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Services de mesure intelligents

Contrôle et surveillance du spectre


Que vous ayez besoin d'une surveillance de fréquence à long terme des services de radio critiques, d’un contrôle temporaire d'événements spécifiques, de radiogoniométrie et de localisation d'interférents ou de preuves d’une utilisation de spectre illégale, nous proposons des solutions flexibles de contrôle à long terme, de radiogoniométrie et de mesures d’antenne.

Notre système automatisé de surveillance du spectre, de radiogoniométrie et de géolocalisation LS OBSERVER, offre une gamme complète d'unités de télésurveillance (Remote Monitoring Units - RMU) qui sont contrôlées par le puissant logiciel central de surveillance (Central Monitoring Software - CMS). Les RMU sont disponibles sous forme d'unités fixes, portables, mobiles ou volantes.

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Caractéristiques principales et avantages du système de surveillance LS OBSERVER

Profitez de notre savoir-faire

Chaque unité de télésurveillance LS OBSERVER, qu'elle soit portable ou fixe, comprend les mêmes pièces internes principales.

Le saviez-vous ? Le stockage interne du RMU est suffisant pour stocker jusqu'à 4 semaines de données brutes et jusqu'à 2 ans de données compressées, en fonction des réglages du récepteur.

En fonction de la gamme de fréquences et de l'application requise, différentes options d'antenne et de récepteur sont disponibles. La version 318w capture la gamme de fréquence totale la plus large, de 9 kHz à 18 GHz. D'autres options de récepteur double sont disponibles lorsque le RMU est équipé de deux récepteurs de travail totalement indépendants pour les tâches en parallèle (par exemple, la radiogoniométrie et la surveillance à large bande en parallèle). Avec le puissant ordinateur embarqué, tous les traitements de données se font directement sur le RMU sans avoir besoin de transférer de gros paquets de données comme les données IQ à un opérateur distant. Le RMU est capable d'exécuter de manière autonome différentes tâches telles qu'une comparaison permanente du spectre mesuré avec un spectre de référence afin de détecter automatiquement les émetteurs parasites, non-conformes ou défectueux. Chaque RMU dispose d'une grande mémoire embarquée pour enregistrer en permanence une gamme de fréquences ultra-large. Par rapport à l'enregistrement sur un serveur distant, ceci présente le grand avantage que vous n'avez pas besoin d'une connexion réseau permanente. Même si la connexion est instable ou si le débit de données est faible, aucune mesure ne sera perdue, tout est stocké directement sur le RMU pour une analyse ultérieure. L'opérateur peut facilement télécharger exactement les données dont il a besoin à partir de la mémoire RMU grâce aux fonctionnalités de filtrage complètes du logiciel CMS. Alors que pour les systèmes traditionnels, toutes les mesures doivent être effectuées en direct, LS OBSERVER offre de multiples fonctions pour analyser les données stockées. Grâce à la fonction unique DF Time Travel®, il est même possible de localiser le radiogoniomètre et l'émetteur en fonction des données enregistrées. De plus, le RMU calcule et stocke automatiquement une version sans bruit des données brutes fournies par le récepteur. Ce format de données compressées nécessite moins d'espace de stockage et donne à l'opérateur un aperçu rapide du scénario du signal ainsi que des valeurs SNR. Sur cette base, un troisième format de données est calculé par le RMU, les données d'occupation du canal de fréquence (FCO). Ce type de données fournit une vue d'ensemble détaillée de l'occupation dans le temps des différents canaux, qui peut servir de base aux décisions relatives à la politique du spectre. Le modem intégré dans le RMU gère la connexion réseau. Le RMU peut être connecté à un réseau via Gigabit Ethernet ou peut être connecté sans fil via 3G/4G. La communication réseau est basée sur TCP/IP, ce qui permet d'utiliser de nombreux réseaux de communication câblés et sans fil (par ex. l'Internet public sécurisé via VPN). Les RMU peuvent être directement contrôlées localement avec le logiciel CMS ou à distance via le réseau. La commande à distance peut être effectuée non seulement à partir d'un centre de contrôle, mais aussi à partir d'un seul appareil portable. Cela permet à un opérateur dans le fichier de contrôler d'autres UMR en réseau de manière décentralisée pour, par exemple, trianguler un émetteur.

