Solutions GPS sur Fibre
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Présentation PowerPoint – Transcription des solutions GPS sur fibre optique
Bonjour, je m'appelle Gary Grimes. Je suis le directeur des ventes de RF Solutions pour Optical Zonu Corporation (https://www.opticalzonu.com/). J'aimerais prendre quelques minutes pour vous donner un aperçu rapide de nos solutions GPS sur fibre (OZC GPS sur fibre) Le principal produit de notre portefeuille est notre GPS Fiber Transport, le seul produit de ce type approuvé par tous les opérateurs de téléphonie mobile américains (Transport de fibre GPS). Le signal GPS est utilisé comme référence temporelle pour la synchronisation du réseau. Il peut s'agir soit d'une connexion directe aux radios de la station de base ou aux BBU, soit d'une connexion à un serveur de synchronisation grand maître au niveau du concentrateur de réseau qui génère ensuite le signal de synchronisation PTP qui est envoyé à toutes les radios de la station de base via la connexion de liaison. Le transport par fibre est un remplacement de câble coaxial entre l'antenne GPS et les BBU ou les e-NodeB. C'est une pratique courante pour les opérateurs sans fil américains que, pour toute connexion de plus de 250 pieds, vous devez utiliser la connexion fibre. Ainsi, la distance est un problème. L'autre application importante concerne la distribution. Lorsque vous avez de nombreux BBU dans un concentrateur C-RAN ou de nombreuses connexions de station de base dans un hôtel de station de base ou un site DAS hôte neutre, le câble coaxial devient peu pratique. La solution de transport par fibre offre un moyen simple de distribuer le GPS sur un câble à fibre mince à l'aide de composants à profil bas.
C'est le produit - vous voyez l'émetteur à fibre ou l'unité d'antenne qui se connecte à l'antenne GPS.
Il est disponible avec une ou deux connexions RF. L'unité peut être montée à l'intérieur ou à l'extérieur. L'unité de base, qui est l'unité montée en rack que vous voyez en bas, possède les connexions SMA RF sur le panneau arrière. Ces oreilles de montage peuvent être montées dans les deux sens afin que le châssis puisse être installé dans un rack dans les deux sens. Il est disponible avec 8 ou 16 sorties RF. Voici une installation typique. Il s'agit d'un simple déploiement point à point dans, par exemple, un DAS pour un hôtel et il existe plusieurs secteurs et un certain nombre de services. Voici l'antenne active, le parafoudre et notre unité d'antenne. Nous montrons une alimentation à distance avec -48 volts, donc la batterie de secours est alimentée par la station de base. Il peut également être alimenté localement avec du courant alternatif si cela n'est pas pratique. Voici l'unité de base qui se connecte ensuite aux BBU ou aux e-NodeB en bas. Nous montrons huit sorties dans ce cas, mais cela pourrait être huit ou seize. Pour un GPS distribué, le produit peut gérer la perte supplémentaire d'un séparateur optique. Vous pouvez faire passer la fibre de l'unité d'antenne dans une division optique 1: 2, 1: 4 ou 1: 8 pour aller à plusieurs récepteurs qui sont ensuite distribués au concentrateur C-RAN. Dans ce cas, nous envisageons une version avec deux antennes connectées. Un WDM place en interne les deux canaux sur une seule fibre et ceux-ci sont distribués à toutes les unités de base que vous voyez. Les unités de base présentées ont une fonction de redondance automatique. Il existe un commutateur RF interne qui sélectionne un chemin comme principal.
S'il y a une condition d'alarme, il retournera automatiquement à la sauvegarde. L'unité de base est certifiée NEBS niveau 3, de sorte qu'il est permis de l'installer dans les bureaux centraux.
Il s'agit d'un exemple de déploiement de concentrateur C-RAN. Dans l'image en bas à droite, vous voyez que quatre des récepteurs ont été installés dans les racks. les BBU d'Ericsson n'ont pas encore été installés sur cette photo. Ils iront au-dessus et au-dessous des unités de base illustrées avec juste des cavaliers RF minces allant de ces SMA
ports à chacune des BBU. Sur la photo ci-dessus, vous voyez la division optique 1 × 8 et sur la gauche, vous voyez les antennes sur le toit. Cela présente un avantage majeur par rapport à toute autre solution en ce sens qu'il est très compact et moins coûteux que toute autre solution sur le marché. C'est le seul agréé par tous les transporteurs. Il est assez simple à déployer - aucun logiciel n'est nécessaire. Ses alarmes simples se connectent au système de gestion de réseau de stations de base existant et au système de gestion de réseau DAS local comme C-Squared. Il a une intégration facile sans avoir à configurer un SNMP séparé ou tout autre logiciel.
La solution suivante présentée a été demandée par les opérateurs pour fournir le GPS directement aux radios à la périphérie du réseau. Pour la 5g en particulier, les petites cellules doivent être à la périphérie du réseau, à proximité des utilisateurs pour obtenir le débit réel que vous attendez. Cependant, ce faisant, les radios à petites cellules peuvent être très éloignées du concentrateur, ce qui signifie que le signal de synchronisation PTP provenant de la liaison peut devoir passer par peut-être 10 ou 12 commutateurs, routeurs et répéteurs avant d'atteindre les locaux du client. Chaque fois qu'il passe par l'un de ces sauts, des erreurs sont introduites dans le signal de synchronisation.
