GPS über Glasfaserlösungen
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GPS-über-Glasfaser-Lösungen PPT – Transkription
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 möchte Ihnen ein paar Minuten Zeit nehmen, um Ihnen einen kurzen Überblick über unsere GPS Over Fiber-Lösungen zu geben (OZC GPS über Glasfaser) Das Hauptprodukt in unserem Portfolio ist unser GPS Fiber Transport, das einzige derartige Produkt, das von allen US-Mobilfunkanbietern zugelassen ist (GPS-Fasertransport). Das GPS-Signal wird als Zeitreferenz für die Netzwerksynchronisierung verwendet. Dies kann entweder eine direkte Verbindung zu den Funkgeräten oder BBUs der Basisstation oder eine Verbindung zu einem Grandmaster-Timing-Server am Netzwerk-Hub sein, der dann das PTP-Sync-Signal generiert, das über die Backhaul-Verbindung an alle Funkgeräte der Basisstation gesendet wird. Der Glasfasertransport ist ein Koaxialkabelersatz zwischen der GPS-Antenne und den BBUs oder e-NodeBs. Für die US-amerikanischen Mobilfunkanbieter ist es üblich, dass Sie für jede Verbindung über 250 Fuß die Glasfaserverbindung verwenden müssen. Entfernung ist also ein Problem. Die andere wichtige Anwendung ist die Verteilung. Wenn Sie viele BBUs an einem C-RAN-Hub oder viele Basisstationsverbindungen an einem Basisstationshotel oder einem neutralen Host-DAS-Standort haben, wird Koaxialkabel unpraktisch. Die Glasfasertransportlösung bietet eine einfache Möglichkeit, das GPS über dünne Glasfaserkabel unter Verwendung von Komponenten mit niedrigem Profil zu verteilen.
Dies ist das Produkt – Sie sehen den Glasfasersender oder die Antenneneinheit, die mit der GPS-Antenne verbunden ist.
Es ist mit einem oder zwei HF-Anschlüssen erhältlich. Das Gerät kann im Innen- oder Außenbereich montiert werden. Die Basiseinheit, die im Rack montierte Einheit, die Sie unten sehen, hat die SMA-HF-Anschlüsse auf der Rückseite. Diese Montageösen können in beide Richtungen montiert werden, sodass das Chassis in beiden Richtungen in einem Rack installiert werden kann. Es ist wahlweise mit 8 oder 16 HF-Ausgängen erhältlich. Hier ist eine typische Installation. Dies ist eine einfache Punkt-zu-Punkt-Bereitstellung bei beispielsweise einem DAS für ein Hotel, und es gibt mehrere Sektoren und eine Reihe von Diensten. Hier ist die aktive Antenne, der Blitzableiter und unsere Antenneneinheit. Wir zeigen Remote-Stromversorgung mit -48 Volt, sodass die Batterie von der Basisstation mit Strom versorgt wird. Es kann auch lokal mit Wechselstrom betrieben werden, wenn dies nicht praktikabel ist. Hier ist die Basiseinheit, die dann unten mit den BBUs oder den e-NodeBs verbunden wird. Wir zeigen in diesem Fall acht Ausgänge, aber es könnten auch acht oder sechzehn sein. Für ein verteiltes GPS kann das Produkt den zusätzlichen Verlust eines optischen Splitters bewältigen. Sie könnten die Glasfaser von der Antenneneinheit in einen optischen 1:2-, 1:4- oder 1:8-Split führen, um zu mehreren Empfängern zu gelangen, die dann am C-RAN-Hub verteilt werden. In diesem Fall handelt es sich um eine Version mit zwei angeschlossenen Antennen. Ein WDM legt intern beide Kanäle auf eine einzige Faser und diese werden an alle angezeigten Basiseinheiten verteilt. Die abgebildeten Basiseinheiten verfügen über eine automatische Redundanzfunktion. Es gibt einen internen HF-Schalter, der einen Pfad als primären auswählt.
Wenn ein Alarmzustand vorliegt, wird automatisch auf die Sicherung umgeschaltet. Die Basiseinheit ist nach NEBS Level 3 zertifiziert, so dass die Installation in zentralen Bürostandorten zulässig ist.
