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    Historique de l'évolution des modules de communication optique 2G à 5G

    Heure de publication : 13 mars 2020

    Développement de modules de communication optique sans fil : les réseaux 5G, les modules optiques 25G/100G sont à la mode

    Au début de 2000, les réseaux 2G et 2,5G étaient en construction et la connexion de la station de base a commencé à couper des câbles en cuivre aux câbles optiques.Au début, des modules optiques SFP 1.25G ont été utilisés, puis des modules SFP 2.5G ont été utilisés.

    La construction du réseau 3G a commencé en 2008-2009 et la demande de modules optiques de station de base a bondi à 6G.

    En 2011, le monde est entré dans la construction des réseaux 4G et des principaux modules optiques 10G utilisés dans la préquelle.

    Après 2017, il a progressivement évolué vers les réseaux 5G et est passé aux modules optiques 25G/100G.Le réseau 4.5G (ZTE appelle Pre5G) utilise les mêmes modules optiques que la 5G.

    Comparaison de l'architecture de réseau 5G et de l'architecture de réseau 4G : à l'ère de la 5G, augmentez la partie transmission, on s'attend à ce que la demande de modules optiques augmente

    Le réseau 4G va de RRU à BBU jusqu'à la salle informatique centrale.À l'ère du réseau 5G, les fonctions BBU peuvent être séparées et divisées en DU et CU.Le RRU d'origine vers BBU appartient au fronthaul, et le BBU vers la salle informatique centrale appartient au backhaul.Hors du col.

    La façon dont le BBU est divisé a un impact plus important sur le module optique.À l'ère de la 3G, les fournisseurs d'équipements nationaux ont des lacunes par rapport aux fournisseurs internationaux.À l'ère de la 4G, ils sont à égalité avec les pays étrangers, et l'ère de la 5G commence à mener.Récemment, Verizon et AT&T ont annoncé qu'ils lanceraient la 5G commerciale dans 19 ans, un an plus tôt que la Chine.Avant cela, l'industrie pensait que le fournisseur principal serait Nokia Ericsson, et finalement Verizon a choisi Samsung.La planification globale de la construction de la 5G en Chine est plus forte, et il vaut mieux en prévoir.Aujourd'hui, elle se concentre principalement sur le marché chinois.

    Module de transmission de lumière avant 5G: le coût de 100G est élevé, actuellement 25G est le courant dominant

    Le fronthaul 25G et le 100G coexisteront.L'interface entre le BBU et le RRU à l'ère de la 4G est le CPRI.Afin de répondre aux exigences élevées de bande passante de la 5G, le 3GPP propose une nouvelle norme d'interface eCPRI.Si une interface eCPRI est utilisée, les besoins en bande passante de l'interface fronthaul seront compressés à 25G, réduisant ainsi les coûts de transmission optique. Bien sûr, l'utilisation de 25G posera également de nombreux problèmes.Il est nécessaire de déplacer certaines fonctions du BBU vers l'AAU pour l'échantillonnage et la compression du signal.En conséquence, l'AAU devient plus lourde et plus grande.L'AUA est accrochée à la tour, ce qui a des coûts de maintenance plus élevés et des risques de qualité plus élevés.Les grands fabricants d'équipements ont travaillé pour réduire l'AAU et réduire la consommation d'énergie, ils envisagent donc également des solutions 100G pour réduire la charge de l'AAU.Si les prix des modules optiques 100G peuvent être efficacement réduits, les fabricants d'équipements auront toujours tendance à privilégier les solutions 100G.

    Intermédiaire 5G : les options de module optique et les exigences de quantité varient considérablement

    Différents opérateurs ont différentes méthodes de mise en réseau.Sous différents réseaux, la sélection et le nombre de modules optiques varieront considérablement.Les clients ont mis en avant des exigences 50G, et nous répondrons activement aux besoins des clients.

    Liaison 5G : module optique cohérent

    Le backhaul utilisera des modules optiques cohérents avec des largeurs de bande d'interface supérieures à 100G.On estime que les comptes cohérents 200G pour 2/3 et les comptes cohérents 400G pour 1/3.De la passe avant à la passe médiane à la passe arrière, elle converge pas à pas.La quantité de modules optiques utilisés pour le pass back est inférieure à celle du pass pass, mais le prix unitaire est plus élevé.

    L'avenir : peut-être le monde des puces

    Les avantages naturels de la puce la rendront de plus en plus importante dans le module.Par exemple, MACOM a récemment lancé la première puce monolithique intégrée de l'industrie pour les émetteurs-récepteurs optiques 100G à courte portée, les câbles optiques actifs (AOC) et les moteurs optiques embarqués.Envoyer et recevoir des solutions.Le nouveau MALD-37845 intègre de manière transparente des fonctions de récupération de données d'horloge de transmission et de réception (CDR) à quatre canaux, quatre amplificateurs de transimpédance (TIA) et quatre pilotes de laser à émission de surface à cavité verticale (VSCEL) pour offrir aux clients une facilité d'utilisation inégalée et extrêmement faible Coût.

    Le nouveau MALD-37845 prend en charge des débits de données complets de 24,3 à 28,1 Gbps et est conçu pour les applications CPRI, 100G Ethernet, 32G Fibre Channel et 100G EDR à bande passante illimitée.Il fournira aux clients une solution monopuce à faible consommation d'énergie et constitue un idéal optique compact pour les composants.MALD-37845 prend en charge l'interopérabilité avec divers lasers et photodétecteurs VCSEL, et son micrologiciel est compatible avec les solutions MACOM antérieures.

    "Les fournisseurs de modules optiques et d'AOC subissent une pression énorme car ils doivent aider les clients à établir des connexions 100G à grande échelle", a déclaré Marek Tlalka, directeur marketing senior de la division des produits analogiques hautes performances chez MACOM."Nous pensons que le MALD-37845 peut surmonter les défis d'intégration et de coût inhérents aux produits multipuces traditionnels et fournir des solutions hautes performances exceptionnelles pour les applications 100G à courte portée."

    La solution monopuce MALD-37845 100G de MACOM est actuellement en cours d'échantillonnage auprès des clients et devrait commencer la production au premier semestre 2019.

     



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