Distribución de radio por fibra óptica en la mina McMoRan Henderson de Freeport McMoRan

Optical Zonu ofrece varias líneas de retardo de fibra óptica. La línea de retardo fijo integrado es un conjunto de montaje de brida independiente que puede implementar retardos de señales de RF de hasta 110 μs. Los retardos son proporcionales a la longitud de la fibra dentro del carrete de retardo. La banda de frecuencia de RF que se va a retardar es personalizable y se basa en Optical Zonu Módulos de transporte de fibra en el rango de 10 kHz a 50 GHz.

Cada configuración del módulo de retardo fijo está diseñada para un alto rango dinámico libre de espurios (SFDR). El transmisor de fibra del módulo de retardo está diseñado en torno a un diodo láser DFB lineal, aislado y refrigerado de alta potencia. Los receptores de fibra del módulo de retardo incorporan fotodiodos InGaAs de alto rendimiento. La interfaz de RF estándar es SMA de 50 ohmios; sin embargo, podrían requerirse conectores K o V para las frecuencias de RF más altas.

Los LED del panel frontal del módulo indican el estado del diodo láser y el fotodiodo. El conector DB9 dispone de alarmas y monitores de colector abierto. Se puede habilitar la comunicación I²C opcional para integrar la línea de retardo en... Optical ZonuSistema de gestión RFoF administrado. El módulo se alimenta a +12 VCC.

Resumen:

  • Freeport McMoRan utiliza una red de radio móvil digital (DMR) para distribuir la comunicación en toda la mina Henderson, incluso en las zonas más remotas. Los cables coaxiales con fugas (LCX) permiten la transmisión de radio a corta distancia cerca de la central de comunicaciones. El cable de fibra óptica de baja pérdida extiende el alcance de los LCX a puntos más distantes de la mina.

Desafíos:

    • Reto 1: Muchos competidores de SFP/SFP+ en China están "desplomando" los precios.
    • Reto 2: Los grandes proveedores de equipos originales (OEM) no están abiertos a nuevas funcionalidades provenientes de un único proveedor.
    • Reto 3: Encontrar al “visionario” dentro de la organización que vea el potencial del Micro-OTDR.
    • Reto 4: Demostrar claramente las ventajas fundamentales en cuanto a costes del Micro-OTDR.
    • Reto 5: Ampliar la base de proveedores capaces de fabricar la tecnología necesaria para respaldar el crecimiento previsto de las aplicaciones de Micro-OTDR. 

Solución OZC:

El Optical Zonu Se seleccionaron y desplegaron chasis y módulos enchufables J3U para cumplir con los requisitos del programa. Se utilizaron divisores de RF de 16 vías y combinadores de RF de 8 vías para dividir la señal de radio de la cabecera en 8 enlaces de RF a través de fibra óptica. Dos transceptores de fibra (transmisor + receptor) en la cabecera se utilizan para transportar tráfico de radio bidireccional redundante a través de dos fibras redundantes. Un conmutador de redundancia de RF J3U selecciona entre las dos rutas de fibra en función de la intensidad de la señal recibida.

Asimismo, en ubicaciones remotas, dos transceptores de fibra se conectan a las fibras redundantes. De nuevo, se utiliza un conmutador de detección de RF para seleccionar entre las dos rutas de fibra.

Se puede utilizar un enlace de datos Ethernet sobre fibra opcional para conectar la central con ubicaciones remotas. El enlace de datos Ethernet contiene un micro-OTDR patentado. Si se pierde la señal Ethernet, el enlace de datos cambia a un OTDR pulsado que informa sobre las distancias estimadas de fallo de la fibra a través de la interfaz de usuario remota.

Para la monitorización remota, el conmutador Ethernet gestionado JS14, integrado en los distintos chasis, proporciona información de estado y control mediante SNMP v2/v3 a través de una interfaz de línea de comandos (CLI) SSH, una interfaz web tabular y la interfaz gráfica de usuario (GUI) Managed RFoF. La interfaz de gestión también admite la API RESTful.

