Die MEB92 High-Power SDR MANET Rucksack-Basisstation ist ein tragbares Breitband-Relaisgerät für Notfallkommunikation, Rettungsleitung, UAV-Datenübertragung, Außenarbeiten, maritime Einsätze und andere Feldanwendungen, die einen mobilen Netzwerkknoten mit höherer Leistung erfordern.
Auf Basis einer Software-Defined-Radio-Architektur nutzt MEB92 dezentrale Multi-Hop-MANET-Technologie, um drahtlose Kommunikation ohne festen zentralen Knoten aufzubauen. Kompatible Geräte können direkt miteinander kommunizieren, während teilnehmende Knoten dynamisches Routing und Relaisweiterleitung im Netz übernehmen.
Im Vergleich zu leistungsschwächeren Handheld- oder Rucksack-MANET-Knoten bietet diese Version 10 W × 2 Sendeleistung und eignet sich dadurch besser als tragbares Relais, temporäre Feldbasisstation oder leistungsstärkerer Knoten in einem verteilten MANET-System.
Das Gerät unterstützt Rucksack- und Stativbetrieb, Ein-Tasten-Start, Betrieb mit herausnehmbarem Akku, UAV-Luftanwendungen, Bodenstations- und Relaisbetrieb. Mehrere kompatible Knoten können innerhalb weniger Sekunden ein drahtloses Multi-Hop-Netz bilden und Sprache, Daten, Video sowie Positionsinformationen über dasselbe Breitbandnetz übertragen.

Die Hochleistungskonfiguration des MEB92 bietet 10 W × 2 Sendeleistung. Damit unterscheidet sie sich von leistungsschwächeren portablen MANET-Terminals und eignet sich besser als wichtiger Relais- oder Feldnetzwerkknoten.
Die tatsächliche Kommunikationsleistung hängt weiterhin von Betriebsfrequenz, Antennenkonfiguration, Gelände, Störungen, Aufstellungshöhe und Gesamttopologie ab. Die Sendeleistung darf daher nicht als Garantie einer festen Kommunikationsreichweite verstanden werden.
MEB92 verwendet eine dezentrale MANET-Architektur. Kompatible Geräte können kommunizieren, ohne dass der Datenverkehr über eine herkömmliche zentrale Basisstation geführt werden muss.
Jeder teilnehmende Knoten kann Teil der Routingstruktur sein, sodass das Netz sowohl direkte Kommunikation als auch Multi-Hop-Relaisweiterleitung unterstützt.
Das Netz unterstützt dynamisches Routing, wenn sich teilnehmende Knoten bewegen oder sich die Kommunikationsbedingungen ändern. Ist kein direkter Weg verfügbar, kann der Verkehr über andere kompatible Knoten im MANET-Netz weitergeleitet werden.
Diese Fähigkeit ist besonders für verteilte Feldumgebungen relevant, in denen sich Personal, Fahrzeuge, UAVs und temporäre Relaispositionen im Verlauf eines Einsatzes verändern können.
Das Gerät kann als Rucksackausrüstung getragen oder auf einem Stativ aufgestellt werden. Feldteams können den Knoten flexibel in das Einsatzgebiet transportieren und an einer geeigneten Kommunikationsposition einrichten.
Der Rucksackbetrieb ist nützlich, wenn die Relaisposition mit dem Einsatz wandern muss, während ein Stativ eine temporäre stationäre Kommunikationsposition ermöglicht.
MEB92 unterstützt den Ein-Tasten-Start für schnelle Feldeinsätze. Zusammen mit der dezentralen Vernetzung kann das Gerät schnell in Betrieb genommen werden, wenn temporäre Kommunikationsressourcen benötigt werden.
Das Gerät verwendet einen herausnehmbaren 25.2 V / 10.5 Ah Akku. Die technische Spezifikation des Herstellers nennt ungefähr 6–8 Stunden Standby-Zeit.
Die Angabe von 6–8 Stunden ist ausdrücklich als genannte Standby-Zeit zu behandeln. Sie darf nicht als garantierte kontinuierliche Volllast-Betriebszeit dargestellt werden.
MEB92 kann Sprache, Daten, Video und Positionsinformationen über dieselbe Breitband-MANET-Infrastruktur übertragen.
Diese Multiservice-Fähigkeit erlaubt Feldvideoübertragung, Austausch von Betriebsdaten, mobile Positionierung und Kommunikation zwischen verteilten Teams, statt nur als klassisches Sprachfunksystem zu dienen.
