Evento virtual italiano: operador inalámbrico

Inicio / Módulos / Módulos pequeños / OZ200

Evento virtual en italiano – Operador de telefonía móvil – Transcripción

Buenos días a todos. Me llamo Gary Grimes. Soy el director de ventas de RF Solutions. Optical ZonuNos acompaña Marco, de la familia Sincroni. Tenemos una sesión de 15 minutos para presentar nuestras soluciones para redes inalámbricas móviles, seguida de un periodo de cinco minutos para preguntas y debates.

Las soluciones que tenemos cubren estas áreas de productos básicos. Contamos con una línea de soluciones GPS sobre Fibra. Estos proporcionan una conexión entre la antena GPS y las BBU, el equipo de la estación base o el equipo de datos en general cuando el cable coaxial no es práctico. Luego tenemos lo que llamamos ZONUConnect, que es una conexión universal de RF sobre fibra entre cualquier configuración de estación base y cualquier sistema de antena distribuida de terceros. También tenemos el extensor de antena, que es una vez más una conexión de RF sobre fibra entre una antena fuera del aire y un BDA (un amplificador bidireccional) o un repetidor. Finalmente, voy a referirme a un cabezal de radio remoto alimentado por fibra para drones aerotransportados.

Todas las redes de datos modernas requieren sincronización. Eso significa que tiene que haber algún tipo de señal presente que asegure que haya una transición suave del traspaso de datos sin errores. Y cuanto más rápida es la red, más exigente se vuelve la precisión de la señal de sincronización. Una de las fuentes de tiempo más precisas que existen es el sistema de satélites GPS. Esto es GPS o Glonass o Galileo. Una forma simple de aprovechar esto es simplemente colocar una antena GPS en el techo con la vista de los satélites y llevarla a un receptor GPS que genera las señales de tiempo para su red. Esta señal se puede llevar a su equipo de estación base, en el caso de la tecnología inalámbrica móvil celular, de varias maneras. Puede tener una conexión directa con el equipo de la estación base que tiene un receptor GPS a bordo. Para las arquitecturas de red central, llévelo a un gran servidor de sincronización maestro que se encuentra en el concentrador que luego genera una señal de protocolo de tiempo de precisión (PTP) que se envía a través de la red de retorno a las radios en el borde de la red.

Este es nuestro producto GPS Fiber Transport que está aprobado por todos los operadores inalámbricos móviles de EE. UU. Tenemos dos componentes básicos. El transmisor de fibra, que es la unidad de antena conectada a la antena y luego está la unidad base. Disponemos de versiones desde una salida hasta 16 salidas que se pueden conectar directamente al equipo de la estación base. Esto es algo que usaría si la conexión coaxial entre la antena y el equipo de su estación base no es práctica. Parte de eso es la distancia. Los operadores inalámbricos móviles especifican que, para cualquier distancia de más de 250 pies, no puede usar coaxial. Debe utilizar esta solución de fibra. El otro es para la distribución de GPS, digamos, para centros de red de acceso de radio centralizados (CRAN) donde tiene mucha capacidad ubicada en una sola instalación. La distribución de GPS a todas estas unidades de banda base y eNodeB se vuelve difícil de manejar o absolutamente imposible utilizando un enfoque coaxial. Nuestro enfoque de fibra utiliza equipos de bajo perfil y fibra muy liviana. Utiliza una división óptica de 1 x 2, 1 x 4 o 1 x 8 para múltiples receptores, cada uno de los cuales podría tener hasta 16 salidas. Esto permite una distribución muy fácil que es de muy bajo perfil y manejable.

La otra arquitectura es para el borde de la red para radios 5g. Las frecuencias de onda milimétricas de 5G significan que tienen que estar muy cerca de los usuarios debido a las limitaciones de propagación. Esto significa muchas radios pequeñas lejos del centro de la red. La señal PTP del concentrador puede pasar a través de 10 a 12 conmutadores, enrutadores, etc. Cada vez que se dirige a uno de estos conmutadores, se presenta un error de sincronización. En el momento en que llega al borde de la red, hay tantos errores que su rendimiento de datos real es mucho menor de lo que esperaba. Hay dos soluciones para esto. Puede instalar un servidor de cronometraje perimetral en la ubicación donde tiene algunas celdas pequeñas distribuidas. A menudo esto no es práctico. Aquí se muestra una segunda solución, simplemente coloque nuestro sistema de fibra como el que Dario mostró anteriormente, donde tenemos nuestro transmisor de fibra conectado a una antena en el techo. Llevamos una fibra a un divisor óptico que se ubica junto con el enrutador para la señal de backhaul y luego llevamos la fibra junto con la conexión de backhaul a estas unidades compactas que se vuelven a convertir a GPS y usted las conecta al puerto de GPS auxiliar en cada de las células pequeñas. Esto es simple en concepto. Realmente no está tirando de más cable del que tiraría de todos modos y todos los componentes son muy rentables. Es simple, confiable y fácil de implementar.

