eFiberSat

  • 30 MHz-től 3 GHz-ig terjedő optikai átvitel a műholdas modem és a kültéri egység között (4 GHz-es és 6 GHz-es sávszélességek elérhetők)
  • -20°C és +60°C közötti üzemi hőmérsékleti tartomány
  • IP-67 besorolású kültéri egység
  • 19”-os 1RU rackbe szerelhető beltéri egység
  • 1310 nm, 1550 nm, CWDM hullámhosszok
  • Magas SFDR
  • Alacsony fáziszaj referencia óraelosztás
  • Automatikus optikai teljesítményszabályozás
  • Helyi LED-ek és száraz érintkezős riasztók (beltéri egység)
  • SSH CLI, HTTP webes felhasználói felület, felügyelt RFoF grafikus felhasználói felület (GUI) és SNMP v2 és v3 távoli monitorozáshoz
  • Hűtetlen DFB lézerek
  • A lézerek megfelelnek az 1. osztályú kibocsátási szintnek a CDRH és az IEC-825 (EN 60825) szabványoknak
  • Integrált +20 dB LNA adó
  • Kiterjesztett nagyfrekvenciás, 4,0, 6.0 GHz
  • Kiterjesztett alacsony frekvencia, 10 kHz
  • Integrált CWDM
  • LNB előfeszítés 13V, 13V (22 kHz), 18V, 18V (22 kHz)
  • Különböző architektúrák a referencia órajel-elosztáshoz
  • Nagy kapacitású földi állomás D2D (közvetlenül az eszközhöz)
  • RF optikai szálon keresztüli átvitel
  • Teleport RF jeleloszlás
  • Antenna távvezérlés
  • Tengeri rádiófrekvenciás jelátvitel
  • Disaster Recovery
  • Olaj- és gázplatformok
  • TVRO
  • VSAT

Leírás

Földi állomás D2D (közvetlenül az eszközhöz) betápláló vezetékei azok a nagy kapacitású, robusztus kapcsolatok, amelyek a műholdas földi állomásokat (átjárókat) kötik össze a szélesebb földi telekommunikációs hálózattal, megkönnyítve a műholdak és a standard felhasználói eszközök közötti kapcsolatot. A nem földi hálózatok (NTN) összefüggésében ezek a kapcsolatok kulcsfontosságúak az adatok, hangok vagy IoT-információk LEO (alacsony Föld körüli pályájú) műholdakról a maghálózatba történő továbbításához. 

Az eFiberSat L/S-sávú műholdas kommunikációs optikai átviteli alrendszer egyszerű, költséghatékony és megbízható rádiófrekvenciás kapcsolatot biztosít egy műholdas antenna és egy műholdas modem között azokban az esetekben, amikor a koaxiális kábel nem praktikus, vagy további biztonságra van szükség. A száloptikai adók lineáris, hűtetlen, izolált DFB lézerdiódákkal rendelkeznek. A száloptikai vevők nagy teljesítményű InGaAs fotodiódákkal rendelkeznek. A szabványosan szállított, nagy impulzusmentes dinamikus tartományú (SFDR) RF frekvenciasáv 30–3000 MHz. Lehetőség van a frekvenciatartomány 6 GHz-re való kiterjesztésére a felső végén és/vagy 10 kHz-re az alsó végén.

Egyetlen eFiberSat optikai átviteli kapcsolat akár négy fel- és/vagy lecsatlakozás tetszőleges kombinációját is képes kezelni. Az eFiberSat durva hullámhossz-osztásos multiplexelést (CWDM) használ az összes RF jel továbbítására a beltéri egység (IDU) és a kültéri egység (ODU) között egyetlen szálon keresztül. Az alacsony fáziszajú referencia órák többféleképpen is továbbíthatók a műholdas modemekből vagy időzítő szerverekből az antenna elemeihez. Egy opcionális alacsony zajszintű adó-előerősítő biztosítja a jel-zaj arány minimálisra csökkentését (különösen az alacsony vételi teljesítményű letöltések esetén), miközben a jelet a száloptikai kapcsolat leglineárisabb működési tartományában tartja. Léteznek lehetőségek Bias-T-k integrálására az ODU adókba az antennák táplálása és az LNB-k és BUC-k vezérlése/előfeszítése céljából. 13/18 V (22 kHz-es vagy anélküli) előfeszítés áll rendelkezésre az ODU RF csatlakozóin.

Az eFiberSat átviteli alrendszer számos módon felügyelhető. Helyileg LED-ek és száraz érintkezős relé riasztások (IDU) jelzik az állapotot. Az alrendszer távoli felügyeletére többféle mód is van, beleértve a soros vagy SSH konzolkapcsolatot, a HTTP webes felhasználói felületet, Optical ZonuA felügyelt RFoF grafikus parancs- és vezérlőfelülete. A felügyeleti felület támogatja az SNMP v2 és v3 szabványt is.

A szabványos RF interfész 50Ω SMA (IDU) és 50Ω N (ODU). Az ODU 12 VDC feszültséggel (-48V opcionálisan) működik. Az IDU AC vagy 48 VDC feszültséggel is táplálható.

FAQ
 Műholdas kommunikációs tápvezetékhez (RFoF)

Mi az az RF over Fiber (RFoF)? És miért kritikus a 6 GHz?

A 6 GHz-es RF over Fiber (RFoF) egy olyan jelátviteli architektúra, amely analóg rádiófrekvenciás jeleket továbbít optikai kábelen a hagyományos koaxiális kábel helyett. Ahelyett, hogy a jelet digitális adatcsomagokká alakítaná, az RFoF megőrzi az eredeti analóg hullámformát, és optikailag továbbítja azt az antenna és a beltéri berendezés között. Ez a megközelítés ötvözi a száloptika teljesítménybeli előnyeit az analóg RF átvitel egyszerűségével. A 6 GHz-es frekvencia nagyon nagy pillanatnyi sávszélességet tesz lehetővé, amelyet a jelenlegi digitális rendszerek nem tudnak reprodukálni.

