Paramètre | Spécification |
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Hauteur | 8 à 30 m (26 à 60 pi) |
Diamètre | 300–600 mm (conique) |
Matériel | Carénages composites en acier galvanisé à chaud + aluminium |
Éclairage | Luminaires LED (3 000–12 000 lm, 3 000 K–5 000 K CCT) |
Capacité de l'antenne | 3 à 6 antennes sectorielles + 2 petites cellules |
Indice de résistance au vent | 160 km/h (100 mph) |
Protection contre la corrosion | Revêtement ISO 12944 C4/C5 |
Fondation | béton armé 2m×2m×3m |
Linceuls esthétiques :
Revêtement en poudre texturé (couleurs RAL : 8004/7016)
Placages en fausse écorce ou en pierre en option
Antennes dissimulées :
Radômes intégrés dans la couronne ou le boîtier de la lampe
RRU cachés dans des armoires de base (classés IP55)
Composant | Fonction |
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Modules LED | Efficacité de 100 à 150 lm/W (conforme à la norme IES LM-80) |
Optique | Distribution asymétrique (EN 13201 Éclairage routier) |
Contrôle intelligent | Gradation + détection de mouvement (DALI/Zigbee 3.0) |
Hybride solaire | Panneaux photovoltaïques 400 W + batteries LiFePO₄ en option |
Conduit unifié :
Acheminement interne des câbles (alimentation/fibre/contrôle)
Compartiments séparés (isolation EMI)
Sections modulaires :
Assemblages boulon-bride (tolérance d'alignement ±0,5°)
Conception de base :
Trappe d'accès pour les services publics
Collier d'aménagement paysager de 30 cm (terre/couverture végétale)
[ Radômes d'antenne ] │ ▲ │ 5G mmWave ▼ │ [ Réseau de LED ]──────[ Contrôle d'éclairage ]───[ Conduit d'alimentation/signal ] │ (DALI/Zigbee) │ │ │ └────[ Structure de poteau ]──────[ Armoire RRU ]────┘ ▼ (IP55) [ Fondation ]
Planification du site :
Scans LiDAR pour l'uniformité de l'éclairage + simulation de couverture RF
Fondation:
Coulée de béton avec conduits encastrés (électricité/fibre)
Assemblée:
Empiler les sections coniques → Installer les modules d'éclairage/d'antenne
Mise en service :
Test photométrique (lux/m²)
Réglage de l'antenne VSWR (<1,5)
Fonctionnalité | Avantage technique |
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Centre IoT | Capteurs de qualité/température de l'air (LoRaWAN) |
Wi-Fi public | 802.11ax double bande (4×4 MU-MIMO) |
Communications d'urgence | Lumière bleue SOS + interphone |
Liaison de données | Fibre/micro-ondes via des conduits internes |
Structurel : EN 40-7 / TIA-222-H
Éclairage : EN 13032 / DIALux EVO Classe B
CEM : FCC Partie 15 / EN 55032
Sécurité : IEC 60598 / IP66
Composant | Gamme de prix |
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Structure monopôle | 12 000 $ à 22 000 $ |
Système d'éclairage | 3 000 $ à 6 000 $ |
Intégration d'antenne | 8 000 $ à 15 000 $ |
Installation | 5 000 $ à 10 000 $ |
Total des dépenses d'investissement | 28 000 $ à 53 000 $ |
Économies d'exploitation | 30 % par rapport aux installations séparées |
Spécifications :
Monopoles de 10 m avec hauban en Ficus microcarpa
LED 8 000 lm (3 000 K) + Ericsson AIR 6419
Résultats:
Uniformité de 23 lux (Ui = 0,7) sur les voies
Couverture 5G à 97 % (3,5 GHz, rayon de 200 m)
40 % d'économies d'énergie grâce à la gradation de mouvement
Contrôle de l'éblouissement :
Optique IES Type III (coupure verticale max. 25°)
Gestion des champs électromagnétiques :
Antennes > 4 m
au-dessus du sol (conformité ICNIRP)
Entretien:
Temps d'arrêt < 30 minutes (modules LED remplaçables à chaud)
Préparation 6G :
Fentes de guide d'ondes THz dans la section couronne
Éclairage adaptatif :
Suivi des piétons guidé par LiDAR
Technologie verte :
Revêtements photocatalytiques (réduction des NOx)
Dans les quartiers intelligents de Barcelone, les monopoles paysagers ont réduit l'encombrement des rues de 62 %, remplaçant 7 structures isolées par kilomètre. Leur double fonctionnalité a accéléré l'obtention des permis de construire de 300 %.
– Directeur des infrastructures urbaines
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