5G ist vielversprechend, doch 4G LTE deckt bereits 95 % des industriellen Bedarfs im Jahr 2025 ab. Hier sind die objektiven Unterschiede, die Ihnen helfen sollen, die richtige Technologie entsprechend Ihren tatsächlichen Nutzungsanforderungen auszuwählen.
| Kriterium | 4G LTEEziwan – ab heute erhältlich | 5G NREziwan-Roadmap 2025–2027 |
|---|---|---|
| Typische Download-Geschwindigkeit | 10–150 Mbit/s | 1–20 Gbit/s |
| Typische Latenz | 20–50 ms | < 5 ms (URLLC) |
| Anschlussdichte | ~100.000 Geräte/km² | 1 Million Geräte/km² |
| Abgedeckte IIoT-Anwendungsfälle | 95 % der aktuellen industriellen Anwendungsfälle | Alle, einschließlich AGV, Cobots und AR |
| Abdeckung in Frankreich (2025) | Sehr groß – einschließlich ländlicher Gebiete | Großstädte und Industriegebiete |
| Privater Einsatz im Werk | Komplex – erfordert die Zustimmung des Betreibers | Lokales 3,5-GHz-Frequenzband – volle Autonomie |
| Kosten für Endgeräte | Gering — ausgereifte LTE-Cat.4-Module | Nach wie vor hoch – 5G-SA-Module im Rückgang |
| Einführungszeitraum | 1 bis 5 Tage (Gateway betriebsbereit) | 3 bis 18 Monate (RAN-Infrastruktur erforderlich) |
Unsere Empfehlung: Für 80 % der Industrieprojekte im Jahr 2025 ist 4G LTE die kostengünstigste Lösung, die sich am schnellsten implementieren lässt und am besten an die Anforderungen an die geografische Abdeckung in Frankreich angepasst ist. Ziehen Sie 5G nur dann in Betracht, wenn Sie nachweislichen Bedarf an deterministischer Latenz (FTS, Cobots) oder sehr hoher Datenrate (4K+-Bildverarbeitung) haben.
Diese fünf Anwendungsfälle erfordern eine Netzwerkleistung, die das öffentliche 4G-Netz nicht deterministisch gewährleisten kann. Sie sind die eigentlichen Triebkräfte des industriellen 5G.
Automatisch geführte Fahrzeuge (AGV) und autonome mobile Roboter (AMR) benötigen eine zuverlässige drahtlose Verbindung mit geringer Latenz und einer hohen Dichte an gleichzeitigen Verbindungen. Die Latenz von 4G (20–50 ms) kann zu unvorhergesehenen Reaktionen führen; 5G URLLC (< 5 ms) gewährleistet reibungslose Fahrwege und sichere Mensch-Maschine-Interaktionen.
Die Steuerung von Cobots (kollaborativen Robotern) über ein drahtloses Netzwerk erfordert eine deterministische Latenz und höchste Zuverlässigkeit. Im privaten 5G-Netz gewährleistet der URLLC-Slice diese Eigenschaften. Im öffentlichen 4G-Netz machen Jitter und Überlastung des gemeinsam genutzten Netzes diese Anwendung riskant – eine kabelgebundene Verbindung oder WLAN 6 ist in diesem Fall vorzuziehen.
AR-Brillen (HoloLens, Magic Leap) zur Unterstützung von Wartungstechnikern übertragen hochauflösende Videostreams und empfangen 3D-Daten in Echtzeit. Die erforderliche Mindestübertragungsrate (> 100 Mbit/s im Upload) und die geforderte Latenz (< 20 ms, um Bewegungsübelkeit zu vermeiden) übersteigen die Kapazitäten von 4G in einer überlasteten industriellen Umgebung.
Die Qualitätskontrolle mittels hochauflösender Bildverarbeitung (4K, 8K) in der Produktionslinie kann die gleichzeitige Übertragung mehrerer Videostreams an Edge-Server erfordern. Privates 5G mit lokalem Edge-Computing ermöglicht die Verarbeitung dieser Streams ohne Netzwerklatenz – dort, wo 4G an seine Bandbreitengrenzen stoßen würde.
Das Auslösen eines Sicherheitsventils, das Anhalten einer Produktionslinie oder die Ansteuerung einer Bremse über eine drahtlose Verbindung in einer Umgebung mit funktionaler Sicherheit (SIL 2/3) erfordert eine Latenz und Zuverlässigkeit, die über die von 4G hinausgehen. 5G URLLC ebnet den Weg für diese kabellosen, steuerungskritischen Anwendungen.