Automatisation
LS OBSERVER se charge de la surveillance permanente 24h/24 et 7j/7. Il surveille l'ensemble de la gamme de fréquences qui vous intéresse et vous avertit automatiquement en cas d'anomalies. Parallèlement, tout est enregistré en continu et peut être analysé en détail plus tard. Bien sûr, vous pouvez toujours effectuer la surveillance en direct et contrôler les unités manuellement.


Facilité d'utilisation
Le logiciel LS OBSERVER CMS est synonyme de convivialité et de facilité d'utilisation, l'utilisation du logiciel est intuitive : Le nombre de boutons et de champs de saisie est réduit au minimum, les vues et les menus sont clairement disposés.


Concept de rangement
Chaque unité de télésurveillance LS OBSERVER comprend son propre grand espace de stockage intégré. L'ensemble du spectre d'intérêt ou une partie de celui-ci peut être enregistré en permanence dans la mémoire interne sans avoir à transférer les données vers un serveur distant. Ainsi, le RMU peut également être utilisé de manière autonome ou en réseau avec une connexion instable. Les données stockées peuvent être téléchargées à distance à partir de l'appareil ou en branchant un ordinateur portable. Avec le LS OBSERVER CMS, l'utilisateur a de multiples possibilités de filtrer les données enregistrées afin de télécharger exactement les données dont il a besoin pour son analyse.


Analyse des données stockées
Avec LS OBSERVER, toutes les mesures et analyses qui peuvent être effectuées en direct peuvent également être effectuées sur la base de données enregistrées. Grâce à la fonction unique DF Time Travel® et PDoA, il est même possible d'effectuer des radiogoniométries et de géolocaliser les émetteurs sur des données stockées. Y a-t-il eu des interférences pendant la nuit et d'où venaient-elles ? Vous ne le saurez jamais avec les systèmes de surveillance traditionnels, si vous n'avez pas un grand nombre d'employés disponibles qui s'occupent de la surveillance 24/7. Avec LS OBSERVER, vous pouvez simplement analyser la mesure enregistrée le lendemain matin au bureau et localiser la source du signal brouilleur par la suite.


Intégration de la base de données de l'émetteur
Pour détecter des émetteurs inconnus, des interférences ou des émetteurs défectueux, il est essentiel que le système de surveillance connaisse l'état nominal de l'environnement sans fil. Cela signifie que le système connaît tous les émetteurs autorisés, c'est-à-dire leur emplacement, leur fréquence, leur puissance et leur largeur de bande. Pour une autorité réglementaire nationale, il peut s'agir de tous les émetteurs de la base de données de gestion du spectre, pour une entreprise aéroportuaire ou industrielle, de toutes les infrastructures radio dans les locaux correspondants et, pour les militaires, de tous les canaux radio utilisés par leurs propres forces. Une telle base de données d'émetteurs connus ou autorisés peut être connectée au logiciel LS OBSERVER CMS ou une liste d'émetteurs peut être importée. La fonction de violation automatique (AVD) compare alors en permanence le spectre mesuré avec le spectre théorique et déclenche une alarme en cas d'anomalies.


