GPS over Fibre Solutions

Kezdőlap / Modulok / Kis modulok / OZ200

GPS Over Fiber Solutions PPT – Átírás

Üdvözlöm, Gary Grimes vagyok. Az RF Solutions értékesítési igazgatója vagyok. Optical Zonu Corporation (https://www.opticalzonu.com/). Szeretnék néhány percet szánni arra, hogy egy gyors áttekintést nyújtsak a GPS Over Fiber megoldásainkról (OZC GPS Over Fiber) Portfóliónk elsődleges terméke a GPS Fibre Transport, amely az egyetlen ilyen termék, amelyet az Egyesült Államok összes vezeték nélküli mobilszolgáltatója jóváhagyott (GPS Fiber Transport). A GPS-jelet időzítési referenciaként használják a hálózati szinkronizáláshoz. Ez lehet egy közvetlen kapcsolat a bázisállomás rádióival vagy BBU-kkal, vagy lehet egy kapcsolat a hálózati hub-on lévő nagymester időzítő szerverrel, amely azután generálja a PTP szinkronjelet, amelyet az összes bázisállomás rádiójához elküldenek a backhaul kapcsolaton keresztül. Az üvegszálas átvitel a GPS-antenna és a BBU-k vagy e-NodeB-k közötti koaxiális kábel cseréje. Az Egyesült Államok vezeték nélküli szolgáltatóinál bevett gyakorlat, hogy minden 250 lábnál hosszabb kapcsolathoz üvegszálas kapcsolatot kell használni. Tehát a távolság az egyik probléma. A másik fontos alkalmazás a terjesztés. Ha sok BBU-ja van egy C-RAN hub-on vagy sok bázisállomás-kapcsolata van egy bázisállomás szállodában vagy egy semleges gazdagép DAS-helyen, akkor a koax nem praktikus. Az üvegszálas szállítási megoldás egyszerű módot kínál a GPS elosztására vékony szálkábelen alacsony profilú alkatrészek használatával.

Ez a termék – látja a szálas adót vagy antennaegységet, amely a GPS antennához csatlakozik.

Elérhető egy vagy két RF csatlakozással. Az egység beltéren vagy kültéren is felszerelhető. Az alapegység, amely az alján látható rackbe szerelt egység, SMA RF csatlakozásokkal rendelkezik a hátsó panelen. Ezek a rögzítőfülek mindkét módon felszerelhetők, így a váz mindkét módon rackbe szerelhető. 8 vagy 16 RF kimenettel kapható. Itt van egy tipikus telepítés. Ez egy egyszerű pont-pont telepítés, mondjuk egy szállodai DAS-nál, és számos ágazat és számos szolgáltatás létezik. Itt található az aktív antenna, a villámhárító és az antennaegységünk. A távoli tápellátást -48 V-tal mutatjuk, tehát az akkumulátort a bázisállomásról kapja. Helyben váltóáramról is táplálható, ha ez nem praktikus. Itt van az alapegység, amely azután csatlakozik a BBU-khoz vagy az alul található e-NodeB-hez. Ebben az esetben nyolc kimenetet mutatunk, de lehet nyolc vagy tizenhat is. Elosztott GPS esetén a termék képes kezelni az optikai elosztó további veszteségét. Az antennaegység szálát egy 1:2-es, 1:4-es vagy 1:8-as optikai felosztásra irányíthatja, hogy több vevőhöz kerüljön, amelyeket aztán a C-RAN hub-on osztanak el. Ebben az esetben egy olyan változatot nézünk, amelyre két antenna van csatlakoztatva. A WDM belsőleg mindkét csatornát egyetlen szálra helyezi, és ezeket elosztja az összes látható alapegységhez. A bemutatott alapegységek automatikus redundancia funkcióval rendelkeznek. Van egy belső RF kapcsoló, amely az egyik útvonalat választja ki elsődlegesnek.

Ha bármilyen riasztási körülmény van, az automatikusan átvált a biztonsági mentésre. Az alapegység NEBS Level 3 tanúsítvánnyal rendelkezik, így megengedett központi irodahelyiségekbe történő telepítése.

