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U-NII-3: In den USA top – in Europa ein Problem.

Wir stellen immer häufiger fest: In vielen WLAN-Installationen werden die Kanäle nicht optimal gewählt – mit deutlichen Auswirkungen auf Performance und Stabilität. Besonders kritisch: das U-NII-3-Band (Kanäle 149–165).

In den USA Standard – in Europa jedoch stark limitiert (max. 25 mW). Trotzdem tauchen diese Kanäle inzwischen immer öfter in der Voreinstellung vieler Hersteller auf. Das sorgt für Verwirrung und Probleme im praktischen Einsatz – gerade in Lagerhallen oder Fertigungen, wo diese Kanäle schlicht keinen Sinn machen.

Frequenzbereiche, maximale EIRP & zusätzliche Parameter

2,4 GHz (2400–2483,5 MHz)

  • max. 100 mW EIRP (entspricht 20 dBm)

  • Allgemeinzuteilung gemäß § 91 TKG; keine besonderen Zugangstechniken erforderlich

 

5 GHz (5150–5350 MHz)

  • max. 200 mW EIRP (entspricht 23 dBm)

  • DFS (Dynamic Frequency Selection) und TPC (Transmit Power Control) erforderlich; Nutzung im Außenbereich erlaubt

 

5 GHz (5470–5725 MHz)

  • max. 1 W EIRP (entspricht 30 dBm)

  • DFS und TPC erforderlich; Nutzung im Außenbereich erlaubt

 

6 GHz (5945–6425 MHz)

  • max. 200 mW EIRP (entspricht 23 dBm)

  • DFS erforderlich; Nutzung im Außenbereich erlaubt; für Low Power Indoor (LPI) und Very Low Power (VLP) Geräte

Frequenzbereiche, maximale EIRP & zusätzliche Parameter

2,4 GHz (2400–2483,5 MHz)

  • max. 100 mW EIRP (entspricht 20 dBm)

  • Allgemeinzuteilung gemäß § 91 TKG; keine besonderen Zugangstechniken erforderlich

 

5 GHz (5150–5350 MHz)

  • max. 200 mW EIRP (entspricht 23 dBm)

  • DFS (Dynamic Frequency Selection) und TPC (Transmit Power Control) erforderlich; Nutzung im Außenbereich erlaubt

 

5 GHz (5470–5725 MHz)

  • max. 1 W EIRP (entspricht 30 dBm)

  • DFS und TPC erforderlich; Nutzung im Außenbereich erlaubt

 

6 GHz (5945–6425 MHz)

  • max. 200 mW EIRP (entspricht 23 dBm)

  • DFS erforderlich; Nutzung im Außenbereich erlaubt; für Low Power Indoor (LPI) und Very Low Power (VLP) Geräte

Hinweise:

  • Die angegebenen EIRP-Werte gelten für die Gesamtstrahlungsleistung eines Geräts.

  • DFS dient dazu, Interferenzen mit Radarsystemen zu vermeiden, indem WLAN-Geräte automatisch auf andere Kanäle wechseln, wenn Radaraktivität erkannt wird.

  • TPC stellt sicher, dass die Sendeleistung eines Geräts entsprechend der Entfernung zum Empfänger angepasst wird, um Interferenzen zu minimieren.

  • Die Nutzung des 6 GHz-Bandes ist in Deutschland für Low Power Indoor (LPI) und Very Low Power (VLP) Geräte vorgesehen, mit spezifischen Anforderungen an die EIRP und die Nutzungstechniken. Wikipedia

Hinweise:

  • Die angegebenen EIRP-Werte gelten für die Gesamtstrahlungsleistung eines Geräts.

  • DFS dient dazu, Interferenzen mit Radarsystemen zu vermeiden, indem WLAN-Geräte automatisch auf andere Kanäle wechseln, wenn Radaraktivität erkannt wird.

  • TPC stellt sicher, dass die Sendeleistung eines Geräts entsprechend der Entfernung zum Empfänger angepasst wird, um Interferenzen zu minimieren.

  • Die Nutzung des 6 GHz-Bandes ist in Deutschland für Low Power Indoor (LPI) und Very Low Power (VLP) Geräte vorgesehen, mit spezifischen Anforderungen an die EIRP und die Nutzungstechniken. Wikipedia

In unserem WLAN-Perfekt-Workshop zeigen wir Ihnen:

  • Warum diese Kanäle problematisch sein können.

  • Wann ihre Nutzung trotzdem sinnvoll ist.

  • Wie Sie falsche Einstellungen erkennen und vermeiden.

  • Welche Strategien wirklich für ein stabiles und performantes WLAN sorgen.

 

📅 Nächster Termin: 8.–10.10.2025 in Ottobrunn.
Bringen Sie Ihre Fragen mit – wir geben Ihnen die Antworten und praxisnahen Lösungen!

In unserem WLAN-Perfekt-Workshop zeigen wir Ihnen:

  • Warum diese Kanäle problematisch sein können.

  • Wann ihre Nutzung trotzdem sinnvoll ist.

  • Wie Sie falsche Einstellungen erkennen und vermeiden.

  • Welche Strategien wirklich für ein stabiles und performantes WLAN sorgen.

 

📅 Nächster Termin: 8.–10.10.2025 in Ottobrunn.
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