Los radio modems más rápidos
RipEX

Características principales
El único parámetro de rendimiento que les interesa a los usuarios es el número de paquetes/bytes de carga útil entregados con éxito a través de la red en un período de tiempo determinado. Nunca confíe únicamente en las tasas brutas de datos que suelen indicarse en las hojas de datos, independientemente del hecho de que RipEX2 ofrece las tasas brutas de datos más altas y es el único radio modem 256 QAM con certificación CE y FCC en el mercado
Largo alcance
Cada salto de radio es típicamente de 5 – 50 km, hasta 100 km ● No se requiere línea de vista ● Cualquier unidad puede funcionar simultáneamente como repetidor ● Número ilimitado de repetidores en el camino ● Potencia de salida RF 0,1–10 W ● Sensibilidad excepcional del receptor ● Alta resistencia a la propagación por trayectorias múltiples e interferencias ● Cualquier red IP (por ejemplo, Internet) puede interconectar cualquier unidad RipEX
Full duplex (Rx y Tx simultáneos) en dos frecuencias para p-t-p (RipEX2) ● Half duplex (conmutación Rx y Tx) en una o dos frecuencias (RipEX, RipEX2, RipEX2e)
Se pueden establecer diferentes tipos de modulación (velocidad de datos), FEC y reintentos para enlaces de radio individuales desde cada unidad
El receptor se ajusta automáticamente a la tasa de datos de la trama entrante
Utilice nuestra calculadora para tener una idea de los tiempos de respuesta y la capacidad de transporte de datos para su aplicación en la red RipEX
DISPOSITIVO
Detección de sabotaje por apertura de caja, FIPS 140-2 nivel de seguridad 2 ● Solo RipEX2, RipEX2e
FW firmado digitalmente
Integridad de datos – FW se cifra con un cifrado simétrico ● Autenticidad de datos – El cifrado simétrico es firmado digitalmente mediante un cifrado asimétrico ● Solo RipEX2, RipEX2e
Actualización segura de FW
La actualización de FW solo se aceptará si está firmada digitalmente por RACOM
Inicio seguro
El dispositivo se inicia completamente solo cuando se utiliza FW de RACOM
Deshabilitación de puertos físicos
Cada interfaz física (ETH, puertos COM, USB, SFP…) se puede habilitar/deshabilitar individualmente
Entrada digital que se puede conectar, por ejemplo, a la puerta del gabinete
ADMINISTRACIÓN
Interfaz web ● Interfaz API (RipEX2, RipEX2e) ● Certificado SSL (X.509) ● Posibilidad de certificado SSL propio
Utilizado para acceso remoto rápido ● Interfaz de línea de comandos (solo RipEX)
Deshabilitación de puertos lógicos
Cada puerto lógico (HTTPS, SSH, SNMP…) o interfaz virtual (Terminal server…) se puede habilitar/deshabilitar individualmente
v1, v2c, v3 ● Se puede utilizar cualquier software NMS basado en SNMP ● Nota de aplicación
CONTROL DE ACCESO
Control de acceso basado en roles ● RipEX2, RipEX2e: 4 niveles (Invitado – solo lectura, Técnico – configuración, excluida la seguridad, Sectech – Técnico + seguridad, Admin – acceso completo); N.° máximo de cuentas de usuario (todos los niveles juntos) es 100 ● RipEX: 2 niveles (Invitado – solo lectura, Admin – acceso completo); 2 usuarios por nivel
Alerta de inicio de sesión fallido ● Complejidad (configurable) ● Tiempo de inactividad excedido (configurable) ● Bloqueo (después de cada intento fallido, el tiempo para el siguiente inicio de sesión posible se extiende gradualmente hasta 15 minutos) ● Solo RipEX2, RipEX2e
Administración centralizada de cuentas de acceso de usuario desde un servidor de autenticación remoto ● Las cuentas almacenadas localmente siguen disponibles ● Solo RipEX2, RipEX2e
SEGURIDAD DE DATOS
Cifrado AES256-CCM ● NIST SP 800-38C ● RFC 6655 ● Protección contra ataques de reproducción (bloque de control 25B: número una vez 13B + etiqueta 12B) ● Clave criptográfica propia o generada aleatoriamente ● Intercambio automático periódico de claves generadas aleatoriamente sin interrumpir el tráfico de usuario
Túnel p-t-p encriptado de extremo a extremo ● Todas las características estándar de Linux ● Autenticación de origen de datos ● Control de integridad de datos (MD5, SHA 1, 256, 384, 512…) ● Cifrado de datos (3DES, AES128, 192, 256…) ● Grupos Forward Secrecy (secreto hacia adelante) Diffie-Hellman ● Intercambio de claves criptográficas periódicas (IKEv1, IKEv2) ● Clave precompartida poscuántica (PPK) ● Cifrados AEAD ● Nota de aplicación
Túnel p-t-mp cifrado de extremo a extremo ● RipEX2 como servidor(es) o cliente(es) OpenVPN, 4 instancias paralelas en cualquier combinación ● Una unidad RipEX2 conecta hasta 30 clientes ● Control de integridad de datos (SHA256, SHA3-512, MD5…) ● Cifrado de datos (AES256, ARIA, CAMELLIA…) ● Compresión de datos (LZO, LZ4v2…– encendido/apagado, modo asimétrico)
Las claves y certificados se guardan independientemente de la configuración de la unidad ● Se pueden cargar o generar directamente en la unidad utilizando generadores de números aleatorios de alta entropía y se actualizan de forma independiente ● Utilizados por el cifrado de canal de radio (AES256), IPsec, OpenVPN, Autenticación de Acceso Remoto, Servidor Web, distribución de FW
Firewall con rango completo de funciones Linux estándar con control de estado ● Capa 2 – MAC, Capa 3 – IP, Capa 4 – TCP/UDP ● Todo el tráfico no deseado se bloquea en la entrada de red
DISPOSITIVO
Garantía de 3 años estándar, opcional más larga
Diseño industrial
Caja robusta de aluminio moldeado a presión ● Recubrimiento conformado de placas PCB para entornos hostiles ● Sin componentes ajustables ● Sin piezas móviles ● Componentes industriales de alta resistencia procedentes exclusivamente de fabricantes o distribuidores autorizados
MTBF
Tiempo medio entre fallas mayor que 100 años
Atex II 3G Ex ic IIA T4 Gc ● IEC 60079-0
Clasificación sísmica
EN 60068-2-27
Subestación eléctrica
EN 61850-3
Redundancia
Estación Maestra RipEX-HS ● Hot standby ● Redundante 1+1 ● Monitoreada completamente ● Conmutación automática en caso de falla ● Intercambiable en marcha ● Adecuada para sitios centrales, repetidores o remotos críticos donde no se tolera un punto único de falla
CANAL DE RADIO
Frecuencia privada
Licenciada => Predictibilidad, operación no compartida ● Capacidad y calidad de servicio garantizadas ● Completamente bajo el control del usuario
Integridad de datos
Forward Error Correction (corrección de errores hacia adelante) ● Entrelazado ● Compresión de datos propietaria ● Control de integridad de datos CRC32 ● Protocolo propietario con confirmación de paquetes
CONECTIVIDAD
Las tecnologías de radio y celular (o cualquier red IP) se combinan en una red, utilizando las mejores características de cada tecnología ● Una tecnología se puede utilizar como respaldo para la otra
Conmutación automática a una ruta alternativa en caso de falla ● Las rutas alternativas pueden estar en el canal de radio, en la red celular o en cualquier red IP
Router IP nativo
Cada interfaz individual como radio, ETH y celular, tienen su propia dirección IP/máscara, mientras que los puertos COM se enrutan de forma estándar: los mensajes que se les envían se pueden entregar a una dirección IP desde cualquier interfaz como datagramas UDP con los números de puerto UDP seleccionados
Protocolo transparente en el canal de radio ● Los paquetes recibidos en cualquier interfaz (ETH, COM) se transmiten a las interfaces respectivas de todas las unidades de la red. Los paquetes recibidos en una interfaz COM se transmiten a todas las interfaces COM en todos los sitios remotos, permitiendo conectar más RTUs a cada unidad remota
Protocolo Flexible o Base driven en el canal de radio ● Los paquetes son dirigidos, enrutados y confirmados
Los puertos Ethernet se pueden combinar como uno o más conmutadores con capacidades de enrutamiento entre ellos
Se pueden definir múltiples subredes Ethernet (alias) identificadas por su dirección IP/máscara dentro de cada interfaz Ethernet
Cada interfaz (Radio, Celular, Ethernet…) tiene su propia IP/máscara ● Red de malla por aire ● Comunicación directa punto a punto (no necesariamente a través de la estación base) ● Enrutamiento IP estándar incluso en el canal de radio ● Métrica para cada ruta
Las tablas de enrutamiento no son necesarias en absoluto ● RipEX2 es el único radio modem en el mercado que ofrece enrutamiento dinámico basado en IP con todas las funciones y optimizado para canales de radio de banda angosta ● Ver detalles
Cambio automático entre enlace principal y varios de respaldo con prioridades ● Comprobación automática de la funcionalidad de los enlaces de respaldo y regreso al enlace de mayor prioridad cuando se restaura ● Los túneles IPsec pueden vincularse a enlaces específicos a través del parámetro Peer ID, de modo que también se intercambien
Protocolo PPP sobre Ethernet ● Típicamente utilizado para la conexión al proveedor de servicio Internet sobre línea fija mientras que la red celular es un medio de respaldo ● Solo cliente ● Permite una amplia configuración de velocidad de datos, volúmenes de datos, etc.