Die Vernetzung auf derselben Frequenz unterstützt bis zu 64 Knoten. Unterstützte Topologien umfassen Stern, linear, Mesh und hybride dynamische Konfigurationen.
Die Hochleistungs-Rucksack-Basisstation kann damit Teil eines größeren Systems mit portablen Terminals, Relaisknoten, Luftgeräten und bodengebundenen Kommunikationsgeräten sein.
Das Rucksackformat ermöglicht den Transport des MEB92 in Gebiete, in denen die Installation einer festen Kommunikationsstation unpraktisch ist. Nach der Ankunft kann das Gerät bei einem mobilen Team bleiben oder entsprechend den Netzwerkanforderungen als Relaisknoten positioniert werden.
Die höhere Sendeleistung eignet sich besonders für Einsätze, in denen das Rucksackgerät eine wichtigere Rolle in der Relaisstruktur übernehmen soll als ein kleines Benutzerterminal.
Durch die Stativaufstellung kann MEB92 als temporärer Feldnetzwerkpunkt arbeiten. Dies ist an Einsatzleitstellen, Außenbaustellen, Patrouillengebieten und anderen Umgebungen nützlich, in denen Kommunikationsinfrastruktur nur für die Einsatzdauer benötigt wird.
Nach der Positionierung kann das Gerät Teil des lokalen Netzes bleiben, während Handheld-, Fahrzeug- oder Luftknoten sich weiter im Einsatzgebiet bewegen.
Ein Feldnetz muss nicht verlangen, dass jeder Knoten einen direkten Kommunikationsweg zu einem zentralen Ort aufrechterhält. Zusätzliche MANET-Knoten können als Zwischenstationen zwischen getrennten Bereichen eingesetzt werden.
MEB92 kann an dieser Relaisstruktur teilnehmen und je nach Einsatz Stern-, lineare, Mesh- oder gemischte Netzwerkkonfigurationen unterstützen.
Das Ziel eines Relais besteht nicht einfach darin, die Knotenanzahl zu erhöhen. Es sollte ein reales Kommunikationsproblem lösen, etwa getrennte Einsatzbereiche, Geländehindernisse oder einen ungeeigneten direkten Funkweg.
Die Herstellerbeschreibung nennt UAV-Luftbetrieb, Bodenstation und Relaisbereitstellung als unterstützte Konfigurationen.
Kompatible Luft- und Bodenknoten können daher entsprechend der Projektarchitektur in ein größeres MANET-System integriert werden, sodass unterschiedliche mobile Kommunikationsgeräte am selben dezentralen Netz teilnehmen.
Die Standardbetriebsfrequenz beträgt 1350–1450 MHz. Frequenzen von 350 MHz bis 6 GHz können angepasst werden; optionale Frequenzsprung-Konfigurationen sind verfügbar.
Die Betriebsfrequenz sollte gemäß den Projektanforderungen und den im Einsatzland oder in der Einsatzregion geltenden Frequenzvorschriften ausgewählt werden.
MEB92 unterstützt Kanalbandbreiten von 1.25, 2.5, 5, 10 und 20 MHz. Die Bandbreite kann entsprechend dem verfügbaren Spektrum und den Netzanforderungen angepasst werden.
Unterschiedliche Kanalbandbreiten bieten Flexibilität beim Ausgleich zwischen verfügbaren Frequenzressourcen und der Datenmenge, die über das Feldnetz übertragen werden muss.
Unterstützt werden BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM und 256QAM im adaptiven Betrieb.
Adaptive Modulation ermöglicht dem Funksystem, bei veränderten Funkbedingungen unterschiedliche Übertragungsmodi einzusetzen.
Die spezifizierte Übertragungsleistung beträgt 50 Mbps bei 20 MHz Kanalbandbreite, mit einer Empfängerempfindlichkeit von -103 dBm bei 5 MHz.
Der tatsächliche Anwendungsdurchsatz kann je nach RF-Bedingungen, Netzwerktopologie, Störungen, Relais-Hops und gleichzeitigem Netzverkehr variieren. Die maximale Datenrate darf daher nicht als garantierter End-to-End-Anwendungsdurchsatz betrachtet werden.
