Przeskocz do treści Przeskocz do menu

Quazar 700

Quazar 700

Wraz z intensywnym rozwojem sieci 5G pojawiają się nowe wyzwania związane z reżimem dokładności +/- 1,5  μs w ramach koncesji oraz determinuje konieczność monitorowania synchronizacji czasu i częstotliwości  wewnątrz infrastruktury telekomunikacyjnej. Czytając normę  ITU-T G Suppl. 68 widzimy nieuchronną konieczność implementacji systemu monitorowania synchronizacji w sieciach 5G.  Wychodząc naprzeciw rekomendacjom i oczekiwaniom rynku, firma Bitstream prezentuje sonde monitorującą Quazar-700 z systemem QuazarNet. System służy do analizowania danych pozyskanych z sond monitorujących.

Zobacz video

Zarządzalna sonda monitorująca jakość synchronizacji sieci z funkcją serwera czasu

Właściwości i korzyści

  • Quazar-700 umożliwia monitorowanie stanu synchronizacji czasu i częstotliwości w sieci dostępu radiowego (RAN), co pozwala na stabilną i wydajną pracę sieci. Dzięki temu operator może zapewnić bardzo dobrą jakość usług swoim klientom.
  • Urządzenie pozwala na szybkie wykrywanie awarii PTP/SyncE (miejsce i przyczyna), co przekłada się na szybką reakcję operatora oraz minimalizację kosztów naprawy awarii. Dzięki Quazar-700 operator może osiągnąć bardzo dobrą dostępność usług.
  • Quazar-700 umożliwia kalibrację, co przekłada się na bardzo dobrą precyzję czasową. To pozwala na świadczenie nowych rodzajów usług oferowanych przez sieć 5G, w szczególności IoT (Internet of Things), pojazdów autonomicznych itp.
  • Sondy monitorujące Quazar-700 umożliwiają pomiar parametrów niedokładności w istniejącej infrastrukturze DWDM, co pozwala na zmierzenie i skorygowanie wartości cTE i asymetrii. To pozwala na oszczędność kosztów inwestycyjnych.
  • Quazar-700 może być używany jako sonda przenośna, co oferuje elastyczne scenariusze monitorowania. Dzięki temu operator może monitorować synchronizację czasu i częstotliwości w różnych miejscach sieci, co przekłada się na szybkie reagowanie na problemy.

Karta katalogowa

Sonda monitorująca Quazar 700

Karta produktu

Nie znalazłeś odpowiedzi na nurtujące Cię pytania?

  • Opcja dostępna po kontakcie z producentem V 1.02 Ogólna specyfikacja wspieranych standardów oraz protokołów
    IEEE 802.3u 100Base-TX Ethernet
    IEEE 802.3ab 1000Base-T
    IEEE 802.3z Gigabit Fiber
    IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/LR/ER/ZR (SFP+) 10 Gigabit Ethernet
  • Monitorowanie sieci oraz Synchronizacja sieci
    Urządzenie może być wyposażone w generator pokładowy OCXO lub DOCXO lub RUBID

    Sygnały synchronizacyjne

    • 1 x PPS_IN i 1 lub 4 x PPS_OUT;
    • 1 x 10MHz_IN i 10MHz_OUT
    • 1 x E1 G703/G.704
    • 1x ToD_IN/ToD_OUT
    • 2 lub 4x IRIG-B DLCS
    • 2 lub 4 x IRIG-B AM 1kHz
    • 2 x PPS ST FO 850nm

    Wspierane protokoły synchronizacyjne

    • NTP oraz SNTP
    • ToD
    • SSM
    • Sabits
    • NEMEA
    • NTRIP
    • RTCM
    • IRIG-B

    Synchronizacja protokołem IEEE 1588-2008 v2 PTP

    • w standardzie obsługa synchronizacji z profilami Default 1588, G.8275.1, G.8265.1
    • opcjonalnie w ramach dodatkowej licencji obsługa synchronizacji z profilami IEC 61850-9-3, IEEE C37.238-2011 lub 2017
      • MC (Master Clock) z time error typowo 40ns
      • BC (Boundry Clock) z time error z SyncE typowo <100ns
    Monitorowanie ewentualnych zakłóceń w Spoofingu oraz Jammingu dla modułu GNSS
    Opcjonalnie w ramach dodatkowej licencji Synchroniczny Ethernet, G.8261, G.8282, G.8264
    Opcjonalnie w ramach dodatkowej licencji Monitorowanie PPS & ToD w formacie ITU G.827
  • Moduł GNSS
    Wejście antenowe z obsługą anten aktywnych ze złączem SMA
    Interfejs RS422 sygnału ToD (Time-of-Day) ze złączem RJ45, sygnał wejściowy oraz wejściowy
    Interfejs coax (PPS) ze złączem SMA, sygnał wejściowy oraz wejściowy
    Odbiornik GNSS multi-band współpracujący z systemami GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo
    Czułość odbiornika GPS: -167dBm/-160dBm z opcją LNA
    Wysoka precyzja odbiornika GNSS PPS: +/-15ns (Clear sky)