Bevor Sie in eine 5G-Infrastruktur investieren, sollten Sie prüfen, ob Ihre tatsächlichen Anforderungen nicht bereits durch 4G LTE abgedeckt sind. Hier sind die Anwendungsfälle, in denen 4G ein hervorragendes Verhältnis zwischen Leistung, Kosten und Verfügbarkeit bietet.
Das aktuelle Eziwan-Gateway (4G LTE Cat.12) unterstützt all diese Anwendungsfälle und hat sich an Tausenden von Standorten in Frankreich als äußerst zuverlässig erwiesen.
Ein privater 5G-Campus ermöglicht es einem Industrieunternehmen, auf seinem Firmengelände ein eigenes 5G-Netz einzurichten, unabhängig von öffentlichen Netzbetreibern. Hier sind die wichtigsten Komponenten und die Kostengrößenordnungen.
Die RAN-Geräte (gNodeB) sind die 5G-Antennen, die Ihr Werk abdecken. In Innenräumen deckt jeder gNodeB je nach Umgebung etwa 500 bis 2.000 m² ab. Die wichtigsten Hersteller sind Nokia (AirScale), Ericsson (AIR), HPE (Aruba) sowie – für kostengünstigere Lösungen – Celona, Athonet und Mavenir.
Das 5G-Kernnetz (5G Core) verwaltet die Authentifizierung, das Routing, die Abrechnung und das Netzwerk-Slicing. Im NSA-Modus wird der bestehende LTE-Netzkern des Betreibers weiterverwendet. Im SA-Modus muss ein dedizierter 5G-Netzkern vor Ort bereitgestellt oder bei einem Betreiber gehostet werden.
In Frankreich wird das Frequenzband von 3,4 bis 3,8 GHz von der ARCEP für lokale industrielle 5G-Netze zugewiesen. Eine lokale Lizenz kann für ein abgegrenztes geografisches Gebiet erworben werden, wobei die Kosten deutlich unter denen der nationalen Lizenzen der Netzbetreiber liegen. Das CBRS (3,5 GHz) ist das Modell, das derzeit in Europa eingeführt wird.
Ein Projekt zum Aufbau eines privaten industriellen 5G-Netzes ist eine erhebliche Investition mit langen Einführungszeiträumen. Diese Zahlen dienen lediglich als Anhaltspunkt für eine erste Einschätzung – die tatsächlichen Kosten hängen stark von der Größe des Standorts und der gewählten Architektur ab.
Unsere Gateways sind so konzipiert, dass sie von 4G LTE auf 5G SA umgestellt werden können, ohne dass die bereits installierte Infrastruktur ausgetauscht werden muss. Hier sind die geplanten Schritte.
Die aktuelle Produktreihe der Eziwan-Gateways verfügt über 4G-LTE-Cat.12-Module, die Download-Geschwindigkeiten von bis zu 600 Mbit/s bieten. Dual-SIM-Unterstützung für mehrere Netzbetreiber mit automatischer Umschaltung innerhalb von 30 Sekunden. Sofortiger Einsatz im gesamten französischen Staatsgebiet.
Eziwan integriert schrittweise 5G-NSA-Module (Non-Standalone) in seine Premium-Produktreihe. Diese Module sind weiterhin abwärtskompatibel mit 4G und lassen sich mit den 5G-NSA-Netzen der französischen Netzbetreiber verbinden, die in den wichtigsten Industriegebieten bereits verfügbar sind.
Die Roadmap von Eziwan umfasst die Unterstützung von 5G SA (Standalone) und privaten 5G-Netzen (Campus-Netzwerke). In Zusammenarbeit mit Netzbetreibern und RAN-Ausrüstern wird Eziwan eine schlüsselfertige Lösung für Industrieunternehmen anbieten, die ihr eigenes privates 5G-Netz mit lokalem Edge-Computing aufbauen möchten.
Technische Lösungen für Infrastrukturverantwortliche, IT-Leiter in der Industrie und Automatisierungsintegratoren.
Ganz gleich, ob Sie ein konkretes privates 5G-Projekt planen oder prüfen möchten, ob 4G LTE für Ihre Anforderungen ausreicht – unser Team hilft Ihnen dabei, die richtige Technologie zum richtigen Zeitpunkt auszuwählen. Keine Verkaufsmaschen – sondern eine ehrliche Analyse Ihrer Bedürfnisse.