Soluzioni GPS su fibra
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Trascrizione della presentazione PowerPoint sulle soluzioni GPS su fibra ottica
Ciao, mi chiamo Gary Grimes. Sono il Direttore Vendite di RF Solutions per Optical Zonu Corporation (https://www.opticalzonu.com/). Vorrei spendere qualche minuto per darvi una rapida panoramica delle nostre soluzioni GPS su fibra (OZC GPS su fibra) Il prodotto principale nel nostro portafoglio è il nostro GPS Fiber Transport, che è l'unico prodotto di questo tipo approvato da tutti i gestori wireless mobili statunitensi (Trasporto in fibra GPS). Il segnale GPS viene utilizzato come riferimento temporale per la sincronizzazione della rete. Potrebbe trattarsi di una connessione diretta alle radio della stazione base o BBU oppure può essere una connessione a un server di temporizzazione grandmaster presso l'hub di rete che quindi genera il segnale di sincronizzazione PTP che viene inviato a tutte le radio della stazione base tramite la connessione di backhaul. Il trasporto in fibra è una sostituzione del cavo coassiale tra l'antenna GPS e le BBU o e-NodeB. È pratica standard per i gestori wireless statunitensi che, per qualsiasi connessione superiore a 250 piedi, sia necessario utilizzare la connessione in fibra. Quindi, la distanza è un problema. L'altra applicazione importante è per la distribuzione. Quando si dispone di molti BBU in un hub C-RAN o molte connessioni di stazioni base in un hotel di stazioni base o in un sito DAS host neutrale, il cavo coassiale diventa poco pratico. La soluzione di trasporto in fibra fornisce un modo semplice per distribuire il GPS su un cavo in fibra sottile utilizzando componenti a basso profilo.
Questo è il prodotto: vedi il trasmettitore in fibra o l'unità antenna che si collega all'antenna GPS.
È disponibile con una o due connessioni RF. L'unità può essere montata all'interno o all'esterno. L'unità base, che è l'unità montata su rack che vedete in basso, ha le connessioni RF SMA sul pannello posteriore. Quelle orecchie di montaggio possono essere montate in entrambi i modi in modo che lo chassis possa essere installato in un rack in entrambi i modi. È disponibile con 8 o 16 uscite RF. Ecco un'installazione tipica. Si tratta di una semplice implementazione point-to-point presso, ad esempio, un DAS per un hotel e ci sono diversi settori e numerosi servizi. Ecco l'antenna attiva, il parafulmine e la nostra unità antenna. Stiamo mostrando l'alimentazione remota con -48 volt, quindi riceve l'alimentazione di backup della batteria dalla stazione base. Può anche essere alimentato localmente con alimentazione CA se ciò non è pratico. Ecco l'unità base che poi si collega ai BBU o agli e-NodeB in basso. Stiamo mostrando otto uscite in questo caso, ma potrebbero essere otto o sedici. Per un GPS distribuito, il prodotto può gestire la perdita aggiuntiva di uno splitter ottico. È possibile far passare la fibra dall'unità dell'antenna in uno split ottico 1:2, 1:4 o 1:8 per passare a più ricevitori che vengono poi distribuiti all'hub C-RAN. In questo caso si tratta di una versione con due antenne collegate. Un WDM mette internamente entrambi i canali su una singola fibra e quelli vengono distribuiti a tutte quelle unità di base che vedi. Le unità di base mostrate dispongono di una funzione di ridondanza automatica. C'è un interruttore RF interno che seleziona un percorso come primario.
Se c'è qualche condizione di allarme passerà automaticamente al backup. L'unità base è certificata NEBS Livello 3, pertanto è consentita l'installazione in uffici centrali.
Questo è un esempio di distribuzione di un hub C-RAN. Nell'immagine in basso a destra si vedono quattro ricevitori installati nei rack. le BBU Ericsson non sono ancora state installate in questa immagine. Andranno sopra e sotto le unità di base mostrate con solo ponticelli RF sottili che vanno da quelli SMA
porte a ciascuna delle BBU. Nella foto in alto si vede la divisione ottica 1×8 e sulla sinistra si vedono le antenne sul tetto. Questo ha un grande vantaggio rispetto a qualsiasi altra soluzione in quanto è molto compatto e ha un costo inferiore rispetto a qualsiasi altra soluzione disponibile. È l'unico approvato da tutti i vettori. È abbastanza semplice da implementare: non è necessario alcun software. I suoi semplici allarmi si collegano al sistema di gestione della rete della stazione base esistente e al sistema di gestione della rete DAS locale come C-Squared. Ha una facile integrazione senza dover configurare un SNMP separato o qualsiasi altro software.
La successiva soluzione illustrata è stata richiesta dai vettori per fornire il GPS direttamente alle radio ai margini della rete. Per 5g in particolare, le piccole celle devono trovarsi ai margini della rete, vicino agli utenti per ottenere il throughput effettivo che ci si aspetta. Tuttavia, così facendo, le piccole radio cellulari possono essere molto lontane dall'hub, il che significa che il segnale di temporizzazione PTP proveniente dal backhaul potrebbe dover passare attraverso forse 10 o 12 switch, router e ripetitori prima di arrivare alla sede del cliente. Ogni volta che passa attraverso uno di questi salti, vengono introdotti errori nel segnale di sincronizzazione.
