Freeport McMoRan Henderson Mine Funkverteilung über Glasfaser

Optical Zonu bietet verschiedene faseroptische Verzögerungsleitungen an. Die integrierte, feste Verzögerungsleitung ist eine eigenständige Flanschmontageeinheit, die Verzögerungen von HF-Signalen bis zu 110 µs realisieren kann. Die Verzögerung ist proportional zur Faserlänge innerhalb der Verzögerungsspule. Das zu verzögernde HF-Frequenzband ist anpassbar und basiert auf … Optical Zonu Glasfasertransportmodule im Frequenzbereich von 10 kHz bis 50 GHz.

Jede Konfiguration des Festverzögerungsmoduls ist für einen hohen störungsfreien Dynamikbereich (SFDR) ausgelegt. Der Faser-Sender im Verzögerungsmodul basiert auf einer leistungsstarken, linear isolierten und gekühlten DFB-Laserdiode. Die Faser-Empfänger im Verzögerungsmodul verfügen über hochleistungsfähige InGaAs-Fotodioden. Die Standard-HF-Schnittstelle ist ein 50-Ohm-SMA-Stecker; für höchste HF-Frequenzen können jedoch K- oder V-Stecker erforderlich sein.

LEDs auf der Vorderseite des Moduls zeigen den Status der Laserdiode und der Fotodiode an. Alarme und Überwachungsfunktionen für offene Kollektoren sind über den DB9-Anschluss verfügbar. Optional kann die I²C-Kommunikation aktiviert werden, um die Verzögerungsleitung zu integrieren. Optical ZonuDas Managed RFoF-Managementsystem von [Name des Unternehmens] wird über das Modul gesteuert. Die Stromversorgung erfolgt über +12 VDC.

Überblick:

  • Freeport McMoRan nutzt ein digitales Mobilfunknetz (DMR), um die Kommunikation innerhalb der Henderson-Mine und bis in die entlegensten Gebiete zu gewährleisten. Leckstromkabel (LCX) ermöglichen die Funkübertragung über kurze Distanzen in der Nähe der Kommunikationszentrale. Glasfaserkabel mit geringen Verlusten erweitern die Reichweite von LCX auf weiter entfernte Punkte innerhalb der Mine.

Challenges:

    • Herausforderung 1 – Viele SFP/SFP+ Wettbewerber in China senken die Preise drastisch.
    • Herausforderung 2 – Große Originalgerätehersteller (OEMs) sind nicht offen für neue Funktionen aus einer einzigen Quelle.
    • Herausforderung 3 – Den „Visionär“ in der Organisation finden, der das Potenzial des Micro-OTDR erkennt.
    • Herausforderung 4 – Die grundlegenden Kostenvorteile des Micro-OTDR klar aufzeigen.
    • Herausforderung 5 – Ausbau der Lieferantenbasis, die in der Lage ist, die Technologie herzustellen, die zur Unterstützung des erwarteten Wachstums der Micro-OTDR-Anwendungen benötigt wird. 

OZC-Lösung:

Das Optical Zonu Für die Erfüllung der Programmanforderungen wurden J3U-Chassis und -Steckmodule ausgewählt und eingesetzt. 16-fach-HF-Splitter und 8-fach-HF-Combiner wurden verwendet, um das Funksignal der Kopfstelle auf acht HF-über-Glasfaser-Verbindungen aufzuteilen. Zwei Glasfaser-Transceiver (Sender + Empfänger) an der Kopfstelle transportieren redundanten bidirektionalen Funkverkehr über zwei redundante Glasfasern. Ein J3U-HF-Redundanzschalter wählt den passenden Glasfaserpfad anhand der empfangenen Signalstärke aus.

Ebenso werden an entfernten Standorten zwei Glasfaser-Transceiver mit den redundanten Glasfasern verbunden. Auch hier wird ein HF-Erkennungsschalter verwendet, um zwischen den beiden Glasfaserpfaden auszuwählen.

Eine optionale Ethernet-über-Glasfaser-Datenverbindung kann zur Anbindung der Kopfstelle an entfernte Standorte genutzt werden. Die Ethernet-Datenverbindung enthält ein patentiertes Mikro-OTDR. Bei Ausfall des Ethernet-Signals schaltet die Datenverbindung auf ein gepulstes OTDR um, das die geschätzten Glasfaserfehlerentfernungen über die Benutzeroberfläche meldet.

Zur Fernüberwachung des JS14 Managed Ethernet-Switches in den verschiedenen Chassis werden Status und Steuerung über SNMP v2/v3 via SSH-Befehlszeilenschnittstelle (CLI), tabellarische Web-Oberfläche und die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Managed RFoF bereitgestellt. Die Management-Schnittstelle unterstützt zudem die RESTful API.

