Distribution radio par fibre optique de la mine Henderson de Freeport McMoRan

Optical Zonu propose plusieurs lignes à retard à fibre optique. La ligne à retard fixe intégrée est un ensemble autonome à montage sur bride qui peut implémenter des retards de signaux RF jusqu'à 110 µs. Les retards sont proportionnels à la longueur de la fibre dans la bobine de retard. La bande de fréquence RF à retarder est personnalisable et dépend de Optical Zonu modules de transport de fibres optiques dans la gamme de 10 kHz à 50 GHz.
Chaque configuration du module à délai fixe est conçue pour une plage dynamique sans parasites (SFDR) élevée. L'émetteur à fibre optique intégré au module est basé sur une diode laser DFB refroidie, isolée linéairement et de forte puissance. Les récepteurs à fibre optique du module intègrent des photodiodes InGaAs hautes performances. L'interface RF standard est un connecteur SMA 50 ohms ; toutefois, des connecteurs K ou V peuvent être nécessaires pour les fréquences RF les plus élevées.
Les LED en façade du module indiquent l'état de la diode laser et de la photodiode. Des alarmes et des moniteurs à collecteur ouvert sont disponibles sur le connecteur DB9. Une communication I2C optionnelle peut être activée pour intégrer la ligne à retard. Optical ZonuSystème de gestion RFoF géré par [Nom de l'entreprise]. Le module est alimenté en +12 V CC.
Aperçu :
Freeport McMoRan utilise un réseau de radiocommunication mobile numérique (DMR) pour assurer les communications dans toute la mine Henderson, y compris jusqu'aux zones les plus reculées. Des câbles coaxiaux à faible perte (LCX) permettent de diffuser le signal radio sur de courtes distances, à proximité du poste de tête de réseau. La fibre optique à faible perte étend la portée du réseau LCX aux points les plus éloignés de la mine.
Défis:
- Défi 1 – De nombreux concurrents SFP/SFP+ en Chine font chuter les prix.
- Défi 2 – Les grands fournisseurs d’équipement d’origine (OEM) ne sont pas ouverts aux nouvelles fonctionnalités provenant d’une source unique.
- Défi 3 – Trouver le « visionnaire » au sein de l’organisation qui perçoit le potentiel du Micro-OTDR.
- Défi 4 – Démontrer clairement les avantages fondamentaux en matière de coûts du Micro-OTDR.
- Défi 5 – Développer la base de fournisseurs capables de fabriquer la technologie nécessaire pour soutenir la croissance prévue des applications Micro-OTDR.
Solution OZC :
Le Optical Zonu Le châssis J3U et ses modules enfichables ont été sélectionnés et déployés pour répondre aux exigences du programme. Des répartiteurs RF à 16 voies et des combineurs RF à 8 voies ont été utilisés pour diviser le signal radio de la station de tête en 8 liaisons RF sur fibre optique. Deux émetteurs-récepteurs fibre optique (émetteur + récepteur) situés à la station de tête assurent le transport du trafic radio bidirectionnel redondant sur deux fibres redondantes. Un commutateur de redondance RF J3U sélectionne le chemin fibre optique à utiliser en fonction de la puissance du signal reçu.
De même, dans les emplacements distants, deux émetteurs-récepteurs à fibre optique s'interfacent avec les fibres redondantes. Là encore, un commutateur de détection RF est utilisé pour sélectionner entre les deux chemins de fibre.
Une liaison de données Ethernet sur fibre optique optionnelle peut être utilisée pour connecter la station de tête aux sites distants. Cette liaison Ethernet intègre un micro-OTDR breveté. En cas de perte du signal Ethernet, la liaison bascule sur un OTDR pulsé qui communique les distances estimées de défaut de fibre via l'interface utilisateur distante.
Pour la surveillance à distance, le commutateur Ethernet administrable JS14 intégré aux différents châssis permet d'accéder à l'état et au contrôle via SNMP v2/v3 grâce à une interface de ligne de commande SSH (CLI), une interface Web tabulaire et l'interface graphique (GUI) Managed RFoF. L'interface de gestion prend également en charge l'API RESTful.
