eT - 高容量D2D RFトランスポート

  • 最大10系統の広帯域信号(極性)/LPN/TTL(それぞれ単方向)
  • 30MHz~6GHzのRF光ファイバー伝送(3GHzおよび4GHzの帯域幅オプションあり)
  • 現場交換可能な光モジュール
  • 室外機の動作温度範囲:-20℃~+60℃
  • IP-65定格屋外ユニット
  • 19インチ 1RU ラックマウント型屋内ユニット
  • CWDM波長はODUとIDU間の単一ファイバー伝送を容易にする
  • ミッションリンクマージンを最適化するためのゲイン、ノイズ指数、IIP3のリモート制御ゲイン
  • 高忠実度アナログ伝送のための高SFDR
  • 低位相ノイズ基準クロック分配
  • ローカル LED とドライ接点アラーム (室内ユニット)
  • リモート制御/監視機能(NMSとの完全統合まで対応)
  • レーザーは、CDRH および IEC-1 (EN 825) 規格に基づくクラス 60825 放射レベルに準拠
  • 信頼性向上のため、ODUとIDU間に冗長な自動切替光ファイバーを設置
  • 低受信電力ダウンリンク用の+20dB(または+40dB)送信機LNAを内蔵
  • レポート作成およびクローズドループゲイン制御(AGC)用のRFパワーモニター
  • 拡張高周波 – 4.0GHzまたは6.0GHz
  • 拡張低周波 - 10kHzまで
  • イーサネット接続 – GbE(ネットワーク接続用のローカルスイッチ)
  • -48VDV電源オプション(特殊プロジェクト向けAC電源)
  • LNBおよびBUCへの基準クロック配信のための様々なアーキテクチャ
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  • 非地上ネットワーク(NTN)向け光ファイバーによるアンテナ・コア間接続
  • 高容量地上セグメントD2D(デバイス直結)フィーダーリンク
  • 無線、衛星、フェーズドアレイシステムにおける広帯域信号伝送
  • 時間制約の厳しいRF経路向けに、マルチオクターブ帯域幅を備えた超低遅延リンクを実現
  • 3GPP準拠の光ファイバーアンテナリモート通信(アーキテクチャ依存)
  • 耐障害性地上セグメントのための偏波、周波数、アンテナ、およびサイト多様性アーキテクチャ
  • RF オーバー ファイバー トランスポート
  • テレポートRF信号分配およびアンテナリモート制御
  • 同軸ケーブルが実用的でない場合、または追加のセキュリティが必要な場合のRFオーバーファイバー伝送
  • 石油・ガスプラットフォーム
  • TVRO – VSAT
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詳細説明

非地上ネットワーク(NTN)アーキテクチャにおいて、高帯域幅は衛星を単なる「中継器」から5Gおよび6Gエコシステムの堅牢な拡張機能へと変革する上で不可欠です。これにより、従来の地上インフラが整備されていない地域でも、データ集約型のアプリケーションをネットワークが処理できるようになります。高帯域幅によって、NTNは単純なテキストベースの緊急メッセージングにとどまらず、遠隔地や分散型ゲートウェイサイトにおけるブロードバンドを多用するサービスをサポートすることが可能になります。

eTファミリーの高容量ブロードバンド光ファイバーリンクは、衛星アンテナと地上セグメント(ゲートウェイ)を地上コア通信ネットワークに接続し、標準的なユーザーデバイスへの接続を容易にします。1つのeTトランスポートリンクは、最大10個のアップリンクおよび/またはダウンリンクを任意の組み合わせで接続できます。これらのリンクは、フィーダーリンクインフラストラクチャを介して、低軌道(LEO)衛星からコアネットワークへのデータ、音声、またはIoT情報の伝送をサポートします。

eT L/S/CバンドSATCOM光ファイバ伝送サブシステムは、同軸ケーブルが実用的でない場合や、追加のセキュリティが必要な場合に、衛星アンテナとSATCOMモデム間の高密度でコスト効率が高く、信頼性の高いRF接続を提供します。光ファイバ送信機には、リニア非冷却絶縁DFBレーザーダイオードが採用されています。光ファイバ受信機には、高性能InGaAsフォトダイオードが採用されています。標準伝送RF周波数帯域は、スプリアスフリーダイナミックレンジ(SFDR)が高く、30~3000MHzです。周波数範囲を上限6GHz、下限10kHzまで拡張するオプションも用意されています。

eTファイバーサブシステムは、粗波長分割多重(CWDM)方式を採用し、屋内ユニット(IDU)と屋外ユニット(ODU)間のすべてのRF信号を単一のファイバーで伝送します。低位相ノイズの基準クロックは、衛星通信モデムまたはタイミングサーバからアンテナ素子まで、さまざまな方法で伝送できます。オプションの低ノイズ送信機プリアンプは、信号対雑音比(特に受信電力の低いダウンリンク時)に余裕を持たせつつ、ファイバーリンクの最も線形な動作範囲内で信号を維持します。複数のファイバー経路に対応するダイバーシティ機能はオプションです。

eT トランスポートサブシステムは、さまざまな方法で監視できます。ローカルでは、LED とドライ接点リレーアラーム (IDU) によってステータスが提供されます。SSH コマンドラインインターフェイス (CLI)、HTTP Web ユーザーインターフェイス、および Optical ZonuのマネージドRFoFグラフィカルコマンドおよび制御インターフェース。この管理インターフェースは、SNMP v2およびv3、ならびにRESTful APIもサポートしています。

標準RFインターフェースは、IDUが50Ω SMA、ODUが50Ω Nです。ODUは12VDC(オプションで-48V)で動作します。IDUはACまたは48VDCで動作します。

FAQ
 衛星通信フィーダー線(RFoF)用

RF over Fiber(RFoF)とは何ですか?また、なぜ6GHz帯が重要なのでしょうか?