Ez egy példa a C-RAN hub telepítésére. A jobb alsó képen látható, hogy négy vevőegységet az állványokba helyeztek. az Ericsson BBU-k még nincsenek telepítve ezen a képen. A bemutatott alapegységek fölé és alá mennek, csak vékony RF jumperekkel, amelyek az SMA-ból származnak

portok mindegyik BBU-hoz. A fenti képen az 1×8-as optikai felosztás látható, a bal oldalon pedig az antennák a tetőn. Ennek nagy előnye van bármely más megoldáshoz képest, mivel nagyon kompakt és olcsóbb, mint bármely más megoldás. Ez az egyetlen, amelyet az összes fuvarozó jóváhagyott. Telepítése meglehetősen egyszerű – nincs szükség szoftverre. Egyszerű riasztásai csatlakoznak a meglévő bázisállomás hálózatkezelő rendszerhez és a helyi DAS hálózatkezelő rendszerhez, például a C-Squaredhez. Könnyen integrálható anélkül, hogy külön SNMP-t vagy bármilyen más szoftvert kellene beállítani.

A következő bemutatott megoldást a szolgáltatók kérték, hogy a hálózat szélén lévő rádiókhoz közvetlenül biztosítsák a GPS-t. Különösen az 5g esetében a kis celláknak a hálózat szélén kell lenniük, közel a felhasználókhoz, hogy elérjék a várt tényleges átvitelt. Ennek során azonban a kis cellás rádiók nagyon távol lehetnek a hubtól, ami azt jelenti, hogy a backhaulon keresztül érkező PTP időzítési jelnek esetleg 10 vagy 12 kapcsolón, útválasztón és átjátszón kell átmennie, mielőtt eljut az ügyfél telephelyére. Minden alkalommal, amikor átmegy az egyik ilyen ugráson, hibák lépnek fel a szinkronjelben.

Ennek kijavításának egyik módja az lenne, ha az ügyfél telephelyén telepítenének egy szélső nagymester időzítő szervert, de ez nem mindig lehetséges. Az itt bemutatott architektúra alternatíva lenne. Ha kis cellákat osztott szét egy létesítményben, sokuk az ablaktól vagy a tetőtől távol lesz, ahol a GPS-jel elérhető lenne. Az itt található elosztott optikai GPS-megoldásunk gondoskodik erről – látható, hogy ez egy nagyon egyszerű megvalósítás. Az itt látható az lenne, ha a kis cella olyan lenne, mint egy Nokia MBO, amely üvegszálas backhaul-lal rendelkezik. Ebben az esetben egyetlen GPS antennához csatlakozunk a tetőn. Egy optikai elosztóhoz érkezünk, amely a backhaul útválasztójával együtt található. Minden helyre viszünk egyet a fel nem használt szálak közül, és bevezetjük a kompakt alapegységünkbe. Ez egy 3 x 5 hüvelykes doboz, amely a jelet egyetlen GPS porttá alakítja vissza. Ez csatlakozik a kis cella kiegészítő GPS-portjához. Ezek helyi tápellátást kapnak egy AC adapterrel. Ennek alternatívája itt látható, ahol egy MBI típusú kis cellát kell mondanunk, amely csavart érpárral rendelkezik. Ebben az esetben ugyanazt az architektúrát fogjuk használni, mint korábban, de a cat6 mellett egy szálat futtatunk, amely a kompakt alapegységünkhöz csatlakozik. Átvezetést biztosít az adatokon, de megérintjük a PoE+ jelet, hogy tápellátást biztosítsunk egységünknek. Nagyon kevés áramot vesz fel, így magára a kis cellára nincs hatással. Az eredmény nagyon költséghatékony, mivel nem kell több kábelt húznia, mint általában.

Ugyanezek az alkatrészek használhatók egy egyszerű pont-pont kapcsolatban is, ha visszamegyünk a hubhoz, és létre kell hoznunk a GPS optikai kábeles csatlakozását magához a Grand Master időmérő szerverhez. Láthatjuk, hogy ezek az alkatrészek nagyon könnyen telepíthetők. Az antennaegység ebben a verzióban egy hibrid csatlakozóval rendelkezik, a tápellátás és az optikai kábel ugyanazon a csatlakozón található, így csak egyetlen csatlakozásra van szükség. A hibrid kábel az alapegységhez csatlakozik, majd egyetlen PoE++ típusú tápfecskendő jut az alapegységbe. Itt van egyetlen csatlakozás a Grandmasterhez, így ismét egy nagyon egyszerű és alacsony profilú telepítésről van szó. (További információkért lásd: GPS Fiber Transport Solutions .)

