광섬유 기술을 통한 위성 주파수 대역 전송

위성 기술은 빠르게 발전하고 있으며 위성 기술의 응용 분야는 계속해서 증가하고 있습니다. 위성은 무선 통신에 사용될 수 있을 뿐만 아니라 천문학, 일기 예보, 방송, 매핑 및 기타 여러 응용 분야에도 사용됩니다.

사용할 수 있는 위성 주파수 대역이 다양하여 쉽게 참조할 수 있도록 명칭이 개발되었습니다.

L 대역: 1~2GHz
S 대역: 2~4GHz
C 대역: 4~8GHz
X-대역: 8~12GHz
Ku 대역: 12~18GHz
K 대역: 18~27GHz
Ka 대역: 27~40GHz
V-대역: 40-75GHz
W-대역: 75-110GHz

더 높은 주파수 대역은 일반적으로 더 넓은 대역폭에 대한 액세스를 제공하지만 무선 통신을 통한 '레인 페이드'로 인해 신호 저하에 더 취약합니다. 신호가 광섬유 케이블 및 RFoF 기술을 통해 전송되는 경우를 제외하고 이러한 고주파수 신호 컨덕터의 높은 삽입 손실로 인해 동축 케이블 또는 도파관을 통해 라우팅될 때 위에 표시된 위성 대역의 모든 신호가 저하됩니다.

RFOF(Radio Over Fiber)는 궁극적으로 S, X, Ku 및 Ka와 같은 더 높은 주파수 대역, 동축 케이블이 상당한 신호 손실을 겪는 대역, 광섬유 링크가 거의 손실되는 대역을 위해 모든 위성 대역을 전송하기 위한 최상의 솔루션입니다. -less, 엔지니어는 신호 손실이 거의 없이 10Km 이상의 링크를 계획하고 설치할 수 있습니다. 섬유는 무게가 가볍고 물리적으로 라우팅하기가 더 쉽습니다.
동축 케이블은 다소 무겁고 부피가 큽니다. OZC S-대역 트랜시버 및 L-대역 트랜시버(파이버를 통한 단일 장치 RF와 동일한 인클로저에 수용된 송신기와 수신기 모두) 및 C 대역, X-대역, Ku, K 및 Ka 제공 더 높은 주파수의 RF Via Fiber(또는 RF over Optical) 개별 아날로그 광섬유 송신기 또는 아날로그 광섬유 수신기는 모두 손실 신뢰성 및 범위 고려 사항에서 최상의 솔루션으로 RF Via 광섬유를 나타냅니다.

광섬유는 단순히 케이블보다 더 많은 대역폭을 제공하고 더 많은 대역폭을 제공하므로 광섬유는 위성 통신 응용 프로그램에 필요한 모든 유형과 신호를 보다 쉽게 ​​전송할 수 있습니다. 마지막으로, 광섬유는 일반적으로 무선 주파수를 빛으로 또는 그 반대로 변환하는 전자 기술의 발전을 통해 업그레이드되며, 동축 정보 구조의 경우처럼 광섬유를 교체하지 않습니다. 이러한 이유로 섬유는 "미래 대비" 기술로 쉽게 발전할 수 있습니다.

광섬유는 머리카락만큼 얇지만 기존 동축 케이블보다 대역폭이 더 큽니다. 광섬유 기술은 위성 신호가 몇 미터에서 100km 이상의 거리로 전송되는 방식을 변화시켰습니다.

Optical Zonu 현재 광섬유 기반 무선 통신(광섬유 기반 아날로그 통신)은 V 대역(2020년 2분기 출시 예정)과 단거리 또는 장거리 통신용 W 대역을 제외한 위에 언급된 모든 위성 대역을 지원합니다.

Optical Zonu 다양한 형태의 광섬유 기반 위성 통신 제품을 폭넓게 제공하며, 다음과 같은 다양한 위성 통신 애플리케이션을 지원합니다.

• 조종 가능한 통신 안테나인 위상 배열 레이더에는 방사 요소에 대한 수백 개의 RFoF 피드가 필요합니다.

• 일반적으로 방사선 및 적의 공격으로부터 사용자를 보호하는 데 사용되는 안테나 원격.

• 직접 마이크로파 전송 X, Ku, K, Ka 등은 L-대역 또는 기타 IF 대역으로 다운/업 변환하지 않고 안테나 사이트에서 고주파 신호를 전송합니다.

• ECM(Electronic Countermeasures)은 재밍 또는 속임수일 수 있습니다. 아날로그 광섬유 링크의 광대역 및 고주파수 특성은 고정, 전술, 공중 및 선상 환경에 배치하는 데 필요한 원하는 중간 및 유연한 구성을 제공합니다.

• 안테나 다양성 – 이중화 제공, 더 높은 변조 코드 인덱스 및 더 높은 반송파 잡음 환경에서 작동

• 안전한 시설 침투 – 매우 민감한 RF 신호를 높은 수준의 보안 환경으로 전송하고 광섬유 EMI 내성의 이점을 추가로 제공합니다.

• LO 분배 – 극초단파 광섬유 전송은 직접 LO 전송을 제공하여 각 위치에서 비선형 요소와 위상 안정 발진기를 제거합니다.

광섬유를 통해 위성 신호를 전송하는 데 있어 RFoF(무선 주파수 광섬유) 전송에 매우 중요한 매개변수는 높은 SFDR(스퓨리어스 프리 동적 범위)입니다. 높은 SFDR을 달성하기 위해서는 광섬유 링크의 낮은 잡음 지수와 높은 1dB 압축점이 필수적입니다. Optical Zonu 다양한 패키지로 실내 및 야외 서비스를 제공할 수 있습니다.

SFDR(Spurious Free Dynamic Range)은 시스템 노이즈 플로어 바로 위에 있는 최소 신호에 대한 감지 가능한 왜곡을 생성하지 않는 최대 신호의 비율로 정의됩니다.

광섬유를 사용하는 이유

RFoF 링크 설계 가이드라인.pdf

광섬유를 통해 위성 신호를 전송하는 다른 중요한 이점은 단일 위성 대역 또는 다중화된 다중 대역(RF 신호)의 전체 RF 스펙트럼을 하나의 공통 신호로 추가로 광학적으로 다중화하여 단일 광섬유로 용량을 48배 증가시킬 수 있다는 것입니다. DWDM(고밀도 파장 분할 다중화) 기술.

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