Un modo per correggere questo problema sarebbe implementare un server di cronometraggio edge grand master presso la sede del cliente, ma ciò non è sempre possibile. Questa architettura mostrata qui sarebbe un'alternativa. Se hai distribuito piccole celle in una struttura, molte di esse saranno posizionate lontano da una finestra o dal tetto dove sarebbe disponibile il segnale GPS. La nostra soluzione GPS in fibra distribuita qui si occupa di questo: puoi vedere che è un'implementazione molto semplice. Quello mostrato qui sarebbe se la piccola cella fosse come un Nokia MBO che ha un backhaul in fibra. In questo caso, ci stiamo collegando a un'unica antenna GPS sul tetto. Stiamo arrivando a uno splitter ottico che si trova insieme al router per il backhaul. Prendiamo una delle fibre inutilizzate che vanno in ogni posizione e la instradiamo nella nostra unità di base compatta. Questa è una scatola da 3 x 5 pollici che riconverte il segnale in una singola porta GPS. Questo si collega alla porta GPS ausiliaria sulla piccola cella. Questi sono alimentati localmente con un adattatore CA. L'alternativa a questo è mostrata qui dove devi dire un tipo MBI di piccola cella che ha un backhaul a doppino intrecciato. In questo caso, avremo la stessa architettura di prima, ma stiamo facendo funzionare una fibra accanto al cat6 che si collega alla nostra unità di base compatta. Fornisce un pass-through sui dati ma togliamo il segnale PoE+ per fornire alimentazione alla nostra unità. Assorbe pochissima corrente, quindi non ha alcun impatto sulla piccola cella stessa. Il risultato è molto conveniente poiché non stai tirando più cavi di quanto faresti normalmente.
Gli stessi componenti possono essere utilizzati in una semplice connessione punto-punto se ci si trova nell'hub e si deve realizzare la connessione in fibra per il GPS al server di temporizzazione grandmaster. Come si può notare, l'installazione di questi componenti è molto semplice. L'unità antenna in questa versione dispone di un connettore ibrido con alimentazione e fibra sullo stesso connettore, quindi è necessaria una sola connessione. Il cavo ibrido si collega all'unità base e quindi un singolo iniettore di alimentazione di tipo PoE++ viene iniettato nell'unità base. C'è una sola connessione al grandmaster, quindi ancora una volta, un'installazione molto semplice e a basso profilo. (Per ulteriori informazioni, vedere Soluzioni di trasporto in fibra GPS ).
L'ultimo elemento che voglio menzionare è quello che chiamiamo il nostro tester GPS SkyShot. Questo kit è estremamente utile per
per la messa in servizio e la verifica di disporre di un segnale GPS. Ciò verifica che tu abbia un blocco indipendentemente dalle piccole celle o BBU che potrebbero o meno essere ancora collegati. È un piccolo dispositivo portatile con alimentazione a batteria e interruttore di accensione/spegnimento. Viene fornito con un adattatore per la ricarica. È sufficiente collegare un ponticello RF corto fornito con il kit a una qualsiasi delle porte di uscita RF GPS sul nostro trasporto. Se hai il blocco GPS, il chip del ricevitore GPS all'interno lo indicherà con un LED verde lampeggiante qui sull'unità stessa. Per maggiori dettagli, puoi collegare il tuo laptop alla porta micro USB e, con l'app su questa pen drive, ottieni una lettura dettagliata di tutti i satelliti che si trovano nella costellazione che stai rilevando.
Vedi quelle barre che sono codificate a colori. Quelli che sono blu sono quelli che fanno effettivamente parte della sincronizzazione. Ottieni anche una lettura del rumore della portante per ciascun segnale. Infine, puoi registrare questa sessione e salvarla come parte del tuo documento di messa in servizio e confrontarla con qualsiasi altra cosa successiva. Quindi, per un kit che costa circa mille dollari, ottieni tutte le informazioni di cui hai bisogno senza la necessità di un hardware da diecimila dollari, rendendo questo strumento estremamente utile. (Per ulteriori informazioni, vedere Optical Zonu SkyShot.)
Grazie per la tua attenzione. Maggiori dettagli sono disponibili su tutti questi prodotti, quindi contattami o contatta l'azienda e saremo felici di aiutarti con qualsiasi domanda tu possa avere.
Grazie mille.
In generale, siamo sempre disponibili ad assistervi sia nella progettazione che nella spiegazione. Stiamo lavorando individualmente per trovare il modo di rendere i nostri prodotti intuitivi e utili per la vostra specifica applicazione. Grazie per l'attenzione, ecco il video.
Ciao, sono Britt da Optical ZonuOggi daremo una breve panoramica del J3U e dell'opzione di ridondanza N+1. Nel sistema ridondante che mostriamo oggi, con questo chassis, mostriamo un'architettura di ridondanza due più uno, quindi ci sono due sorgenti di segnale, due trasmettitori in fibra, il numero uno e il numero due, e un trasmettitore in fibra di riserva in standby. Allo stesso modo, per i ricevitori, ci sono un ricevitore 1, un ricevitore 2 e un ricevitore di riserva in standby. Quindi, per mostrare come funziona tramite un esempio, disconnetterò o forzerò un guasto per il trasmettitore numero uno, in modo che i LED indichino che questo trasmettitore viene bypassato e il traffico viene instradato attraverso e sopra l'ottica del trasmettitore di riserva. Se ricollego il trasmettitore numero uno, questi errori si cancellano e, ancora una volta, il trasmettitore di riserva in standby non trasmette più traffico in modo simile al ricevitore uno. Oppure, ad esempio, il ricevitore due potrebbe essere disinserito, quindi gli allarmi indicano che il ricevitore due è disinserito e ora il traffico viene passato sul ricevitore di riserva in standby; se riattivo il ricevitore numero due, l'errore scompare e il ricevitore di riserva torna in modalità standby.
Grazie per aver guardato il nostro video. Per maggiori informazioni visita la nostra pagina web all'indirizzo www.OpticalZonu.com

