블로그

gps-signal-testing-gnss-over-fiber-timing-distribution.jpg

GPS 및 GNSS 신호는 위치 파악 이상의 중요한 역할을 합니다. 상업, 국방, 무선, 위성 통신, 데이터 센터, 방송, 교통 및 인프라 분야의 다양한 응용 분야에서 GPS/GNSS 신호는 정확한 타이밍, 동기화, 주파수 기준 및 시스템 검증을 제공합니다. 네트워크가 더욱 분산됨에 따라 엔지니어는 안테나 위치를 훨씬 넘어 GPS/GNSS 신호를 전달해야 하는 경우가 많습니다. GPS 안테나는 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 필요할 수 있습니다.

gps-signal-testing-gnss-over-fiber-timing-distribution.jpg 자세히보기»

위성 통신, NTN 및 직접 장치 애플리케이션을 위한 광섬유 기반 안테나 원격 제어

위성 통신은 빠르게 변화하고 있습니다. 기존의 위성 통신(SATCOM) 시스템에 더해 새로운 저궤도 위성군, 비지상 네트워크, 기기 직접 연결, 고처리량 위성, 그리고 하이브리드 지상/위성 아키텍처가 등장하고 있습니다. 이러한 네트워크는 무선 주파수(RF) 인프라, 안테나 배치, 신호 전송, 타이밍, 모니터링, 그리고 시스템 유연성에 대한 새로운 요구 사항을 창출합니다. SATCOM 및 NTN 시스템이 발전함에 따라 엔지니어들은 다음과 같은 익숙한 과제에 직면하고 있습니다.

위성 통신, NTN 및 직접 장치 애플리케이션을 위한 광섬유 기반 안테나 원격 제어 자세히보기»

해군 및 잠수함용 광섬유 기반 RF 통신: CDL, 도파관 대체 및 안전한 RF 신호 전송

해군 및 잠수함용 광섬유 기반 RF 아키텍처 해군 및 잠수함 플랫폼은 통신, 레이더, 원격 측정, 항법, 시간 측정, 감시 및 임무 필수 데이터 링크를 지원하기 위해 점점 더 복잡해지는 RF 시스템에 의존합니다. 이러한 시스템은 종종 안테나, 무선 장비, 모뎀, 장비실, 지휘 센터 및 임무 시스템 간에 고주파 신호를 까다로운 물리적 환경을 거쳐 전송해야 합니다. 많은 해군 함정에서

해군 및 잠수함용 광섬유 기반 RF 통신: CDL, 도파관 대체 및 안전한 RF 신호 전송 자세히보기»

정밀한 시간 측정 및 신호 분배를 위한 광섬유 기반 GPS 솔루션

현대 통신, 항공우주, 방위 및 중요 기반 시설 네트워크가 지속적으로 발전함에 따라 정확한 시간 측정과 동기화가 점점 더 중요해지고 있습니다. 기존의 동축 케이블 기반 GPS 신호 전송 방식은 거리 제한, 신호 손실, 접지 문제, 전자기 간섭에 대한 취약성 등의 문제점을 야기합니다. 이러한 이유로 광섬유 기반 GPS 기술은 현대 통신 분야에서 점점 더 중요한 해결책으로 떠오르고 있습니다.

정밀한 시간 측정 및 신호 분배를 위한 광섬유 기반 GPS 솔루션 자세히보기»

RF 및 마이크로파 응용 분야를 위한 광섬유 지연선 기술

RF 및 마이크로파 시스템이 고주파, 넓은 대역폭, 그리고 더욱 분산된 아키텍처로 발전함에 따라 정확한 신호 타이밍이 점점 더 중요해지고 있습니다. 바로 이 점에서 광섬유 지연선 기술이 상당한 이점을 제공합니다. 엔지니어는 광섬유를 사용하여 RF 신호를 지연시킴으로써 장거리 및 광범위한 대역폭을 지원하면서 매우 정확하고 손실이 적은 신호 전송을 구현할 수 있습니다.

RF 및 마이크로파 응용 분야를 위한 광섬유 지연선 기술 자세히보기»

현대 네트워크 인프라에 있어 광섬유 기반 GPS가 필수적인 이유는 무엇일까요?