En el ZONUConnect. Para aquellos que no están familiarizados con este tipo de sistema de antena distribuida (DAS), lo describiré por un momento. Si tiene un edificio, por ejemplo, donde, debido a las paredes y ventanas, la señal de la macro exterior está bloqueada, entonces la forma de brindar una cobertura uniforme en el interior se utiliza para distribuir el sistema de antena. Tiene las estaciones base para la señal de la red que están conectadas a una cabecera DAS que divide la señal y la enruta a las antenas de cobertura en todo el edificio para brindar una cobertura uniforme. En este caso. Estamos mostrando lo que llamamos un DAS activo. DAS hará esta división y luego convertirá la RF en una señal óptica, la pasará por fibra a una unidad remota que luego se conectará a esas antenas de cobertura. La cobertura es parte de la preocupación, pero también es crucial que un sistema de antenas distribuidas proporcione la capacidad necesaria. En cualquier entorno en el que haya una concentración de usuarios, debe poder admitir toda la capacidad o el rendimiento esperados de voz y datos. En este caso, no puede usar un repetidor y recoger la señal fuera del aire y luego repetirla en el interior porque eso le roba capacidad a la macro. Tiene radios dedicadas y eso significa radios para todos sus servicios, las diferentes bandas y todos los demás operadores. Cuando tiene un uso denso, el lugar debe dividirse en zonas para que pueda concentrar la capacidad de una radio en una zona en particular para que no se abrume. Tiene varias zonas y radios que se dedican a cubrir cada una. Para sitios grandes como estadios, etc., la cantidad de radios de estaciones base puede ser muy grande. Eso significa que, físicamente, puede haber un problema al tratar de ubicarlo junto con la cabecera DAS y realizar las conexiones. A menudo, uno o más de los operadores tendrán que conectarse desde fuera del sitio en algún lugar al final del pasillo, calle abajo, tal vez desde su oficina central en el centro, y ahí es donde entramos nosotros. No fabricamos la antena distribuida estándar. sistemas Hay empresas que hacen eso que están bien establecidas, y es un mercado sobresaturado. Pero esta conectividad externa es lo que hacemos con ZONUConnect. Tenemos una manera muy eficiente de que un operador pueda instalar su equipo de estación base fuera del sitio y tener una conexión de bajo perfil que generalmente se reconoce en los EE. UU. por tener el espacio mínimo de rack, el uso mínimo de fibra y el uso mínimo de energía. Esta es nuestra gran ventaja frente a las alternativas. Existen soluciones basadas en DAS y existe la solución BBU a RRH (cabezal de radio remoto) sobre CPRI. La mayoría de estos escenarios de conexión fuera del sitio cuestan más en dinero, espacio de rack y uso de energía.

Este es el producto básico. Es un transporte de fibra basado en CWDM (multiplexación por división de onda gruesa). Todos estos canales de RF separados comparten una sola fibra. Cada ruta tiene un ancho de banda de 2700 MHz. Hay cuatro rutas de enlace descendente diferentes y cuatro rutas de enlace ascendente diferentes, todas compartiendo una sola fibra. También tenemos como Meir

indicado, componentes de frecuencia mucho más alta. Tenemos 4 GHz para admitir la banda 77 y 6 GHz también para servicios futuros como LAA en los EE. UU. Debido a que tenemos estos amplios anchos de banda, obtenemos una mayor eficiencia al precombinar tanto como sea posible en cada una de esas rutas ópticas. Esto es manejado por las bandejas de interfaz en cada extremo. Este lado está conectado a la estación base y combina estos diversos servicios, 700 MHz, 800, 1900, 2100 y así sucesivamente, sean cuales sean los servicios para ese operador inalámbrico móvil en particular. Precombinamos todas las señales de enlace descendente en una ruta óptica. Las señales de enlace descendente para el sector 2 se combinarán en otra ruta y así sucesivamente. De esta forma utilizamos la mínima cantidad de equipo para hacer el transporte. En el otro extremo, la señal combinada se divide, le damos ganancia para que pueda controlar cualquier DAS de terceros de manera eficiente.

