Italiaans virtueel evenement - draadloze provider
Startpagina / Modules / Kleine modules / OZ200
Home » Media » OZC informatieve video's » Italiaans virtueel evenement - draadloze provider
Italiaans virtueel evenement – Mobiele provider – Transcriptie
Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Gary Grimes. Ik ben de verkoopdirecteur van RF Solutions voor Optical ZonuMarco is hier namens de familie Sincroni. We hebben hier een sessie van 15 minuten om onze oplossingen voor mobiele draadloze netwerken te presenteren, waarna er vijf minuten is voor vragen en discussie.
De oplossingen die we hebben, bestrijken deze basisproductgebieden. We hebben een reeks GPS-over-glasvezeloplossingen. Deze zorgen voor een verbinding tussen de GPS-antenne en de BBU's, basisstationapparatuur of dataapparatuur in het algemeen wanneer coaxkabel niet praktisch is. Dan hebben we wat we ZONUConnect noemen, een universele RF-over-glasvezelverbinding tussen elke basisstationconfiguratie en elk gedistribueerd antennesysteem van derden. We hebben ook de Antenna Extender die wederom een RF over fiber verbinding is tussen een off-air antenne en een BDA (een bi-directionele versterker) of een repeater. Ten slotte ga ik het hebben over een met vezels gevoede externe radiokop voor drones in de lucht.
Alle moderne datanetwerken vereisen synchronisatie. Dat betekent dat er een soort signaal aanwezig moet zijn dat ervoor zorgt dat de overdracht van gegevens zonder fouten soepel verloopt. En hoe sneller het netwerk, hoe veeleisender de nauwkeurigheid van het synchronisatiesignaal wordt. Een van de meest nauwkeurige timingbronnen die er bestaat, is het GPS-satellietsysteem. Dit is GPS of Glonass of Galileo. Een eenvoudige manier om hiervan te profiteren, is door simpelweg een GPS-antenne op het dak te plaatsen met zicht op de satellieten en die naar een GPS-ontvanger te brengen die de timingsignalen voor uw netwerk genereert. Dit signaal kan op een aantal manieren naar uw basisstationapparatuur worden gebracht, in het geval van mobiel mobiel draadloos. U kunt een directe verbinding hebben met de apparatuur van het basisstation die een GPS-ontvanger aan boord heeft. Breng het voor centrale netwerkarchitecturen naar een grootmeester-timingserver die zich op de hub bevindt, die vervolgens een PTP-signaal (precision time protocol) genereert dat via de backhaul naar de radio's aan de rand van het netwerk wordt gestuurd.
Dit is ons GPS Fiber Transport-product dat is goedgekeurd door alle Amerikaanse mobiele draadloze providers. We hebben twee basiscomponenten. De glasvezelzender, dat is de antenne-eenheid die op de antenne is aangesloten en dan is er de basiseenheid. We hebben versies van één uitgang tot 16 uitgangen die rechtstreeks op de basisstationapparatuur kunnen worden aangesloten. Dit is iets dat u zou gebruiken als de coaxiale verbinding tussen de antenne en uw basisstationapparatuur onpraktisch is. Een deel daarvan is afstand. De mobiele draadloze providers specificeren dat u voor elke afstand van meer dan 250 voet geen coax kunt gebruiken. U moet deze vezeloplossing gebruiken. De andere is voor GPS-distributie, bijvoorbeeld voor gecentraliseerde radiotoegangsnetwerken (CRAN) -hubs waar u veel capaciteit op dezelfde locatie in de enkele faciliteit heeft. Het distribueren van GPS naar al deze basisbandeenheden en eNodeB's wordt omslachtig of absoluut onmogelijk met een coaxiale benadering. Onze vezelbenadering maakt gebruik van onopvallende apparatuur en zeer lichtgewicht vezels. U gebruikt een 1 x 2, een 1 x 4 of een 1 x 8 optische splitsing voor meerdere ontvangers, die elk maar liefst 16 uitgangen kunnen hebben. Dit zorgt voor een zeer eenvoudige distributie die zeer onopvallend en beheersbaar is.
