Soluciones de GPS sobre fibra

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Presentación en PowerPoint sobre soluciones GPS sobre fibra óptica – Transcripción

Hola, me llamo Gary Grimes. Soy el director de ventas de RF Solutions para Optical Zonu Corporation (https://www.opticalzonu.com/). Me gustaría dedicar unos minutos a brindarle una descripción general rápida de nuestras soluciones de GPS por fibra (OZC GPS sobre fibra) El producto principal de nuestra cartera es nuestro GPS Fiber Transport, que es el único producto de este tipo aprobado por todos los proveedores de servicios inalámbricos móviles de EE. UU. (Transporte de Fibra GPS). La señal GPS se utiliza como referencia de tiempo para la sincronización de la red. Esto podría ser una conexión directa a las radios de la estación base o BBU o puede ser una conexión a un servidor de sincronización de gran maestro en el concentrador de la red que luego genera la señal de sincronización PTP que se envía a todas las radios de la estación base a través de la conexión de backhaul. El transporte de fibra es un reemplazo de cable coaxial entre la antena GPS y los BBU o e-NodeB. Es una práctica estándar para los operadores inalámbricos de EE. UU. que, para cualquier conexión de más de 250 pies, debe usar la conexión de fibra. Entonces, la distancia es un problema. La otra aplicación importante es para la distribución. Cuando tiene muchas BBU en un concentrador C-RAN o muchas conexiones de estación base en un hotel de estación base o un sitio DAS de host neutral, entonces el coaxial se vuelve poco práctico. La solución de transporte de fibra proporciona una forma sencilla de distribuir el GPS a través de un cable de fibra delgado utilizando componentes de bajo perfil.

Este es el producto: ve el transmisor de fibra o la unidad de antena que se conecta a la antena GPS.

Está disponible con una o dos conexiones RF. La unidad se puede montar en interiores o exteriores. La unidad base, que es la unidad montada en bastidor que ve en la parte inferior, tiene las conexiones SMA RF en el panel posterior. Esas orejas de montaje se pueden montar de cualquier manera, por lo que el chasis se puede instalar en un bastidor de cualquier manera. Está disponible con 8 o 16 salidas RF. Aquí hay una instalación típica. Este es un despliegue simple punto a punto en, digamos, un DAS para un hotel y hay varios sectores y una cantidad de servicios. Aquí está la antena activa, el pararrayos y nuestra Unidad de Antena. Estamos mostrando energía remota con -48 voltios, por lo que está obteniendo energía de respaldo de la batería desde la estación base. También se puede alimentar localmente con alimentación de CA si eso no es práctico. Aquí está la unidad base que luego se conecta a las BBU o los e-NodeB en la parte inferior. Estamos mostrando ocho salidas en este caso, pero podrían ser ocho o dieciséis. Para un GPS distribuido, el producto puede manejar la pérdida adicional de un divisor óptico. Puede ejecutar la fibra desde la unidad de antena en una división óptica 1: 2, 1: 4 o 1: 8 para ir a múltiples receptores que luego se distribuyen en el concentrador C-RAN. En este caso estamos ante una versión con dos antenas conectadas. Un WDM coloca internamente ambos canales en una sola fibra y estos se distribuyen a todas las unidades base que ve. Las unidades base que se muestran tienen una función de redundancia automática. Hay un interruptor de RF interno que selecciona una ruta como principal.

Si hay alguna condición de alarma, cambiará automáticamente a la copia de seguridad. La unidad base cuenta con la certificación NEBS de nivel 3, por lo que se permite su instalación en ubicaciones de oficinas centrales.

Este es un ejemplo de una implementación de concentrador C-RAN. En la imagen de la parte inferior derecha, verá que cuatro de los receptores se han instalado en los bastidores. las BBU de Ericsson aún no se han instalado en esta imagen. Irán por encima y por debajo de las unidades base que se muestran con solo puentes de RF delgados que van desde esos SMA

puertos a cada una de las BBU. En la foto de arriba, se ve la división óptica de 1 × 8 y, a la izquierda, se ven las antenas en la parte superior del techo. Esto tiene una gran ventaja en comparación con cualquier otra solución, ya que es muy compacto y de menor costo que cualquier otra solución disponible. Es el único homologado por todos los transportistas. Es bastante simple de implementar, no se necesita software. Sus alarmas simples se conectan al sistema de gestión de red de la estación base existente y al sistema de gestión de red DAS local como C-Squared. Tiene una fácil integración sin tener que configurar un SNMP separado o cualquier otro software.

Los operadores solicitaron la siguiente solución mostrada para proporcionar GPS directamente a las radios en el borde de la red. Especialmente para 5g, las celdas pequeñas deben estar en el borde de la red, cerca de los usuarios para obtener el rendimiento real que espera. Sin embargo, al hacerlo, las radios de celdas pequeñas pueden estar muy lejos del concentrador, lo que significa que la señal de tiempo PTP que llega a través de la red de retorno puede tener que pasar por 10 o 12 conmutadores, enrutadores y repetidores antes de llegar a las instalaciones del cliente. Cada vez que pasa por uno de esos saltos, se introducen errores en la señal de sincronización.

