Leave Your Message
Penggunaan 5G

Penggunaan 5G aplikasi modul optik

Teknologi Komunikasi Mudah Alih Generasi Ke-5 disingkatkan sebagai 5G, ia merupakan generasi baharu teknologi komunikasi mudah alih jalur lebar dengan ciri-ciri kelajuan tinggi, kependaman rendah dan ketersambungan yang besar. Infrastruktur komunikasi 5G ialah infrastruktur rangkaian untuk mencapai hubungan antara mesin manusia dan objek.

Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa (ITU) mentakrifkan tiga senario aplikasi utama untuk 5G, iaitu Jalur Lebar Mudah Alih Dipertingkat (eMBB), Komunikasi Kependaman Rendah Ultra Boleh Dipercayai (uRLLC) dan Jenis Komunikasi Mesin (mMTC) besar-besaran. eMBB terutamanya bertujuan untuk pertumbuhan trafik Internet mudah alih yang pesat, memberikan pengalaman aplikasi yang lebih ekstrem untuk pengguna Internet mudah alih; uRLLC ditujukan terutamanya kepada aplikasi industri menegak seperti kawalan industri, teleperubatan, dan pemanduan autonomi, yang mempunyai keperluan yang sangat tinggi untuk kelewatan masa dan kebolehpercayaan; mMTC ditujukan terutamanya kepada aplikasi seperti bandar pintar, rumah pintar dan pemantauan alam sekitar yang menyasarkan penderiaan dan pengumpulan data.
Dengan kemajuan berterusan sains dan teknologi, rangkaian 5G telah menjadi salah satu topik hangat dalam bidang komunikasi hari ini. Teknologi 5G bukan sahaja akan memberikan kami kelajuan pemindahan data yang lebih pantas, tetapi juga menyokong lebih banyak sambungan antara peranti, sekali gus mewujudkan lebih banyak kemungkinan untuk bandar pintar masa depan, kenderaan autonomi dan Internet of Things. Walau bagaimanapun, di sebalik rangkaian 5G, terdapat banyak teknologi utama dan sokongan peralatan, salah satunya ialah modul optik.
Modul optik adalah komponen teras komunikasi optik, yang terutamanya melengkapkan penukaran fotoelektrik, hujung penghantaran menukar isyarat elektrik kepada isyarat optik, dan hujung penerima menukar isyarat optik kepada isyarat elektrik. Sebagai peranti teras, modul optik digunakan secara meluas dalam peralatan komunikasi dan merupakan kunci untuk merealisasikan lebar jalur tinggi, kelewatan rendah dan sambungan lebar 5G.
Penghantaran isyarat modul optik

Dalam rangkaian 5G, modul optik biasanya digunakan untuk dua tujuan utama

Sambungan stesen pangkalan: Stesen pangkalan 5G biasanya terletak di bangunan bertingkat tinggi, menara telekomunikasi dan tempat lain, dan mereka perlu menghantar data dengan cepat dan boleh dipercayai kepada peranti pengguna. Modul optik boleh menyediakan penghantaran data berkelajuan tinggi dan kependaman rendah, memastikan pengguna boleh mengakses perkhidmatan komunikasi berkualiti tinggi.
Sambungan stesen pangkalan
Kesambungan pusat data: Pusat data boleh menyimpan dan memproses sejumlah besar data untuk memenuhi keperluan pengguna. Modul optik digunakan untuk menyambung antara pusat data yang berbeza, serta antara pusat data dan stesen pangkalan, memastikan data boleh dipindahkan dengan cepat dan cekap.
Kesambungan pusat data

Pengenalan kepada seni bina rangkaian pembawa 5G

Struktur keseluruhan rangkaian komunikasi untuk operator telekomunikasi biasanya merangkumi rangkaian tulang belakang dan rangkaian kawasan metropolitan. Rangkaian tulang belakang ialah rangkaian teras pengendali, dan rangkaian kawasan metropolitan boleh dibahagikan kepada lapisan teras, lapisan pengagregatan dan lapisan akses. Pengendali telekomunikasi membina sejumlah besar stesen pangkalan komunikasi dalam lapisan capaian, meliputi isyarat rangkaian ke pelbagai kawasan, membolehkan pengguna mengakses rangkaian. Pada masa yang sama, stesen pangkalan komunikasi menghantar kembali data pengguna ke rangkaian tulang belakang pengendali telekomunikasi melalui lapisan pengagregatan metropolitan dan rangkaian lapisan teras.
Untuk memenuhi keperluan jalur lebar tinggi, kependaman rendah dan liputan luas, seni bina rangkaian akses wayarles (RAN) 5G telah berkembang daripada struktur dua peringkat unit pemprosesan jalur asas (BBU) 4G dan unit tarik keluar frekuensi radio ( RRU) kepada struktur tiga peringkat unit berpusat (CU), unit teragih (DU), dan unit antena aktif (AAU). Peralatan stesen pangkalan 5G menyepadukan peralatan RRU asal dan peralatan antena 4G ke dalam peralatan AAU baharu, sambil membahagikan peralatan BBU asal 4G kepada peralatan DU dan CU. Dalam rangkaian pembawa 5G, peranti AAU dan DU membentuk transmisi hadapan, peranti DU dan CU membentuk penghantaran perantaraan, dan rangkaian CU dan tulang belakang membentuk backhaul.
Struktur Rangkaian Pembawa 5G
Seni bina tiga peringkat yang digunakan oleh stesen pangkalan 5G menambah lapisan pautan penghantaran optik berbanding dengan seni bina peringkat kedua stesen pangkalan 4G, dan bilangan port optik meningkat, jadi permintaan untuk modul optik juga meningkat.

