이탈리아 가상 이벤트 – Wireless Carrier

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이탈리아 가상 이벤트 – 무선 통신 사업자 – 녹취록

안녕하세요 여러분. 제 이름은 게리 그라임스입니다. 저는 RF 솔루션 영업 이사입니다. Optical Zonu마르코 씨가 싱크로니(Sincroni)의 일원으로 이 자리에 함께해 주셨습니다. 저희는 15분 동안 모바일 무선 네트워크 솔루션을 소개하는 시간을 가진 후, 5분간 질의응답 시간을 갖겠습니다.

당사의 솔루션은 이러한 기본 제품 영역을 다룹니다. 당사는 GPS over Fiber 솔루션 제품군을 보유하고 있습니다. 이들은 동축 케이블이 실용적이지 않을 때 일반적으로 GPS 안테나와 BBU, 기지국 장비 또는 데이터 장비 사이의 연결을 제공합니다. 그런 다음 모든 기지국 구성과 타사 분산 안테나 시스템 간의 광섬유 연결을 통한 범용 RF인 ZONUConnect라고 하는 것이 있습니다. 우리는 또한 오프에어 안테나와 BDA(양방향 증폭기) 또는 리피터 사이의 파이버 연결을 통한 RF인 안테나 익스텐더를 가지고 있습니다. 마지막으로 공중 드론용 광섬유 원격 라디오 헤드를 다룰 것입니다.

모든 최신 데이터 네트워크에는 동기화가 필요합니다. 즉, 오류 없이 데이터 핸드오프가 원활하게 전환되도록 보장하는 일종의 신호가 존재해야 합니다. 그리고 네트워크가 빠를수록 동기화 신호 정확도가 더 많이 요구됩니다. 존재하는 가장 정확한 타이밍 소스 중 하나는 GPS 위성 시스템입니다. 이것은 GPS 또는 Glonass 또는 Galileo입니다. 이를 활용하는 간단한 방법은 위성이 보이는 지붕에 GPS 안테나를 놓고 네트워크에 대한 타이밍 신호를 생성하는 GPS 수신기로 가져오는 것입니다. 셀룰러 모바일 무선의 경우 몇 가지 방법으로 이 신호를 기지국 장비로 가져올 수 있습니다. GPS 수신기가 내장된 기지국 장비에 직접 연결할 수 있습니다. 중앙 네트워크 아키텍처의 경우 허브에 있는 그랜드 마스터 타이밍 서버로 가져오면 PTP(정밀 시간 프로토콜) 신호를 생성하여 백홀을 통해 네트워크 가장자리에 있는 라디오로 보냅니다.

이것은 미국의 모든 모바일 무선 통신 사업자의 승인을 받은 당사의 GPS Fiber Transport 제품입니다. 두 가지 기본 구성 요소가 있습니다. 안테나에 연결된 안테나 장치 인 광섬유 송신기와 기본 장치가 있습니다. 기지국 장비에 직접 연결할 수 있는 16개 출력에서 ​​최대 250개 출력까지의 버전이 있습니다. 이것은 안테나와 기지국 장비 사이의 동축 연결이 실용적이지 않은 경우 사용할 수 있는 것입니다. 그 중 일부는 거리입니다. 모바일 무선 사업자는 1피트 이상의 거리에서는 동축 케이블을 사용할 수 없다고 지정합니다. 이 파이버 솔루션을 사용해야 합니다. 다른 하나는 예를 들어 단일 시설에 많은 용량을 함께 배치한 중앙 집중식 무선 액세스 네트워크(CRAN) 허브용 GPS 배포용입니다. 이러한 베이스밴드 장치와 eNodeB 모두에 GPS를 배포하는 것은 동축 방식을 사용하면 다루기 힘들거나 절대 불가능합니다. 당사의 광섬유 접근 방식은 로우 프로파일 장비와 초경량 광섬유를 사용합니다. 2 x 1, 4 x 1 또는 8 x 16 광학 분할을 여러 수신기에 활용하며 각 수신기에는 최대 XNUMX개의 출력이 있을 수 있습니다. 이를 통해 프로필이 매우 낮고 관리하기 쉬운 매우 쉬운 배포가 가능합니다.

다른 아키텍처는 5g 무선용 네트워크 에지를 위한 것입니다. 5G 밀리미터파 주파수는 전파 제한 때문에 사용자에게 매우 가까이 있어야 한다는 것을 의미합니다. 이것은 네트워크 허브에서 멀리 떨어진 많은 소형 라디오를 의미합니다. 허브의 PTP 신호는 10~12개의 스위치, 라우터 등을 통과할 수 있습니다. 이러한 스위치 중 하나로 이동할 때마다 동기화 오류가 발생합니다. 실제로 네트워크의 가장자리에 도달하면 오류가 너무 많아 실제 데이터 처리량이 원하는 것보다 훨씬 적습니다. 이에 대한 두 가지 해결책이 있습니다. 분산된 소형 셀이 있는 위치에 에지 타이밍 서버를 설치할 수 있습니다. 종종 이것은 실용적이지 않습니다. 두 번째 솔루션은 Dario가 이전에 지붕의 안테나에 연결된 광섬유 송신기가 있는 곳에서 보여준 것과 같은 광섬유 시스템에 드롭하는 것을 보여줍니다. 백홀 신호를 위해 라우터와 같은 위치에 있는 광 스플리터로 광섬유를 가져온 다음 백홀 연결과 함께 광섬유를 GPS로 다시 변환하는 이 소형 장치에 연결하고 각 장치의 보조 GPS 포트에 연결합니다. 작은 세포의. 이것은 개념적으로 간단합니다. 당신은 어쨌든 당신이 할 것보다 더 많은 케이블을 당기지 않고 모든 구성 요소가 매우 비용 효율적입니다. 간단하고 안정적이며 배포하기 쉽습니다.