Az utolsó elem, amit szeretnék megemlíteni, az a SkyShot GPS-tesztelőnk. Ez a készlet rendkívül hasznos

az üzembe helyezéshez és annak ellenőrzéséhez, hogy rendelkezik-e GPS-jellel. Ez ellenőrzi, hogy a zárolás a kis celláktól vagy BBU-któl függetlenül működik, amelyek esetleg még csatlakoztatva vannak, vagy nem. Ez egy kisméretű kézi eszköz akkumulátorral és be-/kikapcsolóval. Adapterrel jár a töltéshez. Egyszerűen csatlakoztassa a készlethez tartozó rövid RF jumpert a szállítmányunk bármelyik GPS RF kimeneti portjához. Ha rendelkezik GPS-zárral, akkor a benne lévő GPS-vevő chip ezt egy villogó zöld LED-del jelzi itt, magán a készüléken. További részletekért csatlakoztathatja laptopját a mikro-USB-porthoz, és az ezen a pendrive-on lévő alkalmazással részletes kijelzést kaphat az Ön által felvett konstellációban található összes műholdról.

Látja azokat a sávokat, amelyek színkóddal vannak ellátva. A kék színűek azok, amelyek valójában a szinkronizálás részét képezik. A vivőzajból is kiolvasható minden jel. Végül rögzítheti ezt a munkamenetet, elmentheti az üzembe helyezési dokumentum részeként, és később bármivel összehasonlíthatja. Tehát egy ezer dollár körüli készlethez minden szükséges információt megkaphat anélkül, hogy tízezer dolláros hardverre lenne szüksége, ami rendkívül hasznos eszköz. (További információért lásd Optical Zonu SkyShot.)

Köszönöm a figyelmet. Ezekről a termékekről további részletek állnak rendelkezésre, ezért kérjük, forduljon hozzám vagy vegye fel a kapcsolatot a céggel, és szívesen segítünk bármilyen kérdésében.

Köszönöm szépen.

Általánosságban elmondható, hogy mindig itt vagyunk, hogy segítsünk mind a tervezésben, mind a magyarázatokban. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy termékeink felhasználóbarátak és hasznosak legyenek az Ön konkrét alkalmazásaiban. Köszönjük a figyelmet, és itt a videó.

Szia, Britt vagyok innen Optical ZonuMa rövid áttekintést adunk a J3U-ról és az N+1 redundancia opcióról. A ma bemutatott redundáns rendszerben, amelyet ezzel a házzal illusztrálunk, egy kettő plusz egy redundancia architektúrát mutatunk be, tehát két jelforrás van, két optikai adó, az egyes és a kettes számú, és van egy tartalék optikai adó. Hasonlóképpen, a vevőkhöz is van egy 1. vevő, egy 2. vevő és egy tartalék tartalék vevő. Tehát, hogy példával bemutassam, hogyan működik ez, egyszerűen leválasztom vagy kikényszerítem az egyes adó meghibásodását, így a LED-ek most azt jelzik, hogy ezt az adót megkerülik, és a forgalom a tartalék adó optikáján keresztül és azon keresztül halad. Ha újra bekapcsolom az egyes adót, ezek a hibák törlődnek, és a tartalék tartalék ismét nem hasonlóan továbbítja a forgalmat az egyes vevőhöz. Vagy például a kettes vevő ki lehet kapcsolva, így a riasztások azt jelzik, hogy a kettes vevő ki van kapcsolva, és most a forgalom a tartalék tartalék vevőn keresztül halad. Ha újra bekapcsolom a kettes vevőt, a hiba törlődik, és a tartalék vevő visszatér készenléti üzemmódba.

Köszönjük, hogy megnézte videónkat! További információkért látogassa meg weboldalunkat a címen. www.OpticalZonu.com

Lapozzon a lap tetejére