Quelle: https://open5g.cs.hs-rm.de/de

Privates 5G · Forschung & Lehre

# Ein mobiles Labor für privates 5G.

5G on Wheels verbindet reale Funkhardware, ein Open-Source-Kernnetz und eine integrierte Observability-Umgebung zu einer Forschungsplattform an der Hochschule RheinMain.

Das Ziel: ein mobiles Labor auf einem Wagen. Heute steht die Antenne auf einem Stativ; die Small Cell ist mit einem stationären Campus-Kernnetz verbunden.

[Plattform erkunden →](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/platform#model)[Anwendungen entdecken](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/use-cases)

Hardware · Anschlüsse · Wagen

Heute: Ein Lautsprecherstativ trägt die Antenne über einen Metalladapter. Die SC-418 steht daneben. Diese Ansicht bildet den fotografierten Aufbau nach; die Maße von Halterung und Stativ sind angenähert.

Der vorhandene Adapter besteht aus einer Montageplatte und gelochten Winkelprofilen. Laut mechanischer Zeichnung ist die Antenne 600 mm hoch und hat einen Durchmesser von 89 mm.

Der SFP-Steckplatz unten links wird mit einem RJ45-Transceiver für N2-Signalisierung und N3-Nutzdaten verwendet. Der Kupfer-Ethernet-Port unten rechts dient dem Management. Die Zuordnung entspricht der Projektverkabelung.

Geplanter nächster Schritt: ein fahrbarer Aufbau mit Teleskop-Kurbelmast, senkrecht am Mast montierter Small Cell und geführten Kabelreserven. Das ist ein räumliches Konzept, kein fertiger Aufbau oder mechanischer Belastungsnachweis.

N2 / N3: SFP → RJ45

Management: Kupfer-Ethernet

Vom Aufbau zum mobilen Labor

## Heute im Betrieb. Mit Raum für mehr.

Die mobile Plattform wächst aus der Thesis-Implementierung. Netzaufbau und mechanisches Konzept haben unterschiedliche Entwicklungsstände.

Im Betrieb

### Aktueller Aufbau

SC-418, Stativantenne, Open5GS-Kernnetz im Campus und instrumentierte Testgeräte. Direktes Ethernet und ein separater Routerpfad wurden erprobt.

Konzept

### Das Ziel: ein Wagen

Eine gemeinsame Rollbasis, verstellbarer Kurbelmast, senkrechte Small-Cell-Halterung und geordnete Strom- und Datenverkabelung.

Nächste Schritte

### Nächste Validierung

Den Wagen mit verstellbarem Mast realisieren und den Aufbau an mehreren vorbereiteten Standorten erproben. Wiederholbare Versuche vergleichen Backhaul und Anwendungsverhalten.

Forschung, Lehre, Anwendungen

## Mehr als ein verbundenes Smartphone.

Eine Frage stellen und ihre Antwort entlang des Netzes beobachten.

01

### 5G im Praktikum verstehen

Registrierung, Authentifizierung und PDU-Sitzungsaufbau an echten Geräten und Kernnetzereignissen nachvollziehen.

02

### Vergleichbare Versuche durchführen

Einen Ende-zu-Ende-Pfad messen und sein Verhalten mit Endgerät, Backhaul und Lastprofil in Beziehung setzen.

03

### Campussensorik anbinden

Die Campuswetterstation überträgt Sensordaten über den RUT976 und das private 5G-Netz an die bestehende Anwendung.

[Anwendungen entdecken →](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/use-cases)[Campuswetterstation öffnen ↗](https://wetterstation.cs.hs-rm.de/)

Monitoring

## Den Netzzustand sehen.

[Live-Zeitverläufe ansehen →](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/live)

Aktuelle Netzbeobachtungen sind über /api/monitoring verfügbar. Diese Markdown-Seite enthält keine Live-Messwerte. Zeitstempel, Einheiten und fehlende Werte sind in der öffentlichen Monitoring-API dokumentiert.

[Monitoring-Snapshot (JSON)](https://open5g.cs.hs-rm.de/api/monitoring)[Öffentliche Monitoring-API](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/api-docs)

Architektur

## Vom Endgerät zum Campusdienst.

Der Funkstandort ist transportabel. Signalisierung und Nutzdaten erreichen den stationären Core über eine Campus-Backhaul-Verbindung.

1.  01
    
    ### Endgerät
    
    Smartphone, Modem oder 5G-Router
    
2.  02
    
    ### SC-418
    
    5G-Funk und gNB
    
3.  03
    
    ### Backhaul
    
    Campus-Ethernet oder Router
    
4.  04
    
    ### Open5GS
    
    AMF, SMF und UPF
    
5.  05
    
    ### Dienst
    
    Campus-Anwendung
    

[Netzpfade verstehen →](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/platform)

## Was würdest du mit einem privaten 5G-Netz untersuchen?

Neue Geräte anbinden, unterschiedliche Backhaulpfade erproben oder eine Campusanwendung entwickeln. Die Plattform ist ein Ausgangspunkt für das nächste Projekt.

[Forschungsmöglichkeiten entdecken →](https://open5g.cs.hs-rm.de/de/research)
