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Antennes 2.4 GHz :
Antennes 5.3 GHz :
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WL-ANT-54/12-ONF |
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Antenne omni-directionnelle fixation poteau 5.4 GHz 12 dBi, polarisation H:360° V:6°, connecteur type N femelle |
WL-ANT-54/11-PSF |
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Antenne patch 5.4 GHz 11 dBi, polarisation H:30° V:60°, connecteur RP-SMA plug |
WL-ANT-54/21-GNF |
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Antenne directionnelle grille fixation poteau 5.4 GHz 21 dBi, polarisation H:10° V:13°, connecteur type N femelle |
WL-ANT-2458/2-ONM |
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Antenne fouet omni-directionnelle large bande 2.4-5.8 GHz 2 dBi, polarisation horizontale 360°, connecteur type N mâle |
WL-ANT-2458/8-LPNF |
Antenne directionnelle YAGI large bande 2.4-5.8 GHz 8 dBi, câble 10 cm, polarisation H:80° V:60°, connecteur type N femelle |
WL-ANT-900/8-ONF |
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Antenne omni-directionnelle fixation poteau 900 MHz 8 dBi, polarisation H:360° V:16°, connecteur type N femelle |
WL-ANT-900/5-ORPS |
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Antenne omni-directionnelle à pied magnétique 900 MHz 5dBi, câble 1.2 mètres, polarisation verticale, connecteur RP-SMA plug |
WL-ANT-900/8-PNF |
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Antenne patch 900 MHz 8 dBi, câble 30 cm, polarisation H:75° V:65°, connecteur type N femelle |
WL-ANT-900/14-YRPS |
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Antenne directionnelle YAGI 900 MHz 14 dBi, polarisation H:30° V:30°, connecteur RP-SMA plug |
WL-CAB200-RSMNM-1M |
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Câble antenne LMR200, longueur 1.2 mètres, connecteur RP-SMA plug vers type N mâle |
WL-CAB240-SMNM-1M |
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Câble antenne LMR240, longueur 1.2 mètres, connecteur SMA mâle vers type N mâle |
WL-CAB240-NMNM-1M |
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Câble antenne LMR240, longueur 1.2 mètres, connecteur type N mâle vers type N mâle |
WL-CAB400-SMNM-1M |
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Câble antenne LMR400, longueur 1.2 mètres, connecteur SMA mâle vers type N mâle |
WL-CAB400-NMNM-1M |
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Câble antenne LMR400, longueur 1.2 mètres, connecteur type N mâle vers type N mâle |
| WLg-ANT-TERM-N | ![]() |
Connecteur de terminaison antenne type N mâle 50 Ohms (0-6 GHz) |
| WLg-ANT-LSP-N | ![]() |
Protection foudre antenne type N 50 Ohms 5 KA (0-6 GHz), type N mâle vers type N femelle |
| WL-ADPT-NF-RSM | ![]() |
Adaptateur connecteur type N femelle vers RP-SMA mâle |
| WL-ADPT-NM-SF | ![]() |
Adaptateur connecteur type N femelle vers SMA femelle |
WL-SPLIT-24/02-NF |
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Répartiteur pour 2 antennes 2.4 GHz, connecteurs type N femelles, IP65 |
WL-SPLIT-54/02-NF |
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Répartiteur pour 2 antennes 5.4 GHz, connecteurs type N femelles, IP65 |
WL-SPLIT-24/04-NF |
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Répartiteur pour 4 antennes 2.4 GHz, connecteurs type N femelles, IP65 |
WL-SPLIT-54/04-NF |
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Répartiteur pour 4 antennes 5.4 GHz, connecteurs type N femelles, IP65 |
BT-CAT5E-HP-1P |
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Injecteur POE IEEE 802.3af 48W, 1 port câble Ethernet CAT5, alimentation 110VAC / 220VAC vers 48VDC fournie |
| Nom du produit | Coté unité |
Coté antenne ou câble |
| WLg-ABOARD |
Type N femelle ![]() |
Type N mâle ![]() |
WLg-LINK, WLg-DONGLE, Ethernet Air-Pack, WLg-xROAD, WLg-IDA, WLg-SWITCH, WL-XR900 |
RP-SMA socket RP-SMA femelle ![]() |
RP-SMA plug RP-SMA mâle ![]() |
Câbles et antennes |
SMA socket SMA femelle |
SMA plug SMA mâle |
La couverture radio et ses outils de calcul |
La portée d'un lien sans fil dépend des facteurs suivants :
Pour les liaisons en plein air, vous obtiendrez un signal fort tant que la visibilité est parfaite (champ de vision clair) entre les deux antennes et qu’un espace suffisant est aménagé pour la zone de Fresnel (l'obstruction ne doit pas dépasser 20%), voir dessins plus bas.
Néanmoins dans le cas d'une obstruction partielle ou totale il peut s'avérer possible de compenser la perte de signal par des antennes directionnelles à fort gain (si la distance est courte et que les obstacles sont des arbres).
De façon générale, lorsque la zone de Fresnel est obstruée à plus de 20%, il en résulte une baisse du débit de la liaison radio et un risque de perte de la communication de façon intermittente.
Champ de vision clair (LOS pour "Line of Sight")

Liaison avec Champ de vision partiellement obstrué ("Near LOS")

Sans de champ de vision (NLOS pour "Non Line-of-Sight")

Dans le cas d'une utilisation en intérieur (usine, bureaux, hangars ...) la liaison radio restera fonctionnelle même si il n'y a pas de visibilité entre les antennes.
La qualité de la liaison dépendra alors principalement de la nature des objets à traverser comme les murs et les cloisons.
Une cloison de bureau standard présente peu de résistance au passage des ondes, en revanche un mur en béton les bloquera presque totalement.
Une liaison radio dans un hangar ou une usine s'appuiera surtout sur les ondes diffractées et réfléchies par les différents objets (machines, cloisons, plafond ...), dans ce cas il est vivement recommandé d'utiliser des équipements à deux antennes supportant le mode appelé "diversité", il en existe plusieurs types dans notre offre.
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Les ondes réfléchies et diffractées peuvent également être utilisés en milieu urbain pour assurer une bonne couverture même si il n'y a pas de visibilité entre les antennes, les ondes radio sont dans ce cas diffractées et réfléchies par les immeubles comme indiqué ci-dessous :
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Les pertes dans l'air comme lors du passage au travers des objets dépendent de la fréquence radio ; plus la fréquence est élevée et plus les pertes seront importantes. La perte dans l'air à 5 GHz est deux fois plus importante qu'à 2.4 GHz, la portée de la liaison sera donc divisée par deux.
Pour de longues distances ou lorsque la liaison ne dispose pas d'un champ de vision clair il est recommandé d'utiliser des équipements radio de la gamme 900 MHz afin d'obtenir une liaison radio beaucoup plus robuste.
Voici une liste non exhaustive des obstacles qui peuvent affecter significativement la portée d'une liaison sans fil :
Il existe plusieurs outils permettant d'évaluer la couverture d'un réseau radio fil et également de calculer l'angle et la hauteur d'installation des antennes en fonction de leurs caractéristiques.
Les 4 programmes que vous pouvez télécharger ci-dessous utilisent Microsoft EXCEL, cliquez sur l'icône du programme souhaité pour l'exécuter ou le télécharger :
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