ZONUConnect로 이동합니다. 이런 분산안테나시스템(DAS)이 생소하신 분들을 위해 잠시 설명드리겠습니다. 예를 들어 벽과 창문 때문에 실외 매크로의 신호가 차단되는 건물이 있는 경우 내부에 균일한 커버리지를 가져오는 방법은 안테나 시스템을 분배하는 데 사용됩니다. 신호를 분할하고 균일한 커버리지를 제공하기 위해 건물 전체의 커버리지 안테나로 라우팅하는 DAS 헤드 엔드에 연결된 네트워크 신호용 기지국이 있습니다. 이 경우. 활성 DAS라고 부르는 것을 보여주고 있습니다. DAS는 이 분할을 수행한 다음 RF를 광학 신호로 변환하고 광섬유를 통해 해당 커버리지 안테나에 연결된 원격 장치로 전송합니다. 적용 범위는 관심의 일부이지만 분산 안테나 시스템이 필요한 용량을 제공하는 것도 중요합니다. 사용자가 집중된 모든 환경에서는 예상되는 모든 음성 및 데이터 용량 또는 처리량을 지원할 수 있어야 합니다. 이 경우 매크로에서 용량을 빼앗기 때문에 중계기를 사용하여 오프에어 신호를 선택한 다음 실내에서 반복할 수 없습니다. 전용 라디오가 있으며 이는 모든 서비스, 다른 대역 및 다른 모든 통신사를 위한 라디오를 의미합니다. 사용량이 밀집된 경우 장소를 여러 구역으로 나누어 하나의 라디오에 대한 용량을 특정 구역에 집중시켜 과부하되지 않도록 해야 합니다. 각각을 다루는 데 전념하는 여러 영역과 라디오가 있습니다. 스타디움 등과 같은 대규모 사이트의 경우 기지국 라디오의 수가 매우 커질 수 있습니다. 즉, 물리적으로 DAS 헤드엔드와 같은 위치에 배치하고 연결하는 데 문제가 있을 수 있습니다. 종종 하나 이상의 통신 사업자가 외부 어딘가에서 홀 아래, 길 아래, 아마도 시내 중앙 사무실에서 연결해야 할 것입니다. 우리는 표준 분산 안테나를 만들지 않습니다. 시스템. 잘 확립된 회사가 있고 과포화 시장입니다. 그러나이 오프 사이트 연결은 ZONUConnect로 우리가하는 일입니다. 우리는 캐리어가 자신의 기지국 장비를 오프 사이트에 설치할 수 있고 미국에서 일반적으로 최소 랙 공간, 최소 파이버 사용 및 최소 전력 사용으로 인정되는 로우 프로파일 연결을 가질 수 있는 매우 효율적인 방법을 가지고 있습니다. 이것은 대안에 비해 우리의 큰 장점입니다. DAS 기반 솔루션과 CPRI 솔루션을 통한 BBU-to-RRH(원격 무선 헤드)가 있습니다. 이러한 오프 사이트 연결 시나리오의 대부분은 비용, 랙 공간 및 전력 사용량 면에서 더 많은 비용이 듭니다.

기본 상품입니다. CWDM(Coarse Wave Division Multiplexing) 기반의 광섬유 전송입니다. 이러한 모든 개별 RF 채널은 단일 광섬유를 공유합니다. 각 경로의 대역폭은 2700MHz입니다. XNUMX개의 다른 다운링크 경로와 XNUMX개의 다른 업링크 경로가 모두 단일 파이버를 공유합니다. 우리는 또한 Meir로 가지고 있습니다

훨씬 더 높은 주파수 성분이 표시됩니다. 미국의 LAA와 같은 향후 서비스를 위해 밴드 4 및 77GHz를 지원하는 6GHz가 있습니다. 우리는 이러한 넓은 대역폭을 가지고 있기 때문에 각 광학 경로에 가능한 한 많이 사전 결합하여 효율성을 더 높입니다. 이것은 각 끝에 있는 인터페이스 트레이에서 처리됩니다. 이 쪽은 기지국에 연결되어 특정 모바일 무선 사업자를 위한 서비스가 무엇이든 간에 700MHz, 800, 1900, 2100 등 다양한 서비스를 결합합니다. 모든 다운링크 신호를 하나의 광학 경로로 미리 결합합니다. 섹터 2에 대한 다운링크 신호는 다른 경로 등에서 결합됩니다. 이렇게 하면 운송을 위해 최소한의 장비를 사용합니다. 다른 쪽 끝에서 결합된 신호는 분할되어 모든 타사 DAS를 효율적으로 구동할 수 있도록 게인을 제공합니다.

