In DRAN Scene, XWDM wordt de mainstream in CRAN scene

Jun 08, 2020

Laat een bericht achter

Op het gebied van 5G carry technologie oplossingen en industrieel onderzoek. De toegangslaag wordt gedomineerd door 25G en 50G. In de beginfase van de bouw zijn de bandbreedte en capaciteit van 5G nog niet uitgebreid. Het 25G eerste niveau rendement voldoet in principe aan de vraag. In de convergentielaag en kernlaag is 100G op dit moment de belangrijkste laag. Met de uitbreiding van netwerkschaal en netwerkcentralisatie kan 400G in de toekomst worden bereikt en kan de golfcomponenttechnologie zelfs worden gebruikt om de capaciteit te vergroten.


Er zijn verschillende technologieën in 5G prequel, de meest volwassen CWDM is de vroegste en meest volwassen, het kan 6 golven ondersteunen, LWDM/MWDM ondersteunt 12 golf 25G en kan glasvezel verder besparen. Voor optische modules is de prequel 25G/10G-interface compatibel en de technologie is zeer volwassen. Voor 100G, zoals de SFP28, zijn pakketten met een hoge dichtheid en een laag vermogen vereist. De algemene eisen voor 5G-bouw moeten goedkoop en onderling verbonden zijn, wat in wezen de kosten verder verlaagt.


Onder het model van co-constructie en delen wordt CRAN het belangrijkste toepassingsscenario. CRAN heeft de volgende voordelen: 1. In vergelijking met DRAN kan CRAN de vraag naar terminal machineruimte en transmissieapparatuur verminderen, site-acquisitie, kamerhuur en transmissiekosten besparen, en theoretisch, hoe hoger de concentratiegraad, hoe duidelijker het effect is; 2. 2. Aangezien DU centraal is geplaatst voor uniform onderhoud, heeft het bepaalde voordelen ten opzichte van DRAN in de bouwkosten en onderhoudskosten. CRAN wordt de belangrijkste implementatiemodus voor 5G-aanleg. Tegelijkertijd kan cran mode de pooling of cloud van DU realiseren en het delen van baseband resources en de zakelijke samenwerking tussen meerdere stations realiseren. XWDM wordt de mainstream door cran's hoge verbruik van pre-fiber.


Na co-constructie en delen, 100M veranderd in 200M, en het station type opgewaardeerd van S111 naar S222, dat wil zeggen, de optische modules voor pretransmissie eisen van 3,5 GHz carrier frequentie veranderd van 3 naar 6 25G. Met de ontwikkeling van 5G zullen in de toekomst meer 10G prequel interfaces worden geïntroduceerd. Onder het spectrum van 3,5 GHz 200 MHz+ 2,1 GHz worden 6 25 Gb/s +3 10 Gb/s (single anchor points) of 6 25 Gb/s +6 10 Gb/s(dubbele ankerpunten) gebruikt. In het toekomstige 3,5 GHz 200 MHz+ 2,1 GHz + 1,8 GHz spectrum wordt 6 25 GB/s +4 /8 10 GB/s gebruikt.


In het DRAN-georiënteerde toepassingsscenario vermindert de transmissie van optische module de gevoeligheid van de kosten van glasvezel als gevolg van de korte transmissieafstand. De 25 GB/s BIDI-regeling is een relatief betrouwbare regeling. Vanaf 2018 is de technologie voor de 25 GB/s BIDI grondig onderzocht en zijn er standaarden ontwikkeld. DML+PIN wordt intern aangenomen in deze regeling, die de voordelen heeft van lage kosten, hoge betrouwbaarheid en hoge temperatuur ondersteuning, volwassen industrie, ondersteuning van meerdere fabrikanten en interconnectiviteit.


In CRAN-georiënteerde toepassing scenario's, fiber direct drive verbruikt te veel vezels en heeft geen voordeel. Er zijn verschillende oplossingen voor CRAN. Passieve CWDM regeling is de meest volwassen en keurt DML + PIN. De voordelen van passieve CWDM regeling zijn eenvoudig, geen temperatuurregeling (TEC) en lage kosten. 4 Wave CWDM is op grote schaal gebruikt in datacenters, terwijl 6x10G CWDM is toegepast in 4G prequel, en de industrieketen is volwassen. Ondersteuning van 100 MHz carrier frequentie single station single fiber. Onlangs, in China mobiele provinciale bedrijven en telecommunicatie groepen om de collectieve mijnbouw te bevorderen, zendingen bereikt honderdduizenden prijzen daalde snel.


Aanvraag sturen