• 10 kHz-től 50 GHz-ig terjedő optikai átvitel a műholdas modem és az antenna között
  • Széles üzemi hőmérséklet-tartomány
  • 1310 nm, 1550 nm, CWDM, DWDM hullámhosszak
  • Magas SFDR
  • Beltéri peremes rögzítésű modulok
  • Beltéri 19”-os rackbe szerelhető berendezések
  • Kültéri IP67-es házak
  • Különböző integrált erősítő opciók az erősítés, az NF és az IIP3 optimalizálásához
  • Alacsony fáziszaj referencia óraelosztás
  • LNB előfeszítés 13V, 13V (22 kHz), 18V, 18V (22 kHz)
  • SSH CLI, HTTP webes felhasználói felület, felügyelt RFoF grafikus felhasználói felület (GUI) és SNMP v2 és v3 távoli monitorozáshoz
  • RF optikai szálon keresztüli átvitel
  • Teleport RF jeleloszlás
  • Antenna távvezérlés
  • Tengeri rádiófrekvenciás jelátvitel
  • Disaster Recovery
  • Olaj- és gázplatformok
  • TVRO
  • VSAT

Leírás

Optical Zonu A Satcom RF over Fibre jelátviteli megoldásai zökkenőmentes lefedettséget biztosítanak minden antennarendszer számára, függetlenül a működési környezettől. Az RF over Fibre egyszerű, költséghatékony és megbízható RF kapcsolatot biztosít a műholdantenna és a modem között azokban az esetekben, amikor a koaxiális kábel nem praktikus.

Az RF jelek optikai kábelen történő továbbításának számos előnye van a koaxiális kábellel szemben. Az optikai átvitel egyik fő oka a koaxiális kábelezés magas RF-csillapítása. Például 6 GHz-en az RG-6 RF-csillapítása ~30 dB 100 méteren. Másrészt az optikai kábelen keresztüli RF-veszteség ~0.7 dB/km, függetlenül az RF-frekvenciától. Optical Zonu Az optikai kábelek UHF/VHF-től Ka-sávig és afelett továbbítják az adatokat. Az RF jelek szálon keresztüli továbbításának további előnye a biztonság. Az optikai szál nem sugároz elektromágneses energiát, ezért nem könnyen detektálható.

Az RFoF vagy analóg optikai kábeles műholdas kommunikációs kapcsolatok jellemzően egy távoli antennától fogadják a lefelé konvertált műholdjeleket, és azokat más, akár 100 métertől kilométerig terjedő helyekre továbbítják. A kiváló minőségű, alacsony veszteségű koaxiális kábel nagyon terjedelmes és drága. A koaxiális kábel gyakran nagy átmérőjű, így rugalmatlan és nehezen kezelhető. Emellett közvetlen elektromos kapcsolat van az antenna és a drága vevőberendezés között. Ez a közvetlen elektromos kapcsolat káros elektromos túlfeszültségeket vezethet, amelyek környezeti forrásokból, például villámcsapásból származhatnak.

Az antenna helyén alacsony vételi jelszint miatt kritikus fontosságú az alacsony zajszintű RFoF kapcsolat, hogy az ilyen jeleket zajszennyezés nélkül lehessen továbbítani. Optical Zonu beépített alacsony zajszintű erősítőket kínál az optikai adóban, hogy az optikai kapcsolat NF értékét akár 12 dB-re is csökkentse, jelentősen javítva a jelminőséget ezekben az alkalmazásokban.

Az optikai szál úgy működik, hogy a fényt dielektromos üvegszálon továbbítja, nem pedig az elektromos jeleket rézhuzalokon. Ez egy rendkívül biztonságos, szabotázsbiztos adathordozót biztosít a jelátvitelhez, minimalizálja a biztonsági kockázatokat és a jogosulatlan jelelfogást. A fényt az elektromágneses interferencia sem befolyásolja, ami lehetővé teszi a jelek átvitelét az elektromosan zajos környezetben.

Optical Zonu széles termékválasztékot kínál különböző formátumokban, különféle alkalmazásokhoz. Az optikai szálas létesítmények közötti kapcsolatok (IFL) képesek nagy vagy rövid távolságú fel-/lefelé irányuló megoldásokat biztosítani, amelyek költséghatékony, izolált DFB lézerekkel érhetők el. A professzionális és igényesebb nagy távolságú vagy többvivős CWDM alkalmazások széles dinamikatartományú, hűtött vagy hűtetlen DFB lézerekkel elégíthetők ki – kiváló jelminőséget biztosítva különféle körülmények között.

Optical Zonu A száloptikai adók CWDM és DWDM hullámhosszakon is elérhetők, így több RF jel multiplexelhető egyetlen szálra a szállításhoz. Optical Zonu Az alrendszer-megoldások SNMP v2 és v3 segítségével monitorozhatók és vezérelhetők. Optical Zonu Ethernet-alapú optikai adatkapcsolatokat is biztosít adatátvitel céljából, valamint megkönnyíti a távoli berendezések optikai kábelen keresztüli felügyeletét.

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