Antennenverlängerer

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PPT-Transkription des Antennen-Extenders

Hallo, mein Name ist Gary Grimes. Ich bin Vertriebsleiter für RF-Lösungen bei [Name des Unternehmens/der Organisation]. Optical Zonu Corporation (https://www.opticalzonu.com/Ich würde mir gerne ein paar Minuten Zeit nehmen, um mit Ihnen über unsere Antennenverlängerungs-Produktlinie zu sprechen. Die Antennenverlängerung (Optical Zonu Der Antennen-Extender funktioniert in Verbindung mit Standard-Mobilfunk-Repeatern oder HF-Verstärkern.

Der Repeater ist ein Produkt, das verwendet wird, um drahtlose Abdeckung in Bereiche zu bringen, die ansonsten hier im Schatten liegen. Wenn Sie sich auf dem Dach dieses Gebäudes befinden, haben Sie ein klares Signal von der nahe gelegenen Spenderstelle. Der Repeater verbindet sich mit einer Antenne auf dem Dach, die auf die Spenderstelle gerichtet ist. Diese Antenne wird über ein Koaxialkabel mit dem Repeater verbunden, verstärkt sie, teilt sie auf und leitet sie an mehrere Antennen weiter, die im Gebäude verteilt sind, um eine gleichmäßige Downlink-Abdeckung zu gewährleisten. Darüber hinaus werden die Handysignale des Benutzers kombiniert, verstärkt und an die Spenderantenne gesendet, wo sie sie an die Spenderstelle weiterleitet. Damit ein solches Produkt richtig funktioniert, muss es so gefiltert werden, dass es nur die interessierenden Bänder durchlässt und Sie keine fremden Signale verstärken oder eine Störung an einer anderen Site verursachen. Der Repeater muss auch eine ausgewogene Abdeckung bieten – das heißt, die Reichweite des Downlink-Signals muss der Uplink-Reichweite entsprechen. Das Produkt muss FCC-zugelassen sein.

Hier ist ein Beispiel für ein Verbraucherprodukt der Spitzenklasse von Wilson. Der hier gezeigte WilsonPro ist Teil eines Bausatzes, der den Repeater selbst und zusammen mit den unten abgebildeten Empfangsantennen enthält – die kleinen runden, die in der Decke montiert sind und mit den hinten gezeigten Koaxialkabeln mit dem Repeater verbunden sind . Die kegelförmige Antenne auf der linken Seite ist die Spenderantenne, die auf dem Dach montiert wird und auf die Spenderstelle zeigt.

In einigen Fällen ist die Entfernung zwischen der Spenderantenne und dem Ort, an dem der Repeater installiert werden muss, zu lang, um eine Koaxialverbindung zu verwenden. Das können vielleicht 150 bis 200 Fuß sein. Der Repeater muss so nah wie möglich am Abdeckungsbereich sein, um die maximale Empfindlichkeit und die beste Downlink-Leistung zu erhalten, aber wenn der Standort der Spenderantenne auf dem Dach zu weit entfernt ist, funktioniert das Koaxialkabel einfach nicht. Es wird das Signal zu sehr verschlechtern.

Hier kommt der Antennen-Extender ins Spiel. Er ist ein Ersatz für diese Kabelführung, die diese Entfernungsbegrenzung nicht hat. Wir sprechen von einer HF-über-Glasfaser-Verbindung zwischen der Spenderantenne und dem Repeater, die bis zu tausend Fuß und mehr betragen kann. Dies ist eine gefilterte Verbindung, die nur die interessierenden Frequenzbänder durchlässt. In diesem Fall werden nur die kommerziellen Bänder durchgelassen.

