• sales@hdv-tech.com
  • Usługa całodobowa online:
    • 7189078c
    • sns03
    • 6660e33e
    • youtube
    • Instagram

    Historia ewolucji optycznych modułów komunikacyjnych 2G do 5G

    Czas posta: 13.03-2020

    Rozwój bezprzewodowych modułów komunikacji optycznej: sieci 5G, moduły optyczne 25G/100G to trend

    Na początku 2000 roku budowano sieci 2G i 2,5G, a połączenie stacji bazowej zaczęło się przecinać z kabli miedzianych na kable optyczne.Początkowo zastosowano moduły optyczne 1.25G SFP, a następnie zastosowano moduły 2.5G SFP.

    Budowa sieci 3G rozpoczęła się w latach 2008-2009, a zapotrzebowanie na moduły optyczne stacji bazowych skoczyło do 6G.

    W 2011 roku świat wszedł w budowę sieci 4G i głównych modułów optycznych 10G użytych w prequelu.

    Po 2017 roku stopniowo ewoluował do sieci 5G i przeskoczył do modułów optycznych 25G/100G.Sieć 4.5G (ZTE nazywa Pre5G) wykorzystuje te same moduły optyczne co 5G.

    Porównanie architektury sieci 5G i architektury sieci 4G: W erze 5G zwiększ część transmisyjną, oczekuje się, że zapotrzebowanie na moduły optyczne wzrośnie

    Sieć 4G biegnie od RRU przez BBU do głównej sali komputerowej.W dobie sieci 5G funkcje BBU można podzielić i podzielić na DU i CU.Pierwotne RRU do BBU należy do fronthaul, a BBU do głównej sali komputerowej należy do backhaul.Z przełęczy.

    Sposób podziału BBU ma większy wpływ na moduł optyczny.W erze 3G dostawcy sprzętu domowego mają pewne luki w stosunku do międzynarodowych.W erze 4G są na równi z obcymi krajami, a era 5G zaczyna prowadzić.Niedawno Verizon i AT&T ogłosiły, że za 19 lat zaczną komercyjne 5G, rok wcześniej niż Chiny.Wcześniej branża wierzyła, że ​​głównym dostawcą będzie Nokia Ericsson, a ostatecznie Verizon wybrał Samsunga.Ogólne planowanie budowy 5G w Chinach jest silniejsze i lepiej przewidzieć niektóre.Dziś skupia się głównie na rynku chińskim.

    Moduł transmisji światła przedniego 5G: koszt 100G jest wysoki, obecnie 25G jest głównym nurtem

    Zarówno fronthaul 25G, jak i 100G będą współistnieć.Interfejsem między BBU i RRU w erze 4G jest CPRI.Aby spełnić wysokie wymagania dotyczące przepustowości 5G, 3GPP proponuje nowy standard interfejsu eCPRI.Jeśli używany jest interfejs eCPRI, wymagania przepustowości interfejsu fronthaul zostaną skompresowane do 25G, zmniejszając w ten sposób koszty transmisji optycznej. Oczywiście użycie 25G również przyniesie wiele problemów.Konieczne jest przeniesienie niektórych funkcji BBU do AAU w celu próbkowania i kompresji sygnału.W rezultacie AAU staje się cięższy i większy.AAU jest zawieszony na wieży, co wiąże się z wyższymi kosztami utrzymania i wyższym ryzykiem jakościowym.Duzi producenci sprzętu pracują nad zmniejszeniem AAU i zmniejszeniem zużycia energii, dlatego rozważają również rozwiązania 100G w celu zmniejszenia obciążenia AAU.Jeśli ceny modułów optycznych 100G można skutecznie obniżyć, producenci sprzętu nadal będą skłaniać się ku rozwiązaniom 100G.

    5G Intermediate: opcje modułów optycznych i wymagania ilościowe znacznie się różnią

    Różni operatorzy mają różne metody pracy w sieci.W różnych sieciach wybór i liczba modułów optycznych będą się znacznie różnić.Klienci przedstawili wymagania 50G, a my będziemy aktywnie reagować na potrzeby klientów.

    5G Backhaul: spójny moduł optyczny

    Backhaul będzie wykorzystywał spójne moduły optyczne o przepustowości interfejsu przekraczającej 100G.Szacuje się, że 200G spójnych kont dla 2/3 i 400G spójnych kont dla 1/3.Od przedniego do środkowego podania do tylnego podania, krok po kroku zbiega się.Ilość modułów optycznych użytych do przejścia z powrotem jest mniejsza niż w przypadku przejścia, ale cena jednostkowa jest wyższa.

    Przyszłość: może być świat żetonów

    Naturalne zalety chipa sprawią, że będzie on coraz ważniejszy w module.Na przykład firma MACOM wprowadziła niedawno na rynek pierwszy w branży zintegrowany monolityczny układ scalony do optycznych nadajników-odbiorników bliskiego zasięgu 100G, aktywnych kabli optycznych (AOC) i pokładowych silników optycznych.Wysyłaj i odbieraj rozwiązania.Nowy MALD-37845 bezproblemowo integruje czterokanałowe funkcje odzyskiwania danych zegara nadawania i odbioru (CDR), cztery wzmacniacze transimpedancyjne (TIA) i cztery przetworniki lasera emitującego pionowo wnękę powierzchniową (VSCEL), aby zapewnić klientom niezrównaną łatwość użytkowania i wyjątkowo niskie koszt.

    Nowy MALD-37845 obsługuje pełne szybkości transmisji danych od 24,3 do 28,1 Gb/s i jest przeznaczony do zastosowań z nieograniczoną przepustowością CPRI, 100G Ethernet, 32G Fibre Channel i 100G EDR.Zapewni klientom rozwiązanie jednoukładowe o niskim poborze mocy i jest kompaktowym układem optycznym, idealnym do komponentów.MALD-37845 obsługuje współdziałanie z różnymi laserami i fotodetektorami VCSEL, a jego oprogramowanie jest kompatybilne z wcześniejszymi rozwiązaniami MACOM.

    „Dostawcy modułów optycznych i AOC znajdują się pod ogromną presją, ponieważ muszą pomagać klientom w osiąganiu połączeń 100G na dużą skalę” — powiedział Marek Tlalka, starszy dyrektor marketingu w dziale wysokowydajnych produktów analogowych w firmie MACOM.„Wierzymy, że MALD-37845 może przezwyciężyć wyzwania związane z integracją i kosztami nieodłącznie związane z tradycyjnymi produktami wieloukładowymi i zapewnić wyjątkowe, wysokowydajne rozwiązania dla aplikacji 100G krótkiego zasięgu”.

    Jednoukładowe rozwiązanie MACOM MALD-37845 100G jest teraz próbkowane dla klientów i planowane jest rozpoczęcie produkcji w pierwszej połowie 2019 roku.

     



    web