Bei Live-Video-Einsätzen sollte die Kapazitätsplanung Videobitrate, Anzahl gleichzeitiger Streams und weiteren Netzwerkverkehr berücksichtigen, statt nur die maximale Funkübertragungsangabe heranzuziehen.
Für MESH-Kommunikation sind zwei N-Typ-Buchsen vorgesehen. Die Dual-Schnittstellenkonfiguration unterstützt die vom MANET-System verwendete Funkarchitektur.
Das Gerät bietet eine SMA-Schnittstelle für GPS, vier SMA-Schnittstellen für 5G-Antennen und eine SMA-Schnittstelle für Wi-Fi.
Diese Schnittstellen ermöglichen die Einbindung des MEB92 in eine größere Kommunikationsarchitektur, die MANET-Vernetzung mit Positionierung und weiteren Kommunikationsfunktionen verbindet.
Für kabelgebundene IP-Konnektivität stehen zwei 100 Mbps Ethernet-Schnittstellen zur Verfügung. Kompatible Netzwerkgeräte können entsprechend dem Gesamtsystemdesign angeschlossen werden.
An einem temporären Führungsstandort können diese Schnittstellen physische Konnektivität für kompatible Computer, Videogeräte oder andere IP-Geräte bereitstellen, die Zugriff auf das Feld-MANET benötigen.
Das Gerät enthält eine Audioschnittstelle und einen SIM-Kartensteckplatz. Zusätzlich ist ein eigener Schalter als Teil der funktionalen Schnittstellengruppe vorhanden.
Die Schnittstellenspezifikation sieht einen DC 24 V Stromeingang vor.
Die Statusanzeigen umfassen eine MESH-Anzeige, zwei Ethernet-Anzeigen und eine 5G-Anzeige.

MEB92 kann bei Notfallkommunikation und Rettungsleitung eingesetzt werden, wenn ein temporäres drahtloses Breitbandnetz erforderlich ist.
Rucksack- und Stativbetrieb ermöglichen den Transport von Kommunikationsknoten in das Einsatzgebiet und deren Positionierung gemäß den sich ändernden Anforderungen der Einsatzlage.
Wenn sich Frontteams bewegen und das Einsatzgebiet entwickelt, können zusätzliche MANET-Knoten eingeführt werden, ohne dass jeder Nutzer eine direkte Verbindung zu einem einzigen festen Kommunikationspunkt halten muss.
Der Hersteller nennt Notfall-Kommunikationsfahrzeuge als Zielanwendung. Die portable Basisstation kann an einem MANET mit mobilen Feldknoten und Kommunikationsgeräten für temporäre Führungsoperationen teilnehmen.
In dieser Art von Einsatz stellt ein Kommunikationsfahrzeug führungsseitige Ressourcen bereit, während Rucksackknoten und andere kompatible Geräte das Netz näher an den Feldbetrieb heran erweitern.
Bei Katastropheneinsätzen müssen Kommunikationsressourcen möglicherweise schnell über ein großes oder wechselndes Gebiet verteilt werden. MEB92 kann an einem dezentralen Multi-Hop-Netz teilnehmen und Sprache, Video, Daten und Positionierung zwischen kompatiblen Geräten übertragen.
Der portable Formfaktor ist nützlich, wenn Relaispositionen vor dem Eintreffen der Teams nicht vollständig festgelegt werden können.
Das Anwendungsbeispiel des Herstellers beschreibt MESH-Personenterminals, Relaisgeräte und eine Dispatch-Plattform zum Aufbau eines Audio- und Video-Führungsnetzes in Hochhauswohnungen, Tiefgaragen, großen Gewerbekomplexen und U-Bahn-Umgebungen.
In solchen Einsätzen kann das IP-Netz auch als Transportweg für kompatible Feuerwehr-Monitoringgeräte und Feldsensoren dienen, einschließlich Informationen zu Personalstatus, Luftversorgung und Gefahrgasüberwachung.
Portable Relaisknoten können entsprechend der tatsächlichen Kommunikationsumgebung positioniert werden, sodass sich die Netzarchitektur an physische Hindernisse und Veränderungen des Einsatzgebiets anpassen kann.
UAV-Video- und Datenübertragung gehört zu den aufgeführten Anwendungen. Kompatible UAV-Knoten und MEB92-Bodengeräte können je nach Projektanforderung an einer größeren MANET-Kommunikationsarchitektur teilnehmen.