Hogyan működik az RFoF?

Egy RFoF rendszerben az analóg RF jel közvetlenül az antenna közelében elhelyezkedő optikai adóhoz csatlakozik. Egy nagy linearitású lézer az elektromos RF jelet a fényintenzitás megfelelő változásaivá alakítja. Az optikai jel ezután egymódusú szálon jut el a vevőberendezéshez, ahol egy fotodióda a fényt visszaalakítja azonos analóg RF jellé. Mivel a folyamat transzparens a kommunikációs protokoll számára, az eredeti jeljellemzők megőrződnek a teljes átviteli útvonalon, lehetővé téve a szórt spektrumú és más fejlett modulációs technikák alkalmazását a jövőállóság érdekében.

Hol használják általában a 6 GHz-es RFoF-et?

A 6 GHz-es RFoF frekvenciát széles körben használják műholdas földi állomásokon, teleportokban, átjáró létesítményekben, védelmi kommunikációs hálózatokban és telekommunikációs infrastruktúrában. Értékes olyan alkalmazásokban, ahol a nagy távolságú jelátvitel, a széles sávszélesség támogatása, az alacsony késleltetés és a nagy jelhűség kritikus követelmény. Jelenleg világszerte széles körben alkalmazzák kereskedelmi szolgáltatásokban.

Miért használnak optikai kábelt koaxiális kábel helyett?

Az optikai kábel jelentősen kisebb jelveszteséget biztosít nagy távolságokon, mint a koaxiális kábel. Ez lehetővé teszi az üzemeltetők számára, hogy az antennákat sokkal távolabb helyezzék el a beltéri berendezésektől a jelminőség romlása nélkül. Az optikai kábel emellett immunis az elektromágneses interferenciával szemben, így védi az érzékeny műholdas és telekommunikációs jeleket a külső zajforrásoktól. El lehet képzelni, milyen előnyökkel jár ez bármilyen kritikus fontosságú helyzetben, legyen szó kereskedelmi vagy katonai alkalmazásról.

Miért tervezték az architektúrát akár 6 GHz-re?

A 6 GHz-es tartomány nagyszerű egyensúlyt teremt a teljesítmény, a rugalmasság és a kereskedelmi telepítési követelmények között. A szolgáltatók sokkal szélesebb sávszélességet tudnak továbbítani, mint a hagyományos L-sávú középfrekvenciás rendszerek, miközben a műholdas és telekommunikációs alkalmazások széles skáláját támogatják. A frekvenciatartomány jól illeszkedik a C-sávú műveletekhez is, lehetővé téve a natív RF jelek közvetlen továbbítását optikai szálon anélkül, hogy további frekvenciaátalakításra lenne szükség az antennánál.

Hogyan javul a 6 GHz-es RFoF a hagyományos L-sávú architektúrákhoz képest?

A hagyományos műholdas földi rendszerek gyakran az L-sávú közbenső frekvenciákra támaszkodnak a koaxiális kábel jelveszteségének minimalizálása érdekében. Az RFoF segítségével a szálak alacsony veszteségű tulajdonságai kiküszöbölik ezeket a korlátozásokat. Az üzemeltetők szélesebb spektrumszakaszokat tudnak továbbítani magasabb közbenső frekvenciákon, ami nagyobb rugalmasságot biztosít a modern nagy kapacitású műholdas szolgáltatások számára, miközben csökkenti a zsúfolt L-sávú infrastruktúrával járó korlátozásokat.

Hogyan viszonyul az RFoF a digitális középfrekvenciás (IF) architektúrákhoz?

Az RFoF és a digitális középfrekvenciás (IF) architektúrák hasonló szállítási követelményeket elégítenek ki, de eltérő megközelítéseket alkalmaznak. Az RFoF a jelet eredeti analóg formájában tartja fenn, míg a digitális középfrekvenciás (IF) rendszerek digitális adatokká alakítják az RF jelet IP-hálózatokon keresztüli átvitelhez. Az RFoF-et egyszerűsége, alacsony késleltetése és a nagy sávszélességek nagy sebességű analóg-digitális átalakítás nélküli kezelésének képessége miatt értékelik. Másrészt a digitális középfrekvenciás rendszerek gyakran nagyobb rugalmasságot biztosítanak a jelek szabványos hálózati infrastruktúrán keresztüli irányításában és elosztásában.

Milyen teljesítménybeli előnyei vannak az RFoF-nek?

Mivel az RFoF analóg hullámformaként továbbítja a jelet, nincs szükség nagysebességű analóg-digitális átalakítókra az antennánál. Nagyobb pillanatnyi sávszélességet biztosít nagyobb dinamikatartománnyal, miközben kiküszöböli a kvantálási zajt és minimalizálja a feldolgozási késleltetést. Az RFoF rendszerek nagyon széles pillanatnyi sávszélességet is támogatnak, így jól illeszkednek az igényes műholdas kommunikációs és telekommunikációs alkalmazásokhoz. Az RFoF hatékony használata azonban speciális tervezést igényel, amelyet jelenleg nem gyártanak tömegpiacra, és nem szabad árucikknek tekinteni.

További részletekért kérem lapozgasson a menüben; szülőknek szóló egyéni ajánlatokat pedig a kattintson ide a teljes cikk elolvasásához

Lapozzon a lap tetejére