802.1Q ● Número ‘ilimitado’ de VLAN (1-4096) ● Se puede asignar cualquier número de redes VLAN a las subredes ● La administración de RipEX se puede hacer a través de VLAN separada ● Nota de aplicación
Túnel de extremo a extremo no cifrado ● Encapsula cualquier protocolo de capa de red dentro del enlace virtual punto a punto ● Nota de aplicación
Tanto el servidor NTP como el cliente NTP ● El servidor NTP puede sincronizarse desde el GPS interno
Traducción de origen y destino (IP/Máscara/Puerto) soportada ● Adecuado para casos donde todas las RTU en la red tienen la misma dirección IP ● Nota de aplicación
8 niveles de prioridad (todas las interfaces, radio incluida) basados en protocolo (TCP, UDP…) y origen y destino (IP/Máscara/Puerto) ● 802.1p y DiffServ (DSCP) soportados ● Ancho de banda garantizado para el tráfico crítico ● Nota de aplicación
TCP proxy (RipEX)
ARP proxy (RipEX)
RipEX puede imitar cualquier dirección IP (típicamente RTU detrás del canal de radio) ● Adecuado en caso de que los RTU en la red no tengan capacidades de enrutamiento (la puerta de acceso predeterminada no se puede configurar) y estén dentro de la misma subred ● En el caso de RipEX2, el túnel GRE se puede utilizar en lugar de un proxy ARP ● Nota de aplicación ● Video
Opciones únicas
PROTOCOLOS DE RADIO
El protocolo que maneja el tráfico sobre el canal de radio es la parte más crítica de la capacidad de transporte de datos de la red.
Solo un protocolo en el canal de radio no es suficiente, porque las diferentes aplicaciones tienen diferentes requisitos para la topología de administración de colisiones, tiempo de respuesta, fluctuación, latencia y comunicación.
Solo RipEX ofrece tres protocolos diferentes que han sido optimizados para diferentes aplicaciones, desde la transferencia serie tradicional hasta el moderno TCP/IP tal como IEC104, lo que hace a la red fiable y estable, incluso con un alto número de RTU.
Base driven | Flexible | Transparent | |
Topology | Star | Tree | Any |
Repeaters | One on each link | Unlimited | 1-2 possible |
Device mode | Router | Router | Bridge |
Application | Any, TCP/IP optimized | Any | Master-slave |
Base stations | Dedicated | Available | Available |
Collisions | Impossible | Managed | Unmanaged |
Packet acknowledgement | Yes | Yes | No |
Optimizado para TCP/IP ● Topología de estrella ● Repetidores soportados ● Sin colisiones ● Todo el tráfico está totalmente administrado por la estación base ● Hasta 255 remotos bajo una estación base ● Enrutamiento estático o dinámico ● Distribución justa de la capacidad de canal entre todos los remotos ● Tiempo de respuesta estable con fluctuación mínima ● Hoja informativa ● Nota de aplicación – Protocolo Base driven ● Nota de aplicación – Planificación de direcciones ● Video
Topología de árbol ● Número ilimitado de repetidores y derivaciones ● Malla completa: cualquier unidad se comunica directamente con cualquier otra ● Sin estaciones base adicionales ● Cualquier unidad simultáneamente un repetidor ● Enrutamiento estático o dinámico ● Colisiones administradas ● (Multi) Polling e informe por excepción en forma concurrente ● Hoja informativa ● Nota de aplicación – Planificación de direcciones ● Nota de aplicación – Acceso a canales de radio ● Video
Topología de estrella ● Repetidores soportados ● Totalmente transparente ● Colisiones no administradas ● Aplicaciones de consulta maestro-esclavo ● Latencia mínima: todos los paquetes recibidos se transmiten inmediatamente al canal de radio ● Video
PROTOCOLOS SCADA
Seriales
Los controladores SW únicos asignan direcciones de protocolo SCADA serie a direcciones IP RipEX y reducen la cantidad de datos que se transfieren por aire ● Modbus ● IEC101 ● DNP3 ● PR2000 ● Comli ● ● DF1 ● Async Link ● PPP ● Siemens 3964(R) ● SAIA S-BUS ● UNI ● MARS-A ● RDS ● Transparente ● C24, RP570, Slip, Cactus, Profibus (RipEX) ● Nota de aplicación – Modbus ● Nota de aplicación – UNI
Ethernet
Los protocolos TCP (UDP) (p. ej. IEC104, DNP3/TCP, etc.) pueden manejarse en forma transparente o usando Terminal server o Proxy TCP (solo RipEX) ● Convertidor Modbus RTU / Modbus TCP incorporado
ENRUTAMIENTO DINÁMICO
Enrutamiento dinámico
(RipEX2, RipEX2e)
Las tablas de enrutamiento no son necesarias en absoluto ● Encendido/Apagado para cada interfaz (Radio, Celular, ETH’s) y VLAN ● Las unidades transmiten a sus vecinos dónde pueden enrutar y en base a eso se selecciona la puerta de acceso con las mejores métricas ● El siguiente paquete al mismo destino se puede enrutar a través de una puerta de acceso diferente
Babel
(RipEX2, RipEX2e)
Optimizado para canales de radio de banda angosta ● Algoritmos diferentes para interfaces cableadas e inalámbricas ● Sobrecarga mínima ● Basado en OSPF ● Nota de aplicación ● Video
OSPF
(RipEX2, RipEX2e)
Se implementa el protocolo OSPF estándar, diseñado para intercambiar información de enrutamiento y accesibilidad dentro de sistemas autónomos ● Típicamente utilizado para el enrutamiento de red backhaul RipEX ● RFC 2328
BGP
(RipEX2, RipEX2e)
Se implementa el protocolo BGP estándar, diseñado para intercambiar información de enrutamiento y accesibilidad entre sistemas autónomos ● RFC 4271
Modo nómada
(RipEX)
Enrutamiento automático entre centro y remotos nómadas ● Cualquier unidad existente se puede configurar como base nómada ● Los remotos nómadas se conectan automáticamente a la mejor base nómada disponible ● Expansión de red sin cambios en las tablas de enrutamiento ● Portabilidad – los remotos nómadas se pueden transferir de una base a otra ● Nota de aplicación
RUTAS DE RESPALDO
Rutas de respaldo
La función de rutas de respaldo aumenta significativamente la fiabilidad de la red al conmutar automáticamente a una ruta alternativa en el caso de una falla ● Las rutas alternativas pueden ser sobre cualquier interfaz (radio, celular, ETH)
Administración de enlaces
(RipEX2, RipEX2e)
Las reglas de enrutamiento son estáticas ● Varios enlaces de respaldo con prioridades ● La funcionalidad de enlaces de respaldo se prueba continuamente (periodo de prueba, periodo de repetición, tiempo de espera de respuesta, pases, reintentos…) ● Cambiar de nuevo al enlace de prioridad superior cuando se restaura ● Los túneles IPsec pueden vincularse a enlaces particulares a través del parámetro Peer ID por lo que también se intercambian respectivamente
Conmutación dinámica
(RipEX2, RipEX2e)
Rutas alternativas dinámicas entre dos dispositivos IP cualesquiera (RipEX, Cisco, …) ● Se utiliza enrutamiento dinámico (como se describe anteriormente) ● Nota de aplicación
Soluciones propietarias
(RipEX)
Las rutas alternativas son estáticas y siempre entre dos direcciones IP RipEX, incluso detrás de un repetidor o red IP ● Varias rutas de respaldo con prioridades ● La funcionalidad de rutas de respaldo se prueba continuamente (pérdidas de paquetes, RSS débil…) ● Nota de aplicación ● Video
Redes híbridas
Radio modems RipEX y routers celulares M!DGE interconectados dentro de una sola red y con una sola interfaz a la aplicación ● No se requiere hardware adicional ● Una tecnología puede ser utilizada como respaldo para la otra ● RipEX2 con el módulo celular mPCI permite una solución con un solo equipo ● Los mismos controladores y lógica de protocolo SW en todas las interfaces de todos los dispositivos ● Hoja informativa
Network characteristics | |
Radio | Cellular |
Private network – completely under user’s control | Public network – 3rd party dependency Make use of existing infrastructure |
Single user – guaranteed capacity and behaviour | Multi users can affect capacity and behaviour |
Licensed frequency – guaranteed quality of service | Public networks – quality of service not guaranteed |
Higher investment, guaranteed running fees paid to government | Lower investment, unpredictable running fees paid to service provider |
Mission critical real-time applications | Non-mission critical applications |
Solución de migración
Se utiliza en caso de modernización de la red de radio heredada o cuando se requiere el uso simultáneo de dos redes de radio.● Hoja informativa ● Nota de aplicación
Beneficios para el cliente