6GHz RF over Fiber(RFoF)は、従来の同軸ケーブルではなく光ファイバーケーブルでアナログ無線周波数信号を伝送する信号伝送方式です。RFoFは、信号をデジタルデータパケットに変換する代わりに、元のアナログ波形を保持し、アンテナと屋内機器間で光伝送します。この方式は、光ファイバーの優れた性能とアナログRF伝送の簡便性を兼ね備えています。6GHz帯は、現在のデジタルシステムでは実現できない非常に高い瞬時帯域幅を可能にします。

RFoFはどのように機能するのですか?

RFoFシステムでは、アナログRF信号はアンテナ付近に設置された光送信機に直接接続されます。高直線性レーザーが電気RF信号を対応する光強度変化に変換します。光信号はシングルモード光ファイバーを通って受信機器に伝送され、そこでフォトダイオードが光を元のアナログRF信号に変換します。このプロセスは通信プロトコルに対して透過的であるため、伝送経路全体を通して元の信号特性が維持され、スペクトラム拡散などの高度な変調技術にも対応できるため、将来を見据えたシステムとなっています。

6GHz帯RFoFは一般的にどのような場所で使用されていますか?

6GHz帯RFoFは、衛星地上局、テレポート、ゲートウェイ施設、防衛通信ネットワーク、電気通信インフラなどで広く利用されています。長距離信号伝送、広帯域幅サポート、低遅延、高信号忠実度が重要な要件となる用途において、その価値を発揮します。現在、世界中で商用サービスに広く導入されています。

なぜ同軸ケーブルではなく光ファイバーケーブルが使用されるのですか?

光ファイバーケーブルは、同軸ケーブルに比べて長距離における信号損失が大幅に少ないという利点があります。そのため、通信事業者は信号品質を劣化させることなく、屋内機器からアンテナをはるかに離れた場所に設置できます。また、光ファイバーは電磁干渉にも強く、外部ノイズ源から高感度な衛星通信や電気通信信号を保護するのに役立ちます。商用であれ軍事であれ、あらゆるミッションクリティカルな状況において、この利点がどれほど大きなものになるかは想像に難くありません。

なぜこのアーキテクチャは最大6GHzまで対応できるように設計されているのですか?

6GHz帯は、性能、柔軟性、商用展開要件のバランスが非常に優れています。通信事業者は、従来のLバンド中間周波数システムよりもはるかに広い帯域幅を伝送できるだけでなく、幅広い衛星通信および電気通信アプリケーションをサポートできます。また、この周波数帯はCバンドの運用とも相性が良く、アンテナ側で周波数変換を行うことなく、ネイティブRF信号を光ファイバー上で直接伝送できます。

6GHz帯RFoFは、従来のLバンドアーキテクチャをどのように改善しているのでしょうか?

従来の衛星地上システムは、同軸ケーブルでの信号損失を最小限に抑えるため、Lバンドの中間周波数に依存することが多かった。RFoFでは、光ファイバーの低損失特性により、これらの制約の多くが解消される。事業者は、より高い中間周波数でより広いスペクトル帯域を伝送できるため、混雑したLバンドインフラに伴う制約を軽減しつつ、最新の大容量衛星サービスに高い柔軟性を提供できる。

RFoFはデジタル中間周波数(IF)アーキテクチャと比べてどう違うのでしょうか?

RFoFとデジタルIFアーキテクチャは、同様の伝送要件に対応しますが、異なるアプローチを採用しています。RFoFは信号を元のアナログ形式のまま保持するのに対し、デジタルIFシステムはRF信号をデジタルデータに変換してIPネットワーク上で伝送します。RFoFは、そのシンプルさ、低遅延、高速アナログ-デジタル変換を必要とせずに広帯域幅を処理できる能力が高く評価されています。一方、デジタルIFシステムは、標準的なネットワークインフラストラクチャ全体で信号をルーティングおよび分配する際に、より高い柔軟性を提供することがよくあります。

RFoFの性能上の利点は何ですか?

RFoFは信号をアナログ波形として伝送するため、アンテナに高速アナログ/デジタル変換器を必要としません。量子化ノイズを排除し、処理遅延を最小限に抑えながら、より広い瞬時帯域幅と広いダイナミックレンジを実現します。RFoFシステムは非常に広い瞬時帯域幅にも対応できるため、要求の厳しい衛星通信や電気通信アプリケーションに最適です。ただし、RFoFを効果的に使用するには、現在量産されていない特殊な設計が必要であり、汎用品として購入すべきではありません。

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