eT - Transport RF D2D haute capacité
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- Caractéristiques
- Options
- Applications
- Jusqu'à 10 signaux à large bande (polarités) / LPN / TTL (chacun unidirectionnel)
- Transmission RF sur fibre optique de 30 MHz à 6 GHz (options de bande passante de 3 GHz et 4 GHz disponibles)
- Plage de températures de fonctionnement de l'unité extérieure : -20 °C à +60 °C
- Unité extérieure certifiée IP-65
- Unité intérieure montée en rack 19 pouces 1U
- Les longueurs d'onde CWDM facilitent le transport par fibre unique entre l'ODU et l'IDU.
- Gain contrôlé à distance pour optimiser le gain, le facteur de bruit et l'IIP3 pour la marge de liaison de mission
- Plage dynamique étendue (SFDR) élevée pour les transports analogiques haute fidélité
- Distribution d'horloge de référence à faible bruit de phase
- Voyants LED locaux et alarmes à contact sec (unité intérieure)
- Contrôle/surveillance à distance jusqu'à une intégration complète au système de gestion de réseau (NMS).
- Les lasers sont conformes au niveau d'émission de classe 1 selon les normes CDRH et IEC-825 (EN 60825)
- s
- Fibre à commutation automatique redondante entre l'ODU et l'IDU pour une fiabilité accrue
- Amplificateur à faible bruit (LNA) intégré de +20 dB (ou +40 dB) pour les liaisons descendantes à faible puissance reçue
- Moniteurs de puissance RF pour la génération de rapports et le contrôle de gain en boucle fermée (AGC)
- Fréquence étendue élevée – 4,0 ou 6.0 GHz
- Basse fréquence étendue – jusqu'à 10 kHz
- Connectivité Ethernet – GbE (commutateur local pour la connexion réseau)
- Option d'alimentation -48 V CC (CA pour projets spéciaux)
- Différentes architectures pour la distribution de l'horloge de référence aux LNB et aux BUC
- Connectivité antenne-cœur sur fibre optique pour les réseaux non terrestres (NTN)
- Liaisons d'alimentation terrestres D2D (Direct-to-Device) à haute capacité
- Transport de signaux à large bande via les systèmes sans fil, par satellite et à antenne réseau à commande de phase
- Liaisons à très faible latence avec bande passante multi-octave pour les trajets RF sensibles au temps
- Télécommande d'antenne conforme aux normes 3GPP via fibre optique (dépend de l'architecture)
- Architectures de diversité de polarisation, de fréquence, d'antenne et de site pour des segments terrestres résilients
- Transport RF sur fibre optique
- Distribution du signal RF et télédétection d'antenne par téléportation
- Transport RF sur fibre optique lorsque le câble coaxial est impraticable ou qu'une sécurité supplémentaire est requise
- Plates-formes pétrolières et gazières
- TVRO – VSAT

Description
Dans les architectures de réseaux non terrestres (NTN), une large bande passante est essentielle pour transformer les satellites, de simples relais, en extensions robustes des écosystèmes 5G et 6G. Elle permet au réseau de gérer des applications gourmandes en données dans des régions dépourvues d'infrastructures terrestres traditionnelles. Grâce à une large bande passante, les NTN peuvent aller au-delà de la simple messagerie d'urgence textuelle et prendre en charge des services à forte consommation de données dans les zones reculées et au niveau des passerelles distribuées.
La gamme de liaisons fibre optique haut débit eT connecte les antennes satellites et les segments terrestres (passerelles) au réseau de télécommunications terrestre, assurant ainsi la connectivité des appareils utilisateurs standard. Une seule liaison eT peut gérer jusqu'à dix liaisons montantes et/ou descendantes. Ces liaisons permettent le transport de données, de voix ou d'informations IoT depuis les satellites en orbite basse (LEO) vers le réseau central via une infrastructure de liaisons d'alimentation.
Le sous-système de transport par fibre optique eT en bande L/S/C assure une connexion RF dense, économique et fiable entre une antenne satellite et un modem SATCOM, notamment lorsque le câble coaxial est impraticable ou qu'une sécurité renforcée est requise. Les émetteurs à fibre optique intègrent des diodes laser DFB isolées, non refroidies et linéaires. Les récepteurs à fibre optique sont équipés de photodiodes InGaAs hautes performances. La bande de fréquences RF standard, caractérisée par une large plage dynamique sans interférences (SFDR), s'étend de 30 à 3 000 MHz. Il est possible d'étendre cette plage de fréquences jusqu'à 6 GHz et/ou 10 kHz.
Le sous-système fibre eT utilise le multiplexage par répartition en longueur d'onde grossière (CWDM) pour transporter tous les signaux RF entre l'unité intérieure (IDU) et l'unité extérieure (ODU) sur une seule fibre. Les horloges de référence à faible bruit de phase peuvent être acheminées des modems SATCOM ou des serveurs de synchronisation vers les éléments de l'antenne de différentes manières. Un préamplificateur d'émetteur à faible bruit (en option) garantit une marge de sécurité sur le rapport signal/bruit (notamment pour les liaisons descendantes à faible puissance reçue) tout en maintenant le signal dans la plage de fonctionnement la plus linéaire de la liaison fibre. La prise en charge de la diversité pour plusieurs itinéraires de fibre est également disponible en option.
Le sous-système de transport eT peut être surveillé de plusieurs manières. Localement, des LED et des alarmes de relais à contact sec (IDU) indiquent son état. Il existe plusieurs méthodes pour surveiller le sous-système à distance, notamment l'interface de ligne de commande SSH (CLI), l'interface utilisateur Web HTTP, et Optical ZonuInterface graphique de commande et de contrôle RFoF gérée. Cette interface prend également en charge SNMP v2 et v3 ainsi que l'API RESTful.
L'interface RF standard est de type SMA 50 Ω (IDU) et N 50 Ω (ODU). L'ODU est alimentée en 12 V CC (-48 V en option). L'IDU peut être alimentée en courant alternatif ou en 48 V CC.
