Satcom
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- Caracteristicas
- Aplicaciones
- Transporte de fibra óptica de 10 kHz a 50 GHz entre el módem Satcom y la antena
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Longitudes de onda CWDM y DWDM de 1310 nm, 1550 nm
- Alto SFDR
- Módulos de montaje con brida para interiores
- Equipo de montaje en rack de 19" para interiores
- Cajas exteriores IP67
- Varias opciones de amplificadores integrados para optimizar la ganancia, NF, IIP3
- Distribución de reloj de referencia de bajo ruido de fase
- Polarización de LNB 13 V, 13 V (22 kHz), 18 V, 18 V (22 kHz)
- CLI SSH, interfaz web HTTP, interfaz gráfica de usuario (GUI) RFoF administrada y SNMP v2 y v3 para monitoreo remoto
- Transporte de RF sobre fibra
- Distribución de señales de RF de teletransporte
- Antena remota
- Transporte de señales de radiofrecuencia marítimas
- Recuperación de Desastres
- Plataformas de petróleo y gas
- TVRO
- VSAT
Descripción
Optical Zonu Las soluciones de transporte de señales de RF sobre fibra de Satcom ofrecen una cobertura fluida para todos los sistemas de antena, independientemente del entorno operativo. RF sobre fibra proporciona una conexión de RF sencilla, rentable y fiable entre la antena satelital y el módem, incluso cuando el cable coaxial no es práctico.
Existen muchas ventajas en el transporte de señales de RF por fibra óptica en comparación con el cable coaxial. Una de las principales razones para el transporte por fibra óptica es la alta atenuación de RF del cableado coaxial. Por ejemplo, a 6 GHz, la atenuación de RF del RG-6 es de aproximadamente 30 dB a lo largo de 100 metros. Por otro lado, la pérdida de RF a través de la fibra óptica es de aproximadamente 0.7 dB/km, independientemente de la frecuencia de RF. Optical Zonu Los enlaces de fibra óptica transportan señales desde UHF/VHF hasta la banda Ka y superiores. Una ventaja adicional del transporte de señales de RF por fibra es la seguridad. La fibra óptica no irradia energía electromagnética; por lo tanto, no se detecta fácilmente.
Normalmente, los enlaces RFoF o analógicos sobre fibra óptica para comunicaciones satelitales reciben las señales satelitales convertidas desde una antena remota y las transmiten a otras ubicaciones que pueden estar a cientos de metros o kilómetros de distancia. El cable coaxial de alta calidad y baja pérdida es muy voluminoso y costoso. El cable coaxial suele tener un gran diámetro, lo que lo hace inflexible y difícil de manipular. Además, existe una conexión eléctrica directa entre la antena y el costoso equipo receptor. Esta conexión eléctrica directa puede conducir sobretensiones eléctricas destructivas provenientes de fuentes ambientales como rayos.
Debido al bajo nivel de señal recibida en el sitio de la antena, es fundamental tener un enlace RFoF con una figura de ruido baja, para poder transportar dichas señales sin contaminación por ruido. Optical Zonu ofrece amplificadores de figura de ruido baja incorporados en el transmisor óptico para reducir la NF del enlace óptico a tan solo 12 dB, mejorando sustancialmente la calidad de la señal para estas aplicaciones.
La fibra óptica funciona transmitiendo luz a lo largo de una fibra de vidrio dieléctrica, en lugar de señales eléctricas a través de cables de cobre. Esto proporciona un medio altamente seguro y resistente a la manipulación para la transferencia de señales, lo que minimiza los riesgos de seguridad y los problemas de intercepción de señales no autorizadas. La luz tampoco se ve afectada por la interferencia electromagnética, lo que permite que las señales se transmitan sin verse afectadas a través de entornos eléctricamente ruidosos.
Optical Zonu Ofrece una amplia gama de productos en diversos formatos para diversas aplicaciones. Los enlaces entre instalaciones (IFL) de fibra óptica ofrecen soluciones de enlace ascendente/descendente de larga o corta distancia, que se pueden lograr utilizando láseres DFB aislados y rentables. Las aplicaciones profesionales y más exigentes de CWDM de larga distancia o multiportadora se pueden satisfacer utilizando láseres DFB de amplio rango dinámico, refrigerados o no refrigerados, que ofrecen una excelente calidad de señal en diversas condiciones.
Optical Zonu Los transmisores de fibra están disponibles en longitudes de onda CWDM y DWDM, por lo que se pueden multiplexar múltiples señales de RF en una sola fibra para su transporte. Optical Zonu Las soluciones del subsistema se pueden monitorear y controlar a través de SNMP v2 y v3. Optical Zonu También proporciona enlaces de datos Ethernet sobre fibra con el propósito de transportar datos, así como facilitar la monitorización de equipos remotos a través de fibra.
Preguntas Frecuentes
Para línea de alimentación de comunicación por satélite (RFoF)
¿Qué es la radiofrecuencia sobre fibra (RFoF)? ¿Y por qué es fundamental la frecuencia de 6 GHz?
