Pendant des années, les opérateurs de téléphonie mobile américains ont déplacé leurs réseaux vers une architecture plus centralisée qui permet d'économiser à la fois sur les coûts d'investissement et les coûts récurrents. L'approche CRAN (réseau d'accès radio centralisé) consiste à regrouper les unités de bande de base (BBU) des stations de base dans des installations situées au centre. De là, la capacité et la couverture sont apportées aux sites de la région via des connexions CPRI à fibre optique vers des têtes radio distantes (RRH) dans ces installations.
Cette architecture nécessite une distribution des signaux GPS aux BBU pour assurer la synchronisation et la synchronisation du réseau. Chez certains fabricants, chaque BBU nécessite une connexion GPS. Certains, comme Nokia, peuvent asservir le signal de synchronisation pour deux ou trois BBU à partir d'un BBU avec une connexion GPS. Pour cette raison, les concentrateurs CRAN plus petits peuvent n'avoir besoin que de, disons, 16 connexions GPS qui peuvent facilement être fournies par un séparateur GPS coaxial actif.
Cependant, avec l'engagement de déployer la 5G avec son exigence de haute densité, le nombre de BBU au hub CRAN a bondi. Les sites qui nécessitaient 16 connexions GPS nécessitent désormais plus de 100 connexions GPS, ce qui n'est pas pratique pour une distribution de câbles coaxiaux lourds.
Optical Zonu CorpL'entreprise, dont la solution de transport par fibre optique GPS est la seule approuvée par tous les opérateurs de téléphonie mobile américains, propose une solution de distribution GPS discrète utilisant des câbles à fibre optique faciles à installer et des cordons RF courts et légers. Les opérateurs de téléphonie mobile déploient souvent un hub CRAN dans un centre de commutation filaire existant. Ces installations sont soumises à des règles strictes concernant les traversées et le routage des câbles et n'autorisent pas une distribution coaxiale massive. Optical ZonuLe système de transport par fibre optique GPS de [Nom de la société] répond à ces exigences puisque ses composants sont compacts et connectés uniquement à l'aide d'un câble à fibre optique léger.
Pour plus de fiabilité, la plupart des opérateurs déploient la configuration auto-redondante. Une seule unité d'antenne à fibre optique compacte se connecte à deux antennes GPS sur le toit. En utilisant WDM, les deux canaux sont transmis sur une seule fibre vers un répartiteur optique passif monté en rack qui peut atteindre une division 1 × 8. Ces sorties sont ensuite acheminées vers des unités de base à fibre optique avec 8 ou 16 sorties RF. Chaque unité de base sélectionne en interne un chemin comme primaire et passe au secondaire s'il y a une alarme sur le primaire. Ce système est facilement évolutif et prend en charge jusqu'à 128 connexions GPS.
Notez que cette même architecture s'applique aux sites DAS hôtes neutres. Le câble fibre léger permet d'acheminer facilement le GPS vers des racks dédiés à chaque opérateur.
Par Gary Grimes, directeur des ventes


