Anwendung von WDM in 5G Fronthaul

Jan 12, 2023

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Das 5G-Zeitalter ist angebrochen. Wenn die traditionelle Glasfaser-Direktverbindungslösung übernommen wird, erfordert das 5G-Fronthaul-Netzwerk eine große Menge an Glasfasern, was nicht nur hohe Bereitstellungskosten verursacht, sondern auch den Nachbetrieb und die Wartung erschwert. Daher ist es im 5G-Zeitalter notwendig, innovative Fronthaul-Bearer-Lösungen zu erforschen. Die Fronthaul-Lösungen im 5G-Zeitalter umfassen hauptsächlich: Glasfaser-Direktverbindung, passives WDM, halbaktives WDM und aktives WDM. Heute stellen wir die Anwendung von passivem WDM im 5G-Fronthaul vor.

 

Die passive WellenlängenteilungMultiplexer(WDM) wurde entwickelt, um die Glasfaserressourcen für die Langstreckenübertragung zwischen der verteilten Einheit (DU) und der aktiven Antenneneinheit (AAU) im zentralisierten Funkzugangsnetz (C-RAN) 5G-Fronthaul-Architektur zu lösen. Unzureichendes Problem, zusätzlich, passives WDM kann auch Faserressourcen einsparen. Beim passiven WDM werden farbige optische Module direkt auf AAUs und DUs eingesetzt, und mehrere AAUs können sich eine optische Faser zur Übertragung durch passives WDM ohne Stromversorgung am entfernten Ende teilen. Passives WDM ist die am besten geeignete Lösung für 5G-Fronthaul. Nach verschiedenen Wellenlängen können passive 5G-Wellenlängenmultiplexer in CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing), DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing), MWDM (Medium Wave Division Multiplexing) und LWDN (Wavelength Division Multiplexing) unterteilt werden.

 

Network

 

Anwendung der WDM-Netzwerktopologie in der 5G-Übertragung

Die passive WDM-Netzwerktopologie bei der 5G-Übertragung besteht aus Fronthaul und Backhaul. Das 5G-Fronthaul verbindet die AAU/RRH (Active Antenna Unit Processing Unit/Radio Remote Head Unit) mit der CU/BBU (Zentraleinheit/Basisbandeinheit), und das 5G-Backhaul verbindet die CU/BBU mit dem Kernnetz.

 

5G Fronhaul and Backhaul

Vorteil

Die Lösung, passives WDM in 5G-Fronthaul zu übertragen, hat die folgenden Vorteile: hohe Bandbreite, hohe Zuverlässigkeit, kostengünstige CPRI-Rate, geringe Latenz, geringe Einfügungsdämpfung, niedrige Kosten, 4/6/8/12/18/24/48 optional Kanäle, wodurch Glasfaser erheblich gespart wird, Plug-and-Play, einfach zu installieren und bereitzustellen, einfach zu warten

 

Anwendungsszenario

Passives WDM eignet sich für End-to-End-C-RAN-Netzwerkszenarien, Bereiche, in denen Glasfasern knapp sind, und Bereiche, in denen es an Pipeline-Ressourcen mangelt. Zu den möglichen Anwendungsszenarien für passives WDM gehören: 5G-Fronthaul, Öl und Gas, Industrie, Strom, Bergbau, Kabelfernsehen, FTTx, passives optisches Netzwerk usw. HTF kann verschiedene Arten von passivem WDM bereitstellen und basierend auf den Anforderungen der Kunden anpassen .

Passive WDM

Verschiedene passive WDM-Lösungen

Passive WDM-Lösungen umfassen CWDM,DWDM, MWDM und LWDM.

(1) CWDM

CWDM verwendet Wellenlängen-Multiplexing-Technologie, die die Vorteile hoher Bandbreite, hoher Kanalisolation, geringer Temperaturempfindlichkeit und niedriger Kosten bietet. Es ermöglicht Betreibern, 18 Bänder gleichzeitig in einem Glasfaserpaar zu übertragen.

(2) DWDM

DWDM ist eine kostengünstige Lösung mit punktabsorptionsmodulierten Lasern (EM). Es zeichnet sich durch hohe Zuverlässigkeit und Stabilität, hohe Kanalisolation, hohe Bandbreite, geringe Einfügungsdämpfung und geringere Komplexität aus.

(3) MWDM

MWDM konzentriert sich auf die ersten 6 Wellenlängen von CWDM, komprimiert das 20-nm-Wellenlängenintervall von CWDM auf 7 nm und verwendet die Temperaturregelungstechnologie Thermal Electron Cooler (TEC), um 1 Welle auf 2 Wellen zu erweitern, wodurch Glasfaserressourcen weiter eingespart und gleichzeitig eine Kapazitätssteigerung erreicht werden können. .

(4) LWDM

LWDM basiert auf dem Ethernet-Kommunikations-Wellenlängenmultiplex (LAN WDM). Sein Kanalabstand beträgt 200 bis 800 GHz, was zwischen DWDM (100 GHz, 50 GHz) und CWDM (ca. 3 THz) liegt. LWDM bietet hohe Zuverlässigkeit und Stabilität, hohe Kanalisolation und geringe Einfügungsdämpfung. Darüber hinaus kann LWDM 12-wave 25G unterstützen, um die Kapazität zu erhöhen und Glasfaser einzusparen.

 

 

In Fazit

Passives WDM kann helfen, 5G-Front-End-Übertragungsprobleme zu lösen, indem Glasfaserressourcen eingespart und Kosten gesenkt werden. Passive WDM-Trägerraten umfassen 10G, 25G, 40G und 100G. Darüber hinaus hat passives WDM die Vorteile einer hohen Bandbreite, einer hohen Kanalisolation, einer geringen Verzögerung, einer geringen Einfügungsdämpfung, einer einfachen Wartung und einer einfachen Bereitstellung.

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