통신, 항공우주, 방위, 무선 인프라, 방송 및 중요 네트워크 애플리케이션 전반에 걸쳐 정확한 타이밍과 동기화가 점점 더 중요해지고 있습니다. 네트워크가 확장되고 분산됨에 따라 동축 케이블을 통해 GPS 타이밍 신호를 전송하는 기존 방식은 심각한 한계에 직면하고 있습니다. 바로 이 지점에서 광섬유 기반 GPS 기술이 주목받고 있습니다. 광섬유 기반 GPS 기술은 GPS 신호를 전송함으로써 이러한 한계를 극복합니다.

현대 네트워크 인프라에 있어 광섬유 기반 GPS가 필수적인 이유는 무엇일까요? 자세히보기»

남미의 주요 통신 서비스 제공업체(CSP)가 네트워크 안정성 확보를 위해 OZC Micro-OTDR™ SFP를 선택한 이유는 무엇일까요?

  오늘날의 통신 환경에서 네트워크 사업자는 기존 구축을 중단하지 않으면서 신뢰성을 향상시키고 운영 비용을 절감하며 노후화된 인프라를 관리해야 한다는 끊임없는 압박에 직면해 있습니다. 최근 남미의 한 주요 통신 서비스 제공업체(CSP)도 바로 이러한 문제에 직면했습니다. 여러 광 모니터링 솔루션을 평가한 끝에, 최종적으로 Micro-OTDR™ SFP/SFP+ 트랜시버를 선택했습니다.

남미의 주요 통신 서비스 제공업체(CSP)가 네트워크 안정성 확보를 위해 OZC Micro-OTDR™ SFP를 선택한 이유는 무엇일까요? 자세히보기»

드론은 전장의 판도를 바꾸고 있으며, 연결성은 혁명의 진전을 좌우할 것이다.

드론은 현대 전쟁에서 가장 혁신적인 기술로 빠르게 인정받고 있습니다. 단순한 정찰 플랫폼으로 시작된 드론은 감시, 전쟁, 전자 감지, 최전선 통신을 지원하는 거대한 생태계로 발전했습니다. 이러한 변화는 우크라이나와 같은 분쟁 지역에서 이미 나타나고 있으며, 작고 저렴한 드론이 장갑차만큼 흔하게 사용되고 있습니다.

드론은 전장의 판도를 바꾸고 있으며, 연결성은 혁명의 진전을 좌우할 것이다. 자세히보기»

Micro-OTDR™ SFP/SFP+ 트랜시버: 복잡한 과정 없이 저렴한 비용으로 광범위한 광섬유 모니터링 가능

오늘날 고가용성 네트워크에서 광섬유 모니터링은 더 이상 선택 사항이 아니라 필수 사항입니다. 하지만 원격 광섬유 테스트 시스템(RFTS)이나 고정형 OTDR 플랫폼과 같은 기존 모니터링 솔루션은 여전히 ​​비용이 많이 들고 복잡하며 운영 부담이 큽니다. 이제 이러한 문제를 해결할 수 있는 고급 기능이 시중의 모든 네트워킹 장비에 적용 가능합니다. 바로 Micro-OTDR™ SFP/SFP+입니다.

Micro-OTDR™ SFP/SFP+ 트랜시버: 복잡한 과정 없이 저렴한 비용으로 광범위한 광섬유 모니터링 가능 자세히보기»

직접 장치 연결 위성 및 5G NTN 지상국: RFoF가 조용한 핵심 요소인 이유

위성 통신 산업은 중대한 전환점에 진입하고 있습니다. 위성-휴대폰(Satellite-to-Phone), 기지국-기기(Tower-to-Device, T2D), 네트워크-기기(Network-to-Device, N2D) 등으로 불리는 D2D(Direct-to-Device) 연결이 초기 시연 단계를 넘어 대규모 운영 단계로 나아가고 있습니다. 통신 사업자들이 3GPP 표준에 부합하는 5G 비지상 네트워크(NTN) 및 D2D 서비스 모델을 추구함에 따라, 제한 요소는 더 이상 위성 자체가 아니라 지상 시스템의 RF 신호가 되고 있습니다.

직접 장치 연결 위성 및 5G NTN 지상국: RFoF가 조용한 핵심 요소인 이유 자세히보기»

위쪽으로 스크롤