Senario aplikasi modul optik dalam rangkaian pembawa 5G

1. Lapisan Akses Metro:
Lapisan capaian metro, modul optik digunakan untuk menyambungkan stesen pangkalan 5G dan rangkaian penghantaran, menyokong penghantaran data berkelajuan tinggi dan komunikasi kependaman rendah. Senario aplikasi biasa termasuk sambungan terus gentian optik dan WDM pasif.
2. Lapisan Konvergensi Metropolitan:
Pada lapisan penumpuan metropolitan, modul optik digunakan untuk mengagregat trafik data pada berbilang lapisan akses untuk menyediakan penghantaran data lebar jalur tinggi dan kebolehpercayaan tinggi. Perlu menyokong kadar penghantaran dan liputan yang lebih tinggi, seperti 100Gb/s, 200Gb/s, 400Gb/s, dsb.
3. Lapisan teras Metropolitan/Garisan Batang Wilayah:
Dalam penghantaran lapisan teras dan saluran batang, modul optik menjalankan tugas penghantaran data yang lebih besar, memerlukan kelajuan tinggi, penghantaran jarak jauh dan teknologi modulasi isyarat yang berkuasa, seperti modul optik DWDM.

Keperluan teknikal dan ciri modul optik dalam rangkaian pembawa 5G

1. Peningkatan dalam kadar penghantaran:
Dengan keperluan rangkaian 5G berkelajuan tinggi, kadar penghantaran modul optik perlu mencapai tahap 25Gb/s, 50Gb/s, 100Gb/s atau lebih tinggi untuk memenuhi keperluan penghantaran data berkapasiti tinggi.
2. Sesuaikan dengan senario aplikasi yang berbeza:
Modul optik perlu memainkan peranan dalam senario aplikasi yang berbeza, termasuk stesen pangkalan tertutup, stesen pangkalan luar, persekitaran bandar, dll., dan faktor persekitaran seperti julat suhu, pencegahan habuk dan kalis air perlu dipertimbangkan.
3. Kos rendah dan kecekapan tinggi:
Penggunaan skala besar rangkaian 5G menghasilkan permintaan yang besar untuk modul optik, oleh itu kos rendah dan kecekapan tinggi adalah keperluan utama. Melalui inovasi teknologi dan pengoptimuman proses, kos pembuatan modul optik dikurangkan, dan kecekapan dan kapasiti pengeluaran dipertingkatkan.
4. Kebolehpercayaan yang tinggi dan julat suhu gred industri:
Modul optik dalam rangkaian pembawa 5G perlu mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh beroperasi secara stabil dalam julat suhu industri yang keras (-40 ℃ hingga + 85 ℃) untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran penggunaan dan senario aplikasi yang berbeza.
5. Pengoptimuman prestasi optik:
Modul optik perlu mengoptimumkan prestasi optiknya untuk memastikan penghantaran yang stabil dan penerimaan isyarat optik berkualiti tinggi, termasuk penambahbaikan dalam kehilangan optik, kestabilan panjang gelombang, teknologi modulasi dan aspek lain.
25Gbps 10km Dupleks LC SFP28 Transceiver

Ringkasan

Dalam kertas ini, modul optik yang digunakan dalam aplikasi 5G ke hadapan, perantaraan dan laluan belakang diperkenalkan secara sistematik. Modul optik yang digunakan dalam aplikasi 5G ke hadapan, perantaraan dan laluan belakang memberikan pengguna akhir pilihan terbaik berkelajuan tinggi, kelewatan rendah, penggunaan kuasa rendah dan kos rendah. Dalam rangkaian pembawa 5G, modul optik, sebagai bahagian penting dalam infrastruktur, menjalankan tugas penghantaran data dan komunikasi utama. Dengan pempopularan dan pembangunan rangkaian 5G, modul optik akan terus menghadapi keperluan prestasi yang lebih tinggi dan cabaran aplikasi, memerlukan inovasi dan kemajuan berterusan untuk memenuhi keperluan rangkaian komunikasi masa hadapan.
Seiring dengan perkembangan pesat rangkaian 5G, teknologi modul optik juga terus maju. Saya percaya modul optik masa hadapan akan menjadi lebih kecil, lebih cekap dan mampu menyokong kelajuan penghantaran data yang lebih tinggi. Ia boleh memenuhi permintaan yang semakin meningkat untuk rangkaian 5G sambil mengurangkan penggunaan tenaga dan meminimumkan kesan rangkaian komunikasi terhadap alam sekitar. Sebagai pembekal modul optik profesional,syarikatakan menggalakkan inovasi selanjutnya dalam teknologi modul optik dan bekerjasama untuk memberikan sokongan padu bagi kejayaan dan pembangunan mampan rangkaian 5G.