Se utilizan unidades RipEX estándar – no requiere HW de migración temporal de alto costo ● Sin interrupción de la red durante la migración ● Sin límites de tiempo para la coexistencia de las redes RipEX heredada y nueva ● Migración como parte del mantenimiento regular ● Reemplazo gradual de unidades una a una
Características técnicas
No se requieren cambios en la red heredada ● Tanto las redes heredada como la nueva RipEX pueden usar la misma frecuencia ● Tanto las radios heredada como la nueva pueden compartir una antena común ● El conmutador automático de antena maneja automáticamente la conmutación de antena ● Contacto de HW para transmisiones de estación base heredada ‘Carrier On’ soportada ● La tabla de enrutamiento RipEX administra el tráfico para ambas redes ● Más información
Características
Dos unidades RipEX2 estándar intercambiables en marcha + controlador en chasis 3U en rack de 19″ ● Dos fuentes de alimentación independientes, cada una para una unidad ● Redundante 1+1 ● Controlador sin software ● Conmutación automática basada en interfaces DI/DO de las unidades ● Direcciones MAC virtuales idénticas en ambas unidades ● Tiempo de conmutación < 5 s ● Imágenes
Ambas unidades están iniciadas, solo una está activa ● Las interfaces (ETH, COM, (SFP), Radio) de la unidad 2 están desconectadas ● Cuando el estado de la unidad activa cambia a “down” (cualquier valor controlado excede el límite establecido), el controlador cambia automáticamente todas las interfaces desde la unidad 1 a la unidad 2 y se hace cargo de todas las funciones ● Se puede enviar Trap SNMP con cada conmutación
● Auto– activo primario es RipEX “A”, cuando falla, el controlador cambia automáticamente a RipEX “B”
● Cambio automático – igual que “Auto“, pero además, después del tiempo establecido el controlador cambia automáticamente a RipEX “B” durante un período establecido con el fin de confirmar que RipEX “B” está completamente listo para operar
● A – solo RipEX “A” está activo y el controlador nunca cambiará a RipEX “B”
● B – solo RipEX “B” está activo y el controlador nunca cambiará a RipEX “A”
Las unidades estándar RipEX incluyen diagnósticos estándar ● Los parámetros hot standby se configuran en las unidades RipEX ● Cuatro salidas de alarma HW: Alarmas HW estándar de las unidades “A” y “B”, Alarma del controlador: indica un problema en el controlador, Alarma de conmutación – notifica el cambio de la unidad activa a la unidad de respaldo ● Se pueden utilizar dos entradas HW en modo “Auto” para establecer la unidad “A” o “B” como principal
Antena – todas las posibilidades para antenas conmutadas o redundantes ● Alimentación – cuatro opciones: 100 – 240 VAC; 36 – 60 VDC, tierra positiva es posible; 18 – 30 VDC, tierra positiva es posible; 10 – 30 VDC ● Información para pedidos
Cada dispositivo se suministra con todos los accesorios necesarios para montaje en un rack de 19″
Características
Bridge L2 transparente ● Hasta 1,7 Mb/s @ 300 kHz en ambas direcciones simultáneamente ● Latencia mínima ● Largas distancias (5-50 km) cuando no se requiere línea de vista ● Pareja de frecuencias que se utilizará ● Duplexor externo o interno ● Todas las funciones de RipEX2 son soportadas ● Video
Casos de uso
Distribución de energía eléctrica ● Mensajería GOOSE (IEC 61850) ● Bits SEL reflejados (relé a relé) ● Concentradores AMI/AMR backbone ● Interconexión de estaciones base DMR…
Montaje
Temperatura circundante común – riel DIN o bastidor en un rack de 19″ ● Alta temperatura circundante – se recomienda utilizar chasis de rack de 19″ RipEX2-RS (1 unidad RipEX2, 1 unidad fuente de alimentación, 1 unidad duplexor interno (opcional) o RipEX2-HS (solución redundante, 2 unidades RipEX2, 2 unidades fuente de alimentación, 1 unidad duplexor interno (opcional)
Otros detalles
Acceso de administración
Interfaz web
Interfaz API
(RipEX2, RipEX2e)
Interfaz de programación de aplicaciones ● La unidad se puede administrar mediante una aplicación externa ● Acceso completo a la configuración y el diagnóstico ● Descripción detallada a petición
Interfaz CLI
(RipEX)
Interfaz de línea de comandos ● Via SSH
Solo se transfieren por el canal de radio los datos necesarios desde la unidad remota ● La página HTML es provista desde la unidad local ● Comunicación segura usando clave RSA
Actualización automática de FW ● Carga de claves de SW, Respaldo/Restauración de configuración, Carga de certificado SSL, Descarga de paquete de soporte técnico (solo RipEX)
Versión completa o archivo de parche ● Remotamente por aire ● Localmente a través de Ethernet ● Automáticamente a través de USB
Toda la documentación está disponible públicamente ● Hojas de datos ● Manuales de usuario ● Hojas informativas ● Notas de aplicación
Presentaciones técnicas ● Tutoriales ● Guías técnicas ● Actualizaciones de FW ● Seminarios web
Ping ICMP ● Ping RSS con calidad de datos (RipEX) o MSE (RipEX2, RipEX2e)
Estadísticas detalladas para todas las interfaces ● Paquetes Rx/Tx, bytes Rx/Tx, Total, Repeticiones, Perdidos, Rechazados… ● Datos históricos y diferenciales
Análisis detallado en tiempo real y almacenamiento en archivo de todas las interfaces
No se requiere NMS propietario ● Se puede utilizar cualquier software NMS basado en SNMP ● Se recomienda Zabbix de código abierto gratuito ● Pruebe la demostración en vivo de Zabbix aquí (customer/RacomDemo1234) ● Notificación SNMP cuando se desencadena un evento específico ● Nota de aplicación
Ocho niveles de gravedad para cada evento ● Notificaciones SNMP ● SMS ● Activación de salidas de alarma HW (AO, DO1, DO2)
Registro de eventos en un servidor remoto ● RFC5424
Descripción general rápida de las secciones de la unidad (Dispositivo, Interfaces, Seguridad, Enrutamiento…) ● Antena defectuosa ● Versiones de FW ● Números de serie ● Alarmas…
Entrada de alarma de HW ● Salida de alarma de HW
Tanto los comandos SMS como las notificaciones SMS son soportados ● Contraseña SMS para comandos SMS ● Solo cuando se utiliza el módulo celular mPCIe de extensión
Archivo con información avanzada para el soporte técnico de RACOM
El mismo HW para estaciones base, repetidoras o unidades remotas minimiza las piezas de repuesto y permite una fácil reconfiguración de la red ● Modulaciones FSK y QAM dentro de un equipo ● Diferentes modelos ● Chasis para rack de 19″ ● Más información
Listo para alimentar con panel solar
Bajo consumo de potencia ● RipEX2: 8 W/Rx, 12 – 40 W/Tx ● RipEX: 5 W/Rx, 13 – 30 W/Tx
El equipo despierta por RTC interno (RipEX2, RipEX2e) o por la entrada digital Sleep (RipEX2, RipEX2e, RipEX)
Modo de ahorro
(RipEX)
El equipo despierta mediante un paquete recibido por el canal de radio o mediante entrada digital Sleep
FW 2.2.1.0
- El módulo interno de Wi-Fi mPCIe ahora soporta un punto de acceso Wi-Fi
- Los archivos de respaldo de configuración y las cuentas de usuario ahora están cifrados para mayor seguridad
- Para mayor seguridad, los archivos de respaldo de configuración y las cuentas de usuario ahora se pueden descargar y cargar en formato cifrado
- Ahora se puede habilitar o deshabilitar el acceso remoto según sea necesario
- Modo de depuración del servicio celular para diagnóstico avanzado
- La pantalla de estado de RipEX2 ahora incluye información de estado de hot standby
- Notas de la versión
FW 2.2.0.0
- Septiembre de 2024
- Soporte de NETCONF y YANG con interfaz API
- Validación de configuración completa
- Servidor DHCP
- Reenvío de DNS, soporte de DNSSEC
- El administrador de enlaces también cambia a PPP y PPPoE
- Notas de la versión
FW 2.1.7.0
- Junio de 2024
- AES – Intercambio de claves periódicas
- IPsec – Cifradores AEAD y clave PPK
- Mejoras del protocolo Babel
- Dropbear, NTP, NetSnmp actualizado
- Notas de la versión
FW 2.1.6.0
- Marzo de 2024
- Cliente de protocolo PPPoE
- Modo espontáneo en protocolo IEC 101
- Clave secundaria para cifrado AES
- Firewall L2 – Reglas de reenvío agregadas
- Notas de la versión
Últimos equipos de radio y routers celulares en SCADA
Conocerá ‘Las últimas tendencias en comunicación inalámbrica en redes SCADA’ y cómo los productos de RACOM las cumplen. Hablamos de ejemplos de la vida real, así como de redes híbridas que combinan diferentes tipos de comunicación de datos. También hay ejemplos de uso de RipEX2e y M!DGE3, que eran nuevos en el momento del seminario web.