Optical Zonu Productos usados:

  • Chasis J3U de 19” y 3U (para cabecera y ubicaciones remotas)
  • Módulos enchufables transceptores J3U RFoF (multiplexación WDM de tráfico RF bidireccional en una sola fibra)
  • Módulos enchufables de interruptor RF con detección automática J3U
  • Plugin de conmutación Ethernet gestionada JS14 (con agente web integrado)
  • Módulos enchufables de fuente de alimentación de CA redundante dual de 100 W

Resultados / Desenlaces

  • Se logró la comunicación con ubicaciones a 20 km de distancia.
  • Se mantiene la fidelidad de la señal de RF
  • El tráfico de radio se redirige correctamente a través de fibra redundante cuando se detectan fallos.
  • Todas las ubicaciones remotas se supervisaron y controlaron correctamente a través de Ethernet.

¿Tiene un desafío similar?

 

Resumen:

  • Freeport McMoRan utiliza una red de radio móvil digital (DMR) para distribuir la comunicación en toda la mina Henderson, incluso en las zonas más remotas. Los cables coaxiales con fugas (LCX) permiten la transmisión de radio a corta distancia cerca de la central de comunicaciones. El cable de fibra óptica de baja pérdida extiende el alcance de los LCX a puntos más distantes de la mina.

Desafíos:

    • Reto 1: Muchos competidores de SFP/SFP+ en China están "desplomando" los precios.
    • Reto 2: Los grandes proveedores de equipos originales (OEM) no están abiertos a nuevas funcionalidades provenientes de un único proveedor.
    • Reto 3: Encontrar al “visionario” dentro de la organización que vea el potencial del Micro-OTDR.
    • Reto 4: Demostrar claramente las ventajas fundamentales en cuanto a costes del Micro-OTDR.
    • Reto 5: Ampliar la base de proveedores capaces de fabricar la tecnología necesaria para respaldar el crecimiento previsto de las aplicaciones de Micro-OTDR. 

Solución OZC:

El Optical Zonu Se seleccionaron y desplegaron chasis y módulos enchufables J3U para cumplir con los requisitos del programa. Se utilizaron divisores de RF de 16 vías y combinadores de RF de 8 vías para dividir la señal de radio de la cabecera en 8 enlaces de RF a través de fibra óptica. Dos transceptores de fibra (transmisor + receptor) en la cabecera se utilizan para transportar tráfico de radio bidireccional redundante a través de dos fibras redundantes. Un conmutador de redundancia de RF J3U selecciona entre las dos rutas de fibra en función de la intensidad de la señal recibida.

Asimismo, en ubicaciones remotas, dos transceptores de fibra se conectan a las fibras redundantes. De nuevo, se utiliza un conmutador de detección de RF para seleccionar entre las dos rutas de fibra.

Se puede utilizar un enlace de datos Ethernet sobre fibra opcional para conectar la central con ubicaciones remotas. El enlace de datos Ethernet contiene un micro-OTDR patentado. Si se pierde la señal Ethernet, el enlace de datos cambia a un OTDR pulsado que informa sobre las distancias estimadas de fallo de la fibra a través de la interfaz de usuario remota.

Para la monitorización remota, el conmutador Ethernet gestionado JS14, integrado en los distintos chasis, proporciona información de estado y control mediante SNMP v2/v3 a través de una interfaz de línea de comandos (CLI) SSH, una interfaz web tabular y la interfaz gráfica de usuario (GUI) Managed RFoF. La interfaz de gestión también admite la API RESTful.

Optical Zonu Productos usados:

  • Chasis J3U de 19” y 3U (para cabecera y ubicaciones remotas)
  • Módulos enchufables transceptores J3U RFoF (multiplexación WDM de tráfico RF bidireccional en una sola fibra)
  • Módulos enchufables de interruptor RF con detección automática J3U
  • Plugin de conmutación Ethernet gestionada JS14 (con agente web integrado)
  • Módulos enchufables de fuente de alimentación de CA redundante dual de 100 W

Resultados / Desenlaces

  • Se logró la comunicación con ubicaciones a 20 km de distancia.
  • Se mantiene la fidelidad de la señal de RF
  • El tráfico de radio se redirige correctamente a través de fibra redundante cuando se detectan fallos.
  • Todas las ubicaciones remotas se supervisaron y controlaron correctamente a través de Ethernet.

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