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Intelligente Masten und Straßen-Mikrozellen

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Ein praxisnaher Mid‑Layer‑Ansatz für urbane 5G‑Abdeckung und Kapazität

Das Wachstum des urbanen 5G-Datenverkehrs erfordert eine bessere Abdeckung, geringe Latenz und höhere Energieeffizienz. Erfahren Sie, wie intelligente Masten (Smart Poles) mit Mikrozellen (Micro Cells) die Lücke zwischen Makro und Small Cells schließen – inklusive BackhaulLösungen und EMF-Konformität.

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Zusammenfassung
Dieses Whitepaper untersucht, wie intelligente Masten und Mikrozellen Makronetze in dicht besiedelten urbanen Räumen ergänzen können, um Abdeckung und Kapazität zu verbessern und gleichzeitig SmartCityServices zu ermöglichen. Es beleuchtet Auswirkungen auf die Energieeffizienz, Anforderungen der EMF-Konformität sowie Backhaul-Optionen wie Glasfaser, 60GHzMesh und 3GPP IAB.
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    Verbesserung der Konnektivität mit intelligenten Masten und Straßen-Mikrozellen

    Erfahren Sie, wie Straßen-Mikrozellen die Einführung von 5G in Städten beschleunigen können (Whitepaper nur in englischer Sprache).

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    Mehr Informationen
    Was Sie lernen werden

    Zentrale Erkenntnisse zu intelligenten Masten und Straßen-Mikrozellen.

    Warum urbanes 5G eine neue Mid-Layer-Ebene benötigt?

    Das Wachstum des Datenverkehrs und die steigenden Erwartungen an 5G-Services nehmen in Städten am schnellsten zu. Die klassische Makro-Netzverdichtung wird jedoch häufig durch Standortsuche, Platzmangel und Genehmigungsverfahren gebremst.

    Was ist eine Straßen-Mikrozelle?

    Eine Straßen-Mikrozelle (Street Micro Cell) ist ein Funkzugangspunkt mittlerer Leistung (ca. 10 W bis zu 4×40 W pro Sektor), der typischerweise in 10–20 m hohen intelligenten Masten (Smart Poles) installiert wird. Sie bietet eine größere Abdeckung als Small Cells und ergänzt gleichzeitig Makrostandorte.

    Energieeffizienz und Performance

    Straßen-Mikrozellen verbessern den Datendurchsatz bei geringerer Sendeleistung von Endgeräten und Standorten dank kürzerer Distanzen. Das Whitepaper zeigt, wie Micro Sleep, Deep Sleep und Cross Layer Shutdown den Energieverbrauch senken, während die Makro-Ebene die Grundversorgung sicherstellt.

    EMF‑Konformität: frühzeitig planen

    Standorte mit mittlerer Sendeleistung müssen länderspezifische EMFVorgaben erfüllen (z. B. EIRPGrenzen und Sicherheitsabstände). Nicht jeder Straßenleuchtenstandort ist geeignet – eine sorgfältige Standortauswahl und Planung ist entscheidend.

    Die Backhaul-Herausforderung lösen

    Backhaul ist häufig der Engpass bei der urbanen Netzverdichtung. Das Whitepaper vergleicht Glasfaser, Microwave‑/mmWave‑Verbindungen sowie neue Optionen wie 60‑GHz‑Mesh‑Netze, 3GPP Integrated Access Backhaul (IAB) und satellitengestützten NTN‑Backhaul.

    Ökosysteme und Geschäftsmodelle

    Erfolgreiche Deployments erfordern die Zusammenarbeit von Netzbetreibern, Kommunen, Versorgern und Infrastrukturanbietern. Über 5G hinaus können Smart Poles auch WLAN, Sensorik, CCTV, Informationsdisplays und Werbung integrieren und so die Wirtschaftlichkeit verbessern.

