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hycsystembella 2020-09-25 15:48

億源通丨5G承載網(wǎng)中的WDM技術(shù)

5G應(yīng)用場景 =*(_sW6;  
2019年啟動建設(shè)的5G通信技術(shù),一般認為,對人類社會的改變將不限于日常生活,它將支撐互聯(lián)網(wǎng)從移動互聯(lián)網(wǎng)向智能互聯(lián)網(wǎng)演進,并對產(chǎn)業(yè)生態(tài)產(chǎn)生深遠的影響。 2MXg)GBcU>  
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國際標(biāo)準(zhǔn)化組織3GPP定義了5G的三大應(yīng)用場景:eMBB(Enhance Mobile Broadband,增強移動寬帶)、uRLLC(Ultra-Reliable Low Latency Communications,高可靠性低時延連接)、mMTC(Massive Machine Type Communication,大規(guī)模機器類通信)。其中,eMBB要求用戶的體驗速率達到1Gbps,可以支撐3D及超高清視頻等大流量移動寬帶業(yè)務(wù);uRLLC要求傳輸時延低于1ms,以支撐無人駕駛、工業(yè)自動化、遠程手術(shù)等實時應(yīng)用場景;mMTC指的是大規(guī)模物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用,要求終端連接密度達到每平方公里百萬級。 L eUp!  
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5G承載網(wǎng)的架構(gòu) 5 a&a-(  
5G商用,承載先行。為支撐上述三大應(yīng)用場景,要求對基于光纖的承載網(wǎng)進行重新規(guī)劃。圖1為典型的5G承載網(wǎng)架構(gòu),它通常由城域接入網(wǎng)、城域匯聚網(wǎng)、城域核心網(wǎng)和省際骨干網(wǎng)四級構(gòu)成?紤]投資和運維成本,在無線接入RAN段,4G通信系統(tǒng)通常采用的是基于RRU+BBU功能劃分的D-RAN(分布式無線接入)架構(gòu),5G則演進為基于AAU+DU+CU功能劃分的C-RAN(集中式或者云化的無線接入)架構(gòu)。 S2I{?y&K  
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圖1. 5G承載網(wǎng)架構(gòu) F%ukT6xp  
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5G承載網(wǎng)的各級網(wǎng)絡(luò)節(jié)點之間通過光模塊和光纖連接,其中基站與DU之間的連接被定義為前傳、DU與CU之間的連接被定義為中傳、CU與城域核心網(wǎng)之間的連接被定義為回傳。前傳距離通常<10/20公里,接口速率為10/25/100Gbps;中傳距離通常<40公里,接口速率為25/50/100Gbps;回傳距離通常為40-80公里,接口速率為100/N×100Gbps;而省際骨干網(wǎng)的傳輸距離在數(shù)百公里,接口速率為N×100/200/400Gbps。 `sdbo](76  
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圖2. 5G承載網(wǎng)中的前傳、中傳和回傳鏈路 yaC_r-%U&  
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與4G網(wǎng)絡(luò)不同的是,5G信號因頻率更高,單個基站的覆蓋面積減少,5G組網(wǎng)需要布設(shè)的基站數(shù)量將是4G網(wǎng)絡(luò)的2-3倍。為控制成本,5G前傳和中傳網(wǎng)絡(luò)更多的采用C-RAN架構(gòu),替代4G網(wǎng)絡(luò)常用的D-RAN架構(gòu)。C-RAN架構(gòu)的優(yōu)勢有:其一,相對D-RAN可減少末端機房和傳輸設(shè)備需求,節(jié)省站址獲取、機房租金和傳輸成本,理論上集中度越高則效果越明顯;其二,由于DU集中放置便于統(tǒng)一維護,因此在機房建設(shè)、設(shè)備維護乃至空調(diào)電費上,較D-RAN有明顯優(yōu)勢,因此C-RAN將成為5G中前傳網(wǎng)絡(luò)的主要部署模式;其三,C-RAN架構(gòu)對DU進行池組化或者云化部署,可實現(xiàn)基帶資源的共享和多站間的業(yè)務(wù)協(xié)同。 Hg]iZ,8?  
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選擇傳輸技術(shù)的考量因素 %[?{H} y  
光纖傳輸技術(shù)在電信骨干網(wǎng)和數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域已經(jīng)成為主導(dǎo)并獲廣泛應(yīng)用,為了增加傳輸容量,普遍采用WDM傳輸,然而面向不同的應(yīng)用場景,具體的傳輸技術(shù)有所差異。影響選擇的主要因素是光纖鏈路的損耗和色散;所采用的光源(包含調(diào)制器)和探測器,對傳輸系統(tǒng)的成本有重要影響,也是選擇技術(shù)方案時的考量因素。此外,產(chǎn)業(yè)鏈的傳承也對成本有重要影響,成為重要考量因素之一。 t(^Lh.<a  
常規(guī)石英光纖的損耗譜如圖3所示,它的第一、二、三傳輸窗口分別以850nm、1310nm和1550nm為中心,其中850nm是最早的多模光纖通信系統(tǒng)所采用的傳輸波長;1310nm是常規(guī)單模光纖G.652的零色散點位置,如圖4(a)所示,光纖中的材料色散和波導(dǎo)色散在此波長處相互抵消;1550nm則是石英光纖的損耗最低處,為了克服G.652光纖在此處色散較大的問題,人們開發(fā)了G.655光纖,將光纖的零色散點設(shè)置在偏離1550nm不遠處,如圖4(b)所示,這樣可以在1550nm波段獲得低色散,又不會在DWDM傳輸時產(chǎn)生四波混頻、交叉相位調(diào)制等非線性效應(yīng)。 gepYV}  
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圖3. 光纖損耗譜 #=fd8}9  
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