In einer Luft-Boden-Konfiguration können Luftknoten Video und Betriebsdaten liefern, während Bodenrelais zusätzliche Wege zu anderen Feld- oder Führungsgeräten bereitstellen.
Außenliegende Energieprojekte und Vermessungsarbeiten können temporäre Kommunikation an Standorten mit begrenzter öffentlicher oder fester Infrastruktur erfordern.
Portable MANET-Geräte können ein drahtloses Transportnetz für Sprache, Video und Daten zwischen verteilten Feldstandorten bereitstellen.
Da die Geräte versetzt werden können, kann sich das Kommunikationsnetz mit dem Projekt von einem Arbeitsbereich zum nächsten bewegen.
MEB92 ist auch für private Kommunikationsnetze bei städtischen Patrouillen vorgesehen. Portable Relaisgeräte erlauben die Anpassung der Architektur an das jeweilige Einsatzgebiet.
Ein Relaisknoten kann verlegt werden, wenn sich Patrouillenrouten oder temporäre Sicherheitszonen ändern, statt an einen permanenten Installationspunkt gebunden zu bleiben.
Schiffsdatenübertragung gehört zu den Anwendungsfeldern. Das maritime Rettungsbeispiel des Herstellers beschreibt MESH-Knoten auf einem Hauptschiff, kleineren Schiffen, UAVs und Hubschraubern zum Aufbau eines Multi-Hop-Netzes.
Diese Architektur ermöglicht mehreren mobilen Plattformen, während maritimer Einsätze am selben temporären Breitband-Kommunikationssystem teilzunehmen.
Die Auswahl einer Hochleistungs-Rucksack-Basisstation sollte mit der Rolle beginnen, die der Knoten im Netz übernehmen muss, und nicht allein mit der Sendeleistung.
Ein Feldnetz, das hauptsächlich Sprache und Positionierung nutzt, kann andere Anforderungen haben als eines mit mehreren Videoströmen. Nutzeranzahl, Relaisknoten und Netzhops beeinflussen ebenfalls die Verteilung der verfügbaren Funkkapazität.
Auch die Antennenplatzierung ist ein wichtiger Designfaktor. Ein Hochleistungsfunkgerät an einer abgeschatteten Position erzielt möglicherweise nicht dasselbe praktische Ergebnis wie ein sorgfältig platzierter Knoten mit freierem Funkweg.
Ein Stativ ist sinnvoll, wenn der Knoten an einer ausgewählten Position bleiben soll, während Rucksackbetrieb mehr Flexibilität bietet, wenn der Kommunikationspunkt mit dem Einsatz wandern muss.
Die Akkuplanung sollte auch die erwartete Felddauer berücksichtigen. Die veröffentlichten 6–8 Stunden sind eine Standby-Angabe und keine garantierte Volllast-Laufzeit; längere Einsätze sollten Lade- oder Akkuwechselmöglichkeiten vorsehen.
Das Hochleistungs-MEB92 misst ohne Antennen etwa 288 × 174 × 70 mm und wiegt ohne Antennen etwa 4 kg.
Im Vergleich zum leistungsschwächeren MEB92-36 Rucksack-Relais spiegeln das größere Gehäuse, der stärkere Akku und der höhere Stromverbrauch die andere Hochleistungsrolle im Feldeinsatz wider.

Das Hochleistungs-MEB92 ist für eine andere Rolle vorgesehen als das leistungsschwächere MEB92-36 Rucksack-Relais. Beide verwenden SDR-basierte dezentrale MANET-Vernetzung und unterstützen bis zu 64 Knoten auf derselben Frequenz, unterscheiden sich aber deutlich bei RF-, Akku- und physischer Konfiguration.
| Spezifikation | MEB92-36 Rucksack-Relais | MEB92 Hochleistungs-Rucksack-Basisstation |
|---|---|---|
| Sendeleistung | 2 W × 2 | 10 W × 2 |
| Maximale Kanalbandbreite | 20 MHz | 20 MHz |
| Übertragungsleistung | 50 Mbps @ 20 MHz | 50 Mbps @ 20 MHz |
| Abmessungen | 207 × 152 × 44 mm | 288 × 174 × 70 mm |
| Gewicht | Ca. 1.7 kg | Ca. 4 kg |
| Akku | 12.6 V / 7 Ah | 25.2 V / 10.5 Ah |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 15 W | 66 W |
| Typische Rolle | Portables Rucksack-Relais | Hochleistungs-Relais / Feldbasisstation |
Das Standard-MEB92-36 eignet sich besser, wenn geringes Gerätegewicht und Portabilität wichtig sind. Das Hochleistungs-MEB92 richtet sich an Projekte, die eine höhere RF-Konfiguration benötigen und den entsprechenden Anstieg bei Größe, Akkukapazität und Stromverbrauch akzeptieren können.