De andere architectuur is voor de rand van het netwerk voor 5g-radio's. 5G millimetergolffrequenties betekent dat ze vanwege voortplantingsbeperkingen heel dicht bij de gebruikers moeten zijn. Dit betekent veel kleine radio's ver van de netwerkhub. Het PTP-signaal van de hub kan door 10 - 12 schakelaars, routers, enz. gaan. Elke keer dat het naar een van deze schakelaars gaat, wordt een synchronisatiefout geïntroduceerd. Tegen de tijd dat u daadwerkelijk de rand van het netwerk bereikt, zijn er zoveel fouten dat uw werkelijke gegevensdoorvoer veel minder is dan u hoopte. Hiervoor zijn twee oplossingen. U kunt een edge-timingserver installeren op de locatie waar u enkele gedistribueerde kleine cellen heeft. Vaak is dit niet praktisch. Een tweede oplossing wordt hier getoond, plaats gewoon ons glasvezelsysteem zoals Dario eerder liet zien, waar we onze glasvezelzender hebben aangesloten op een antenne op het dak. We brengen een glasvezel naar een optische splitter die samen met de router voor het backhaul-signaal is geplaatst en voeren de glasvezel vervolgens samen met de backhaul-verbinding naar deze compacte units die weer converteren naar GPS en die sluit je aan op de extra GPS-poort op elk van de kleine cellen. Dit is eenvoudig van opzet. U trekt echt niet meer kabels dan u sowieso zou doen en alle componenten zijn zeer kosteneffectief. Het is eenvoudig, betrouwbaar en eenvoudig te implementeren.
Op naar de ZONUConnect. Voor degenen die niet bekend zijn met dit soort gedistribueerde antennesystemen (DAS), zal ik het even beschrijven. Als u bijvoorbeeld een gebouw heeft waar door muren en ramen het signaal van de buitenmacro wordt geblokkeerd, dan wordt de manier om uniforme dekking naar binnen te brengen gebruikt om het antennesysteem te verdelen. Je hebt de basisstations voor het netwerksignaal die zijn aangesloten op een DAS-hoofdeinde dat het signaal splitst en naar dekkingsantennes door het hele gebouw leidt voor een uniforme dekking. In dit geval. We laten zien wat we een actieve DAS noemen. DAS zal deze splitsing doen en vervolgens de RF omzetten in een optisch signaal, het via glasvezel naar een externe eenheid leiden die vervolgens wordt verbonden met die dekkingsantennes. Dekking is een deel van de zorg, maar het is ook cruciaal dat een gedistribueerd antennesysteem voor de nodige capaciteit zorgt. In elke omgeving met een concentratie van gebruikers moet u alle verwachte spraak- en datacapaciteit of -doorvoer kunnen ondersteunen. In dit geval kunt u geen repeater gebruiken en het off-air-signaal oppikken en het vervolgens binnenshuis herhalen, omdat dat capaciteit van de macro steelt. Je hebt speciale radio's en dat betekent radio's voor al je diensten, de verschillende banden en alle andere providers. Als u intensief gebruik heeft, moet de locatie in zones worden verdeeld, zodat u de capaciteit voor één radio in een bepaalde zone kunt concentreren, zodat deze niet overbelast raakt. Je hebt meerdere zones en radio's die speciaal zijn bedoeld om elk te dekken. Voor grote locaties zoals stadions enzovoort kan het aantal basisstationradio's erg groot worden. Dat betekent dat er fysiek een probleem kan zijn bij het proberen om het samen met het DAS-headend te plaatsen en de verbindingen te maken. Vaak zullen een of meer van de providers verbinding moeten maken vanaf een externe locatie ergens in de gang, verderop in de straat, misschien vanuit hun centrale kantoor in het centrum, en daar komen wij om de hoek kijken. We maken niet de standaard gedistribueerde antenne systemen. Er zijn bedrijven die dat doen die goed ingeburgerd zijn, en het is een oververzadigde markt. Maar deze off-site connectiviteit is wat we doen met ZONUConnect. We hebben een zeer efficiënte manier waarop een vervoerder zijn basisstationapparatuur off-site kan installeren en een onopvallende verbinding heeft waarvan in de VS algemeen wordt erkend dat deze de minimale rackruimte, het minimale glasvezelgebruik en het minimale stroomverbruik heeft. Dit is ons grote voordeel ten opzichte van alternatieven. Er zijn op DAS gebaseerde oplossingen en er is de BBU-to-RRH (remote radio Head) over CPRI-oplossing. De meeste van deze off-site verbindingsscenario's kosten meer in geld, rackruimte en stroomverbruik.