Radio modems IP de próxima generación
La última generación de radio modems VHF/UHF para redes privadas puede hacer cosas que no esperaría. Hoy en día son dispositivos IP nativos, las velocidades de datos y el desempeño general de la red han aumentado drásticamente. El enrutamiento IP estático o dinámico estándar se puede configurar en el canal de radio, incluidas las rutas de respaldo. Varios protocolos optimizados para diferentes aplicaciones están disponibles en el canal de radio, los modems cumplen con los últimos requisitos de seguridad, etc.
Actualización de red de radio SCADA R400 a RipEX2
MR400, una generación más antigua de radio modems RACOM producidos desde 2005, está cerca de su fin de vida útil. Conocerá cómo actualizar su red heredada sin problemas para incorporar nuestro radio modem más reciente RipEX2 y qué ventajas y nuevas posibilidades obtendrá. También se presentan historias reales de migración exitosa de MR400 a RipEX2. Al final del seminario web hay una sesión de preguntas y respuestas en línea.
Especificaciones
RipEX2 | RipEX2e | RipEX | |
Max. Speed | 1.7 Mb/s @ 256QAM |
250 kb/s @ 64QAM |
166 kb/s @ 16DEQAM |
Speed @ 25 kHz | 167 kb/s | 125 kb/s | 83 kb/s |
Channel size | 6.25 – 300 kHz | 6.25 – 50 kHz | 6.25 – 50 kHz |
Interfaces | 4×ETH, 1×SFP, 2×COM, 1×USB | 2×ETH,2×COM, 1×USB | 1×ETH,2×COM, 1×USB |
mPCIe | Yes | No | No |
Full duplex | Yes | No | No |
Fully Redundant Hot Standby Master Station | Yes | No | Yes |
Management Access | 4 levels | 4 levels | 2 levels |
IPsec | Yes | Yes | Yes |
RADIUS | Yes | Yes | No |
Radio parameters | RipEX2 | RipEX2e | ||||
Frequency bands | 135 – 175 MHz
285 – 335; 335 – 400 MHz 400 – 470; 450 – 520 MHz 803 – 897; 860 – 960 MHz |
|||||
Channel spacing | 6.25; 12.5; 25; 50; 100; 150; 200; 250; 300 kHz | 6.25; 12.5; 25; 50 kHz | ||||
Frequency stability | ±0.5 ppm ±0.01 ppm with internal (optional) GNSS (GPS) or external time synchronisation, see details |
±0.5 ppm | ||||
Modulation | QAM: 256QAM; 64QAM; 16DEQAM; D8PSK; π/4DQPSK;
DPSK FSK: 4CPFSK; 2CPFSK, see details |
QAM: 64QAM; 16DEQAM; D8PSK; π/4DQPSK;
DPSK FSK: 4CPFSK; 2CPFSK, see details |
||||
FEC (Forward Error Correction) | 2/3; 3/4; 5/6; Off
Trellis code with Viterbi soft-decoder |
|||||
Gross data rate (data speed) 1) | Channel spacing
[kHz] |
Gross data rate
(modulation rate)
[kb/s] |
Channel spacing
[kHz] |
Gross data rate
(modulation rate)
[kb/s] |
||
6.25 | 35 | 6.25 | 26 | |||
12.5 | 83 | 12.5 | 63 | |||
25 | 167 | 25 | 125 | |||
50 | 333 | 50 | 250 | |||
100 | 555 | |||||
150 | 925 | |||||
200 | 1111 | |||||
250 2) | 1389 | |||||
300 2) | 1736 | |||||
Transmitter | ||||||
RF Output power | QAM: 0.1 – 5.0 W (20 – 37
dBm) RMS in 1dB step 3)
FSK: 0.1 – 10 W (20 – 40 dBm) in 1dB step see details |
|||||
Duty cycle | Continuous | |||||
Rx to Tx Time | < 2 ms @ 6.25 kHz
channel < 1.0 ms @ 12.5 kHz channel < 0.7 ms @ 25 kHz channel |
|||||
Spurious Emissions (Conducted) | < -36 dBm | |||||
Radiated Spurious Emissions | < -36 dBm | |||||
Adjacent channel power | < -60 dBc | |||||
Transient adjacent channel power | < -60 dBc | |||||
Receiver | ||||||
Anti-aliasing Selectivity | 56 kHz
@ -3 dB
BW applicable for 6.25; 12.5; 25 kHz
500 kHz @ -3 dB BW applicable for 50; 100; 150; 200; 250; 300 kHz |
56 kHz
@ -3 dB
BW applicable for 6.25; 12.5; 25 kHz
500 kHz @ -3 dB BW applicable for 50 kHz |
||||
Tx to Rx Time | < 2 ms @ 6.25 kHz
channel < 1.0 ms @ 12.5 kHz channel < 0.7 ms @ 25 kHz channel |
|||||
Maximum Receiver Input Power | 20 dBm (100 mW) | |||||
Rx Spurious Emissions (Conducted) | < -57 dBm | |||||
Radiated Spurious Emissions | < -57 dBm | |||||
Blocking or desensitization | > -23 dBm
@ 1 MHz
> -19 dBm @ 2 MHz > -15 dBm @ 5 MHz > -13 dBm @ 10 MHz |
|||||
Spurious response rejection | > 70 dB | |||||
Technical parameters are subject to change without prior notification. | ||||||
1) | Network throughput varies and depends heavily on the data structure, optimization effectivity, protocol on Radio channel, network topology, signal budgets and many other parameters of the network. Practical tests are recommended. | |||||
2) | Available only in Bridge mode. | |||||
3) | Max peak envelope power (PEP) 10 W (40 dBm) . |
Electrical | RipEX2 | RipEX2e | |||
Primary power | 10 to 30 VDC, negative GND | ||||
Rx | 8 W / 13.8 V, see details | ||||
Tx | 12 – 55 W, see details | ||||
Sleep mode | 0.01 W | ||||
Interfaces | |||||
Ethernet | 10/100/1000Base-T Auto MDI/MDIX | 4× RJ45 | 10/100/1000Base-T Auto MDI/MDIX | 2× RJ45 | |
SFP | 10/100/1000Base-T or 1000Base-SX or 1000Base-LX user exchangeable SFP with max. power consumption 1.25 W |
1× SFP | No SFP | ||
COM | RS232 / RS485 SW configurable | DB9F | |||
600 b/s – 2 Mb/s | |||||
COM2 RipEX2e, RipEX2 var. F and O | RS232 | DB9F (COM1, COM2) | |||
600 b/s – 2 Mb/s | |||||
COM2, COM3 Extension module ‘C’: Not available for RipEX2e, RipEX2 var. F and O |
2× RS232 |
RJ45 | |||
COM2: 600 b/s – 2
Mb/s; COM3: 2.4 kb/s – 921.6 kb/s |
|||||
USB | USB 3.0 | Host A | |||
Antenna | 50 Ω SW configurable 1× Tx / Rx or 1× Rx + 1× Tx |
2× TNC female | 50 Ω 1× Tx / Rx |
1× TNC female | |
Inputs/Outputs | 1× HW alarm input
1× HW alarm output 1× Sleep input |
Power connector |
|||
2× DI, 2× DO, 1× diffDI
not available when Extension module 'C' (COM ports) is used |
RJ45 | Not available |
Indication LEDs | |||
LED panel | 5× tri-color status LEDs (SYS, EXT, RX, TX, COM) | ||
ETH | 4× RJ45 (Link and Activity LEDs), 1× SFP (Status LED) | ||
Environmental | |||
IP Code (Ingress Protection) | IP41, IP42, IP52 - see details | ||
MTBF (Mean Time Between Failure) | > 900 000 hours (> 100 years) | ||
Operating temperature | −40 to +70 °C ( −40 to +158 °F) 4) | ||
Operating humidity | 5 to 95 % non-condensing | ||
Storage | −40 to +85 °C ( −40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing | ||
Mechanical | |||
Casing | Rugged die-cast aluminium | ||
Dimensions |
H×W×D: 60×185×125.5 mm (2.34×7.2×4.94 in) |
||
Weight |
1.55 kg (3.4 lbs) |
||
Mounting | DIN rail, L-bracket,
Flat-bracket, 19" Rack chassis
see details |
||
SW | |||
Operating modes | Bridge / Router | ||
Radio channel protocols | Transparent @
Bridge Base driven, Flexible @ Router (RipEX2e does not support Base station in Base driven) see details |
||
User protocols on COM | DNP3, DF1, IEC101, Modbus RTU, PR2000, RDS, Siemens 3964(R), COMLI, SAIA S-bus, Mars-A, PPP, UNI, Async Link | ||
User protocols on Ethernet | Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP, Terminal server… | ||
Serial to IP convertors | DNP3 / DNP3 TCP, Modbus RTU / Modbus TCP | ||
Routing (both, Radio and Ethernet) | Static, Dynamic - Babel, OSPF, BGP, Link management | ||
QoS | 8 levels on all interfaces | ||
Protocol on Radio channel | |||
Multi master applications | Yes | ||
Report by exception | Yes | ||
Collision Avoidance Capability | Yes | ||
