Événement virtuel italien - opérateur sans fil

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Événement virtuel italien – Opérateur de téléphonie mobile – Transcription

Bonjour à tous. Je m'appelle Gary Grimes. Je suis le directeur des ventes de RF Solutions. Optical ZonuMarco, de la société Sincroni, est avec nous. Nous allons consacrer 15 minutes à la présentation de nos solutions pour les réseaux mobiles sans fil, suivies de 5 minutes de questions-réponses.

Les solutions que nous avons couvrent ces domaines de produits de base. Nous avons une gamme de solutions GPS sur fibre. Ceux-ci fournissent une connexion entre l'antenne GPS et les BBU, l'équipement de la station de base ou l'équipement de données en général lorsque le câble coaxial n'est pas pratique. Ensuite, nous avons ce que nous appelons ZONUConnect qui est une connexion RF universelle sur fibre entre n'importe quelle configuration de station de base et n'importe quel système d'antenne distribuée tiers. Nous avons également le prolongateur d'antenne qui est encore une fois une connexion RF sur fibre entre une antenne hors air et un BDA (un amplificateur bidirectionnel) ou un répéteur. Enfin, je vais aborder une tête radio à distance alimentée par fibre pour les drones aéroportés.

Tous les réseaux de données modernes nécessitent une synchronisation. Cela signifie qu'il doit y avoir une sorte de signal présent qui garantit qu'il y a une transition en douceur du transfert des données sans aucune erreur. Et plus le réseau est rapide, plus la précision du signal de synchronisation devient exigeante. L'une des sources de synchronisation les plus précises qui existe est le système de satellites GPS. C'est GPS ou Glonass ou Galileo. Un moyen simple d'en profiter est simplement de placer une antenne GPS sur le toit avec la vue sur les satellites et de l'amener à un récepteur GPS qui génère les signaux de synchronisation pour votre réseau. Ce signal peut être acheminé vers l'équipement de votre station de base, dans le cas du sans fil mobile cellulaire, de plusieurs façons. Vous pouvez avoir une connexion directe à l'équipement de la station de base qui a un récepteur GPS à bord. Pour les architectures de réseau central, apportez-le à un serveur de synchronisation grand maître qui se trouve au niveau du concentrateur, qui génère ensuite un signal de protocole de temps de précision (PTP) qui est envoyé via la liaison vers les radios à la périphérie du réseau.

Il s'agit de notre produit GPS Fiber Transport qui est approuvé par tous les opérateurs de téléphonie mobile américains. Nous avons deux composants de base. L'émetteur à fibre, qui est l'unité d'antenne connectée à l'antenne, puis il y a l'unité de base. Nous avons des versions d'une sortie jusqu'à 16 sorties qui peuvent être connectées directement à l'équipement de la station de base. C'est quelque chose que vous utiliseriez si la connexion coaxiale entre l'antenne et l'équipement de votre station de base n'est pas pratique. Une partie de cela est la distance. Les opérateurs de téléphonie mobile précisent que, pour toute distance supérieure à 250 pieds, vous ne pouvez pas utiliser le câble coaxial. Vous devez utiliser cette solution de fibre. L'autre est pour la distribution GPS, par exemple, pour les hubs de réseau d'accès radio centralisé (CRAN) où vous avez beaucoup de capacité co-localisée dans une seule installation. La distribution du GPS à toutes ces unités de bande de base et eNodeB devient lourde ou absolument impossible en utilisant une approche coaxiale. Notre approche de la fibre utilise un équipement à profil bas et une fibre très légère. Vous utilisez une division optique 1 x 2, 1 x 4 ou 1 x 8 vers plusieurs récepteurs, chacun pouvant avoir jusqu'à 16 sorties. Cela permet une distribution très simple, très discrète et gérable.

L'autre architecture est pour le bord du réseau pour les radios 5g. Les fréquences d'ondes millimétriques 5G signifient qu'elles doivent être très proches des utilisateurs en raison des limitations de propagation. Cela signifie beaucoup de petites radios éloignées du hub du réseau. Le signal PTP du concentrateur peut passer par 10 à 12 commutateurs, routeurs, etc. Chaque fois qu'il passe à l'un de ces commutateurs, une erreur de synchronisation est introduite. Au moment où vous arrivez réellement à la périphérie du réseau, il y a tellement d'erreurs que votre débit de données réel est bien inférieur à ce que vous espériez. Il existe deux solutions à cela. Vous pouvez installer un serveur de synchronisation Edge à l'emplacement où vous avez des petites cellules distribuées. Souvent ce n'est pas pratique. Une deuxième solution est montrée ici, il suffit de déposer notre système de fibre comme celui que Dario montrait plus tôt où nous avons notre émetteur de fibre connecté à une antenne sur le toit. Nous apportons une fibre à un séparateur optique qui est co-localisé avec le routeur pour le signal de liaison, puis acheminons la fibre avec la connexion de liaison à ces unités compactes qui se reconvertissent en GPS et vous le connectez au port GPS auxiliaire sur chaque des petites cellules. C'est un concept simple. Vous ne tirez vraiment pas plus de câbles que vous ne le feriez de toute façon et tous les composants sont très rentables. Il est simple, fiable et facile à déployer.