Dit is het basisproduct. Het is een vezeltransport gebaseerd op CWDM (coarse wave division multiplexing). Al deze afzonderlijke RF-kanalen delen een enkele vezel. Elk pad heeft een bandbreedte van 2700 MHz. Er zijn vier verschillende downlinkpaden en vier verschillende uplinkpaden die allemaal een enkele vezel delen. We hebben ook als Meir
aangegeven, veel hogere frequentiecomponenten. We hebben 4 GHz om band 77 en 6 GHz te ondersteunen, ook voor toekomstige services zoals LAA in de VS. Omdat we deze brede bandbreedtes hebben, krijgen we een verdere efficiëntie door zoveel mogelijk vooraf te combineren op elk van die optische paden. Dit wordt afgehandeld door de interfaceladen aan elk uiteinde. Deze kant is verbonden met het basisstation en combineert deze verschillende diensten, 700 MHz, 800, 1900, 2100 enzovoort – wat de diensten ook zijn voor die bepaalde mobiele draadloze operator. We combineren vooraf alle downlinksignalen op één optisch pad. De downlinksignalen voor sector 2 worden gecombineerd op een ander pad, enzovoort. Op deze manier gebruiken we een minimum aan materieel om het transport te doen. Aan de andere kant wordt het gecombineerde signaal gesplitst, we geven het versterking zodat het elke DAS van derden efficiënt kan aansturen.
Het hele systeem staat onder computerbesturing. Het eerste paar is het hoofdpaar dat de microprocessorcontroller heeft. Het biedt ook een datalinkverbinding tussen de twee sites via dezelfde glasvezel. Op de Master Units zijn de webpagina en de grafische gebruikersinterface vooraf geladen. U logt in op het systeem en u ziet alles aangesloten in het systeem en u kunt de installatie, inbedrijfstelling en lokale en externe bewaking uitvoeren. Als u een groter systeem heeft waarvoor meer sectoren nodig zijn, voegt u eenvoudig extra paren basiseenheid/DAS-eenheid toe op de transport- en interfacetrays. Het is zeer schaalbaar. Hier is een voorbeeldpagina van onze GUI. U ziet dat dit twee MIMO-sectoren of vier SISO-sectoren zijn. Aan elk uiteinde één glasvezel en drie rackunits. Het zou hetzelfde zijn of er nu twee bands zijn of zes bands – dat is uniek. Het systeem wordt niet groter wat dat betreft heb je nog steeds de meest efficiënte rackspace.
Nu, onze antenne-extender. We noemden eerder de actieve DAS. Voor kleinere sites kunt u de dekking gewoon doen met een passieve DAS. Dit hier getoonde gebouw heeft het cellulaire signaal geblokkeerd door de muren van het gebouw, enzovoort. Als ik hier op het dak sta, heb ik een duidelijk mobiel signaal dat van deze donorsite komt. We installeren een directionele antenne op die locatie gericht op die donorsite en maken vervolgens via coax verbinding met een repeater of bidirectionele versterker in het gebouw. Hierdoor wordt het signaal versterkt en vervolgens gesplitst en via coax naar meerdere antennes geleid voor een uniforme dekking.
In veel situaties kan de locatie voor de repeater ver verwijderd zijn van het dak waar de donorantenne moet zijn. Hier komen we in beeld. We kunnen onze antenne-extender gewoon tussen de donorantenne en de repeater plaatsen als coax niet praktisch is. Dit is een gefilterde RF over glasvezelverbinding. De antenne-eenheid wordt aangesloten op de donorantenne en de apparatuureenheid op de bidirectionele versterker of de repeater. Het wordt gefilterd voor de banden waarvoor het is ontworpen, dus het is een niet-storende verbinding. We hebben versies voor alle commerciële bands en openbare veiligheid. We hebben een versie waarbij we dit signaal kunnen splitsen en daadwerkelijk naar meerdere repeaters kunnen gaan. Als u zich in een afgelegen gebied bevindt en dekking het probleem is en niet capaciteit, dan is dit een oplossing. U kunt het off-air-signaal aftappen en naar een aantal voorzieningen leiden.
Tot slot wil ik het hebben over onze ontwikkelingsinspanningen op deze glasvezelgestuurde externe radiokop voor drones in de lucht. We hebben enkele tests gedaan met enkele partners. Deze aanpak heeft enorme voordelen ten opzichte van vliegende hotspots waarbij je de hele kleine cel op de drone vliegt. U zult beperkt zijn in wat die radio kan ondersteunen wat betreft het aantal services en de capaciteit. Op deze manier kunnen we twee banden ondersteunen, omdat we alleen met de voorkant van de radio vliegen en alle capaciteit in de commandomodule op de grond zit. En omdat we geen grote toren gebruiken, kan dit gewoon een compact voertuig zijn zoals een Mercedes Sprinter. Je kunt deze op veel grotere hoogten inzetten dan met een toren, dus veel handiger, veel betere dekking en veel meer capaciteit. Dit heeft een breed scala aan toepassingen, van openbare veiligheid, rampenherstel en ook het leger. We werken met verschillende partners aan de totaaloplossing.
Dit is een snel overzicht van enkele van onze mobiele oplossingen. Als iemand vragen heeft, we hebben een paar minuten voordat we worden teruggestuurd. als iemand hier een vraag over heeft, stel het dan gewoon in de chat.