Remote to Remote communication | Yes | ||
Repeaters | Store-and-forward Every unit Unlimited number |
||
Data integrity control | CRC 32 | ||
Optimization | Intelligent payload data and header (Eth / IP / TCP / UDP) compression | ||
Security | |||
Management | HTTPS (Web Interface or Application Programming Interface) | ||
Role-based access control (RBAC) | 4 levels (Guest, Tech, SecTech, Admin) | ||
WiFi management access (optional) | WPA2-PSK secured | ||
Encryption | AES256-CCM | ||
VPN | IPsec, OpenVPN, GRE | ||
VLAN | IEEE 802.1Q (tagging), Q-in-Q for Transparent mode | ||
AAA protocol | RADIUS | ||
Firewall | Layer 2 - MAC, Layer 3 - IP, Layer 4 - TCP/UDP | ||
FW | Digitally signed | ||
HW tamper | Case opening evidence | ||
4) | When full-duplex with full power (40 dBm PEP) and the surrounding temperature above + 60°C the external passive cooler should be used (e.g. RipEX2-RS 19" Rack chassis). |
Diagnostic and Management | |
Link testing | ICMP ping, RSS ping |
Status information | User interfaces |
Statistics |
Historical and differential statistics for Rx / Tx Packets on all user
interfaces (ETH 1-5, COM 1-3, TS 1-5) and Radio interface - for individual
connections. |
Statistics history | Several weeks |
Event log | Events filtered by time, severity, user, remote IP address and type of event |
SNMP | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 Trap / Inform alarms generation as per settings |
NTP | Client / Server |
Monitoring | Real time analysis of all interfaces (RADIO, ETH 1-5 , COM 1-3, TS 1-5) and internal interfaces between software modules, see details |
Standards | |
CE | RED; RoHS; WEEE |
FCC, IC | FCC Part 90, IC RSS-119 |
Spectrum | ETSI EN 302 561 V2.1.1 ETSI EN 300 113 V2.2.1 |
EMC (electromagnetic compatibility) |
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-5 V3.2.1 EN 61850-3:2014 |
Product safety | EN 62368-1:2014 + A11:2017 |
RF health safety | EN 62311:2008 |
Electric power substations environment |
IEEE 1613:2009 IEEE 1613.1:2013 EN 61850-3:2014 |
Hazardous locations | EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012 |
Environmental | EN 61850-3: 2014 |
Vibration & shock |
EN 60068-2-6:2008 |
Seismic qualification | EN 60068-2-27:2010 |
IP rating | EN 60529:1993 + A1:2001 + A2:2014 |
Optional interfaces (not applicable for RipEX2e) | ||
Extension module 'G' |
Active antenna 3.3 VDC SMA female (EXT on front panel) | |
72-channel u-blox M8 engine GPS/QZSS L1 C/A, GLONASS L10F, BeiDou B1I, Galileo E1B/C, SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | ||
Extension module 'C' |
COM2: RS232 - 5 pin (RxD, TxD, GND, RTS, CTS) 600 b/s to 2 Mb/s COM3: RS232 - 3 pin (RxD, TxD, GND) 2.4 kb/s to 921.6 kb/s RJ45 (DI/DO on front panel) |
|
Extension module 'W', 'M', 'O'
|
see details | |
Extension module 'F'
|
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2x2 MIMO 20 MHz / 40 MHz for 2.4 GHz 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz for 5 GHz WPA/WPA2 PSK WPA3-SAE AES/TKIP hardware encryption Output power up to 16 dBm Realtek RTL8822CE |
Radio parameters | ||||||||||||||
Frequency bands | 135 – 154; 154 – 174 MHz 215 – 240 MHz 300 – 320; 320 – 340; 340 – 360 MHz 368 – 400; 400 – 432; 432 – 470 MHz 470 – 512 MHz 928 – 960 MHz see details |
|||||||||||||
Channel spacing | 6.25; 12.5; 25; 50 kHz 1) | |||||||||||||
Frequency stability | ±1.0 ppm | |||||||||||||
Modulation | QAM (linear): 16DEQAM; D8PSK; π/4DQPSK; DPSK | |||||||||||||
FSK (exponential): 4CPFSK; 2CPFSK | see details | |||||||||||||
FEC (Forward Error Correction) | On/Off, ¾ Trellis code with Viterbi soft-decoder | |||||||||||||
Gross data rate (data speed) 2) |
|
|||||||||||||
Transmitter | ||||||||||||||
RF Output power | QAM: 0.5 – 2 W
3) FSK: 0.1 – 10 W 4) see details |
|||||||||||||
Duty cycle | Continuous | |||||||||||||
Rx to Tx Time | < 1.5 ms | |||||||||||||
Intermodulation Attenuation | > 40 dB | |||||||||||||
Spurious Emissions (Conducted) | < -36 dBm | |||||||||||||
Radiated Spurious Emissions | < -36 dBm | |||||||||||||
Adjacent channel power | < -60 dBc | |||||||||||||
Transient adjacent channel power | < -60 dBc | |||||||||||||
Receiver | ||||||||||||||
Sensitivity | -113 dBm (12.5 kHz, 2CPFSK, BER 10-6, 3/4 FEC, see details | |||||||||||||
Anti-aliasing Selectivity | 50 kHz @ -3 dB BW | |||||||||||||
Tx to Rx Time | < 1.5 ms | |||||||||||||
Maximum Receiver Input Power | 20 dBm (100 mW) | |||||||||||||
Rx Spurious Emissions (Conducted) | < -57 dBm | |||||||||||||
Radiated Spurious Emissions | < -57 dBm | |||||||||||||
Blocking or desensitization | see details | |||||||||||||
Spurious response rejection | > 70 dB | |||||||||||||
1) | 50 kHz channel spacing is HW dependent, versions before 2014 didn´t support it. 6.25 kHz channel spacing is not available for RipEX-928. | |||||||||||||
2) | Network throughput varies and depends heavily on the data structure, optimization effectivity, protocol on Radio channel, network topology, signal budgets and many other parameters of the network. Practical tests are recommended. | |||||||||||||
3) | Max peak envelope power (PEP) 7.0 W | |||||||||||||
4) | For output power 10 W it is recommended to use input power above 11 VDC. | |||||||||||||
RipEX-470, RipEX-928 - max. RF Output power 8 W. |
Electrical | ||||
Primary power | 10 to 30 VDC, negative GND | |||
Rx | 5 W / 13.8 V; 4.8 W / 24 V; (Radio part < 2 W) | |||
Tx | 13 – 40 W, see details | |||
Sleep mode | 0.1 W | |||
Save mode | 2 W | |||
Interfaces | ||||
Ethernet | 10/100 Base-T Auto MDI/MDIX | RJ45 | ||
COM1 | RS232 | DB9F | ||
300 – 115 200 b/s | ||||
COM2 | RS232/RS485 SW configurable | DB9F | ||
300 – 115 200 b/s | ||||
USB | USB 1.1 | Host A | ||
Antenna | 50 Ω | TNC female | ||
Inputs/Outputs | 1x HW alarm input 1x HW alarm output 1x Sleep input |
Power connector |
Indication LEDs | |||
LED panel | 7× tri-color status LEDs (Power, ETH, COM1, COM2, Rx, Tx, Status) |
||
Environmental | |||
IP Code (Ingress Protection) | IP40, (IP51 - see details) | ||
MTBF (Mean Time Between Failure) | > 900 000 hours (> 100 years) | ||
Hazardous lodations | Ex II 3G Ex ic IIC T4 Gc | ||
Operating temperature | −40 to +70 °C (−40 to +158 °F) | ||
Operating humidity | 5 to 95 % non-condensing | ||
Storage | −40 to +85 °C (−40 to +185 °F) / 5 to 95 % non-condensing | ||
Mechanical | |||
Casing | Rugged die-cast aluminium | ||
Dimensions | H × W × D: 50 × 150 × 118 mm (1.97 × 5.9 × 4.65 in) | ||
Weight | 1.1 kg (2.4 lbs) | ||
Mounting | DIN rail, L-bracket, Flat-bracket, 19" Rack shelf | ||
SW | |||
Operating modes | Bridge / Router | ||
Radio channel protocols | Transparent @ Bridge Base driven, Flexible @ Router see details |
||
User protocols on COM |
Modbus, IEC101, DNP3, PR2000, UNI, Comli, DF1, RP570, Profibus, … |
||
User protocols on Ethernet | Modbus TCP, IEC104, DNP3 TCP, Comli TCP,
Terminal server… |
||