Das System besteht aus zwei Einheiten: der Antenneneinheit, die außen oder innen montiert und mit der Donorantenne verbunden wird, und der Geräteeinheit, die an den Repeater angeschlossen wird. Beide Einheiten werden mit Gleichstrom betrieben und können lokal oder extern mit Strom versorgt werden. Die hier abgebildete Antenneneinheit wird über ein Hybridkabel extern mit Strom versorgt, da der Standort auf dem Dach möglicherweise weit von einer Stromquelle entfernt ist. Die hier gezeigten Standardbänder sind die 700- und 850-MHz-Bänder (Mobilfunk), PCS, AWS und WCS. Es sind keine Einstellungen erforderlich. Wir bieten eine Version an, die den 2500-MHz-TDD-Dienst von T-Mobile unterstützt. Außerdem sind Versionen für die BOS-Bänder (700 und 800 MHz) sowie eine Version für die fünf gängigen europäischen Bänder verfügbar. Bei direkter Verbindung mit dem Wilson-Repeater erfüllt das gesamte System alle FCC-Bestimmungen. Die maximale Uplink-Ausgangsleistung des Geräts beträgt +17 dBm. Im Allgemeinen sollte die Antenneneinheit so nah wie möglich an der Donorantenne platziert werden, um zusätzliche Verluste durch die Koaxialkabelverbindung zu vermeiden. Daher wird die Antenneneinheit üblicherweise im Freien installiert, weshalb auch die Anschlüsse für den Außenbereich geeignet sein müssen. Hier sind einige Beispiele für Hybridkabel abgebildet. Optical Zonu Wie Sie sehen, handelt es sich um ein Hybridkabel mit zwei Fasern und zwei 20-AWG-Leitern für die Gleichstromversorgung. Links ist ein Breakout-Kabel zu sehen, das die Glasfaser- und die Gleichstromleitung trennt. Der optische Stecker ist ein Dual-LC/APC-Stecker, der durch eine Senko-Schutzkappe geschützt ist. Es handelt sich um einen Senko-IP68-Stecker, der durch Aufdrehen die Verbindung abdichtet. Der Hiroshe-Gleichstromstecker ist ebenfalls IP68-zertifiziert.

Also, hier ist der Antennen-Extender, über den wir gerade gesprochen haben. Sie sehen die beiden Einheiten hier. Die Antenneneinheit ist etwas schwerer, da sie die gesamte Filterung enthält. Hier ist die Geräteeinheit, die mit dem BDA oder dem HF-Booster verbunden ist. Das verbindet sich also mit dem Repeater, und dieser verbindet sich hier mit der Spenderantenne von diesem N-Anschluss. Sie können sehen, dass sie für den Außenbereich geeignet sind. Die Geräteeinheit wird die meiste Zeit in Innenräumen montiert, jedoch sind alle Anschlüsse und das Gehäuse alle NEMA 4X. Wir haben hier einen doppelten LC/APC-Anschluss, der sich in dieser Kappe befindet. Wenn es sich also um einen Innenbereich handelt, können Sie einen Standard-LC/APC verwenden. Sie können an der grünen Farbe erkennen, dass es sich um einen winkelpolierten Stecker handelt. Der DC-Anschluss ist hier der vierpolige Hiroshe-Stecker. Es ist ein IP68-bewerteter Stecker, der einrastet und sich dreht. Sie möchten Ihre Uplink-Ausgangsleistung maximieren, was bedeutet, dass sich die Antenneneinheit so nah wie möglich an der Spenderantenne befinden soll. Daher wird die Antenneneinheit meistens im Freien am Mast mit der Antenne montiert, und es kann durchaus sein, dass dort draußen kein Gleichstrom vorhanden ist. Wir bieten ein Hybridkabel an, das für den Außenbereich geeignet ist und über zwei Fasern und zwei Leiter verfügt und eine einzige Kabelverbindung bietet, mit der Sie bei Bedarf über 12 Meter weit gehen können. Die Antenneneinheit kann einen Abfall von bis zu XNUMX Volt unterstützen.

Um Ihnen eine Vorstellung zu geben, dies ist ein Außenkabel, das wir verwenden. Dies ist kein Hybridkabel. Hier ist der Senko-Stiefel. Wenn wir hier diese Kappe abnehmen (zunächst muss man den Sicherungsring zurückziehen) und diese dann aufdrehen, sieht man den Stecker im Inneren. Es ist zum Schutz der sehr empfindlichen Anschlüsse mit einer Kappe versehen. Sie ziehen die Kappen ab und drehen diese dann am Gerät ab. Sie können sehen, dass hier auf dem Anschluss ein paar Linien sind und hier auf dem Anschluss auf dem Gerät selbst eine Linie, die Ihnen eine Ausrichtung gibt. Sie schieben das hinein, ziehen den Stiefel zurück und schieben den Stecker hinein, bis er richtig sitzt. Drücken Sie den Sicherungsring nach oben und er ist abgedichtet. Dieser ist 50 Meter lang, aber Sie können über tausend Fuß gehen.