    Five people sitting at the table collaborating - Trust Teaser Image
    Wie wir Sie unterstützen

    Unterstützung für intelligente Masten und städtisches 5G

    Entwicklung der optimalen Kombination aus MakroStreetMicro und Small Cells für urbane Hotspots. Wir unterstützen bei Verkehrsbedarfsanalysen, Standortbewertung, Funkplanungsannahmen (Höhe, Sektoren, Spektrumschichten) und der Priorisierung des Rollouts – abgestimmt auf kommunale Anforderungen und Genehmigungsprozesse. 

    Aufbau eines belastbaren Business Case für Smart Poles: CAPEX/OPEXModellierung, NeutralHost und InfrastrukturSharingModelle sowie die Monetarisierung von Zusatzservices (Werbung, WLAN, Sensorik, CCTV, ELadeinfrastruktur). Wir helfen bei der Definition von Rollen und Kostenverteilungsmodellen mit Kommunen, Versorgern und Tower Companies. 

    Auswahl des optimalen BackhaulAnsatzes je Standort und Zeithorizont. Wir bewerten die Glasfaserverfügbarkeit, die Machbarkeit von Microwave/mmWaveVerbindungen (LOS, Ästhetik), 60GHzMeshOptionen sowie die Einsatzreife von 3GPP Integrated Access Backhaul (IAB). Das Ergebnis ist eine umsetzbare Roadmap, die Performance, Kosten und TimetoMarket ausbalanciert. 

    EMFRestriktionen als Vorteil bei der Standortauswahl nutzen. Wir unterstützen bei EIRP und Sicherheitsabstandsberechnungen, der Dokumentation für Regulierungsbehörden und Kommunen sowie mit praxisnahen Empfehlungen zu Antennenhöhe, Sektorisierung und Leistungsparametern – für konforme Deployments ohne Abstriche bei den Abdeckungszielen. 

    Steigerung der Energieeffizienz ohne Beeinträchtigung der Kundenerfahrung. Wir helfen bei der Bewertung und Aktivierung von RANEnergiesparfunktionen (MicroSleepDeepSleepCarrierShutdown), definieren KPIs wie Bits/Joule und optimieren die MultiLayerAbdeckung, damit auch verkehrsschwache Zeiten effizient bedient werden. 

    Mehrwert durch SmartCityServices schaffen. Wir unterstützen die Integration von Sensorik, öffentlichem WLAN, Informationsdisplays, CCTV und zukünftigen Anwendungsfällen (z.B. DrohnenLadeinfrastruktur) und helfen, technisches Design, Betrieb, Data Governance und PartnerÖkosysteme aufeinander abzustimmen. 

    Whitepaper

    Erfahren Sie, wie intelligente Masten und Straßenmikrozellen die 5G-Abdeckung und -Kapazität in Städten verbessern können.

    Kennzahlen

    Urbane 5G‑Netzverdichtung: was die Daten zeigen.

    Warum Straßen-Mikrozellen?

    Straßen-Mikrozellen positionieren sich zwischen Makro und Small Cells: höhere Antennen und Leistung als Small Cells, schneller deploybar als neue Makrostandorte und geeignet für SmartCityServices sofern Backhaul und EMFRestriktionen gelöst sind. 

    22.7% 

    Erwartete durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) des globalen SmartPoleMarktes bis 2030. 

    $55,4Mrd

    Prognostizierte Größe des globalen SmartPoleMarktes bis 2030. 

    80% 

    Geschätzter Anteil des gesamten Energieverbrauchs mobiler Netze, der auf das RAN entfällt. 

    4.6x 

    Beobachtete Verbesserung des LTEDatendurchsatzes nach Aktivierung von Street Micro Cells in einem Feldbeispiel. 

    60% 

    Geschätzte Kosten eines MediumCellStandorts auf einem Mast im Vergleich zu einem RooftopMakrostandort (Fallbeispiel, ohne GlasfaserBackhaul).

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