Extensor de antena

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Transcripción PPT del extensor de antena

Hola, me llamo Gary Grimes. Soy el director de ventas de RF Solutions para Optical Zonu Corporation (https://www.opticalzonu.com/Me gustaría dedicarle unos minutos para hablarle sobre nuestra línea de extensores de antena. El extensor de antena (Optical Zonu El extensor de antena funciona en conjunto con repetidores inalámbricos celulares estándar o amplificadores de RF.

El repetidor es un producto que se utiliza para brindar cobertura inalámbrica a las áreas que, de otro modo, estarían en la sombra que se muestra aquí. Si está en el techo de este edificio, tiene una señal clara proveniente del sitio donante cercano. El repetidor se conecta a una antena en el techo que apunta al sitio donante. Esta antena está conectada al repetidor a través de un cable coaxial, lo amplifica, lo divide y lo enruta a varias antenas que se distribuyen por el edificio para garantizar que tenga una cobertura de enlace descendente uniforme. Además, las señales del teléfono celular del usuario se combinan, amplifican y envían a la antena donante, donde las envía al sitio donante. Para que un producto de este tipo funcione correctamente, debe estar filtrado para que solo pase las bandas de interés y no amplifique ninguna señal extraña ni cause interferencias en ningún otro sitio. El repetidor también debe proporcionar una cobertura equilibrada; es decir, el rango de cobertura para la señal de enlace descendente debe ser igual al rango de enlace ascendente. El producto debe estar aprobado por la FCC.

Este es un ejemplo de un producto de consumo de alto nivel de Wilson. El WilsonPro que se muestra aquí es parte de un kit que incluye el repetidor en sí y junto con las antenas de cobertura que se muestran en la parte inferior, las pequeñas y redondas que se montan en el techo y se conectan al repetidor con los cables coaxiales que se muestran en la parte posterior. . La antena en forma de cono de la izquierda es la antena donante que se monta en el techo y apunta hacia el sitio donante.

En algunos casos, la distancia entre la antena donante y la ubicación donde se debe instalar el repetidor será demasiado larga para usar una conexión coaxial. Esto podría ser tal vez de 150 a 200 pies. El repetidor debe estar lo más cerca posible del área de cobertura para obtener la máxima sensibilidad y la mejor potencia de enlace descendente, pero si la ubicación de la antena donante en la azotea está demasiado lejos, entonces el cable coaxial simplemente no funcionará. Degradará demasiado la señal.

Ahí es donde entra en juego el extensor de antena. Es un reemplazo para este tramo de cable que no tiene esa limitación de distancia. Estamos hablando de una conexión de RF sobre fibra entre la antena donante y el repetidor que puede tener hasta mil pies y más. Esta es una conexión filtrada que solo pasa las bandas de frecuencia de interés. En este caso, solo se pasan las bandas comerciales.

Está compuesto por dos unidades. Está la Unidad de Antena que se monta en el exterior o en el interior, pero se conecta a la antena donante. Está la Unidad de Equipo que se conecta al repetidor. Estas son unidades alimentadas por CC que pueden ser alimentadas local o remotamente. La unidad de antena, como se muestra aquí, se alimenta remotamente a través de un cable híbrido, ya que la ubicación en el tejado puede estar lejos de una fuente de energía. Las bandas estándar que se muestran aquí son las bandas celular de 700, 850, PCS, AWS y WCS. No es necesario realizar ajustes. Tenemos una versión que admite el servicio TDD de 2500 megahercios de T-Mobile. Tenemos versiones de seguridad pública en las bandas de 700 y 800 MHz y también tenemos una versión para las cinco bandas comunes europeas. Cuando lo conectamos directamente al repetidor Wilson, todo el kit cumple con todas las regulaciones de la FCC. La salida máxima de enlace ascendente de la unidad es de +17 dbm. Generalmente, conviene colocar la antena lo más cerca posible de la antena donante para evitar pérdidas adicionales en la conexión del cable coaxial. Esto significa que la antena generalmente estará en exteriores, por lo que sus conexiones también deben ser aptas para exteriores. Aquí se muestran un par de ejemplos del cable híbrido que... Optical Zonu Proporciona. Se puede ver que el cable es híbrido, es decir, tiene dos fibras y dos conductores de calibre 20 para la alimentación de CC. Hay una conexión que separa la fibra de la CC, como se puede ver a la izquierda. El conector óptico es un conector dual LC/APC protegido por la funda Senko. Este es el conector Senko IP68, que se enrosca y sella la conexión. El conector de CC Hiroshe también tiene clasificación IP68.