La tecnología RF sobre fibra (RFoF) de 6 GHz es una arquitectura de transporte de señales que transmite señales de radiofrecuencia analógicas a través de cable de fibra óptica en lugar del cable coaxial tradicional. En vez de convertir la señal en paquetes de datos digitales, RFoF conserva la forma de onda analógica original y la transporta ópticamente entre la antena y el equipo interior. Este enfoque combina las ventajas de rendimiento de la fibra óptica con la simplicidad del transporte de RF analógico. La frecuencia de 6 GHz permite un ancho de banda instantáneo muy elevado que los sistemas digitales actuales no pueden igualar.
¿Cómo funciona RFoF?
En un sistema RFoF, la señal de radiofrecuencia analógica se conecta directamente a un transmisor óptico ubicado cerca de la antena. Un láser de alta linealidad convierte la señal eléctrica de radiofrecuencia en variaciones correspondientes de intensidad luminosa. La señal óptica viaja a través de una fibra monomodo hasta el equipo receptor, donde un fotodiodo la convierte de nuevo en una señal de radiofrecuencia analógica idéntica. Dado que el proceso es transparente para el protocolo de comunicaciones, las características de la señal original se conservan a lo largo de la ruta de transmisión, lo que permite la compatibilidad con técnicas de modulación de espectro ensanchado y otras técnicas avanzadas, garantizando así su vigencia a futuro.
¿Dónde se suele utilizar la tecnología RFoF de 6 GHz?
La tecnología RFoF de 6 GHz se utiliza ampliamente en estaciones terrestres de satélite, telepuertos, centros de datos, redes de comunicaciones de defensa e infraestructura de telecomunicaciones. Resulta valiosa en aplicaciones donde el transporte de señales a larga distancia, el amplio ancho de banda, la baja latencia y la alta fidelidad de la señal son requisitos fundamentales. Actualmente, su uso se extiende a nivel mundial en servicios comerciales.
¿Por qué se utiliza cable de fibra óptica en lugar de cable coaxial?
El cable de fibra óptica ofrece una pérdida de señal significativamente menor a largas distancias que el cable coaxial. Esto permite a los operadores colocar antenas mucho más lejos de los equipos interiores sin degradar la calidad de la señal. La fibra también es inmune a las interferencias electromagnéticas, lo que ayuda a proteger las señales sensibles de satélite y telecomunicaciones de fuentes de ruido externas. Imagínese las ventajas que esto supone en cualquier situación crítica, ya sea comercial o militar.
¿Por qué la arquitectura está diseñada para funcionar a hasta 6 GHz?
La banda de 6 GHz ofrece un excelente equilibrio entre rendimiento, flexibilidad y requisitos de implementación comercial. Los operadores pueden transportar anchos de banda mucho mayores que los sistemas de frecuencia intermedia de banda L tradicionales, a la vez que admiten una amplia gama de aplicaciones satelitales y de telecomunicaciones. Esta frecuencia también se integra perfectamente con las operaciones de banda C, lo que permite transportar señales de RF nativas directamente a través de fibra óptica sin necesidad de conversión de frecuencia adicional en la antena.
¿Cómo mejora la tecnología RFoF de 6 GHz las arquitecturas tradicionales de banda L?
Los sistemas terrestres de satélite tradicionales suelen depender de frecuencias intermedias de banda L para minimizar la pérdida de señal en el cable coaxial. Con RFoF, las características de baja pérdida de la fibra eliminan muchas de estas limitaciones. Los operadores pueden transportar secciones más amplias del espectro en frecuencias intermedias más altas, lo que proporciona mayor flexibilidad para los servicios satelitales modernos de alta capacidad, al tiempo que reduce las limitaciones asociadas con la saturada infraestructura de banda L.
¿Cómo se compara RFoF con las arquitecturas de frecuencia intermedia digital (FI)?
Las arquitecturas RFoF y de FI digital abordan requisitos de transporte similares, pero emplean enfoques diferentes. RFoF mantiene la señal en su formato analógico original, mientras que los sistemas de FI digital convierten la señal de RF en datos digitales para su transmisión a través de redes IP. RFoF se valora por su simplicidad, baja latencia y capacidad para manejar anchos de banda amplios sin necesidad de una conversión analógica-digital de alta velocidad. Por otro lado, los sistemas de FI digital suelen ofrecer mayor flexibilidad para el enrutamiento y la distribución de señales a través de la infraestructura de red estándar.
¿Cuáles son las ventajas de rendimiento de RFoF?
Debido a que RFoF transporta la señal como una forma de onda analógica, evita la necesidad de convertidores analógico-digitales de alta velocidad en la antena. Proporciona un mayor ancho de banda instantáneo con un rango dinámico superior, a la vez que elimina el ruido de cuantificación y minimiza la latencia de procesamiento. Los sistemas RFoF también admiten anchos de banda instantáneos muy amplios, lo que los hace idóneos para aplicaciones exigentes de comunicaciones por satélite y telecomunicaciones. Sin embargo, el uso eficaz de RFoF requiere un diseño especializado que actualmente no se produce para el mercado masivo y no debe considerarse una compra de productos básicos.
