Архитектура сети носителей 5G---Сеть носителей 5G является основной сетью, которая обеспечивает сетевое соединение для сети беспроводного доступа 5G и основной сети.
С предложением технологии 5G различные промышленные платформы в странах и за рубежом приступили к изучению технологии оптических модулей 5G. Оптический модуль является основной единицей для реализации фотоэлектрической конверсии в сети 5G. Он широко используется в беспроводной связи и трансмиссии оборудования, и является важной частью конструкции 5G. Капитальное давление строительства 5G приводит к чувствительности затрат, а стоимость оптического модуля составляет более 50% от 5G вперед оборудования передачи. Технологические исследования BIDI 25 Gbit/s имеют преимущества экономии 50% ресурсов оптического волокна и высокоточной синхронизации времени, что отвечает потребностям бизнеса 5G. Он также может использовать 1330 нм и 1270 нм uplink и downlink длины волны комбинированной схемы широко используется в промышленности в эпоху 10 Gbit / s. Он имеет высокую зрелость промышленной цепочки и удобен для быстрой индустриализации продукции. Стандартизация 25 оптических модулей Gbit/s BIDI была завершена быстро, что привело к процессу индустриализации производителей оптических модулей.
Техническая схема сети носителей 5G
Из вышесказанного видно, что сеть носителей 5G разделена на три части: перемотка вперед, промежуточная передача и возвратная передача. Применение каждой части отличается, и ее техническая схема и спрос на оптический модуль 5G также различны. Подробности таковы:
5G вперед
С дальнейшим развитием 5G, нехватка оптических волокон ресурсов постепенно станет заметным. Поэтому отрасль разрабатывает различные решения WDM. Схема передачи вперед в основном включает традиционную схему прямого привода оптического волокна, активную схему WDM/OTN, пассивную схему WDM и полуи активную схему WDM.

Он стал комплексным выбором, основанным на многофункциональных в отрасли, таких как строительство полуфункциональных сценариев. В этом сценарии существует четыре схемы в соответствии с различными длинами волн.
1. DWDM: обратитесь к МСЭ-Т g.698.4, интервал между каналами составляет 100 ГГц и 50 ГГц, поддерживая 40 / 80 длин волн.
2. CWDM: обратитесь к МСЭ-Т g.694.2, с интервалом между каналами 20 нм и поддержкой 18 длин волн.
3. LWDM: обратитесь к IEEE 802.3, расстояние между каналами составляет 800 ГГц, и 12 длин волн поддерживаются после расширения.
4. MWDM: На основе CWDM длина волны смещается влево и вправо, а не равномерный интервал длины волны принимается для поддержки 12 длин волн.
На ранней стадии развертывания 5G вперед, учитывая стоимость, некоторые поставщики сетевых услуг 5G могут принять оптический модуль 10Gbit/s для развертывания сети. Однако, из-за ограничения скорости модуля, отрасль теперь предпочитает оптический модуль 25Gbit/s, то есть 25Gbit/s и 100Gbit/s будут основными оптическими модулями 5G вперед сети. В таблице ниже показан модуль передачи переднего света 5G.
Ставка | Пакет | Расстояние передачи | Рабочая длина волны | Формат модуляции | Оптический чип |
25Gbit/s | SFP28 | 70-100 метров | 850нм | НРЗ | ВКССЕЛ-ПИН |
SFP28 | 300 метров | 1310nm | НРЗ | FP/DFB-PIN | |
SFP28 | 10 км | 1310nm | НРЗ | ДФБ-ПИН | |
SFP28 БИДИ | 10/15/20 километров | 1270/1330nm | НРЗ/ПАМ4 | ДФБЗ PIN/APD | |
SFP28 | 10 км | Cwdm | НРЗ | ДФБ-ПИН | |
Регулируемый SFP28 | 10/20 километров | Dwdm | НРЗ | ЭМЛ-ПИН | |
100Gbit/s | SFP28 | 70-100 метров | 850нм | НРЗ | VCSELs-PINs |
SFP28 | 10 км | 4WDM-10 | НРЗ | ДФБ-ПИНы | |
SFP28 | 10 км | 1310nm | PAM4/DMT | ЭМЛ-ПИН | |
ЗСФП28 БИДИ | 10 км | CWDM4 | НРЗ | ДФБ-ПИНы |
Примечание: все упомянутые выше оптические модули должны соответствовать требованиям к надежности промышленной температуры (- 40 градусов по Цельсию и 85 градусов по Цельсию) и пылезащитной.
