Prolongateur d'antenne

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Transcription PPT de l'extension d'antenne

Bonjour, je m'appelle Gary Grimes. Je suis le directeur des ventes de RF Solutions pour Optical Zonu Corporation (https://www.opticalzonu.com/Je voudrais prendre quelques minutes pour vous parler de notre gamme de produits d'extension d'antenne. L'extension d'antenne (Optical Zonu L'extension d'antenne fonctionne en conjonction avec les répéteurs sans fil cellulaires standard ou les amplificateurs RF.

Le répéteur est un produit utilisé pour apporter une couverture sans fil dans les zones qui sont autrement dans l'ombre illustrées ici. Si vous êtes sur le toit de ce bâtiment, vous avez un signal clair provenant du site donneur voisin. Le répéteur se connecte à une antenne sur le toit pointée vers le site donneur. Cette antenne est connectée au répéteur via un câble coaxial, l'amplifie, la divise et l'achemine vers plusieurs antennes réparties dans le bâtiment pour vous assurer une couverture uniforme en liaison descendante. De plus, les signaux du téléphone portable de l'utilisateur sont combinés, amplifiés et envoyés à l'antenne du donneur où il les envoie au site du donneur. Pour qu'un tel produit fonctionne correctement, il doit être filtré afin qu'il ne passe que les bandes d'intérêt, et que vous n'amplifiiez aucun signal étranger ou ne causiez de brouillage sur un autre site. Le répéteur doit également fournir une couverture équilibrée, c'est-à-dire que la plage de couverture du signal de liaison descendante doit être égale à la plage de liaison montante. Le produit doit être approuvé par la FCC.

Voici un exemple de produit de consommation haut de gamme de Wilson. Le WilsonPro montré ici fait partie d'un kit qui comprend le répéteur lui-même et avec les antennes de couverture qui sont montrées en bas - les petites rondes qui sont montées au plafond et se connectent au répéteur avec les câbles coaxiaux montrés à l'arrière . L'antenne en forme de cône sur la gauche est l'antenne donneuse qui se monte sur le toit et pointe vers le site donneur.

Dans certains cas, la distance entre l'antenne donneuse et l'endroit où le répéteur doit être installé sera trop longue pour utiliser une connexion coaxiale. Cela pourrait être peut-être de 150 à 200 pieds. Le répéteur doit être le plus près possible de la zone de couverture pour obtenir la sensibilité maximale et la meilleure puissance de liaison descendante, mais si l'emplacement de l'antenne du donneur sur le toit est trop éloigné, le câble coaxial ne fonctionnera tout simplement pas. Cela dégraderait trop le signal.

C'est là qu'intervient le prolongateur d'antenne. Il remplace ce câble qui n'a pas cette limitation de distance. Nous parlons d'une connexion RF sur fibre entre l'antenne donneuse et le répéteur qui peut aller jusqu'à mille pieds et plus. Il s'agit d'une connexion filtrée qui ne laisse passer que les bandes de fréquences d'intérêt. Dans ce cas, seules les bandes commerciales sont transmises.

Il se compose de deux unités : l’unité d’antenne, qui se monte à l’extérieur ou à l’intérieur et se connecte à l’antenne source, et l’unité d’équipement, qui se connecte au répéteur. Ces unités sont alimentées en courant continu et peuvent être alimentées localement ou à distance. L’unité d’antenne, comme illustré ici, est alimentée à distance par un câble hybride, car son emplacement sur le toit peut être éloigné d’une source d’alimentation. Les bandes standard présentées ici sont les bandes cellulaires 700 et 850 MHz, PCS, AWS et WCS. Aucun réglage n’est nécessaire. Nous proposons une version compatible avec le service TDD 2 500 MHz de T-Mobile. Des versions pour la sécurité publique sont disponibles pour les bandes 700 et 800 MHz, ainsi qu’une version pour les cinq bandes européennes courantes. Connecté directement au répéteur Wilson, le kit complet est conforme à la réglementation de la FCC. La puissance de sortie maximale en liaison montante de l’unité est de +17 dBm. Il est généralement conseillé de placer l'antenne au plus près de l'antenne émettrice afin d'éviter toute perte supplémentaire due à la connexion par câble coaxial. L'antenne étant généralement installée à l'extérieur, ses connexions doivent également être adaptées aux environnements extérieurs. L'illustration ci-dessous présente quelques exemples de câbles hybrides. Optical Zonu Le câble est un câble hybride, composé de deux fibres optiques et de deux conducteurs de calibre 20 pour l'alimentation CC. Un répartiteur sépare les signaux fibre et CC, comme vous pouvez le voir à gauche. Le connecteur optique est un connecteur LC/APC double, protégé par un capuchon Senko. Ce connecteur Senko IP68 se visse et assure l'étanchéité de la connexion. Le connecteur d'alimentation CC Hiroshe est également conforme à la norme IP68.