Una forma de corregir esto sería implementar un servidor de cronometraje gran maestro perimetral en las instalaciones del cliente, pero esto no siempre es posible. Esta arquitectura que se muestra aquí sería una alternativa. Si ha distribuido celdas pequeñas en una instalación, muchas de ellas estarán ubicadas lejos de una ventana o de la azotea donde la señal GPS estaría disponible. Nuestra solución de GPS de fibra distribuida aquí se ocupa de eso; puede ver que es una implementación muy simple. El que se muestra aquí sería si la celda pequeña fuera como un MBO de Nokia que tiene un backhaul de fibra. En este caso, nos estamos conectando a una sola antena GPS en el techo. Estamos llegando a un divisor óptico que se ubica junto con el enrutador para el backhaul. Tomamos una de las fibras no utilizadas que va a cada ubicación y la enrutamos a nuestra unidad base compacta. Esta es una caja de 3 x 5 pulgadas que vuelve a convertir la señal en un solo puerto GPS. Eso se conecta al puerto GPS auxiliar en la celda pequeña. Estos se alimentan localmente con un adaptador de CA. La alternativa a esto se muestra aquí donde tienes que decir un tipo MBI de celda pequeña que tiene un backhaul de par trenzado. En este caso, vamos a tener la misma arquitectura que antes, pero estamos ejecutando una fibra junto con el cat6 que se conecta a nuestra unidad base compacta. Proporciona un paso a través de los datos, pero aprovechamos la señal PoE+ para proporcionar energía a nuestra unidad. Dibuja muy poca corriente, por lo que no tiene impacto en la celda pequeña en sí. El resultado es muy rentable ya que no está tirando de más cable de lo normal.

Esos mismos componentes se pueden usar en una conexión punto a punto simple si está de vuelta en el concentrador y necesita hacer la conexión de fibra para el GPS al servidor de cronometraje del gran maestro. Ves que estos componentes se instalan muy fácilmente. La unidad de antena en esta versión tiene un conector híbrido con alimentación y fibra en el mismo conector por lo que solo se necesita una única conexión. El cable híbrido se conecta a la unidad base y luego se inyecta un solo inyector de energía que es un tipo de energía PoE++ en la unidad base. Existe la conexión única al gran maestro, por lo que una vez más, una instalación muy simple que tiene un perfil muy bajo. (Para más información, ver Soluciones de transporte de fibra GPS.

El último elemento que quiero mencionar es lo que llamamos nuestro probador de GPS SkyShot. Este equipo es extremadamente útil para

para la puesta en marcha y verificación de que dispone de señal GPS. Esto verifica que tiene bloqueo independientemente de las celdas pequeñas o BBU que pueden o no estar conectadas todavía. Es un pequeño dispositivo de mano con batería y un interruptor de encendido/apagado. Viene con un adaptador para cargar. Simplemente conecte un puente de RF corto que viene con el kit a cualquiera de los puertos de salida de RF del GPS en nuestro transporte. Si tiene bloqueo de GPS, entonces el chip del receptor de GPS en el interior lo indicará con un LED verde parpadeante aquí en la unidad. Para obtener más detalles, puede conectar su computadora portátil al puerto micro USB y, con la aplicación en esta memoria USB, obtiene una lectura detallada de todos los satélites que se encuentran en la constelación que está captando.

Ves esas barras que están codificadas por colores. Los que son azules son los que en realidad son parte de la sincronización. También obtiene una lectura del ruido de la portadora para cada señal. Finalmente, puede grabar esta sesión y guardarla como parte de su documento de puesta en servicio y compararla con cualquier cosa posterior. Entonces, por un kit que cuesta alrededor de mil dólares, obtienes toda la información que necesitas sin la necesidad de una pieza de hardware de diez mil dólares, lo que hace que esta sea una herramienta extremadamente útil. (Para más información, ver Optical Zonu SkyShot.)

Te agradezco por tu atención. Hay más detalles disponibles sobre todos estos productos, así que comuníquese conmigo o comuníquese con la compañía y estaremos encantados de ayudarlo con cualquier pregunta que pueda tener.

Muchas gracias.

En general, siempre estamos disponibles para ayudarle tanto con el diseño como con las explicaciones. Trabajamos individualmente para que nuestros productos sean fáciles de usar y útiles para su aplicación específica. Gracias por su atención. Aquí tiene el video.

Hola soy Britt de Optical ZonuHoy daremos una breve descripción general del J3U y la opción de redundancia N+1. En el sistema redundante que mostramos hoy, ilustrado con este chasis, mostramos una arquitectura de redundancia dos más uno, con dos fuentes de señal: dos transmisores de fibra (uno y dos), y un transmisor de fibra de reserva. Asimismo, para los receptores, hay un receptor 1, un receptor 2 y un receptor de reserva. Para mostrar cómo funciona esto con un ejemplo, simplemente desconectaré o forzaré un fallo en el transmisor uno. Los LED indican que este transmisor está siendo omitido y que el tráfico se enruta a través de la óptica del transmisor de reserva. Si vuelvo a conectar el transmisor uno, estos errores desaparecen y, una vez más, el receptor de reserva no transmite el tráfico de forma similar al receptor uno. O, por ejemplo, el receptor dos puede estar desconectado, por lo que las alarmas indican que el receptor dos está desconectado y ahora el tráfico está pasando por el receptor de repuesto en espera; si vuelvo a conectar el receptor número dos, el error se borra y el receptor de repuesto regresa a un modo de espera.

Gracias por ver nuestro video para más información visite nuestra página web en www.OpticalZonu.com

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