Мережева архітектура 5G-носія ---Мережа носія 5G - це основна мережа, яка забезпечує мережеве підключення до бездротової мережі 5G та базової мережі.
За пропозицією технології 5G різні промислові платформи в країні та за кордоном почали вивчати технологію оптичних модулів 5G. Оптичний модуль є основним блоком для здійснення фотоелектричного перетворення в мережі 5G. Він широко використовується в бездротовому та передавальному обладнанні і є важливою частиною конструкції 5G. Капітальний тиск конструкції 5G призводить до чутливості до витрат, а вартість оптичного модуля становить понад 50% обладнання прямої передачі 5G. Дослідження технології BIDI 25 Гбіт / с має переваги заощадження 50% ресурсів оптичного волокна та високоточної синхронізації часу, що відповідає потребам бізнесу 5G. Він також може використовувати схему комбінування довжини хвилі висхідної та низхідної ліній зв'язку 1330 нм і 1270 нм, яка широко використовується в галузі в епоху 10 Гбіт / с. Він має високу зрілість промислового ланцюга і зручний для швидкої індустріалізації продукції. Стандартизація оптичних модулів BIDI 25 Гбіт / с була швидко завершена, що керувало процесом індустріалізації виробників оптичних модулів.
Технічна схема мережі 5G-носія
З вищевикладеного видно, що мережа 5G-носія поділяється на три частини: пряма передача, проміжна передача та зворотна передача. Застосування кожної деталі різне, і її технічна схема та попит на оптичний модуль 5G також різні. Деталі такі:
5G вперед
З подальшим розвитком 5G дефіцит оптичних волокон поступово стане помітним. Тому галузь розробляє різні рішення WDM. Схема прямої передачі головним чином включає традиційну схему прямого волоконно-оптичного волокна, активну схему WDM / OTN, пасивну схему WDM та напівактивну схему WDM.

Це стало всеосяжним вибором, заснованим на багатофункціональних галузевих 39, таких як побудова напівфункціональних сценаріїв. У цьому сценарії існує чотири схеми відповідно до різної довжини хвилі.
1. DWDM: див. ITU-T g.698.4, інтервал між каналами становить 100 ГГц і 50 ГГц, підтримуючи довжину хвилі 40/80.
2. CWDM: посилання на ITU-T g.694.2, з інтервалом між каналами 20 нм і підтримкою 18 довжин хвиль.
3. LWDM: зверніться до IEEE 802.3, інтервал каналів становить 800 ГГц, і після розширення підтримується 12 довжин хвиль.
4. MWDM: На основі CWDM довжина хвилі зміщується вліво і вправо, а нерівномірний інтервал довжин хвиль приймається для підтримки 12 довжин хвиль.
На ранній стадії прямого розгортання 5G, враховуючи вартість, деякі постачальники мережевих послуг 5G можуть застосувати оптичний модуль 10 Гбіт / с для розгортання мережі. Однак, через обмеження швидкості модулів, галузь зараз віддає перевагу оптичному модулю 25 Гбіт / с, тобто 25 Гбіт / с і 100 Гбіт / с будуть основними оптичними модулями прямої мережі 5G. У таблиці нижче наведено модуль пропускання переднього світла 5G.
Оцініть | Пакет | Відстань передачі | Робоча довжина хвилі | Формат модуляції | Оптичний чіп |
25 Гбіт / с | SFP28 | 70 ~ 100 метрів | 850 нм | NRZ | PIN-код VCSEL + |
SFP28 | 300 метрів | 1310 нм | NRZ | PIN-код FP / DFB + | |
SFP28 | 10 кілометрів | 1310 нм | NRZ | PIN-код DFB + | |
SFP28 BIDI | 10/15/20 кілометрів | 1270/1330 нм | NRZ / PAM4 | DFB + PIN / APD | |
SFP28 | 10 кілометрів | CWDM | NRZ | PIN-код DFB + | |
Регульований SFP28 | 10/20 кілометрів | DWDM | NRZ | PIN-код EML + | |
100 Гбіт / с | QSFP28 | 70 ~ 100 метрів | 850 нм | NRZ | PIN-коди VCSEL + |
QSFP28 | 10 кілометрів | 4WDM-10 | NRZ | PIN-коди DFB + | |
QSFP28 | 10 кілометрів | 1310 нм | PAM4 / DMT | PIN-код EML + | |
QSFP28 BIDI | 10 кілометрів | CWDM4 | NRZ | PIN-коди DFB + |
Примітка: усі згадані вище оптичні модулі повинні відповідати вимогам надійності промислової температури (- 40 ℃ ~ + 85 ℃) та пилонепроникності.