Serial to IP convertors | Modbus RTU / Modbus TCP, DNP3 / DNP3 TCP | ||
Protocol on Radio channel | |||
Multi master applications | Yes | ||
Report by exception | Yes | ||
Collision Avoidance Capability | Yes | ||
Remote to Remote communication | Yes | ||
Addressed & acknowledged serial SCADA protocols |
Yes | ||
Data integrity control | CRC 32 | ||
Optimization | Payload data and Ethernet / IP / TCP / UDP header compression, Packet flow on Radio channel optimization | ||
Security | |||
Management | HTTP, HTTPS (own certificate), SSH | ||
Access accounts | 2 levels (Guest, Admin) | ||
Encryption | AES256-CCM | ||
VPN | IPsec, GRE | ||
VLAN | IEEE 802.1Q (tagging), Q-in-Q for Transparent mode | ||
Firewall | Layer 2 - MAC, Layer 3 - IP, Layer 4 - TCP/UDP |
Diagnostic and Management | |||
Radio link testing | Yes (ping with RSS, Data Quality, Homogeneity) | ||
Watched values (Can be broadcast to neighbouring units. Received info displayed in Neighbours table) | Device - Ucc, Temp, PWR, VSWR, *HW Alarm
Input. Radio channel - *RSScom, *DQcom, TXLost [%] User interfaces - ETH (Rx/Tx), COM1 (Rx/Tx), COM2 (Rx/Tx) * not broadcast |
||
Statistics | For Rx/Tx Packets on User interfaces (ETH, COM1, COM2) and for User data and Radio protocol (Repeats, Lost, ACK etc.) on Radio channel | ||
Graphs | For Watched values and Statistics | ||
History (Statistics, Neighbours, Graphs) |
20 periods (configurable, e.g. days) | ||
SNMP | SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3 SNMP Traps or SNMP Informs generation for Watched values |
||
NTP | Client, Server (synchronized from internal GPS) | ||
Monitoring | Real time/Save to file analysis of all physical interfaces (RADIO, ETH, COM1, COM2) and some internal interfaces between software modules (e.g. Terminal servers, Modbus TCP server etc.) |
Standards | |
CE | RED, RoHS, WEEE |
FCC, IC | FCC Part 90, Pending: IC RSS-119 |
Spectrum | ETSI EN 302 561 V2.1.1:2017 ETSI EN 300 113 V2.2.1:2017 |
EMC (electromagnetic compatibility) | ETSI EN 301 489-1 V2.1.1:2017 ETSI EN 301 489-5 V2.1.1:2017 IEC 1613:2009 Class 1 |
Safety | EN 60950-1:2006, A11:2009, A1:2010, A1:2010, A12:2011, A2:2013 |
SAR | EN 50385:2002 EN 50383ed.2:2011 |
Vibration & shock | EN 61373:1999 EN 60068-2-6:2008 |
Seismic qualification | IEC 980:1989 (seismic category 1a) |
Hazardous locations | EN 60079-0:2012 EN 60079-11:2012 |
IP rating | EN 60529:1993 + A1:2001 + A2:2014 |
Accesorios
RACOM es un productor primario y, por lo tanto, no incluye en la entrega todos los accesorios disponibles para sus productos. Esta lista contiene los accesorios probados que RACOM puede entregar junto con las unidades RipEX. Los componentes solo se mantienen en stock en cantidades limitadas y la fecha de entrega, por tanto, puede ser afectada cuando se subcontratan a otro proveedor. Si necesita otros accesorios, contáctenos o contacte a su proveedor.
Fuente de alimentación de CC, DIN riel
- Entrada de 90 a 264 VCA, de 127 a 370 VCC
- Salida 12 VCC
- 75 W
- De -20 °C a +70 °C
- Protecciones de sobrecarga, sobretensión, temperatura excesiva
- Montaje directo en riel DIN
- Hoja de datos, N.° de parte: PWS-AC,DC/12VDC/75W2
- Fabricada por MeanWell
- Reemplazo de PWS-AC,DC/12VDC/76W a partir de 8/2021
Fuente de alimentación de CC, cargador de batería
- Entrada de 90 a 264 VCA, de 127 a 370 VCC
- Salida 13.8 VCC
- 97 W
- De -30 °C a +70 °C
- Protecciones de sobrecarga, sobretensión, batería baja
- Cargador de batería de respaldo
- Montaje directo en riel DIN
- Hoja de datos, N.° de parte: PWS-AC,DC/13.8VDC/97W
- Fabricada por MeanWell
- Reemplazo de PWS-AC-DC_13.8VDC_152W a partir de 8/2020
Clips para riel DIN
- Accesorio estándar
- Se suministran con cada unidad RipEX, RipEX2 y RipEX2e
- N.° de parte: HOL-RipEX-DINSET
Soporte plano
- Para montaje en superficies planas
- Hoja de datos, N.° de parte: HOL-RipEX-FLAT, HOL-RipEX2-FLAT
- Fabricado por RACOM
Soporte L
- Para montaje vertical
- Para riel DIN o directamente sobre una superficie de montaje
- Hoja de datos, N.° de parte: HOL-RipEX-L, HOL-RipEX2-L
- No se puede utilizar cuando el módulo celular de expansión mPCI está instalado en RipEX2
- Fabricado por RACOM
Soporte S
- Para montaje lateral
- Para riel DIN o directamente sobre una superficie de montaje
- Hoja de datos, N.° de parte: HOL-RipEX2-S
- Fabricado por RACOM
Chasis para rack de 19″
RipEX
- 1.6U (70 mm) de altura
- Listo para ensamble con una (S-single) o dos (D-double) unidades RipEX
- Opciones de alimentación:
- 100 – 230 VCA / 24 VCC, N.os de parte: RipEX-RS-230, RipEX-RD-230
- 48 VCC / 24 VCC, N.os de parte: RipEX-RS-48, RipEX-RD-48
- Hoja de datos
- Fabricado por RACOM
RipEX2
- 2U de altura
- Opciones de alimentación
- Posible duplexor integrado
- El chasis también sirve como enfriador pasivo para la(s) unidad(es)
- RipEX2-RS
- 1x RipEX2 o RipEX2e
- 1x fuente de alimentación
- 1x duplexor integrado (opcional)
- RipEX2-RD
- 2x RipEX2 o RipEX2e
- 2x fuente de alimentación
- 2x duplexor integrado (opcional)
- Redundancia
- Se requiere un sistema de antena redundante (antena(s) independiente(s) para cada unidad) y una conexión redundante de tecnología conectada a las unidades “A” y “B”
- Información para pedidos
- Hoja de datos
- Fabricado por RACOM
Protección IP52 contra entrada de contaminantes
- Solo para RipEX2 y RipEX2e
- La protección de entrada estándar para RipEX2 y RipEX2e es IP41
- Aumento de la protección contra objetos sólidos a IP5x
- Tapas antipolvo para todos los conectores no utilizados
- 5x RJ45, 1x USB, 1x SFP, 2x TNC, 1x SMA, (no se necesita tapa para DSUB9)
- Hoja de datos, N.° de parte: SET-RipEX2-IP5x
- Aumento de la protección contra entrada de agua a IPx2
- Unidad instalada solo con conectores orientados hacia abajo
- Hoja de datos
- Para acceso de servicio y administración a la interfaz web vía conector USB
- Cada RipEX proporciona servidor DHCP incorporado (hasta 5 préstamos)
- Fácil acceso directo desde el dispositivo conectado a la administración de RipEX sin ninguna reconfiguración
- Para acceder a RipEX siempre use la IP fija 10.9.8.7
- Para evitar problemas de compatibilidad de FW es necesario pedir estos adaptadores a RACOM
Adaptador WiFi
- Solo para RipEX
- N.° de parte: OTH-USB/WIFI-W1
- Fabricado por Edimax
Adaptador WiFi 2
- Solo para RipEX2 y RipEX2e
- Hoja de datos, N.° de parte: OTH-USB/WIFI-W2
- Fabricado por Ogemray
Adaptador ETH/USB
- Para RipEX, RipEX2 y RipEX2e
- Se requiere FW 1.7.1.0 o superior
- Hoja de datos, N.° de parte: OTH-USB/ETH-U2
- Fabricado por i-tec
Adaptador USB/ETH 2
- Solo para RipEX2 y RipEX2e
- Se requiere FW 1.4.3.0 o superior
- Hoja de datos, N.° de parte: OTH-USB/ETH-XR
- Fabricado por Axagon
Todos los tipos comunes de módulos SFP son compatibles. Existen dos módulos comprobados básicos que RACOM puede ofrecer junto con las unidades RipEX2. Si necesita algo más, contáctenos o contacte a su proveedor.
