Решение для оптического модуля 5G для сети носителей 5G

Dec 10, 2020

Оставить сообщение

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.

5g forward transmission bearing scheme

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.

Wavelength dispersion cost

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

Отправить запрос