Todo el sistema está bajo el control de una computadora. El primer par es el par maestro que tiene el controlador de microprocesador. También proporciona una conexión de enlace de datos entre los dos sitios sobre la misma fibra. Las Unidades Maestras tienen la página web y la interfaz gráfica de usuario precargadas. Inicia sesión en el sistema y ve todo lo conectado en el sistema y puede realizar la configuración, la puesta en marcha y el monitoreo local y remoto. Si tiene un sistema más grande que requiere más sectores, simplemente agregue pares adicionales de unidad base/unidad DAS en las bandejas de transporte e interfaz. Es muy escalable. Aquí hay una página de muestra de nuestra GUI. Verá que son dos sectores MIMO o cuatro sectores SISO. Una fibra y tres racks en cada extremo. Sería lo mismo si hay dos bandas o seis bandas, eso es único. El sistema no se vuelve más grande en ese sentido, todavía tiene el espacio de rack más eficiente.

Ahora, nuestro extensor de antena. Anteriormente mencionamos el DAS activo. Para sitios más pequeños, puede hacer la cobertura con un DAS pasivo. Este edificio que se muestra aquí tiene la señal celular bloqueada por las paredes del edificio y demás. Si me paro en la azotea aquí, tengo una señal móvil clara proveniente de este sitio donante. Instalamos una antena direccional en esa ubicación que apunta a ese sitio donante y luego la conectamos por cable coaxial a un repetidor o amplificador bidireccional dentro del edificio. Esto aumentará la señal, luego la dividirá y la pasará por coaxial a múltiples antenas para una cobertura uniforme.

En muchas situaciones, la ubicación del repetidor podría estar muy lejos de la azotea donde debe estar la antena donante. Aquí es donde entramos nosotros. Simplemente podemos colocar nuestro extensor de antena entre la antena donante y el repetidor cuando el cable coaxial no es práctico. Esta es una RF filtrada a través de un enlace de fibra. La Unidad de Antena se conecta a la antena donante y la Unidad de Equipo al amplificador bidireccional o al repetidor. Está filtrado para las bandas para las que está diseñado, por lo que es una conexión sin interferencias. Tenemos versiones para todas las bandas comerciales y seguridad pública. Tenemos una versión en la que podemos dividir esta señal e ir a varios repetidores. Si se encuentra en un área remota y el problema es la cobertura y no la capacidad, esta es una solución. Puede aprovechar la señal fuera del aire y enrutarla a una serie de instalaciones.

Finalmente, quería hablar sobre nuestro esfuerzo de desarrollo en este cabezal de radio remoto alimentado por fibra para drones aerotransportados. Hemos hecho algunas pruebas con algunos socios. Este enfoque tiene enormes ventajas sobre los puntos calientes de vuelo en los que vuela toda la celda pequeña en el dron. Va a estar limitado en lo que esa radio puede admitir en cuanto a la cantidad de servicios y la capacidad. De esta manera, podemos admitir dos bandas porque solo estamos volando el extremo frontal de la radio y toda la capacidad está en el módulo de comando en el suelo. Y debido a que no usamos una gran torre, esto puede ser solo un vehículo compacto como un Mercedes Sprinter. Puede implementarlos a altitudes mucho más altas que con una torre, por lo que es mucho más conveniente, tiene una mejor cobertura y mucha más capacidad. Esto tiene una amplia gama de aplicaciones, desde seguridad pública, recuperación ante desastres y también militar. Estamos trabajando con varios socios en la solución completa.

Esta es una descripción general rápida de algunas de nuestras soluciones relacionadas con dispositivos móviles. Si alguien tiene preguntas, tenemos unos minutos antes de que nos envíen de vuelta. si alguien tiene una pregunta sobre algo de esto, solo póngala en el chat.

Ir al Inicio