Entonces, aquí está el extensor de antena del que estábamos hablando. Usted ve las dos unidades aquí. La Unidad de Antena es un poco más pesada porque contiene todo el filtrado. Aquí está la unidad de equipo que se conecta al BDA o al amplificador de RF. Entonces, esto se conecta al repetidor, y esto se conecta por aquí a la antena donante desde este conector N. Puedes ver que están clasificados para exteriores. La unidad de equipo se montará en interiores la mayor parte del tiempo, sin embargo, todos los conectores y la carcasa son todos NEMA 4X. Aquí tenemos un conector LC/APC dual que está dentro de esta tapa, por lo que si está en el interior, puede usar un LC/APC estándar. Se nota por el color verde que es un conector pulido en ángulo. La conexión de CC aquí es el conector Hiroshe de cuatro pines. Es un conector con clasificación IP68 que aparece y gira. Desea maximizar la potencia de salida de su enlace ascendente, lo que significa que desea que la unidad de antena esté lo más cerca posible de la antena donante. Por lo tanto, la mayoría de las veces la unidad de antena se montará al aire libre en el mástil con la antena y es posible que no haya alimentación de CC. Proporcionamos un cable híbrido que es un cable apto para exteriores que tiene dos fibras y dos conductores y proporciona una conexión de un solo cable que le permitirá recorrer más de mil pies si es necesario. La unidad de antena puede soportar una caída de hasta 12 voltios.

Para que te hagas una idea, este es un cable de exterior que utilizamos nosotros. Este no es un cable híbrido. Aquí está la bota Senko. Si quitamos esta tapa aquí (primero que nada, debe tirar hacia atrás el anillo de bloqueo) y luego desenroscarla y verá el conector dentro. Viene tapado para proteger los conectores que son muy sensibles. Sacas las tapas y luego, en la unidad, giras esto. Puede ver que hay un par de líneas aquí en el conector y hay una línea aquí en el conector de la unidad misma que le da una alineación. Deslice eso hacia adentro, tire de la bota hacia atrás y deslice el conector hasta que se asiente correctamente. Empuje hacia arriba el anillo de bloqueo y se sella. Este tiene una longitud de 50 metros, pero puedes superar los mil pies.

Puede usar un conector dual LC/APC para interiores si se encuentra en un entorno estándar. Para la versión de seguridad pública, la unidad interior también debe tener el conector sellado, ya que ambas unidades deben ser NEMA 4X según los códigos NFPA. (Para más información, vea nuestro video sobre extensores de antena).

Estas son las características básicas de la Optical Zonu Extensor de Antena. Existe otra versión para cobertura distribuida. En algunos casos, una sola señal fuera del aire debe llegar a múltiples ubicaciones, por lo que podría haber varios repetidores Wilson u otros conectados a un DAS pasivo en múltiples estructuras. Para ello, contamos con esta versión distribuida. Aquí se puede ver que la unidad de antena está conectada a este componente óptico pasivo. Para el enlace descendente, esta unidad es un divisor óptico de uno por ocho que permite dirigirla a hasta ocho ubicaciones. Aquí se muestran cuatro conexiones, pero podrían ser hasta ocho. Para el retorno, cada unidad de equipo a la derecha está sintonizada a una longitud de onda CWDM diferente. Por lo tanto, las señales ópticas de enlace ascendente se combinan mediante un multiplexor CWDM. Esto garantiza que no haya posibilidad de interferencias entre las señales ópticas y una degradación del rendimiento. La señal óptica combinada que regresa a la Unidad de Antena proviene de varias Unidades de Equipo, por lo que la señal de enlace ascendente se atenúa para no sobrecargar el receptor de fotodiodo de la Unidad de Antena.

VHF y UHF son servicios canalizados con canales de 12.5 kilohercios separados por cinco megahercios, todos intercalados. Esto hace que sea problemático hacer un puerto dúplex, por lo que necesita una unidad con antenas receptoras de tránsito separadas si desea algo universal. Eso es algo que no tenemos en este momento, sin embargo, la seguridad pública de 700 y 800 MHz es sencilla, ya que tiene bandas de transmisión y recepción bien definidas. Lo único que se requiere es que nos aseguremos de que las unidades cumplan con la NFPA, que son los códigos de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, lo que significa que ambas unidades deben ser NEMA4X. También tiene que haber un monitoreo remoto básico para conectarse a un panel anunciador. Las unidades también deben estar aprobadas por FCC y UL. Tenemos una versión europea básica que se está ampliando de las cinco bandas que se muestran aquí en la parte superior para incluir también la nueva banda 78, que es la subasta de banda C que acaba de cerrarse en Europa. Este es un servicio TDD como los servicios de T-Mobile pero se adapta fácilmente. Esto requiere que el láser y el fotodiodo en las unidades estándar que son de tres gigahercios se reemplacen por nuestras unidades de cuatro gigahercios para cubrir la banda 78. También estamos haciendo una versión Tetra para admitir la variante FDD Tetra que se usa en Europa y en otros lugares para la seguridad pública. .

