Mitä tulee 5G-kantolaitteisiin, teknologiaratkaisut ja teollinen tutkimus. Pääsykerrosta hallitsevat 25G ja 50G. Rakentamisen varhaisessa vaiheessa 5G: n kaistaa ja kapasiteettia ei ole vielä laajennettu. 25G: n ensimmäisen tason tuotto vastaa periaatteessa kysyntää. Lähentymiskerroksessa ja ydinkerroksessa 100G on tällä hetkellä pääkerros. Laajentamalla verkon mittakaavaa ja verkon keskittämistä voidaan tulevaisuudessa saavuttaa 400G, ja aaltokomponenttitekniikkaa voidaan jopa käyttää kapasiteetin lisäämiseen.
5G-esihakemistossa on useita tekniikoita, kypsin CWDM on aikaisin ja kypsin, se voi tukea 6 aaltoa, LWDM / MWDM tukee 12 aaltoa 25G ja voi säästää entisestään kuitua. Optisten moduulien osalta esiosa 25G / 10G-liitäntä on yhteensopiva, ja tekniikka on erittäin kypsä. 100 G: lle, kuten SFP28, vaaditaan erittäin tiheitä ja vähätehoisia paketteja. 5G-rakentamisen yleisten vaatimusten on oltava edullisia ja toisiinsa kytkettyjä, mikä vähentää olennaisesti entisestään kustannuksia.
Yhteistyön ja jakamisen mallin mukaisesti CRANista tulee tärkein sovellusskenaario. CRAN: lla on seuraavat edut: 1. Verrattuna DRAN: ään, CRAN voi vähentää päätelaitehuoneiden ja siirtolaitteiden kysyntää, säästää työpaikkojen hankintaa, huoneiden vuokra- ja siirtokustannuksia, ja teoriassa mitä korkeampi keskittymisaste, sitä ilmeisempi vaikutus on. ; 2. 2. Koska DU on sijoitettu keskitetysti yhtenäiseen ylläpitoon, sillä on tiettyjä etuja DRAN: iin nähden rakennus- ja ylläpitokustannuksissa. CRANista tulee 5G-rakentamisen pääkäyttötila. Samaan aikaan CRAN-tila voi toteuttaa DU: n pooling- tai pilvipalvelut ja toteuttaa kantataajuuskaistan resurssien jakamisen ja liiketoimintayhteistyön useiden asemien välillä. XWDM: stä tulee valtavirta johtuen CRAN 39: n suuresta esikuitukulutuksesta.
Yhteisen rakentamisen ja jakamisen jälkeen 100M muuttui arvoon 200M, ja asematyyppi päivitettiin S111: stä S222: iin, toisin sanoen 3,5 GHz: n kantoaaltotaajuuden lähettämistä edeltäviä optisia moduuleja muutettiin 3: sta 6 25G: ksi. 5G: n kehitystyön myötä tulevaisuudessa otetaan käyttöön enemmän 10G: n esiosaliittymiä. Spektrissä 3,5 GHz 200MHz+ 2,1 GHz käytetään 6 25Gb / s +3 10Gb / s (yksittäiset ankkuripisteet) tai 6 25Gb / s +6 10Gb / s (kaksinkertaiset ankkuripisteet). Tulevaisuudessa käytetään 3,5 GHz 200MHz+ 2,1GHz + 1,8GHz spektriä, 6 25 Gt / s +4 / 8 10 Gt / s.
DRAN-suuntautuneessa sovellusskenaariossa optisen moduulin lähetys vähentää optisen kuidun kustannusten herkkyyttä lyhyestä lähetysetäisyydestä johtuen. 25 Gt / s BIDI-järjestelmä on suhteellisen luotettava järjestelmä. Vuodesta 2018 alkaen 25 Gt / s BIDI-tekniikka on tutkittu syvällisesti ja standardeja kehitetty. DML + PIN-koodi hyväksytään sisäisesti tässä järjestelmässä, jonka etuina ovat alhaiset kustannukset, korkea luotettavuus ja korkean lämpötilan tuki, kypsä teollisuus, useiden valmistajien tuki ja yhteenliitettävyys.
CRAN-suuntautuneissa sovellusskenaarioissa kuidun suora käyttö kuluttaa liian paljon kuitua eikä sillä ole mitään etua. CRANiin on useita ratkaisuja. Passiivinen CWDM-järjestelmä on kypsin ja ottaa käyttöön DML + PIN-koodin. Passiivisen CWDM-järjestelmän edut ovat yksinkertaiset, ilman lämpötilanhallintaa (TEC) ja alhaiset kustannukset. 4 Wave CWDM: ää on käytetty laajasti datakeskuksissa, kun taas 6x10G CWDM: ää on sovellettu 4G: n esiosaan, ja teollisuusketju on kypsä. Tukee 100MHz kantoaaltotaajuutta yhden aseman yhden kuidun. Äskettäin Kiinassa liikkuvat maakuntayritykset ja televiestintäkonsernit edistävät kollektiivista kaivostoimitusta, lähetysten hinnat saavuttivat satojen tuhansien hintojen.














