In Standardumgebungen können Sie hier einen doppelten LC/APC-Innenstecker verwenden. Für die Ausführung für die öffentliche Sicherheit muss die Inneneinheit ebenfalls über einen abgedichteten Stecker verfügen, da beide Einheiten gemäß den NFPA-Vorschriften der Schutzart NEMA 4X entsprechen müssen. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Video „Antennenverlängerung“.)

Dies sind die grundlegenden Merkmale des/der Optical Zonu Antennenverlängerung. Es gibt eine weitere Version für verteilte Abdeckung. In manchen Fällen muss ein einzelnes Funksignal an mehrere Standorte gesendet werden. Hierfür können mehrere Wilson- oder andere Repeater an ein passives DAS in verschiedenen Gebäuden angeschlossen sein. Diese verteilte Version ist dafür vorgesehen. Die Antenneneinheit ist hier mit dieser passiven optischen Komponente verbunden. Für den Downlink dient diese Einheit als 1:8-Lichtwellenleiter-Splitter, um das Signal an bis zu acht Standorte zu verteilen. Hier sind vier Verbindungen dargestellt, es könnten aber bis zu acht sein. Im Rückpfad ist jede der Geräteeinheiten auf der rechten Seite auf eine andere CWDM-Wellenlänge abgestimmt. Die optischen Uplink-Signale werden von einem CWDM-Multiplexer kombiniert. Dadurch wird sichergestellt, dass sich die optischen Signale nicht gegenseitig stören und die Leistung beeinträchtigen. Das kombinierte optische Signal, das zur Antenneneinheit zurückkommt, stammt von mehreren Geräteeinheiten. Das Uplink-Signal wird daher abgeschwächt, um eine Übersteuerung des Fotodiodenempfängers in der Antenneneinheit zu vermeiden.

VHF und UHF sind kanalisierte Dienste mit 12.5-Kilohertz-Kanälen, die durch fünf Megahertz getrennt sind und alle verschachtelt sind. Dies macht es problematisch, einen Duplex-Port zu erstellen, sodass Sie eine Einheit mit separaten Transit-Empfangsantennen benötigen, wenn Sie etwas Universelles wollen. Das ist etwas, was wir im Moment nicht haben, aber das 700- und 800-MHz-Public Safety ist unkompliziert, da es gut definierte Sende- und Empfangsbänder hat. Die einzige andere Sache, die erforderlich ist, ist sicherzustellen, dass die Einheiten NFPA-konform sind – das sind die Codes der National Fire Protection Association, was bedeutet, dass beide Einheiten NEMA4X sein müssen. Es muss auch eine einfache Fernüberwachung vorhanden sein, um eine Verbindung zu einem Meldepult herzustellen. Die Einheiten müssen außerdem FCC- und UL-zugelassen sein. Wir haben eine grundlegende europäische Version, die von den fünf hier oben gezeigten Bändern erweitert wird, um auch das neue Band 78 einzuschließen, das die C-Band-Auktion ist, die gerade in Europa abgeschlossen wurde. Dies ist ein TDD-Dienst wie die T-Mobile-Dienste, ist aber leicht unterzubringen. Dies erfordert, dass der Laser und die Fotodiode in den Standardeinheiten mit drei Gigahertz durch unsere vier Gigahertz-Einheiten ersetzt werden, um das Band 78 abzudecken. Wir arbeiten auch an einer Tetra-Version, um die FDD-Tetra-Variante zu unterstützen, die in Europa und anderswo für die öffentliche Sicherheit verwendet wird .

Das ist also die grundlegende Übersicht über unseren Antennen-Extender. Wenn Sie weitere Fragen haben, mehr Details benötigen oder ein bestimmtes Projekt haben, bei dessen Gestaltung Sie Hilfe benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, und wir helfen Ihnen gerne weiter.