Optical Zonu Produkte verwendet:

  • 19-Zoll-3HE-J3U-Chassis (Kopfstellen- und Remote-Standorte)
  • J3U RFoF Transceiver-Steckmodule (WDM multiplexiert bidirektionalen HF-Verkehr auf eine einzelne Faser)
  • J3U-HF-Schalter-Steckmodule mit automatischer Erkennung
  • JS14 Managed Ethernet Switch Plug-in (mit integriertem Webagenten)
  • Doppelte redundante 100-W-Wechselstrom-Netzteil-Steckmodule

Ergebnisse / Resultate

  • Kommunikation mit bis zu 20 km entfernten Standorten erreicht
  • HF-Signalqualität erhalten
  • Der Funkverkehr wird bei Fehlererkennung erfolgreich über redundante Glasfaser umgeleitet.
  • Alle entfernten Standorte wurden erfolgreich über Ethernet überwacht und gesteuert.

Haben Sie eine ähnliche Herausforderung?

 

Überblick:

  • Freeport McMoRan nutzt ein digitales Mobilfunknetz (DMR), um die Kommunikation innerhalb der Henderson-Mine und bis in die entlegensten Gebiete zu gewährleisten. Leckstromkabel (LCX) ermöglichen die Funkübertragung über kurze Distanzen in der Nähe der Kommunikationszentrale. Glasfaserkabel mit geringen Verlusten erweitern die Reichweite von LCX auf weiter entfernte Punkte innerhalb der Mine.

Challenges:

    • Herausforderung 1 – Viele SFP/SFP+ Wettbewerber in China senken die Preise drastisch.
    • Herausforderung 2 – Große Originalgerätehersteller (OEMs) sind nicht offen für neue Funktionen aus einer einzigen Quelle.
    • Herausforderung 3 – Den „Visionär“ in der Organisation finden, der das Potenzial des Micro-OTDR erkennt.
    • Herausforderung 4 – Die grundlegenden Kostenvorteile des Micro-OTDR klar aufzeigen.
    • Herausforderung 5 – Ausbau der Lieferantenbasis, die in der Lage ist, die Technologie herzustellen, die zur Unterstützung des erwarteten Wachstums der Micro-OTDR-Anwendungen benötigt wird. 

OZC-Lösung:

Das Optical Zonu Für die Erfüllung der Programmanforderungen wurden J3U-Chassis und -Steckmodule ausgewählt und eingesetzt. 16-fach-HF-Splitter und 8-fach-HF-Combiner wurden verwendet, um das Funksignal der Kopfstelle auf acht HF-über-Glasfaser-Verbindungen aufzuteilen. Zwei Glasfaser-Transceiver (Sender + Empfänger) an der Kopfstelle transportieren redundanten bidirektionalen Funkverkehr über zwei redundante Glasfasern. Ein J3U-HF-Redundanzschalter wählt den passenden Glasfaserpfad anhand der empfangenen Signalstärke aus.

Ebenso werden an entfernten Standorten zwei Glasfaser-Transceiver mit den redundanten Glasfasern verbunden. Auch hier wird ein HF-Erkennungsschalter verwendet, um zwischen den beiden Glasfaserpfaden auszuwählen.

Eine optionale Ethernet-über-Glasfaser-Datenverbindung kann zur Anbindung der Kopfstelle an entfernte Standorte genutzt werden. Die Ethernet-Datenverbindung enthält ein patentiertes Mikro-OTDR. Bei Ausfall des Ethernet-Signals schaltet die Datenverbindung auf ein gepulstes OTDR um, das die geschätzten Glasfaserfehlerentfernungen über die Benutzeroberfläche meldet.

Zur Fernüberwachung des JS14 Managed Ethernet-Switches in den verschiedenen Chassis werden Status und Steuerung über SNMP v2/v3 via SSH-Befehlszeilenschnittstelle (CLI), tabellarische Web-Oberfläche und die grafische Benutzeroberfläche (GUI) von Managed RFoF bereitgestellt. Die Management-Schnittstelle unterstützt zudem die RESTful API.

Optical Zonu Produkte verwendet:

  • 19-Zoll-3HE-J3U-Chassis (Kopfstellen- und Remote-Standorte)
  • J3U RFoF Transceiver-Steckmodule (WDM multiplexiert bidirektionalen HF-Verkehr auf eine einzelne Faser)
  • J3U-HF-Schalter-Steckmodule mit automatischer Erkennung
  • JS14 Managed Ethernet Switch Plug-in (mit integriertem Webagenten)
  • Doppelte redundante 100-W-Wechselstrom-Netzteil-Steckmodule

Ergebnisse / Resultate

  • Kommunikation mit bis zu 20 km entfernten Standorten erreicht
  • HF-Signalqualität erhalten
  • Der Funkverkehr wird bei Fehlererkennung erfolgreich über redundante Glasfaser umgeleitet.
  • Alle entfernten Standorte wurden erfolgreich über Ethernet überwacht und gesteuert.

Haben Sie eine ähnliche Herausforderung?

 
Nach oben scrollen