Der Hauptunterschied liegt in der RF- und Hardwarekonfiguration. Das Hochleistungs-MEB92 verwendet 10 W × 2 Sendeleistung, gegenüber 2 W × 2 beim MEB92-36. Zusätzlich besitzt es ein größeres Gehäuse, einen 25.2 V / 10.5 Ah Akku mit höherer Kapazität und höheren Stromverbrauch und eignet sich dadurch besser als bedeutendes portables Relais oder temporäre Feldbasisstation.
Für das Produkt wird keine feste Reichweite angegeben. Die praktische Abdeckung hängt von Betriebsfrequenz, Antennentyp und Installation, Antennenhöhe, Gelände, Gebäuden, RF-Störungen und der Position anderer MANET-Knoten ab und sollte anhand der realen Umgebung bewertet werden.
Nein. Der Hersteller nennt ungefähr 6–8 Stunden als Standby-Zeit. Dies darf nicht als garantierter kontinuierlicher Volllastbetrieb verstanden werden, da die tatsächliche Akkulaufzeit von Sendeaktivität, Verkehrslast, aktivierten Funktionen und Betriebsbedingungen abhängt.
Ja. MEB92 bietet zwei 100 Mbps Ethernet-Schnittstellen für kompatible IP-Geräte. Computer, Videogeräte und andere Netzwerkgeräte können entsprechend IP-Konfiguration, Bandbreitenanforderungen und Architektur des Gesamtsystems integriert werden.
Die Projektplanung sollte die zulässige Betriebsfrequenz, Anzahl und Typ der MANET-Knoten, benötigte Topologie, erwarteten Sprach-, Video- und Datenverkehr, Antennenkonfiguration, Einsatzumgebung, Stromanforderungen sowie den gemeinsamen Betrieb von Handheld-, Rucksack-, Fahrzeug- oder Luftknoten bestätigen.
| Modell | MEB92 |
|---|---|
| Produkttyp | SDR MANET Hochleistungs-Rucksack-Basisstation |
| Funkarchitektur | Software-Defined Radio (SDR) |
| Standardfrequenz | 1350–1450 MHz |
| Benutzerdefinierte Frequenz | 350 MHz–6 GHz, anpassbar |
| Frequenzsprungverfahren | Optional |
| Sendeleistung | 10 W × 2 |
| Kanalbandbreite | 1.25 / 2.5 / 5 / 10 / 20 MHz, einstellbar |
| Modulation | BPSK / QPSK / 16QAM / 64QAM / 256QAM, adaptiv |
| Übertragungsleistung | 50 Mbps @ 20 MHz |
| Empfängerempfindlichkeit | -103 dBm @ 5 MHz |
| Netzwerkkapazität | Bis zu 64 Knoten bei Vernetzung auf derselben Frequenz |
| Netzwerktopologie | Stern / Linear / Mesh / Hybrid dynamisch |
| MESH-Antennenschnittstellen | 2 × N-Typ-Buchse |
| GPS-Antennenschnittstelle | 1 × SMA |
| 5G-Antennenschnittstellen | 4 × SMA |
| Wi-Fi-Antennenschnittstelle | 1 × SMA |
| Stromeingang | 1 × DC 24 V |
| Ethernet | 2 × 100 Mbps Ethernet |
| Funktionsschnittstellen | Schalter × 1 / Audio × 1 / SIM-Kartensteckplatz × 1 |
| Statusanzeigen | MESH × 1 / Ethernet × 2 / 5G × 1 |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +55°C |
| Lagertemperatur | -40°C bis +85°C |
| Betriebsfeuchtigkeit | 5%–95%, nicht kondensierend |
| Abmessungen | 288 × 174 × 70 mm, ohne Antennen |
| Gewicht | Ca. 4 kg, ohne Antennen |
| Akkukapazität | 25.2 V / 10.5 Ah |
| Betriebstemperatur des Akkus | -10°C bis +55°C |
| Angegebene Standby-Zeit | Ca. 6–8 Stunden |
| Maximaler Stromverbrauch | 110 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 66 W |