Optical Zonu Les produits utilisés :
- Châssis J3U 3RU 19 pouces (station de tête et sites distants)
- Modules enfichables émetteurs-récepteurs J3U RFoF (le multiplexage WDM du trafic RF bidirectionnel sur une seule fibre)
- Modules enfichables de commutation RF à détection automatique J3U
- Module d'extension pour commutateur Ethernet géré JS14 (avec agent Web intégré)
- Modules d'alimentation enfichables redondants doubles de 100 W CA
Résultats / Conséquences
- Communication possible avec des sites distants de 20 km
- Fidélité du signal RF maintenue
- Le trafic radio est redirigé avec succès via la fibre optique redondante en cas de détection de défauts.
- Tous les sites distants sont surveillés et contrôlés avec succès via Ethernet.
Vous avez un défi similaire ?
Contact
[email protected]
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Freeport McMoRan utilise un réseau de radiocommunication mobile numérique (DMR) pour assurer les communications dans toute la mine Henderson, y compris jusqu'aux zones les plus reculées. Des câbles coaxiaux à faible perte (LCX) permettent de diffuser le signal radio sur de courtes distances, à proximité du poste de tête de réseau. La fibre optique à faible perte étend la portée du réseau LCX aux points les plus éloignés de la mine.
Défis:
- Défi 1 – De nombreux concurrents SFP/SFP+ en Chine font chuter les prix.
- Défi 2 – Les grands fournisseurs d’équipement d’origine (OEM) ne sont pas ouverts aux nouvelles fonctionnalités provenant d’une source unique.
- Défi 3 – Trouver le « visionnaire » au sein de l’organisation qui perçoit le potentiel du Micro-OTDR.
- Défi 4 – Démontrer clairement les avantages fondamentaux en matière de coûts du Micro-OTDR.
- Défi 5 – Développer la base de fournisseurs capables de fabriquer la technologie nécessaire pour soutenir la croissance prévue des applications Micro-OTDR.
Solution OZC :
Le Optical Zonu Le châssis J3U et ses modules enfichables ont été sélectionnés et déployés pour répondre aux exigences du programme. Des répartiteurs RF à 16 voies et des combineurs RF à 8 voies ont été utilisés pour diviser le signal radio de la station de tête en 8 liaisons RF sur fibre optique. Deux émetteurs-récepteurs fibre optique (émetteur + récepteur) situés à la station de tête assurent le transport du trafic radio bidirectionnel redondant sur deux fibres redondantes. Un commutateur de redondance RF J3U sélectionne le chemin fibre optique à utiliser en fonction de la puissance du signal reçu.
De même, dans les emplacements distants, deux émetteurs-récepteurs à fibre optique s'interfacent avec les fibres redondantes. Là encore, un commutateur de détection RF est utilisé pour sélectionner entre les deux chemins de fibre.
Une liaison de données Ethernet sur fibre optique optionnelle peut être utilisée pour connecter la station de tête aux sites distants. Cette liaison Ethernet intègre un micro-OTDR breveté. En cas de perte du signal Ethernet, la liaison bascule sur un OTDR pulsé qui communique les distances estimées de défaut de fibre via l'interface utilisateur distante.
Pour la surveillance à distance, le commutateur Ethernet administrable JS14 intégré aux différents châssis permet d'accéder à l'état et au contrôle via SNMP v2/v3 grâce à une interface de ligne de commande SSH (CLI), une interface Web tabulaire et l'interface graphique (GUI) Managed RFoF. L'interface de gestion prend également en charge l'API RESTful.
Optical Zonu Les produits utilisés :
- Châssis J3U 3RU 19 pouces (station de tête et sites distants)
- Modules enfichables émetteurs-récepteurs J3U RFoF (le multiplexage WDM du trafic RF bidirectionnel sur une seule fibre)
- Modules enfichables de commutation RF à détection automatique J3U
- Module d'extension pour commutateur Ethernet géré JS14 (avec agent Web intégré)
- Modules d'alimentation enfichables redondants doubles de 100 W CA
Résultats / Conséquences
- Communication possible avec des sites distants de 20 km
- Fidélité du signal RF maintenue
- Le trafic radio est redirigé avec succès via la fibre optique redondante en cas de détection de défauts.
- Tous les sites distants sont surveillés et contrôlés avec succès via Ethernet.
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