eT - Nagy kapacitású D2D rádiófrekvenciás szállítás
Kezdőlap » Megoldások » Műholdas kommunikáció » eT – Nagy kapacitású D2D rádiófrekvenciás szállítás
- Jellemzők
- Opciók
- Alkalmazási területek
- Akár 10 szélessávú jel (polaritás) / LPN / TTL (mindegyik egyirányú)
- 30 MHz-től 6 GHz-ig terjedő rádiófrekvenciás átvitel optikai kábelen keresztül (3 GHz-es és 4 GHz-es sávszélességű opciók elérhetők)
- Terepen cserélhető optikai modulok
- -20°C és +60°C között Kültéri egység üzemi hőmérséklet-tartománya
- IP-65 besorolású kültéri egység
- 19”-os 1RU rackbe szerelhető beltéri egység
- A CWDM hullámhosszak elősegítik az egyszálas átvitelt az ODU és IDU között
- Távvezérelt erősítés az erősítés, a zajtényező és az IIP3 optimalizálásához a Mission Link marginhoz
- Magas SFDR a nagy pontosságú analóg átvitelhez
- Alacsony fáziszaj referencia óraelosztás
- Helyi LED-ek és száraz érintkezős riasztók (beltéri egység)
- Távoli vezérlés/felügyelet akár teljes NMS integrációig
- A lézerek megfelelnek az 1. osztályú kibocsátási szintnek a CDRH és az IEC-825 (EN 60825) szabványoknak
- Redundáns, automatikus kapcsolószál az ODU és IDU között a nagyobb megbízhatóság érdekében
- Integrált +20 dB (vagy +40 dB) adó LNA alacsony vételi teljesítményű letöltésekhez
- RF teljesítménymonitorok jelentéskészítéshez és zárt hurkú erősítésszabályozáshoz (AGC)
- Kiterjesztett nagyfrekvencia – 4,0 vagy 6.0 GHz
- Kiterjesztett alacsony frekvencia - egészen 10 kHz-ig
- Ethernet-kapcsolat – GbE (helyi switch hálózati kapcsolathoz)
- -48VDC tápellátási opció (AC speciális projektekhez)
- Különböző architektúrák a referencia órajel LNB-khez és BUC-okhoz történő elosztásához
- Antenna-mag kapcsolat optikai kábelen keresztül nem földi hálózatokhoz (NTN)
- Nagy kapacitású földi szegmens D2D (közvetlenül az eszközhöz) betápláló kapcsolatok
- Szélessávú jelátvitel vezeték nélküli, műholdas és fázisvezérelt rendszereken keresztül
- Ultra alacsony késleltetésű kapcsolatok több oktávos sávszélességgel az időérzékeny rádiófrekvenciás útvonalakhoz
- 3GPP-kompatibilis antenna-távoli átvitel optikai kábelen keresztül (architektúrától függően)
- Polarizációs, frekvencia-, antenna- és helyszíni diverzitási architektúrák rugalmas földi szegmensekhez
- RF optikai szálon keresztüli átvitel
- Teleport RF jelelosztás és antenna távvezérlés
- RF optikai kábelen keresztüli átvitel, ahol a koaxiális kábel nem praktikus, vagy további biztonságra van szükség
- Olaj- és gázplatformok
- TVRO – VSAT

Leírás
A nem földi hálózati (NTN) architektúrákban a nagy sávszélesség kritikus fontosságú ahhoz, hogy a műholdakat egyszerű „relékből” az 5G és 6G ökoszisztémák robusztus kiterjesztéseivé alakítsák. Lehetővé teszi a hálózat számára, hogy adatintenzív alkalmazásokat kezeljen olyan régiókban, ahol a hagyományos földi infrastruktúra hiányzik. A nagy sávszélesség lehetővé teszi az NTN-ek számára, hogy az egyszerű szöveges vészhelyzeti üzenetküldésen túl a szélessávú szolgáltatások támogatására is alkalmasak legyenek távoli területeken és elosztott átjáróhelyeken.
Az eT nagy kapacitású szélessávú optikai kábeles kapcsolatok családja műholdas antennákat és földi szegmenseket (átjárókat) köt össze a földi mag telekommunikációs hálózattal, megkönnyítve a csatlakozást a szabványos felhasználói eszközökhöz. Egyetlen eT átviteli kapcsolat akár tíz fel- és/vagy le-kapcsolat bármilyen kombinációját is képes befogadni. Ezek a kapcsolatok támogatják az adatok, hang vagy IoT információk továbbítását a LEO (Low Earth Orbit) műholdakról a mag hálózatba a feeder link infrastruktúrán keresztül.
Az eT L/S/C-sávú SATCOM optikai átviteli alrendszer sűrű, költséghatékony és megbízható rádiófrekvenciás kapcsolatot biztosít egy műholdantenna és egy SATCOM 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 rádiófrekvenciás frekvenciasáv nagy impulzusmentes dinamikus tartománnyal (SFDR) 30–3000 MHz. Lehetőségek vannak a frekvenciatartomány 6 GHz-re való kiterjesztésére a felső végén és/vagy 10 kHz-re az alsó végén.
Az eT optikai alrendszer durva hullámhossz-osztásos multiplexelést (CWDM) használ az összes rádiófrekvenciás jel továbbítására a beltéri egység (IDU) és a kültéri egység (ODU) között egyetlen szálon keresztül. Az alacsony fáziszajú referencia órák többféleképpen is továbbíthatók a SATCOM modemekből vagy időzítő szerverekből az antenna elemeihez. Egy opcionális alacsony zajszintű adó-előerősítő biztosítja a jel-zaj arányra vonatkozó tartalékot (különösen alacsony vételi teljesítményű letöltések esetén), miközben a jelet a száloptikai kapcsolat leglineárisabb működési tartományában tartja. A több száloptikai útvonal diversity támogatása opcionális.
Az eT szállító alrendszer számos módon felügyelhető. Helyileg LED-ek és száraz kontaktusú relé riasztások (IDU) adják meg az állapotjelzést. Az alrendszer távoli felügyeletére többféle mód is létezik, beleértve az SSH parancssori felületet (CLI), a HTTP webes felhasználói felületet és a... Optical ZonuA felügyelt RFoF grafikus parancs- és vezérlőfelülete. A felügyeleti felület támogatja az SNMP v2 és v3 verzióját, valamint a RESTful API-t 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