Passons au ZONUConnect. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce type de système d'antennes distribuées (DAS), je vais le décrire un instant. Si vous avez un bâtiment par exemple où, à cause des murs et des fenêtres, le signal de la macro extérieure est bloqué, alors la manière d'apporter une couverture uniforme à l'intérieur est utilisée pour distribuer le système d'antenne. Vous avez les stations de base pour le signal réseau qui sont connectées à une tête de réseau DAS qui divise le signal et l'achemine vers des antennes de couverture dans tout le bâtiment pour donner une couverture uniforme. Dans ce cas. Nous montrons ce que nous appelons un DAS actif. Le DAS effectuera cette division, puis convertira le RF en un signal optique, le fera passer sur la fibre vers une unité distante qui sera ensuite connectée à ces antennes de couverture. La couverture fait partie de la préoccupation, mais il est également crucial qu'un système d'antennes distribuées fournisse la capacité nécessaire. Tout environnement où il y a une concentration d'utilisateurs, vous devez être en mesure de prendre en charge toute la capacité ou le débit voix et données attendu. Dans ce cas, vous ne pouvez pas utiliser un répéteur et capter le signal hors antenne, puis le répéter à l'intérieur car cela vole la capacité de la macro. Vous avez des radios dédiées et cela signifie des radios pour tous vos services, les différentes bandes et tous les autres opérateurs. Lorsque vous avez une utilisation dense, le site doit être divisé en zones afin que vous puissiez concentrer la capacité d'une radio dans une zone particulière afin qu'elle ne soit pas submergée. Vous disposez de plusieurs zones et radios dédiées à la couverture de chacune. Pour les grands sites comme les stades, etc., le nombre de radios de stations de base peut devenir très important. Cela signifie que, physiquement, il peut y avoir un problème en essayant de le localiser avec la tête de réseau DAS et d'établir les connexions. Souvent, un ou plusieurs des opérateurs devront se connecter depuis l'extérieur du site quelque part dans le couloir, dans la rue, peut-être depuis leur bureau central au centre-ville, et c'est là que nous intervenons. Nous ne fabriquons pas l'antenne distribuée standard systèmes. Il y a des entreprises qui font cela qui sont bien établies, et c'est un marché sursaturé. Mais cette connectivité hors site est ce que nous faisons avec ZONUConnect. Nous avons un moyen très efficace pour qu'un opérateur puisse installer son équipement de station de base hors site et avoir une connexion à profil bas qui est généralement reconnue aux États-Unis comme ayant l'espace de rack minimum, l'utilisation minimale de la fibre et la consommation électrique minimale. C'est notre gros avantage par rapport aux alternatives. Il existe des solutions basées sur le DAS et la solution BBU-to-RRH (Remote Radio Head) sur CPRI. La plupart de ces scénarios de connexion hors site coûtent plus cher en argent, en espace de rack et en consommation d'énergie.

C'est le produit de base. Il s'agit d'un transport par fibre basé sur le CWDM (coarse wave division multiplexing). Tous ces canaux RF séparés partagent une seule fibre. Chaque chemin a une bande passante de 2700 MHz. Il existe quatre chemins de liaison descendante différents et quatre chemins de liaison montante différents partageant tous une seule fibre. Nous avons aussi comme Meir

indiquées, composantes de fréquence beaucoup plus élevées. Nous avons 4 GHz pour prendre en charge les bandes 77 et 6 GHz ainsi que pour les futurs services comme LAA aux États-Unis. Parce que nous avons ces larges bandes passantes, nous obtenons une efficacité supplémentaire en pré-combinant autant que possible sur chacun de ces chemins optiques. Ceci est géré par les plateaux d'interface à chaque extrémité. Ce côté est connecté à la station de base et combine ces différents services, 700 MHz, 800, 1900, 2100 et ainsi de suite - quels que soient les services pour cet opérateur mobile sans fil particulier. Nous pré-combinons tous les signaux de liaison descendante sur un chemin optique. Les signaux de liaison descendante pour le secteur 2 seront combinés sur un autre chemin et ainsi de suite. De cette façon, nous utilisons le minimum d'équipement pour effectuer le transport. À l'autre extrémité, le signal combiné est divisé, nous lui donnons un gain afin qu'il puisse piloter efficacement n'importe quel DAS tiers.