Dies ist ein Beispiel für eine C-RAN-Hub-Bereitstellung. Im Bild unten rechts sehen Sie, dass vier der Empfänger in den Racks installiert wurden. die Ericsson BBU's sind in diesem Bild noch nicht verbaut. Sie gehen über und unter die gezeigten Basiseinheiten, wobei nur dünne HF-Jumper von diesen SMA ausgehen
Ports zu jeder der BBUs. Auf dem Foto oben sehen Sie den 1×8 optischen Split und links sehen Sie die Antennen auf dem Dach. Dies hat im Vergleich zu anderen Lösungen den großen Vorteil, dass es sehr kompakt und kostengünstiger ist als jede andere Lösung auf dem Markt. Es ist das einzige, das von allen Spediteuren genehmigt wurde. Die Bereitstellung ist ganz einfach – es ist keine Software erforderlich. Seine einfachen Alarme verbinden sich mit dem bestehenden Netzwerkmanagementsystem der Basisstation und mit dem lokalen DAS-Netzwerkmanagementsystem wie C-Squared. Es hat eine einfache Integration, ohne dass ein separates SNMP oder eine andere Software eingerichtet werden muss.
Die nächste gezeigte Lösung wurde von den Netzbetreibern angefordert, um GPS direkt für die Funkgeräte am Rand des Netzwerks bereitzustellen. Insbesondere für 5g müssen sich die kleinen Zellen am Rand des Netzwerks befinden, in der Nähe der Benutzer, um den tatsächlichen Durchsatz zu erzielen, den Sie erwarten. Dabei können die Small Cell Radios jedoch sehr weit vom Hub entfernt sein, was bedeutet, dass das PTP-Timing-Signal, das über den Backhaul kommt, vielleicht 10 oder 12 Switches, Router und Repeater durchlaufen muss, bevor es beim Kunden ankommt. Jedes Mal, wenn es einen dieser Sprünge durchläuft, werden Fehler in das Synchronisationssignal eingeführt.
Eine Möglichkeit, dies zu korrigieren, wäre die Bereitstellung eines Edge-Grand-Master-Timing-Servers am Standort des Kunden, aber dies ist nicht immer möglich. Diese hier gezeigte Architektur wäre eine Alternative. Wenn Sie kleine Zellen in einer Einrichtung verteilt haben, befinden sich viele von ihnen weit entfernt von einem Fenster oder dem Dach, wo das GPS-Signal verfügbar wäre. Unsere verteilte Glasfaser-GPS-Lösung hier kümmert sich darum – Sie können sehen, dass es sich um eine sehr einfache Implementierung handelt. Das hier gezeigte wäre, wenn die kleine Zelle wie ein Nokia MBO wäre, das einen Glasfaser-Backhaul hat. In diesem Fall verbinden wir uns mit einer einzelnen GPS-Antenne auf dem Dach. Wir kommen zu einem optischen Splitter, der sich zusammen mit dem Router für den Backhaul befindet. Wir nehmen eine der ungenutzten Fasern, die zu jedem Standort gehen, und leiten diese in unsere kompakte Basiseinheit. Dies ist eine 3 x 5-Zoll-Box, die das Signal zurück zu einem einzelnen GPS-Port umwandelt. Das verbindet sich mit dem Hilfs-GPS-Port auf der kleinen Zelle. Diese werden lokal mit einem Netzteil mit Strom versorgt. Die Alternative dazu wird hier gezeigt, wo Sie eine kleine Zelle vom MBI-Typ sagen müssen, die einen Twisted-Pair-Backhaul hat. In diesem Fall haben wir die gleiche Architektur wie zuvor, aber wir führen eine Faser neben dem cat6, die in unsere kompakte Basiseinheit eingesteckt wird. Es bietet einen Durchgang für die Daten, aber wir zapfen das PoE+-Signal an, um unser Gerät mit Strom zu versorgen. Es zieht sehr wenig Strom und hat daher keinen Einfluss auf die kleine Zelle selbst. Das Ergebnis ist sehr kostengünstig, da Sie nicht mehr Kabel ziehen als normalerweise.
Dieselben Komponenten können in einer einfachen Punkt-zu-Punkt-Verbindung verwendet werden, wenn Sie wieder am Hub sind und die Glasfaserverbindung für das GPS zum Grand Master Timing Server selbst herstellen müssen. Sie sehen, dass diese Komponenten sehr einfach zu installieren sind. Die Antenneneinheit in dieser Version verfügt über einen Hybridanschluss mit Strom und Glasfaser auf demselben Anschluss, sodass nur eine einzige Verbindung benötigt wird. Das Hybridkabel wird mit der Basiseinheit verbunden und dann wird ein einzelner Strominjektor, der eine PoE++-Stromart ist, an der Basiseinheit eingespeist. Da ist die Einzelverbindung zum Großmeister also wieder einmal eine sehr einfache Installation die sehr unauffällig ist. (Weitere Informationen finden Sie unter GPS-Fasertransportlösungen.