Une façon de corriger cela serait de déployer un serveur de synchronisation grand maître Edge dans les locaux du client, mais ce n'est pas toujours possible. Cette architecture présentée ici serait une alternative. Si vous avez distribué de petites cellules dans une installation, beaucoup d'entre elles seront situées loin d'une fenêtre ou du toit où le signal GPS serait disponible. Notre solution GPS fibre distribuée ici s'en charge - vous pouvez voir que c'est une mise en œuvre très simple. Celui montré ici serait si la petite cellule ressemblait à un Nokia MBO qui a une liaison par fibre. Dans ce cas, nous nous connectons à une seule antenne GPS sur le toit. Nous arrivons à un séparateur optique qui est co-localisé avec le routeur pour le backhaul. Nous prenons l'une des fibres inutilisées allant à chaque emplacement et nous l'acheminons dans notre unité de base compacte. Il s'agit d'un boîtier de 3 x 5 pouces qui reconvertit le signal en un seul port GPS. Cela se connecte au port GPS auxiliaire sur la petite cellule. Ceux-ci sont alimentés localement avec un adaptateur secteur. L'alternative à cela est montrée ici où vous devez dire un type de petite cellule MBI qui a un backhaul à paire torsadée. Dans ce cas, nous allons avoir la même architecture qu'auparavant, mais nous utilisons une fibre à côté du cat6 qui se branche sur notre unité de base compacte. Il fournit un relais sur les données, mais nous exploitons le signal PoE+ pour alimenter notre unité. Il consomme très peu de courant, il n'a donc aucun impact sur la petite cellule elle-même. Le résultat est très rentable car vous ne tirez pas plus de câble que vous ne le feriez normalement.
Ces mêmes composants peuvent être utilisés dans une simple connexion point à point si vous êtes de retour au hub et que vous devez établir la connexion par fibre pour le GPS au serveur de synchronisation grand master lui-même. Vous voyez que ces composants s'installent très facilement. L'unité d'antenne de cette version dispose d'un connecteur hybride avec alimentation et fibre sur le même connecteur, de sorte qu'une seule connexion est nécessaire. Le câble hybride se connecte à l'unité de base, puis un seul injecteur d'alimentation de type PoE++ est injecté dans l'unité de base. Il y a la connexion unique au grand maître donc encore une fois, une installation très simple et très discrète. (Pour plus d'informations, voir Solutions de transport de fibre GPS.
Le dernier élément que je veux mentionner est ce que nous appelons notre testeur GPS SkyShot. Ce kit est extrêmement utile pour
pour la mise en service et la vérification de la présence d'un signal GPS. Cela vérifie que vous avez un verrou indépendamment des petites cellules ou des BBU qui peuvent ou non être encore connectés. Il s'agit d'un petit appareil portable alimenté par batterie et doté d'un interrupteur marche/arrêt. Il est livré avec un adaptateur pour le chargement. Vous connectez simplement un cavalier RF court fourni avec le kit à l'un des ports de sortie RF GPS de notre transport. Si vous avez un verrouillage GPS, la puce du récepteur GPS à l'intérieur l'indiquera avec une LED verte clignotante ici sur l'appareil lui-même. Pour plus de détails, vous pouvez brancher votre ordinateur portable sur le port micro USB et, avec l'application sur cette clé USB, vous obtenez une lecture détaillée de tous les satellites qui se trouvent dans la constellation que vous captez.
Vous voyez ces barres qui sont codées par couleur. Ceux qui sont bleus sont ceux qui font réellement partie de la synchronisation. Vous obtenez également une lecture du bruit de porteuse pour chaque signal. Enfin, vous pouvez enregistrer cette session et la sauvegarder dans le cadre de votre document de mise en service et la comparer à quoi que ce soit plus tard. Ainsi, pour un kit qui coûte environ mille dollars, vous obtenez toutes les informations dont vous avez besoin sans avoir besoin d'un matériel de dix mille dollars, ce qui en fait un outil extrêmement utile. (Pour plus d'informations, voir Optical Zonu Tir du ciel.)
Je vous remercie pour votre attention. Plus de détails sont disponibles sur tous ces produits, veuillez donc me contacter ou contacter l'entreprise et nous serions heureux de vous aider avec toutes les questions que vous pourriez avoir.
Merci beaucoup.
En général, nous sommes toujours là pour vous aider, que ce soit pour la conception ou les explications. Nous travaillons en étroite collaboration avec vous afin de rendre nos produits conviviaux et adaptés à votre application. Merci de votre attention et voici la vidéo.
Bonjour, c'est Britt de Optical ZonuAujourd'hui, nous allons vous présenter brièvement le J3U et l'option de redondance N+1. Le système redondant que nous illustrons avec ce châssis dispose d'une architecture de redondance 2+1. Il comprend deux sources de signal, deux émetteurs fibre optique (n° 1 et n° 2) et un émetteur fibre optique de secours. De même, pour les récepteurs, on trouve un récepteur n° 1, un récepteur n° 2 et un récepteur de secours. Pour illustrer le fonctionnement, je vais déconnecter l'émetteur n° 1 (ou provoquer une panne). Les LED indiquent alors que cet émetteur est court-circuité et que le trafic est acheminé via l'émetteur de secours. Si je réactive l'émetteur n° 1, les erreurs disparaissent et l'émetteur de secours ne transmet plus de trafic, de la même manière que le récepteur n° 1. Par exemple, si le récepteur n° 2 est désactivé, des alarmes indiquent qu'il est désactivé et que le trafic est alors acheminé via le récepteur de secours. Si je réactive le récepteur n° 2, l'erreur disparaît et le récepteur de secours revient en mode veille.
Merci d'avoir regardé notre vidéo. Pour plus d'informations, consultez notre site web à l'adresse suivante : www.OpticalZonu.com

