des radios et si un pont est plus adapté aux liaisons point à point (PtP) longue portée ou à la couverture de zone étendue (PtMP). Les faisceaux étroits optimisent la concentration du signal, tandis que les faisceaux plus larges simplifient le pointage pour les liaisons courtes portée ou permettent à un seul pont central de se connecter simultanément à plusieurs terminaux.
Facteur 3 : Bande passante et débit de données
Adaptez le débit du pont à la bande passante totale requise par les applications, en tenant compte des impacts potentiels des interférences et de la congestion du canal sur les performances. Pour les déploiements de caméras IP, tenez compte du nombre et de la résolution de vos caméras, car les flux haute résolution consomment beaucoup plus de bande passante que les caméras standard. Il est essentiel de calculer votre trafic vidéo total et de choisir un modèle de pont capable de gérer cette charge à la distance cible, allant des modèles d'entrée de gamme aux configurations multicaméras haute capacité, jusqu'aux liaisons multigigabits utilisant la technologie MLO (Multi-Link Operation) pour les flux vidéo massifs.
Facteur 4 : Environnement et durabilité
Les ponts sans fil étant principalement déployés en extérieur pour couvrir de vastes distances, il est essentiel de choisir un modèle conçu pour résister aux intempéries. Privilégiez l'indice de protection IP du boîtier, tel que IP65 ou IP66, afin de garantir une protection optimale contre la pluie, l'humidité, le vent et la poussière dans votre environnement d'installation.
Conclusion
Choisir le bon pont sans fil implique de trouver un équilibre entre la portée, la bande passante requise et la robustesse environnementale, en fonction des exigences spécifiques de votre site. Prendre en compte ces quatre facteurs avant le déploiement garantit la stabilité de la liaison à long terme et des performances optimales du réseau de collecte.
Pour en savoir plus sur chaque fonction et configuration, veuillez consulter la page d'assistance pour télécharger ou consulter le manuel de votre produit.