    Możliwość wyposażenia w stabilne generatory pokładowe o różnych parametrach:

    • generator OCXO ze stabilnością w zakresie temperatur -40 do +85°C na poziomie +/-2 ppb i czasem podtrzymania holdover-a w zakresie ±1,5 μs w stałej temperaturze przez 8 godzin, w zakresie ±8 μs w stałej temperaturze przez 12 godzin
    • generator OCXO ze stabilnością w zakresie temperatur -40 do +85°C na poziomie +/-0,2 ppb i czasem podtrzymania holdover-a w zakresie ±1,5 μs w stałej temperaturze przez minimum 24 godziny
    • generator DOCXO ze stabilnością w zakresie temperatur -40 do +85°C na poziomie ±0,03 ppb i czasem podtrzymania holdover-a w zakresie ±1,5 μs w stałej temperaturze przez minimum 54 godziny
    • generator RUBID(Opcja dostępna po kontakcie z producentem) ze stabilnością w zakresie temperatur -40 do +85°C na poziomie ±0,5 ppb i czasem podtrzymania holdover-a w zakresie ±1,5 μs w stałej temperaturze przez minimum 83 godziny
  • Bezpieczeństwo sieci
    EAP, RADIUS
  • Interfejs IRIG-B
    Moduł IRG-B realizuje funkcjonalność dostarczania synchronizacji czasu z wykorzystaniem protokołu PPS (Pulse Per Second) w postaci zgodnej z IRIG standard 205-87. Moduł będzie montowany w urządzeniach Quazar 700. Ilość interfejsów uzależniona od wersji obudowy urządzenia

    Ilość interfejsów w urządzeniu 1U 19”:

    • 2x IRIG-B DCLS – niemodulowany 100Hz – złącze BNC 50 Ohm;
    • 2x IRIG-B AM – modulowany 1kHz – złącze BNC 600 Ohm; ;
    • 2x PPS – transceivery nadawcze HFBR; złącze ST 850 nm światłowód 50/125 lub 62.5/125 um

    Ilość interfejsów w urządzeniu 2U 19”:

    • 4x IRIG-B DCLS – niemodulowany 100Hz – złącze BNC 50 Ohm;
    • 4x IRIG-B AM – modulowany 1kHz – złącze BNC 600 Ohm;
    • 2x PPS – transceivery nadawcze HFBR; złącze ST 850 nm światłowód 50/125 lub 62.5/125 um

    Interfejs IRIG-B DCLS::

    • Napięcie wyjściowe: 5 V;
    • Prąd wyjściowy: min. 100 mA;
    • Dokładność wyjścia względem UTC: ± 100 ns;/li>

    Interfejs IRIG-B AM:

    • Napięcie wyjściowe: 5 V;
    • Dokładność wyjścia względem UTC: ± 1 μs.
  • Interfejs do synchronizacji sieci Ethernet
    Złącza Ethernet w obudowie 19” RACK 1U: 4 sloty lub 8 slotów SFP+ 1/2,5/10Gbps oraz 1x port RJ45 1Gbps w zależności od wybranej wersji
    Złącza Ethernet w obudowie 19” RACK 2U: 4 sloty lub 8 slotów SFP+ 1/2,5/10Gbps oraz 1x port RJ45 1Gbps w zależności od wybranej wersji
  • Zarządzanie
    IPv4, IPv6, ARP, ICMP, TCP, UDP, DNS
    SSH, http, https, SNMP v1/v2c/v3
    Local (Ethernet/RS-232) i zdalne CLI
    Systemowy rejestr zdarzeń i alarmów
    Odczyt wybranych parametrów na wbudowanym wyświetlaczu LCD
  • Wymagania środowiskowe pracy
    Temperatura pracy: -5 to 60°C
    Standardowa wilgotność otoczenia podczas pracy: 5%-95%
    Waga obudowy 1U: 3 kg,
    Wymiary dla wersji 1U [mm]: 450 x 355 x 44
    Wymiary dla wersji 2U [mm]: 450 x 355 x 88
  • Zasilanie
    Zakres napięć: 80-350VDC, 75-240VAC
    Zakres napięć: 36-60 V DC
    Złącze: śrubowe – Terminal blok
  • Wspierane normy, zalecenia i dyrektywy EMC, bezpieczeństwa
    PN-EN 55024:2011/A1:2015-08
    PN-EN 55022:2010/AC:2011
    PN-EN 60950-1:2007/A2:2014-05
    PN-EN 55011:2012
    PN-EN 60825-1:2014-11
    EMC 2004/108/WE
    LVD 2006/95/WE
    IEC 61000-4-2
    IEC 61000-4-3
    IEC 61000-4-4
    IEC 61000-4-5
    IEC 61000-4-6
    IEC 61000-4-8
    IEC 61000-4-11
    IEC 61000-4-12
    IEC 61000-4-29
    IEC 61850-3
    IEEE 1613-2009

Więcej informacji znajdziesz w katalogu produktu

Instrukcje, CE oraz pliki DWG dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników

Zobacz więcej