Alors, voici le prolongateur d'antenne dont nous parlions tout à l'heure. Vous voyez les deux unités ici. L'unité d'antenne est un peu plus lourde car elle contient tout le filtrage. Voici l'unité d'équipement qui se connecte au BDA ou au booster RF. Donc, cela se connecte au répéteur, et cela se connecte ici à l'antenne donneuse à partir de ce connecteur N. Vous pouvez voir qu'ils sont classés en plein air. L'unité d'équipement sera montée à l'intérieur la plupart du temps, mais tous les connecteurs et le boîtier sont tous NEMA 4X. Nous avons ici un double connecteur LC/APC qui se trouve à l'intérieur de ce capuchon, donc s'il est à l'intérieur, vous pouvez utiliser un LC/APC standard. Vous pouvez dire par la couleur verte qu'il s'agit d'un connecteur poli à angle. La connexion CC est ici le connecteur Hiroshe à quatre broches. Il s'agit d'un connecteur classé IP68 qui s'enclenche et se tord. Vous voulez maximiser votre puissance de sortie de liaison montante, ce qui signifie que vous voulez que l'unité d'antenne soit aussi proche que possible de l'antenne donneuse. Ainsi, la plupart du temps, l'unité d'antenne sera montée à l'extérieur sur le mât avec l'antenne et il se peut qu'il n'y ait pas d'alimentation CC là-bas. Nous fournissons un câble hybride qui est un câble extérieur qui a deux fibres et deux conducteurs et fournit une seule connexion de câble qui vous permettra de parcourir plus de mille pieds si vous en avez besoin. L'unité d'antenne peut supporter jusqu'à 12 volts de chute.

Pour vous donner une idée, c'est un câble extérieur que nous utilisons. Celui-ci n'est pas un câble hybride. Voici la botte Senko. Si nous enlevons ce capuchon ici (tout d'abord, vous devez retirer l'anneau de verrouillage), puis dévissez-le et vous voyez le connecteur à l'intérieur. Il est livré coiffé pour protéger les connecteurs qui sont très sensibles. Vous retirez les capuchons, puis, sur l'appareil, dévissez-le. Vous pouvez voir qu'il y a quelques lignes ici sur le connecteur et il y a une ligne ici sur le connecteur de l'unité elle-même qui vous donne un alignement. Vous faites glisser cela, tirez le coffre vers l'arrière et faites glisser le connecteur jusqu'à ce qu'il soit correctement installé. Poussez la bague de verrouillage vers le haut et elle est scellée. Celui-ci est d'une longueur de 50 mètres, mais vous pouvez aller plus de mille pieds.

Vous pouvez utiliser un connecteur double LC/APC d'intérieur dans un environnement standard. Pour la version destinée à la sécurité publique, l'unité intérieure doit également être équipée d'un connecteur étanche, car les deux unités doivent être conformes à la norme NEMA 4X selon les normes NFPA. (Pour plus d'informations, consultez notre vidéo sur les prolongateurs d'antenne.)

Voici les caractéristiques de base de Optical Zonu Extension d'antenne. Une autre version est disponible pour la couverture distribuée. Dans certains cas, un seul signal hertzien doit être acheminé vers plusieurs emplacements. Plusieurs répéteurs Wilson ou autres peuvent ainsi être connectés à un système DAS passif dans différentes structures. C'est là qu'intervient cette version distribuée. L'unité d'antenne est connectée à ce composant optique passif. Pour la liaison descendante, ce composant est un répartiteur optique 1x8 permettant d'acheminer le signal vers jusqu'à huit emplacements. Quatre connexions sont illustrées ici, mais il est possible d'en connecter jusqu'à huit. Pour le retour, chaque unité d'équipement située à droite est réglée sur une longueur d'onde CWDM différente. Les signaux optiques de liaison montante sont donc combinés par un multiplexeur CWDM. Ceci garantit l'absence d'interférences entre les signaux optiques et évite toute dégradation des performances. Le signal optique combiné renvoyé à l'unité d'antenne provient de plusieurs unités d'équipement. Le signal de liaison montante est donc atténué afin de ne pas saturer le récepteur à photodiode de l'unité d'antenne.

VHF et UHF sont des services canalisés avec des canaux de 12.5 kilohertz séparés par cinq mégahertz qui sont tous entrelacés. Cela rend problématique la création d'un port duplexé, vous avez donc besoin d'une unité avec des antennes de réception de transit séparées si vous vouliez quelque chose d'universel. C'est quelque chose que nous n'avons pas pour le moment, mais la sécurité publique 700 et 800 MHz est simple car elle a des bandes de transmission et de réception bien définies. La seule autre chose requise, c'est que nous devons nous assurer que les unités sont conformes à la NFPA - c'est-à-dire les codes de la National Fire Protection Association, ce qui signifie que les deux unités doivent être NEMA4X. Il doit également y avoir une surveillance à distance de base pour se connecter à un panneau énonciateur. Les unités doivent également être approuvées FCC et UL. Nous avons une version européenne de base qui est élargie à partir des cinq groupes présentés ici en haut pour inclure également le nouveau groupe 78 qui est la vente aux enchères de la bande C qui vient de se terminer en Europe. Il s'agit d'un service TDD comme les services T-Mobile mais il est facilement adapté. Cela nécessite que le laser et la photodiode dans les unités standard qui sont de trois gigahertz soient remplacés par nos quatre unités gigahertz pour couvrir la bande 78. Nous faisons également une version Tetra pour prendre en charge la variante FDD Tetra qui est utilisée en Europe et ailleurs pour la sécurité publique .