Vielen Dank. https://www.opticalzonu.com/

Die HF-Spezifikationen für den 3-GHz-Uplink und -Downlink sind in der Tabelle aufgeführt. Ein störungsfreier Dynamikbereich (SFDR) von 109–110 dB/Hz²/³ ist typisch. eFiberSat bietet optional auch Uplinks und Downlinks bis zu 6 GHz. Einige Satellitenkommunikationsmodems stellen Referenztakte über separate HF-Anschlüsse bereit, die von eFiberSat übertragen werden können. Bei Satellitenkommunikationsmodems, die ein moduliertes Uplink-/Downlink-Signal und einen Referenztakt multiplexen, demultiplext die eFiberSat-Inneneinheit das modulierte Signal vom Referenztakt und überträgt es separat über Glasfaser an die Außeneinheit. Dadurch werden Intermodulationsverzerrungen zwischen dem HF-Signal und dem Referenztakt vermieden. Zudem kann der Referenztakt, wenn er vom HF-Signal getrennt ist, mit einer höheren HF-Leistung übertragen werden, um ein geringes Phasenrauschen zu gewährleisten. Referenztakte können Frequenzen von 10 MHz bis 200 MHz aufweisen, und die Inneneinheit kann zwei separate Eingangsreferenztakte empfangen und verteilen.

Wie bereits erwähnt, ist eFiberSat in Bezug auf die Kombination von Uplink- und Downlink-Signaltransport hochgradig konfigurierbar. Für den Fall, dass das Satcom-Modem einen Referenztakt an einem separaten Anschluss ausgibt, transportiert eFiberSat diesen auf einer separaten Wellenlänge zum Außengerät, wo er an eine beliebige Kombination von LNBs (Low Noise Block Down Converter) und/oder BUCs (Block Up Converter) verteilt wird ). In dem Fall, in dem das Satcom-Modem ein moduliertes HF-Signal und einen Referenztakt multiplext, demultiplext oder trennt die Inneneinheit die beiden, sendet den Referenztakt auf einer separaten Wellenlänge an das Außengerät (an der Antenne) und verteilt es an eine beliebige Kombination von LNBs und/oder BUCs. Die Außeneinheit kann auch einen Referenztakt mit niedrigem Phasenrauschen auf einem separaten HF-Anschluss ausgeben.

eFiberSat unterstützt Anwendungen wie VSAT, TVRO, Schiffsfunkübertragung, Öl-/Gasplattformen, Bergwerke/Tunnel usw. Der Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -20 °C und +60 °C, optional ist eine obere Betriebstemperatur von +75 °C möglich. Die Außeneinheit kann optional eine +12-V-Gleichstrom-Vorspannung für die LNBs/BUCs bereitstellen. Ebenso kann die Außeneinheit optional eine Steuerspannung von +13 V oder +18 V für die LNBs bereitstellen, mit und ohne 22-kHz-Ton. Das eFiberSat-Subsystem kann außerdem folgende Komponenten umfassen: Optical ZonuDie patentierte Mikro-OTDR-Technologie von [Unternehmen/Firma] kann in Verbindung mit Gigabit-Ethernet-Datenübertragung Unterbrechungen oder Fehler in der Faser isolieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eFiberSat eine Komplettlösung für die Antennenfernsteuerung von Entfernungen ab 100 Metern bis hin zu mehreren zehn Kilometern ist. eFiberSat eignet sich für Umgebungen, in denen elektromagnetische Strahlung von den Übertragungsmedien (z. B. Kupfer) nicht toleriert werden darf. eFiberSat ermöglicht die Übertragung von Uplinks und/oder Downlinks mit bis zu 6 GHz und hoher Signalqualität (SFDR). Referenztakte von 10 MHz bis 200 MHz werden auf separaten Wellenlängen übertragen, um geringes Phasenrauschen und minimale Intermodulationsverzerrungen zu gewährleisten. Die eFiberSat-Außeneinheit ist in einem robusten IP67-Gehäuse untergebracht. Die LNB-Vorspannung ist an allen Anschlüssen der Außeneinheit an der Antenne verfügbar. Alle Geräte können über SNMP (v2 oder v3), eine Web-Benutzeroberfläche und/oder andere Methoden überwacht werden. Optical ZonuDie grafische Benutzeroberfläche (GUI) von J-Control. Weitere Informationen finden Sie unter [Link einfügen]. https://www.opticalzonu.com. Danke.

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