L'ensemble du système est sous contrôle informatique. La première paire est la paire maître qui a le contrôleur à microprocesseur. Il fournit également une connexion de liaison de données entre les deux sites sur la même fibre. Les unités principales ont la page Web et l'interface utilisateur graphique préchargées. Vous vous connectez au système et vous voyez tout ce qui est connecté dans le système et vous pouvez effectuer la configuration, la mise en service et la surveillance locale et à distance. Si vous avez un système plus grand qui nécessite plus de secteurs, il vous suffit d'ajouter des paires unité de base/unité DAS supplémentaires sur les plateaux de transport et d'interface. Il est très évolutif. Voici un exemple de page de notre interface graphique. Vous voyez qu'il s'agit de deux secteurs MIMO ou de quatre secteurs SISO. Une fibre et trois unités de rack à chaque extrémité. Ce serait la même chose qu'il y ait deux bandes ou six bandes – c'est unique. Le système ne s'agrandit pas à cet égard, vous disposez toujours de l'espace de rack le plus efficace.

Maintenant, notre rallonge d'antenne. Nous avons mentionné le DAS actif plus tôt. Pour les petits sites, vous pouvez simplement faire la couverture avec un DAS passif. Ce bâtiment montré ici dont le signal cellulaire est bloqué par les murs du bâtiment et ainsi de suite. Si je me tiens sur le toit ici, j'ai un signal mobile clair provenant de ce site donneur. Nous installons une antenne directionnelle à cet endroit pointé vers ce site donneur, puis nous nous connectons par câble coaxial à un répéteur ou à un amplificateur bidirectionnel à l'intérieur du bâtiment. Cela augmentera le signal, puis le divisera et le fera passer sur un câble coaxial vers plusieurs antennes pour une couverture uniforme.

Dans de nombreuses situations, l'emplacement du répéteur peut être éloigné du toit où l'antenne donneuse doit être. C'est là que nous intervenons. Nous pouvons simplement déposer notre prolongateur d'antenne entre l'antenne donneuse et le répéteur lorsque le câble coaxial n'est pas pratique. Il s'agit d'une liaison RF filtrée sur fibre. L'unité d'antenne est connectée à l'antenne donneuse et l'unité d'équipement à l'amplificateur bidirectionnel ou au répéteur. Il est filtré pour les bandes pour lesquelles il est conçu, il s'agit donc d'une connexion sans interférence. Nous avons des versions pour toutes les bandes commerciales et la sécurité publique. Nous avons une version dans laquelle nous pouvons diviser ce signal et accéder à plusieurs répéteurs. Si vous êtes dans une région éloignée et que la couverture est le problème et non la capacité, alors c'est une solution. Vous pouvez puiser dans le signal hors antenne et l'acheminer vers un certain nombre d'installations.

Enfin, je voulais parler de notre effort de développement sur cette tête radio déportée alimentée par fibre pour les drones aéroportés. Nous avons fait des tests avec certains partenaires. Cette approche présente d'énormes avantages par rapport au vol de points chauds où vous pilotez toute la petite cellule sur le drone. Vous allez être limité dans ce que cette radio peut prendre en charge en ce qui concerne le nombre de services et la capacité. De cette façon, nous pouvons prendre en charge deux bandes car nous ne faisons que piloter l'extrémité avant de la radio et toute la capacité est en baisse dans le module de commande au sol. Et parce que nous n'utilisons pas une grande tour, cela peut être juste un véhicule compact comme un Mercedes Sprinter. Vous pouvez les déployer à des altitudes beaucoup plus élevées qu'avec une tour, donc beaucoup plus pratique, une bien meilleure couverture et beaucoup plus de capacité. Cela a un large éventail d'applications allant de la sécurité publique, de la reprise après sinistre et de l'armée. Nous travaillons avec différents partenaires sur la solution complète.

Ceci est un aperçu rapide de certaines de nos solutions mobiles. Si quelqu'un a des questions, nous avons quelques minutes avant d'être renvoyés. si quelqu'un a une question à ce sujet, posez-la simplement dans le chat.

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