Módulo SFP Fibra
- Dos fibras
- Mono-modo
- Conector LC
- 20 km
- De -45 °C a +85 °C
- Hoja de datos, N.° de parte: SFP-2F-1G-EDGE
- Fabricado por EDGE Technologies
Módulo Ethernet SFP
- 1 Gb Ethernet metálico
- IEEE 802.3
- Conector RJ45
- De -45 °C a +85 °C
- Hoja de datos, N.° de parte: SFP-RJ45-1G-EDGE
- Fabricado por EDGE Technologies
- Coaxial, conectores N(hembra)/N(hembra)
- De 100 a 512 MHz
- Hasta 750 W
- Zonas PLZ0A(B) – LPZ1
- También adecuado para zona PLZ0A, sirviendo como conductor de pararrayos
- Baja relación VSWR
- Rendimiento RF continuo después de sobretensión (sin fusible, rearme automático)
- Capacidades de mamparo flexible y montaje con abrazadera
- IP67
- Hoja de datos, N.° de parte: SURGE-COAXIAL
- Fabricado por Polyphaser
Cable de conexión coaxial
- 0,5 m (19.7 pulgadas)
- RG58
- TNC(macho)/N(macho)
- Para extensión de alimentador de antena dentro del gabinete, p. ej. entre el equipo RipEX y la protección coaxial contra sobretensiones
- N.° de parte: CAB-RG58-0.5m
- Fabricado por RACOM
Adaptador RJ45/Terminales
- Para conexión DI/DO a RipEX2
- Conversión de RJ45 a bloque de terminales de tornillo
- Conector de tornillo de sujeción de 8 patillas (14 – 30 AWG)
- Hoja de datos, N.° de parte: OTH-RJ45/SCREW-TERM
- Fabricado por Poyiccot
Cables coaxiales
RG58
- PVC
- Diámetro exterior 4.95 mm
- De -40 a +85 °C
- Atenuación 34.5 dB / 100 m / 400 MHz
- Hoja de datos, N.° de parte: CAB-RG58
- Fabricado por Draka
RG213
- PVC
- Diseñado para uso en exteriores
- Diámetro exterior 10.3 mm
- De -40 a +85 °C
- Atenuación 14.4 dB / 100 m / 400 MHz
- Hoja de datos, N.° de parte: CAB-RG213
- Fabricado por Draka
H1000
- PVC
- Diámetro exterior 10.3 mm
- Diseñado para uso en exteriores
- De -40 a +70 °C
- Atenuación 8.4 dB / 100 m / 400 MHz
- Hoja de datos, N.° de parte: CAB-H1000
- Fabricado por Belden
Conectores coaxiales
RG58
- Conector macho N
- Crimpado
- De -55 a +155 °C
- Hoja de datos, N.° de parte: CON-Nm-RG58
- Fabricado por Rosenberger
RG213
- Conector macho N
- Crimpado
- De -55 a +155 °C
- Hoja de datos, N.° de parte: CON-Nm-RG213
- Fabricado por Rosenberger
H1000
- Conector macho N
- Atornillado
- De -40 a +85 °C
- Hoja de datos, N.° de parte: CON-Nm-H1000
- Fabricado por PPC
Conector de alimentación
- Parte del kit de accesorios suministrado con cada unidad
- Conector roscado de 7 pines con abrazadera (14 a 30 AWG)
- Hoja de datos, N.° de parte: CON-RipEX-PWR
- Fabricado por Tyco
Antenas
Se recomienda adquirir las antenas localmente; sin embargo, RACOM también puede suministrarlas. Si necesita ayuda o consulta, contáctenos sin compromiso.
Antena de carga ficticia
- Para pruebas de laboratorio
- 50 ohms
- Conector TNC macho
- Hasta 1 W de potencia de salida de RF
- N.° de parte: ANT-RipEX-DUMMYLOAD
- Fabricada por RACOM
Duplexores
- De 140 a 175 MHz, de 300 a 360 MHz, de 400 a 470 MHz
- Simétricos, 6 cavidades
- Las pérdidas de aislación e inserción dependen de la frecuencia
- Potencia máxima de entrada 25 W
- Impedancia 50 ohms
- Conectores N hembra
- Las frecuencias Rx y TX deben especificarse al realizar el pedido
- Hoja de datos, N.° de parte: OTH-DUPLEXER
- Pueden utilizarse internamente en RipEX2-RS y RipEX2-HS, N.os de parte: RipEX2-HS-HW-DUP
- Fabricados por RCD
Solución de migración
Estos accesorios se recomiendan cuando se implementa la solución de migración.
Cable serie de migración
- Cable RS232 entre RipEX y estación base legada
- 2 m (80 pulg.) de longitud
- Cable cruzado (null-modem), Rx->TX, TX->RX, GND
- Contacto «Carrier On» para control de estación base legada (relé de contacto seco), manejado por envolvente CTS de RipEX
- DSUB9M – DSUB9M, «hilos abiertos» para contacto «Carrier On» para estación base heredada
- N.° de parte: OTH-MIG-CAB
- Fabricado por RACOM
Conmutador automático de antena
- Maneja automáticamente la conmutación de antena: cuando una estación base transmite, la otra se desconecta de la antena común
- Atenuación entre conectores de antena > 50 dB
- Pérdida de inserción máx. 4.5 dB en todo el rango de frecuencias
- Potencia de salida RF de segundo módem de radio conectado hasta 25 W (ciclo de trabajo del 50 %)
- Diferentes modelos para diferentes bandas de frecuencia: De 135 a 174, de 300 a 340, de 360 a 400, de 400 a 470 MHz
- Incluye 3 cables RG58 de 50 cm (20 pulg.) de longitud cada uno: 1x SMA(hembra)-TNC(macho), 2x SMA(hembra)-N(hembra)
- Montaje en panel o riel DIN
- Hoja de datos, N.° de parte: OTH-MIG-AAS
- Fabricado por RACOM
- Para 3 equipos RipEX o RipEX2 o RipEX2e y 1 equipo M!DGE
- Adecuado para demostración funcional
- Listo para una prueba completa de la aplicación
- Fuerte y robusto, plástico ABS de ultra-alto impacto
- Hermético, a prueba de polvo, aire y agua
- Dimensiones exteriores: 455 x 365 x 185 mm
- Peso aprox. 4 kg (excluido el peso de RipEx y M!DGE)
- N.° de parte: RipEX2-DEMO-CASE
- Chasis redundante hot standby (completamente monitoreado, intercambiable en marcha, redundante 1+1)
- Dos unidades RipEX estándar funcionando en el interior
- Capacidad de cambio automático cuando se detectan fallas
- Adecuado para sitios de centrales, repetidores o sitios remotos importantes donde no se permite ningún punto único de falla
- Detalles
- N.os de parte: RipEX-HS, RipEX2-HS
Kits de accesorios RipEX, RipEX2 y RipEX2e suministrados con cada unidad
- Juego DIN: Juego de dos clips para riel DIN + dos tornillos, N.° de parte: HOL-RipEX-DINSET, 1 pieza
- Conector de alimentación, N.° de parte: CON-RipEX-PWR, 1 pieza
- Placa removible con autoadhesivo para escribir sus notas
Cálculos
Calculations
Network settings
Mode | |
| |
Channel spacing [kHz] | |
There is an approximately linear relationship between the capacity of the radio channel and the occupied bandwidth. | |
Average message size | bytes |
User data size without any headers (IP, TCP, UDP, …). The length of the data transmitted has a major impact on the overall capacity of the network. Long packets have a lower overhead, which is an advantage, but for the Flexible Protocol, too long packets are a disadvantage due to the increased possibility of collisions on the radio channel. | |
Number of sites | |
Total number of stations communicating between. A higher number of stations increases the probability of collision for networks in Flexible mode. | |
Number of stations behind repeater | |
The number of stations out of the total that are behind the repeater. The BDP protocol allows a maximum of two radio hops between the base and the remote radio. | |
Average hops per path to remote | |
Average hop count to the remote sites. E.g. 9 remote stations directly connected to the center (one radio hop) and one remote station over one repeater (two radio hops) results in 1.1. The Flexible protocol has an unlimited number of radio hops between centrum and remote radio. | |
Results
The results obtained from this calculator should be considered approximate and are primarily intended to provide a rough overview of expected network performance. Actual network throughput can vary significantly depending on a number of factors. More information
One of the most important factors is the compressibility of the data being transmitted, as less compressible data can reduce transmission efficiency. The real frame reception time also plays a critical role in accessing the radio channel.