Caractéristiques uniques
LS OBSERVER offre un large éventail de caractéristiques uniques. Avec la détection automatique de violation (AVD), le spectre mesuré est comparé en permanence avec une base de données d'émetteurs. En fonction de la distance par rapport à l'émetteur, l'unité de surveillance reçoit le signal avec un niveau différent. Mettre en place un masque pour chaque émetteur connu individuellement pour chaque unité de surveillance représente un effort énorme. Avec LS OBSERVER, la fonction de propagation d'onde incluse calcule automatiquement pour chaque unité de contrôle dans le fichier les niveaux de réception individuels attendus à l'emplacement de l'unité. Le module de propagation des ondes est également utilisé pour les calculs de géolocalisation PDoA où les différences de puissance d'une émission reçue à différents endroits sont prises en compte pour localiser la source d'émission. Sans tenir compte de la propagation des vagues ainsi que du terrain et des données d'encombrement, cette méthode serait imprécise. Le système d'antenne AOA 100 DF offre plusieurs caractéristiques uniques comme la radiogoniométrie basée sur des données stockées avec la technologie DF Time Travel® ainsi que la résolution du signal dans le même canal avec la fonction de carte thermique multipoints.


Des innovations permanentes
LS OBSERVER vit de ses innovations permanentes dans le domaine du logiciel et du matériel. Les nouvelles exigences du marché ainsi que les suggestions individuelles de nos clients sont à la base de notre développement agile.

Grâce à sa gamme complète de matériel et à ses différents logiciels complémentaires, LS OBSERVER s'adresse à de nombreux groupes de clients différents. En fonction de vos besoins et de vos cas d'utilisation, nous trouvons la configuration matérielle et logicielle LS OBSERVER parfaite pour vous. Nos groupes de clients sont structurés comme suit :

 

Analyse basée sur des données stockéesDétection automatique des infractions (AVD)Analyse des canaux
Diagramme de constellationDémodulationDF Voyage dans le temps
Détermination de la directionMode à fréquence fixeTaux d'occupation des canaux de fréquence (FCO)
GéolocalisationAccueilMesures des paramètres des signaux ITU
MarqueurDiagramme de mesureGestion du réseau
Données silencieusesDifférence de puissance à l'arrivée (PDoA)Enregistrement
TélécommandeGestion des droitsMode de balayage
Décalage horaire d'arrivée (TDoA)Afficheur cascadeCalcul de propagation des ondes

Plus d'informations sur le système de surveillance LS OBSERVER

Mesures d'antenne économiques à l’aide d'un avion piloté à distance

Déterminez facilement, rapidement et de façon économique les véritables caractéristiques de radiation de la fréquence radio de votre station de base TETRA en utilisant un avion piloté à distance (RPA)

La technologie d’avion piloté à distance (RPA) est adaptée pour transporter un capteur de mesure, des capteurs de position et d'orientation haute résolution, un autopilote, un processeur haute puissance et une unité de stockage ainsi qu’un système de télémétrie. Les données de mesure et de navigation sont stockées à bord et diffusées vers la station au sol en temps réel.

Le RPA vole avec un contrôle à semi-distance et conformément à un plan de vol pré-programmé. Plusieurs caractéristiques de sécurité sont intégrées dans le système, qui est configuré pour un « retour au point de départ » dans le cas peu probable d'une défaillance. Le logiciel d’analyse des données complète la solution système.

La technologie détermine le motif de radiation de l’antenne horizontal et vertical ainsi que la puissance rayonnée. Vous pouvez identifier les antennes défectueuses et les erreurs d’installation immédiatement. Les schémas des antennes mesurés peuvent être utilisés dans les outils de planification pour simuler et optimiser la couverture réseau.


Plus d'informations sur les mesures RPA de la filiale de LS telcom Colibrex

Résumé de nos activités de mesure

Nos services en un coup d'œil

Planification et mise en place de stations de mesure, véhicules de mesure et réseaux de surveillance à l'échelle nationale

Surveillance du spectre des services radio critiques, pour les événements spéciaux, les opérations à grande échelle et les lieux critiques

Surveillance à long terme

Preuve d'une utilisation de spectre illégale

Radiogoniométrie pour localiser les interférants et les émissions illégales

Mesures de vérification des stations de base via un avion piloté à distance

Mesures de la compatibilité électromagnétique (CEM)