Das 3-Kanal-25G-CWDM ist wirtschaftlicher und das 6-Kanal-25G-LWDM bietet mehr Leistungsvorteile
Das passive CWDM-Schema weist die folgenden Probleme auf:
1. Die 200-MHz-Trägerfrequenz für die gemeinsame Konstruktion und gemeinsame Nutzung erfordert 2 Kerne / 2 Sätze von Systemen.
2. Unzureichende Wartungsspanne;
3. Druck der Produktqualifizierungsrate;
4. Umwelttest bei hohen und niedrigen Temperaturen.
Unter den Optionen zum Aktualisieren von CWDM von 3 * 25G auf 6 * 25G gibt es zwei Lösungen.
Lösung 1: C-Band, für das ein kostenintensives EML + -PIN-Schema erforderlich ist, das teuer und vorerst nicht realisierbar ist. Lösung 2: Verwenden Sie den Zirkulator und verwenden Sie dasselbe Wellenschema, um die Unterstützung für 12 Wellen auf der Grundlage der vorhandenen CWDM6-Welle zu erweitern. Sie stehen jedoch vor drei Herausforderungen: Interpolationsverlustindex, Reflexionseinfluss und unzureichende Unterstützung der Industriekette.
MWDM-Schematechnologie (Medium Wavelength Division Multiplexing): Basierend auf den 6 Wellen von CWDM&verwendet das optische Modulschema die kostengünstige DML + PIN / APD + TEC (Temperaturregelung), die ist teuer. Kombinierte und geteilte Wellen werden durch TFF (Dünnschichtfilterung) realisiert. Was den aktuellen industriellen Status dieses Systems betrifft, ist das Schema der Ausweitung der Unterstützung für 10G-Kanäle nicht klar. Theoretisch kann die vorhandene Industriekette verwendet werden, um die 3-Kanal-10G-Erweiterung zu erweitern oder die 6-Kanal-10G-Erweiterung anzupassen.
LWDM-Technologie (Fine Wavelength Division Multiplexing): Die Arbeitswellenlänge befindet sich in der Nähe des Nulldispersionspunkts mit geringen Dispersionskosten (GG lt; 1 dB) und guter Skalierbarkeit. Das optische Modul verwendet eine kostengünstige DML + kostengünstige PIN + TEC (Temperaturregelung), und die Kosten für ein optisches 25G-Modul sind höher als die für CWDM. Kombinierte und geteilte Wellen werden durch TFF (Dünnschichtfilterung) realisiert. Entsprechend dem aktuellen Fortschritt wurden die optischen Modulproben dieses Schemas von 7 Herstellern optischer Module und 5 Multiplexern / De-Multiplexern entwickelt und getestet. LWDM hat eine hervorragende Leistung und einige Hersteller' CWDM hat hohe Dispersionskosten für lange Wellenlängen, die weiter optimiert werden müssen. Um die Anforderungen des 5G-Baus zu erfüllen, kann LWDM frühestens in der zweiten Jahreshälfte gesammelt und maßstabsgetreu angewendet werden.
G.Metro-Schema (DWDM-Multiplexing mit dichter Wellenlängenmultiplex): Die DWDM-Technologie mit 100 GHz (0,8 nm) Wellenlängenintervall wird übernommen, und die Einzelfaser-BID-Struktur wird übernommen. Das Intervall zwischen den ersten 20 Wellen und den letzten 20 Wellen beträgt 700 GHz. Das Schema verwendet das kostenintensive abstimmbare EML + TEC + PIN-Schema, und das technische Schema ist machbar. Die aktuelle industrielle Situation ist jedoch einem hohen Kostendruck ausgesetzt.
Im Allgemeinen ist die Entfernung zum DRAN-Prequel kurz, und im Allgemeinen wird ein Direktantrieb für Glasfaser verwendet, während BIDI empfohlen wird. Im CRAN-Szenario ist die Entfernung vor der Übertragung groß. Aufgrund der begrenzten Ressourcen für optische Kabel, der hohen Kosten und des langen Bauzyklus neuer optischer Kabel wird im Allgemeinen die WDM-Technologie angewendet. Bei 3-Kanal-25G ist CWDM wirtschaftlicher. Für 6-Kanal-25G bietet LWDM Leistungsvorteile.
Das Prequel-Lichtmodul benötigt hauptsächlich CWDM- und TFF-Anforderungen
Bis Ende März 2020 hatten die drei großen Betreiber landesweit rund 200.000 5G-Basisstationen eröffnet. Laut den drei Betreibern 39 werden landesweit insgesamt 500.000 Basisstationen gebaut. 2020 5G Baupläne. Nach Prognosen von Drittanbietern werden in 5 Jahren 6-7 Millionen 5G-Basisstationen gebaut.
Wenn es um die 5G-Nachfrage nach Lichtmodulen geht, umfasst der Prequel-Aspekt eine Vielzahl von Technologien. BIDI im aktuellen DRAN-Szenario ist sehr klar, während im CRAN-Szenario die IT hauptsächlich aus CWDM besteht und in Zukunft möglicherweise LWDM oder CWDM ist, hauptsächlich abhängig von der Entwicklung und den Kosten der Branche. In Bezug auf die Rückübertragung beträgt die primäre Rückgabe- oder Zugriffsschicht der ersten Ebene hauptsächlich 25 G und 50 G, und 100 G können für die Konvergenz und nach oben verwendet werden. Die kostengünstige Kohärenztechnologie wird hauptsächlich eingesetzt und erfordert 80 km oder mehr. In Zukunft können 400 G verwendet werden.
In Bezug auf die Nachfrage von 5G&nach Multiplexern / De-Multiplexern ist der Hauptbereitstellungsmodus von 5G CRAN, und sein Vorgänger ist hauptsächlich XWDM. Die bestehenden Systeme sind hauptsächlich CWDM, LWDM und MWDM. Unabhängig davon, welches Schema implementiert ist, sollte ein TFF-Filter verwendet werden. Der Markt hat eine große Nachfrage nach TFF.
4G verändert das Leben und 5G verändert die Gesellschaft. Nach der Erteilung von 5G-Lizenzen in China wurde der Bau von 5G-Basisstationen intensiviert. Wir glauben, dass 5G bald in unser Leben eintreten und ein neuer Motor für die Entwicklung der digitalen Wirtschaft werden wird.














