In addition, the network topology - specifically the arrangement and interconnection of individual devices - can have a significant impact on performance, as can various environmental factors such as interference from other radio signals, terrain obstacles or weather conditions.
All of these parameters can cause the actual throughput to be higher or lower than the calculator results.
For these reasons, only the following key parameters are included in the calculation. Setting the radio protocol and transmission parameters in RipEX radio routers is more complex than the parameters listed in this calculator.
Descargas
Datasheet RipEX - A4 - ver.4.3 - En español | ripex-dsA4-es.pdf | 2 708 kB | 06.03.2025 |
Product overview | ripex-product-overview.pdf | 2 118 kB | 01.08.2019 |
Datasheet RipEX - A4 - ver.4.3 - English | ripex-dsA4-en.pdf | 2 675 kB | 06.03.2025 |
Datasheet RipEX - A4 - ver.4.3 - Česky | ripex-dsA4-cz.pdf | 2 772 kB | 06.03.2025 |
Datasheet RipEX - A4 - ver.4.3 - En español | ripex-dsA4-es.pdf | 2 708 kB | 06.03.2025 |
Брошюра RipEX - A4 - ver.4.3 - По-русски | ripex-dsA4-ru.pdf | 2 779 kB | 06.03.2025 |
Datasheet RipEX - A4 - ver.4.3 - Francais | ripex-dsA4-fr.pdf | 2 825 kB | 06.03.2025 |
Datasheet RipEX - A4 - ver.4.3 - Em português | ripex-dsA4-po.pdf | 2 833 kB | 06.03.2025 |
RipEX – Radio modem & Router - DEMO handbook | ripex-case-man-en.pdf | 3 640 kB | 14.10.2021 |
User manual RipEX2, RipEX2e | ripex2-man-en.pdf | 28 294 kB | 03.03.2025 |
User manual RipEX2-HS | ripex2-hs-m-en.pdf | 12 461 kB | 03.03.2025 |
User manual RipEX | ripex-man-en.pdf | 12 044 kB | 22.07.2024 |
Base Driven protocol | ripex-base-driven-protocol-is.pdf | 1 202 kB | 28.01.2025 |
Data speed | ripex-data-speed-is.pdf | 1 796 kB | 07.01.2020 |
Flexible protocol | ripex-flexible-protocol-is.pdf | 508 kB | 07.01.2020 |
Hybrid networks | ripex-hybrid-networks-is.pdf | 1 924 kB | 07.01.2020 |
Migration solution | ripex-migration-solution-is.pdf | 458 kB | 10.04.2025 |
Power distribution - CFE, Mexico | ripex-cs-cfe-en.pdf | 2 902 kB | 25.02.2016 |
Water management - WSC, Malta | ripex-cs-wsc-en.pdf | 1 281 kB | 24.09.2015 |
WSC Malta whitepaper | wsc-psaila-wp-en.pdf | 443 kB | 24.09.2015 |
RipEX Firmware package 1.9.7.0 | ra1-RACOM-1.9.7.0.cpio | 11 873 kB | 23.07.2021 |
Firmware Release notes | ripex-fw-rn-en.pdf | 368 kB | 11.05.2022 |
MIB table | ripex-mib.zip | 26 kB | 16.09.2019 |
Zabbix ver. 6 templates | ripex-zabbix-v6.0.zip | 4 480 kB | 23.06.2022 |
Firmware | ripex2-fw-2.2.2.0.fwp | 42 364 kB | 26.02.2025 |
Firmware | ripex2-fw-2.2.2.0-patch-2.2.1.0.fwp | 4 033 kB | 26.02.2025 |
Firmware Release notes | ripex2-fw-rn-en.pdf | 633 kB | 03.03.2025 |
MIB table 2.2.2.0 | ra2-mib-2.2.2.0.zip | 26 kB | 26.02.2025 |
Zabbix ver. 6 templates 2.2.2.0 | ripex2-zabbix-6.0-2.2.2.0.zip | 5 024 kB | 03.03.2025 |
YANG data model | ripex2-yang-2.2.2.0.zip | 218 kB | 26.02.2025 |
USB adapters | |||
Adapter USB/ETH (RipEX2, M!DGE2, RAy3), Axagon | OTH-USB_ETH-XR.pdf | 110 kB | 18.08.2020 |
Adapter USB/ETH (RipEX, RipEX2, M!DGE2, RAy2, RAy3), i-tec | OTH-USB_ETH-U2.pdf | 398 kB | 16.04.2021 |
Adapter USB/Wifi (RipEX2, RAy2, RAy3), Ogemray | OTH-USB_WIFI-W2.pdf | 219 kB | 10.12.2018 |
SFP modules | |||
SFP module, 1 Gb Ethernet, RJ45, EDGE | SFP-RJ45-1G-EDGE.pdf | 291 kB | 16.01.2021 |
SFP module, 2 fibres, SM, LC, 20 km, EDGE | SFP-2F-1G-EDGE.pdf | 477 kB | 08.11.2019 |
Power supplies | |||
Power supply 90-264VAC/12VDC/75W, DIN, MeanWell | PWS-AC,DC_12VDC_75W2.pdf | 654 kB | 23.08.2021 |
Power supply with back-up 90-260VAC/13.8VDC/97W | PWS-AC,DC_13.8VDC_97W.pdf | 1 113 kB | 05.08.2020 |
Mounting | |||
19" rack chassis for RipEX | RipEX-Rx.pdf | 721 kB | 11.12.2019 |
19" rack chassis for RipEX2 | RipEX2-Rx.pdf | 2 011 kB | 03.02.2021 |
Bracket for flat surface mounting | HOL-RipEX1-2-FLAT.pdf | 971 kB | 10.12.2019 |
Bracket for side mounting | HOL-RipEX2-S.pdf | 834 kB | 06.02.2023 |
Bracket for vertical mounting | HOL-RipEX1-2-L.pdf | 1 643 kB | 03.02.2021 |
Set of connector dust covers for RipEX2 | SET-RipEX2-IP5x.pdf | 1 837 kB | 03.02.2021 |
Surge protection | |||
Surge protection coaxial, N(f)/N(f), PLZ0A(B)-LPZ1, Polyphaser | SURGE-COAXIAL.pdf | 414 kB | 12.05.2017 |
Cables & Connectors | |||
Adapter RJ45/Screw Terminal Blocks (RipEX2, M!DGE3), Poyiccot | RJ45-Terminals-adapter.pdf | 244 kB | 10.04.2024 |
Coaxial cable H1000, atten. 8.4dB/100m/400MHz, Belden | CAB-H1000.pdf | 217 kB | 14.03.2019 |
Coaxial cable RG213, atten. 13.8 dB/100m/400MHz, Draka | CAB-RG213.pdf | 49 kB | 14.03.2019 |
Coaxial cable RG58, atten. 29.7dB/100m/400MHz, Draka | CAB-RG58.pdf | 78 kB | 14.03.2019 |
Connector N male, for H1000, screwing, PPC | CON-Nm-H1000.pdf | 134 kB | 14.03.2019 |
Connector N male, for RG213, crimp, Rosenberger | CON-Nm-RG213.pdf | 65 kB | 14.03.2019 |
Connector N male, for RG58, crimp, Rosenberger | CON-Nm-RG58.pdf | 84 kB | 14.03.2019 |
Connector, RipEX, Power plug with terminals | CON-RipEX-PWR.pdf | 238 kB | 14.03.2019 |
Migration solution | |||
Automatic Antenna Switch, cables included | OTH-MIG-AAS.pdf | 198 kB | 21.07.2022 |
Duplexers | |||
Duplexer, 6 cavities, RCD | OTH-DUPLEXER.pdf | 219 kB | 13.09.2020 |
DEMO case | |||
User manual - Demo case | ripex-case-man-en.pdf | 3 640 kB | 10.04.2019 |