Esa es la descripción básica de nuestro extensor de antena. Si tiene más preguntas, necesita más detalles o tiene un proyecto específico que necesita ayuda para diseñar, no dude en contactarnos y estaremos encantados de brindarle la ayuda que necesite.

Gracias https://www.opticalzonu.com/

Las especificaciones de RF del enlace ascendente y descendente de 3 GHz se muestran en la tabla. Un rango dinámico libre de espurias (SFDR) de 109-110 dB/Hz²/3 es típico. eFiberSat también ofrece la opción de enlaces ascendentes y descendentes de hasta 6 GHz. Algunos módems satcom proporcionan relojes de referencia en conectores de RF independientes y eFiberSat puede transportarlos. En los módems satcom que multiplexan una señal modulada de enlace ascendente/descendente y un reloj de referencia, la unidad interior eFiberSat demultiplexa o separa la señal modulada del reloj de referencia para transportarla por separado a la unidad exterior a través de fibra. De esta forma, se elimina la distorsión por intermodulación entre la señal de RF y el reloj de referencia. Además, al separarse de la señal de RF, el reloj de referencia puede transportarse a un nivel de potencia de RF superior para mantener un bajo nivel de ruido de fase. Los relojes de referencia pueden tener una frecuencia de entre 10 MHz y 200 MHz, y la unidad interior puede aceptar y distribuir dos relojes de referencia de entrada independientes.

Como se señaló anteriormente, eFiberSat es altamente configurable con respecto a la combinación de transporte de señales de enlace ascendente y enlace descendente. En el caso de que el módem satcom emita un reloj de referencia en un conector separado, eFiberSat lo transporta en una longitud de onda separada a la unidad exterior, donde se distribuye a cualquier combinación de LNB (convertidor descendente de bloque de bajo ruido) y/o BUC (convertidor ascendente de bloque). ). En el caso de que el módem satcom multiplexe una señal de RF modulada y un reloj de referencia, la unidad interior demultiplexa o separa los dos, envía el reloj de referencia a la unidad exterior (en la antena) en una longitud de onda separada y lo distribuye a cualquier combinación de LNBs y/o BUCs. La unidad exterior también puede emitir un reloj de referencia de ruido de fase baja en un conector RF separado.

eFiberSat es compatible con aplicaciones como VSAT, TVRO, transporte de RF a bordo, plataformas petrolíferas/gasíferas, minas/túneles, etc. El rango de temperatura de funcionamiento es de -20 °C a +60 °C, con una temperatura máxima de funcionamiento opcional de +75 °C. La unidad exterior puede suministrar una polarización opcional de +12 VCC a los LNB/BUC. La unidad exterior puede suministrar polarización de control opcional a los LNB, como +13 V, +18 V, con y sin tono de 22 kHz. El subsistema eFiberSat también puede incorporar... Optical ZonuLa tecnología micro-OTDR patentada de , que cuando se utiliza con el transporte de datos Gigabit Ethernet, puede aislar roturas o fallas en la fibra.

En resumen, eFiberSat es una solución integral para la telemando de antenas, con alcances de 100 metros y más, hasta decenas de kilómetros. Es una solución que no tolera la radiación electromagnética del medio de transporte (es decir, el cobre). Permite transportar enlaces ascendentes y descendentes de hasta 6 GHz con alta fidelidad de señal (SFDR). Los relojes de referencia de 10 MHz a 200 MHz se transportan en longitudes de onda separadas para mantener un bajo ruido de fase y un rendimiento de distorsión de intermodulación bajo. La unidad exterior eFiberSat cuenta con una carcasa con protección ambiental IP67. La polarización del LNB está disponible en todos los conectores de la unidad exterior en la antena. Todos los equipos pueden monitorizarse mediante SNMP (v2 o v3), interfaz web o... Optical ZonuInterfaz gráfica de usuario (GUI) de J-Control. Para más información, visite https://www.opticalzonu.com. Gracias.

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