전체 시스템은 컴퓨터 제어하에 있습니다. 첫 번째 쌍은 마이크로프로세서 컨트롤러가 있는 마스터 쌍입니다. 또한 동일한 파이버를 통해 두 사이트 간에 데이터 링크 연결을 제공합니다. 마스터 유닛에는 웹 페이지와 그래픽 사용자 인터페이스가 미리 로드되어 있습니다. 시스템에 로그인하면 시스템에 연결된 모든 것을 볼 수 있으며 설정, 시운전, 로컬 및 원격 모니터링을 수행할 수 있습니다. 더 많은 섹터가 필요한 더 큰 시스템이 있는 경우 전송 및 인터페이스 트레이에 기본 장치/DAS 장치 쌍을 추가하기만 하면 됩니다. 매우 확장 가능합니다. 다음은 GUI의 샘플 페이지입니다. 이것이 XNUMX개의 MIMO 섹터 또는 XNUMX개의 SISO 섹터임을 알 수 있습니다. 각 끝에 하나의 파이버와 XNUMX개의 랙 장치가 있습니다. 밴드가 두 개가 있든 여섯 개가 있든 똑같을 것입니다. 여전히 가장 효율적인 랙 공간을 확보할 수 있다는 점에서 시스템은 더 커지지 않습니다.

이제 안테나 익스텐더입니다. 앞에서 활성 DAS에 대해 언급했습니다. 소규모 사이트의 경우 수동 DAS로 커버리지를 수행할 수 있습니다. 여기에 표시된 이 건물은 건물 벽 등에 의해 차단된 셀룰러 신호를 가지고 있습니다. 여기 옥상에 서 있으면 이 기부 사이트에서 명확한 모바일 신호가 나옵니다. 기증자 사이트를 가리키는 해당 위치에 지향성 안테나를 설치한 다음 동축 케이블을 통해 건물 내부의 중계기 또는 양방향 증폭기에 연결합니다. 이렇게 하면 신호가 증폭된 다음 분할되어 균일한 커버리지를 위해 여러 안테나에 대한 동축 케이블을 통해 실행됩니다.

많은 상황에서 중계기의 위치는 도너 안테나가 있어야 하는 옥상에서 멀리 떨어져 있을 수 있습니다. 이것이 우리가 들어오는 곳입니다. 동축 케이블이 실용적이지 않을 때 기증자 안테나와 중계기 사이에 안테나 확장기를 놓을 수 있습니다. 이것은 파이버 링크를 통한 필터링된 RF입니다. 안테나 장치는 도너 안테나에 연결되고 장비 장치는 양방향 증폭기 또는 중계기에 연결됩니다. 설계된 대역에 대해 필터링되므로 비간섭 연결입니다. 우리는 모든 상업 밴드와 공공 안전을 위한 버전을 가지고 있습니다. 이 신호를 분할하여 실제로 여러 리피터로 이동할 수 있는 버전이 있습니다. 외딴 지역에 있고 용량이 아니라 커버리지가 문제라면 이것이 해결책입니다. 오프에어 신호를 탭하여 여러 시설로 라우팅할 수 있습니다.

마지막으로 공중 드론용 광섬유 공급 원격 무선 헤드에 대한 우리의 개발 노력에 대해 이야기하고 싶었습니다. 일부 파트너와 몇 가지 테스트를 수행했습니다. 이 접근 방식은 드론에서 전체 소형 셀을 비행하는 플라잉 핫스팟을 수행하는 것보다 엄청난 이점이 있습니다. 서비스의 수와 용량에 따라 그 라디오가 지원할 수 있는 범위가 제한될 것입니다. 이렇게 하면 라디오의 프런트 엔드를 비행하고 모든 용량이 지상의 명령 모듈에 있기 때문에 두 개의 대역을 지원할 수 있습니다. 그리고 우리는 큰 타워를 사용하지 않기 때문에 이것은 Mercedes Sprinter와 같은 소형 차량일 수 있습니다. 타워를 사용하여 할 수 있는 것보다 훨씬 더 높은 고도에 배치할 수 있으므로 훨씬 더 편리하고 더 나은 적용 범위와 훨씬 더 많은 용량을 제공합니다. 이것은 공공 안전, 재해 복구 및 군사 분야의 광범위한 응용 프로그램을 가지고 있습니다. 우리는 완벽한 솔루션을 위해 다양한 파트너와 협력하고 있습니다.

이것은 당사의 일부 모바일 관련 솔루션에 대한 간략한 개요입니다. 질문이 있는 사람이 있으면 돌려보내기까지 몇 분의 시간이 있습니다. 누구든지 이것에 대해 질문이 있으면 채팅에 넣으십시오.

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