Voilà donc l'aperçu de base de notre prolongateur d'antenne. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez un projet spécifique dont vous avez besoin d'aide pour la conception, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons heureux de vous fournir toute l'aide dont vous avez besoin.

Merci beaucoup https://www.opticalzonu.com/

Les spécifications RF des liaisons montantes et descendantes à 3 GHz sont présentées dans le tableau ci-contre. Une plage dynamique sans interférences (SFDR) de 109 à 110 dB/Hz²/³ est typique. eFiberSat propose également des liaisons montantes et descendantes jusqu'à 6 GHz. Certains modems de télécommunications par satellite fournissent des horloges de référence sur des connecteurs RF distincts, et eFiberSat peut les transporter. Pour les modems qui multiplexent un signal modulé de liaison montante/descendante et une horloge de référence, l'unité intérieure eFiberSat démultiplexe ou sépare le signal modulé de l'horloge de référence afin de les transporter séparément vers l'unité extérieure par fibre optique. Ainsi, la distorsion d'intermodulation entre le signal RF et l'horloge de référence est éliminée. De plus, séparée du signal RF, l'horloge de référence peut être transportée à un niveau de puissance RF plus élevé pour maintenir un faible bruit de phase. Les fréquences des horloges de référence peuvent varier de 10 MHz à 200 MHz, et l'unité intérieure peut recevoir et distribuer deux horloges de référence d'entrée distinctes.

Comme indiqué précédemment, eFiberSat est hautement configurable en ce qui concerne la combinaison du transport des signaux en liaison montante et en liaison descendante. Dans le cas où le modem satcom émet une horloge de référence sur un connecteur séparé, eFiberSat la transporte sur une longueur d'onde séparée vers l'unité extérieure où elle est distribuée à n'importe quelle combinaison de LNB (low noise block downconverter) et/ou BUC (block up converter ). Dans le cas où le modem satcom multiplexe ensemble un signal RF modulé et une horloge de référence, l'unité intérieure démultiplexe ou sépare les deux, envoie l'horloge de référence à l'unité extérieure (au niveau de l'antenne) sur une longueur d'onde distincte, et distribue à n'importe quelle combinaison de LNB et/ou BUC. L'unité extérieure peut également produire une horloge de référence à faible bruit de phase sur un connecteur RF séparé.

eFiberSat prend en charge des applications telles que VSAT, TVRO, le transport RF embarqué, les plateformes pétrolières et gazières, les mines et tunnels, etc. Sa plage de températures de fonctionnement s'étend de -20 °C à +60 °C, avec une température maximale optionnelle de +75 °C. L'unité extérieure peut fournir une polarisation optionnelle de +12 V CC aux LNB/BUC. Elle peut également fournir une polarisation de contrôle optionnelle aux LNB, par exemple +13 V ou +18 V, avec ou sans tonalité de 22 kHz. Le sous-système eFiberSat peut également intégrer Optical ZonuLa technologie micro-OTDR brevetée de [Nom de l'entreprise] permet, lorsqu'elle est utilisée avec le transport de données Gigabit Ethernet, d'isoler les coupures ou les défauts de la fibre optique.

En résumé, eFiberSat est une solution clé en main pour le déploiement d'antennes à distance, de 100 mètres à plusieurs dizaines de kilomètres. eFiberSat est une solution qui ne tolère aucun rayonnement électromagnétique provenant du support de transmission (par exemple, le cuivre). eFiberSat permet de transporter des liaisons montantes et/ou descendantes jusqu'à 6 GHz avec une haute fidélité du signal (SFDR). Les horloges de référence de 10 MHz à 200 MHz sont transportées sur des longueurs d'onde distinctes afin de maintenir un faible bruit de phase et une faible distorsion d'intermodulation. L'unité extérieure eFiberSat est un boîtier durci IP67 résistant aux intempéries. La polarisation LNB est disponible sur tous les connecteurs de l'unité extérieure au niveau de l'antenne. L'ensemble de l'équipement peut être surveillé via SNMP (v2 ou v3), une interface utilisateur web et/ou… Optical ZonuL'interface utilisateur graphique (GUI) J-Control de [nom de l'entreprise]. Pour plus d'informations, veuillez consulter [lien manquant]. https://www.opticalzonu.com. Merci.

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