Схема DWDM на 25 Гбіт / с включає два різні методи реалізації: один полягає у використанні оптично налаштованого по довжині хвилі оптичного модуля, який має переваги незалежного від порту та адаптивного до довжини хвилі. Перестроюваний діапазон довжин хвиль включає 6-хвильовий, 12-хвильовий, 20-хвильовий та 40-хвильовий. Один оптичний модуль може відповідати вимогам усіх сценаріїв застосування, але висока вартість перестроюваного оптичного модуля стає вузьким місцем для його просування та застосування в прямій передачі 5G; інший полягає в тому, що висока вартість настроюваного оптичного модуля є вузьким місцем його просування та застосування в прямому передаванні 5G. Використовуючи оптичний модуль із фіксованою довжиною хвилі, схема також може підтримувати 48 хвиль / 96 хвиль, але загальна експлуатація та обслуговування є більш складною.

Технічна схема передачі та повернення 5G середнього рівня
Оскільки проміжна передача та повернення 5G мають в основному однакові вимоги до пропускної здатності, гнучкості мережі та нарізування мережі, однакова технічна схема може бути прийнята для проміжної передачі та повернення 5G. В даний час основна увага приділяється IPRAN (бездротова мережа доступу на основі IP), PTN, OTN та інші технічні програми, серед яких IPRAN є більш економічним та практичним.
Крім того, проміжна передача та повернення 5G покривають рівень доступу, шар конвергенції та основний шар людини. Оптичний модуль, що використовується у людини, мало відрізняється від технології оптичного модуля, що використовується в існуючій передавальній мережі та центрі обробки даних. Рівень столичного доступу в основному використовуватиме модуль сірого світла або кольоровий світловий модуль зі швидкістю 25 Гбіт / с, 50 Гбіт / с і 100 Гбіт / с, тоді як шар збіжності Метро та основний шар в основному застосовуватимуть оптичні модулі технології кольорових світлових модулів DWDM з Використовується 100 Гбіт / с, 200 Гбіт / с і 400 Гбіт / с. Іншими словами, передача та повернення 5G середовища в основному базуватиметься на оптичних модулях 25/50/100/200/400 Гбіт / с. У наведеній нижче таблиці наведені 5G середні та зворотні оптичні модулі.
Оцініть | Пакет | Відстань передачі | Робоча довжина хвилі | Формат модуляції | Оптичний чіп |
25 Гбіт / с | SFP28 | 40 кілометрів | 1310 нм | NRZ | EML + APD |
| 50 Гбіт / с | QSFP28 / SFP56 | 10 кілометрів | 1310 нм | PAM4 | PIN-код EML / DFB + |
QSFP28 BiDi | 10 кілометрів | 1270/1330 нм | PAM4 | PIN-код EML / DFB + | |
QSFP28 / SFP56 | 40 кілометрів | 1330 нм | PAM4 | EML + APD | |
QSFP28 BiDi | 40 кілометрів | 1295,56 / 1309,14 нм | PAM4 | EML + APD | |
| 100 Гбіт / с | QSFP28 | 10 кілометрів | CWDM / LWDM | NRZ | PIN-коди DFB / EML + |
QSFP28 | 10/20 кілометрів | LWDM | NRZ | EML + APD | |
QSFP28 | 40 кілометрів | DWDM | PAM4 / DMT | PIN-коди EML + | |
| 100/200 / 400Гбіт / с | CFP2-DCO | 80-120 кілометрів | DWDM | PM QPSK / 8-QAM / 16-QAM | IC-TROSA + ITLA |
| 200/400 Гбіт / с | OSFP / QSFP-DD | 2/10 кілометрів | LWDM | NRZ | PIN-коди EML + |
З офіційним комерційним використанням мережі 5g, мережа 5g стане ключовою віхою в історії мережевого спілкування. 5g прямої передачі, проміжної передачі та зворотної передачі мають різні вимоги до нових оптичних модулів. В даний час існує багато технологічних рішень та типів оптичних модулів у кожному сценарії застосування.
Патч-карти HTF' оптичні волокна налаштовані, якість гарантована, а аксесуари імпортовані.
Контакт:support@htfuture.com
Skype: продаж5_ 1909 р. C WeChat: 16635025029














