Схема DWDM 25 Gbit/s включает в себя два различных способа реализации: один заключается в использовании настраиваемого оптического модуля длины волны, который имеет преимущества независимого порта и адаптивной длины волны. Диапазон настраиваемой длины волны включает 6-волновой, 12-волновой, 20-волновой и 40-волновой. Один оптический модуль может отвечать требованиям всех сценариев применения, но высокая стоимость настраиваемого оптического модуля становится узким местом его продвижения и применения в 5G вперед передачи; другой заключается в том, что высокая стоимость настраиваемого оптического модуля является узким местом его продвижения и применения в 5G вперед передачи Использование фиксированной длины волны оптического модуля, схема может также поддерживать 48 волны / 96 волны, но общая эксплуатация и техническое обслуживание является более сложным.

5G средняя передача и возвращение технической схемы
Поскольку промежуточная передача и возврат 5G имеют в основном те же требования в пропускной способности, гибкости сетей и нарезке сети, та же техническая схема может быть принята для промежуточной передачи и возврата 5G. В настоящее время основное внимание уделяется IPRAN (сеть беспроводного доступа на основе ИС), PTN, OTN и другим техническим приложениям, среди которых IPRAN является более экономичным и практичным.
Кроме того, промежуточная передача и возврат 5G покрывают слой доступа, слой конвергенции и основной слой человека. Используемый в человеке оптический модуль практически не отличается от технологии оптического модуля, используемой в существующей сети передачи и центре обработки данных. Столичный слой доступа будет в основном использовать серый световой модуль или модуль цветового света со скоростью 25Gbit / s, 50gbit / s и 100Gbit / s, в то время как слой конвергенции метро и основной слой будет в основном принять оптический модуль технологии DWDM цвет световых модулей с 100 Gbit / S, 200 Gbit / S и 400 Gbit / S используются. Другими словами, 5G средней передачи и возвращения будет в основном на основе 25 / 50 / 100 / 200 / 400 Gbit / S оптических модулей. В таблице ниже показаны средние и обратные оптические модули 5G.
Ставка | Пакет | Расстояние передачи | Рабочая длина волны | Формат модуляции | Оптический чип |
25Gbit/s | SFP28 | 40 километров | 1310nm | НРЗ | ЭМЛЗАПП |
| 50Gbit/s | SFP28/SFP56 | 10 км | 1310nm | PAM4 | ЭМЛ/ДФБЗ PIN |
SFP28 БиДи | 10 км | 1270/1330nm | PAM4 | ЭМЛ/ДФБЗ PIN | |
SFP28/SFP56 | 40 километров | 1330nm | PAM4 | ЭМЛЗАПП | |
SFP28 БиДи | 40 километров | 1295.56/1309.14nm | PAM4 | ЭМЛЗАПП | |
| 100Gbit/s | SFP28 | 10 км | CWDM/LWDM | НРЗ | DFB/EMLs-PINs |
SFP28 | 10/20 километров | LWDM | НРЗ | EMLs-APDs | |
SFP28 | 40 километров | Dwdm | PAM4/DMT | ЕМЛЗ-ПИН | |
| 100/200/400Gbit/s | CFP2-DCO | 80-120 километров | Dwdm | ПМ ЗПСК/8-ЗАМ/16-ЗАМ | ИК-ТРОСАИТЛА |
| 200/400Gbit/s | OSFP/SFP-DD | 2/10 километров | LWDM | НРЗ | ЕМЛЗ-ПИН |
С официальным коммерческим использованием сети 5g, 5g станет ключевой вехой в истории сетевой связи. 5g вперед передачи, промежуточной передачи и обратной передачи имеют различные требования для новых оптических модулей. В настоящее время в каждом сценарии применения существует множество технологических решений и типов оптических модулей.
Оптические волоконные патчкорды HTF настроены, качество гарантировано, а аксессуары импортированы.
Контакт:support@htfuture.com
Skype :sales5_ 1909,WeChat :16635025029














































