3 チャンネル 25G CWDM は経済的で、6 チャンネル 25G LWDM のパフォーマンスの利点は高くなります。
パッシブ CWDM スキームでは、次の問題に直面しています。
1. ココンストラクションと共有のための200MHzキャリア周波数は、システムの2コア/2セットを必要とします。
2. メンテナンスマージンが不十分
3. 製品の資格率の圧力;
4.高温・低温の環境試験。
CWDM を 3*25G から 6*25G をサポートするようにアップグレードするオプションの中には、2 つのソリューションがあります。
解決策1:Cバンドは、高価で、当分の間実現不可能である高コストのEML + PINスキームを必要とする。解決策2:サーキュレータを使用し、既存のCWDM6波に基づいて12波の支持を拡張するために同じ波方式を採用しますが、それは3つの課題、すなわち、補間損失指数、反射の影響と不十分な産業チェーンサポートに直面します。
MWDM(中波長分割多重化)方式技術:CWDMの6波に基づいて、光学モジュール方式は低コストDML+PIN/APD+TEC(温度制御)を採用し、コストが高い。TFF(薄膜フィルタリング)により、複合波と分割波が実現します。このスキームの現在の産業状況については、10Gチャネルのサポートを拡張するスキームは明確ではありません。理論的には、既存の産業チェーンを使用して、3チャンネル10Gを拡張したり、6チャンネル10G拡張をカスタマイズすることができます。
LWDM(微細波長分割多重化)技術:作業波長は、低分散コストで、ゼロ分散点の近くに位置しています(<1db) and="" good="" scalability.="" the="" optical="" module="" adopts="" low-cost="" dml+="" low-cost="" pin+tec="" (temperature="" control),="" and="" the="" cost="" of="" 25g="" optical="" module="" is="" higher="" than="" that="" of="" cwdm.="" combined="" and="" divided="" waves="" are="" realized="" by="" tff="" (thin="" film="" filtering).="" according="" to="" the="" current="" progress,="" the="" optical="" module="" samples="" of="" this="" scheme="" have="" been="" developed="" and="" tested="" by="" 7="" optical="" module="" manufacturers="" and="" 5="" multiplexers/de-multiplexers.="" lwdm="" has="" excellent="" performance,="" and="" some="" manufacturers'="" cwdm="" has="" a="" high="" dispersion="" cost="" of="" long="" wavelength,="" which="" needs="" further="" optimization.="" in="" order="" to="" meet="" the="" requirements="" of="" 5g="" construction,="" lwdm="" can="" be="" collected="" and="" applied="" in="" scale="" at="" the="" earliest="" in="" the="" second="" half="" of="" the="" year.="">1db)>
G.Metro(DWDM高波長分割多重)スキーム:100GHz(0.8nm)波長間隔DWDM技術を採用し、単繊維BID構造を採用。最初の 20 波と最後の 20 の波の間隔は 700 GHz です。このスキームは、高コストのチューナブルEML + TEC + PINスキームを採用しており、技術的なスキームは実現可能です。しかし、現在の産業状況は大きなコスト圧力に直面しています。
一般的にDRAN前編距離は短く、光ファイバーダイレクトドライブが一般的に採用されていますが、BIDIをお勧めします。CRANのシナリオでは、前送り距離は長いです。限られた光ケーブル資源、高コスト、新しい光ケーブルの長い建設サイクルのために、WDM技術は一般的に採用されています。3 チャンネル 25G の場合、CWDM はより経済的です。6 チャンネル 25G の場合、LWDM にはパフォーマンス上の利点があります。
前編のライトモジュールは主にCWDMおよびTFFが非常に必要とする必要性
2020年3月末までに、3大事業者によって全国に約20万台の5G基地局が開設されました。3つの事業者の2020年5G建設計画によると、全国に合計50万の基地局が建設される。第三者の予測によると、5年後には600万~700万台の5G基地局が建設される予定です。
光モジュールに対する5Gの需要に関しては、前編は様々な技術を伴います。現在のDRANシナリオのBIDIは非常に明確ですが、CRANシナリオでは、ITは主にCWDMであり、主に業界の発展とコストに応じて、将来的にはLWDMまたはCWDMになる可能性があります。帰り伝送の面では、第1レベルのリターンまたはアクセス層は主に25Gおよび50Gであり、100Gは収束および上向きに使用されるかもしれない。低コストのコヘレンス技術が主に採用され、80km以上を必要とし、400Gは将来的に使用される可能性があります。
マルチプレクサ/デマルチプレクサに対する5Gの需要に関しては、5Gの主な展開モードはCRANであり、その前編は主にXWDMである。既存のスキームは、主に CWDM、LWDM、MWDM です。どの方式が実装されても、TFFフィルタを採用する必要があります。市場はTFFに対して大きな需要を持っています。
4Gは生命を変え、5Gは社会を変える。中国での5Gライセンスの発行後、5G基地局の建設が強化されました。私たちは、5Gがまもなく私たちの生活に入り、デジタル経済の発展のための新しいエンジンになると信じています。














































