5g-verkolla on ominaisuudet suuri kaistanleveys, erittäin pieni viive, suuri joustavuus, älykäs yhteistyö ja niin edelleen. Se asettaa uusia haasteita optiselle siirtotekniikalle ja edistää ultra-100 g: n optisen siirtotekniikan kehitystä erittäin pitkän matkan, suuren kapasiteetin ja älykkyyden suuntaan.
Erittäin pitkän matkan optinen siirto
Äärimmäisen pitkän matkan optisen siirron ydinteknologia on pitkän matkan koherentti moduulitekniikka ja optisen polun järjestelmäteknologia. Niistä pitkän kantaman koherentti moduuli sisältää pääasiassa korkean suorituskyvyn modulaatiokoodin, korkean suorituskyvyn FEC / sdfec: n ja korkean suorituskyvyn linkin vaurioiden korvausalgoritmin. Optinen järjestelmäteknologia sisältää pääasiassa optisen vahvistustekniikan, optisen ristitekniikan ja optisen kerroksen algoritmitekniikan.
Pitkän kantaman johdonmukainen moduulitekniikka
Ultra 100 g: n optisessa siirtojärjestelmässä pitkän kantaman koherentti optinen moduuli on avain korkean suorituskyvyn siirtoon. Pitkän kantaman koherentissa optisessa moduulissa DSP-siru on koko järjestelmän ydinosa, joka toteuttaa pääasiassa korkean suorituskyvyn modulaatiokoodityyppisen koodauksen / dekoodauksen, järjestelmävaurioiden (dispersio, PMD jne.) Kompensoinnin ja FEC-toiminnot.
Optisen järjestelmän tekniikka
Ultra 100 g: n optinen siirtojärjestelmä toteuttaa pääasiassa erittäin pitkän matkan siirron ja joustavan aikataulun optisella järjestelmätekniikalla, pääasiassa optisen vahvistustekniikan ja optisen ristitekniikan avulla.
Suuren kapasiteetin voimansiirto
Yleensä siirtoverkon kapasiteettia lisätään kahdesta näkökulmasta, toisin sanoen yhden kanavan liikenteenopeudesta ja järjestelmäkanavien lukumäärästä. Samalla FTN (nopeampi kuin Nyquist) -teknologian avulla monikanavaisen spektrin tehokkuuden parantamiseksi.
5 g: n verkon laajamittainen kaupallinen käyttö edistää super 100 g: n siirtoverkon verkonhallintatasoa kehittymään kohti suurta älykästä hallinta- ja ohjaussuuntaa














