Der letzte Punkt, den ich erwähnen möchte, ist das, was wir unseren SkyShot-GPS-Tester nennen. Dieses Kit ist äußerst nützlich für
für die Inbetriebnahme und Überprüfung, ob Sie ein GPS-Signal haben. Dies bestätigt, dass Sie unabhängig von den kleinen Zellen oder BBUs, die möglicherweise noch nicht verbunden sind, eine Verriegelung haben. Es ist ein kleines Handgerät mit Batteriebetrieb und einem Ein-/Ausschalter. Es wird mit einem Adapter zum Aufladen geliefert. Sie schließen einfach einen kurzen HF-Jumper, der mit dem Kit geliefert wird, an einen der GPS-HF-Ausgangsports an unserem Transportgerät an. Wenn Sie eine GPS-Sperre haben, zeigt der GPS-Empfängerchip im Inneren dies mit einer blinkenden grünen LED hier am Gerät selbst an. Für weitere Details können Sie Ihren Laptop an den Micro-USB-Anschluss anschließen und mit der App auf diesem USB-Stick erhalten Sie eine detaillierte Anzeige aller Satelliten, die sich in der Konstellation befinden, die Sie aufnehmen.
Sie sehen diese Balken, die farbcodiert sind. Die blauen sind diejenigen, die tatsächlich Teil der Synchronisierung sind. Sie erhalten auch eine Anzeige des Trägerrauschens für jedes Signal. Schließlich können Sie diese Sitzung aufzeichnen und als Teil Ihres Inbetriebnahmedokuments speichern und später mit allem vergleichen. Für ein Kit, das etwa tausend Dollar kostet, erhalten Sie alle Informationen, die Sie benötigen, ohne dass Sie dafür ein zehntausend Dollar teures Stück Hardware benötigen, was dies zu einem äußerst nützlichen Werkzeug macht. (Weitere Informationen finden Sie unter Optical Zonu SkyShot.)
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Zu all diesen Produkten sind weitere Einzelheiten verfügbar, also kontaktieren Sie mich bitte oder wenden Sie sich an das Unternehmen. Wir helfen Ihnen gerne bei allen Fragen, die Sie haben.
Vielen Dank.
Generell stehen wir Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite, sowohl bei der Gestaltung als auch bei Erklärungen. Wir arbeiten individuell mit Ihnen zusammen, um unsere Produkte benutzerfreundlich und optimal für Ihre spezifische Anwendung zu gestalten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Hier ist das Video.
Hallo, hier ist Britt von Optical ZonuHeute geben wir einen kurzen Überblick über das J3U und die N+1-Redundanzoption. Das redundante System, das wir heute anhand dieses Chassis demonstrieren, verfügt über eine 2+1-Redundanzarchitektur. Es gibt also zwei Signalquellen: zwei Glasfasersender (Nummer 1 und Nummer 2) und einen zusätzlichen Glasfasersender als Reserve. Ebenso gibt es zwei Empfänger (Empfänger 1 und Empfänger 2) sowie einen zusätzlichen Empfänger als Reserve. Um die Funktionsweise anhand eines Beispiels zu verdeutlichen, trenne ich Sender 1 oder simuliere einen Ausfall. Die LEDs zeigen nun an, dass dieser Sender umgangen wird und der Datenverkehr über die Optik des zusätzlichen Senders geleitet wird. Sobald ich Sender 1 wieder aktiviere, verschwinden diese Fehler, und der zusätzliche Empfänger leitet den Datenverkehr nicht mehr weiter. Oder es kann beispielsweise sein, dass Empfänger zwei deaktiviert ist, sodass Alarme darauf hinweisen, dass Empfänger zwei deaktiviert ist und der Datenverkehr nun über den Reserveempfänger geleitet wird. Wenn ich Empfänger Nummer zwei wieder aktiviere, ist der Fehler behoben und der Reserveempfänger wird wieder in den Standby-Modus versetzt.
Vielen Dank fürs Ansehen unseres Videos. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.OpticalZonu.com €XNUMX

