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Nachrichtenraum/Die Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen der optischen Kommunikationsindustrie im 5G-Netzwerk

Die Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen der optischen Kommunikationsindustrie im 5G-Netzwerk


Abstrakt: Je höher die Mobilfunkgeschwindigkeit und die Kapazität der Basisstation, desto höher werden auch die Anforderungen an die Glasfasernetzkapazität und die Glasfaserverbindungsdichte. Die Rolle von 5G-Glasfaser Netze ist nicht mehr auf Kapazität und Verzögerung beschränkt. Es wird die Beziehung zwischen drahtlosen Netzwerken und Glasfasernetzen verändern und wird schrittweise zu einem einheitlichen End-to-End-Netzwerk verschmelzen. Was sind also die größten Herausforderungen für 5G? Welche Chancen bietet 5G gleichzeitig für die optische Kommunikation?


Die Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen der optischen Kommunikationsindustrie im 5G-Netzwerk


Die Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen der optischen Kommunikationsindustrie im 5G-Netzwerk

Die Anforderungen an die Geschäftsanwendung werden ständig aktualisiert und erweitert


Eine neue Beziehung zwischen 5G und optischer Infrastruktur

5G und optische Infrastruktur One

Vor einigen Jahren glaubten einige Mobilfunkexperten, dass mit dem kontinuierlichen Durchbruch der Mobilfunk-Schnittstellenrate mobiles Breitband das Glasfaser-Breitband ersetzen könnte. Im Gegenteil, aus der Perspektive der grundlegenden Theorie ist die Funktechnik aufgrund ihrer inhärenten Spektrumsbeschränkungen auf mehrere zehn GHz beschränkt. Derzeit hat Glasfaser mindestens 10 THz. Die spektrale Effizienz beider hat sich der Shannon-Grenze angenähert, so dass sie in Bezug auf Geschwindigkeit und Kapazität nie aufholen wird.

Da andererseits die Mobilfunkgeschwindigkeit höher und die Basisstationskapazität höher ist, werden auch die Anforderungen an die Fasernetzkapazität und die Faserverbindungsdichte immer höher. Gleichzeitig hat auch das Ergebnis unterschiedlicher Breitbanddienste die rasche Entwicklung von Glasfaserbreitband stimuliert und vorangetrieben.

Der 5G-Wettbewerb entwickelt sich zum Wettbewerb um die Glasfaser-Infrastruktur!

 

5G und optische Infrastruktur zwei

 

Die Geschäftspositionierung von 5G wird es den Betreibern ermöglichen, sich von der Konzentration auf drahtlose Zugangsnetze auf Rechenzentren auszudehnen, in denen Inhalte gespeichert werden, unter Einbeziehung von Metropolregionen und regionalen Netzen zwischen RAN und DC, sodass das Glasfasernetz in dieser Zeit eine wesentliche Rolle bei der Gewährleistung von 5G spielt End-to-End-Leistung und Benutzererfahrung.

 

Die Rolle von 5G-Glasfasernetzen beschränkt sich nicht mehr auf Kapazität und Verzögerung. Es wird die Beziehung zwischen drahtlosen Netzwerken und Glasfasernetzen verändern und wird nach und nach zu einem einheitlichen End-to-End-Netzwerk verschmelzen. Glasfasernetzwerke spielen eine wichtigere Rolle bei der Verbindung von Endgeräten, drahtlosen Netzwerken und DCS.

 Die größten Herausforderungen von 5G

Technische Herausforderung:

1. Die technischen und Kostenherausforderungen des Hochfrequenzspektrums. Unterhalb von 6G ist es schwierig, ein verfügbares Frequenzspektrum von 3 * 200M zu haben, und das Millimeterwellenspektrum muss schließlich verwendet werden (über 24 GHz). Eine große Anzahl kleiner Basisstationen mit geringer Reichweite, kann durch Multi-Wireless, Beamforming und schnelles Scan-Tracking erheblich verbessert werden, kann das Loch beseitigt werden?

 

2. Das Hochfrequenzgerät ist kurzKommen. Hochleistungsverstärker müssen in GaN umgewandelt werden. Was ist der Preis? SAW / BAW-Filter passen sich nicht an? FBAR? Neue Filter?

 

3. Optische Hochgeschwindigkeitsgeräte sind die größten Kosten für Fronthaul, hauptsächlich abstimmbare Laser.

 

4. Netzwerk-Slices bringen End-to-End-Technologie und Verwaltungskomplexität über Domänen, Technologien, Plattformen, Hersteller und Betreiber hinweg (Roaming). Einige uRLLC-Dienste erfordern eine End-to-End-Latenz von weniger als 1 ms, und 5G ist schwierig, Dienste mit weniger als 3 ms zu unterstützen.

 

Marktherausforderungen:

Für welche Anwendungen ist 5G erforderlich? Wann kann das Internet der Dinge eine Rolle beim Umsatz spielen? Die Begeisterung und Dringlichkeit von 5G in der vertikalen Industrie?

 

Herausforderungen bei der Kapitalrendite:

China begann 3 mit dem Bau von 2008G und 4 von 2015G. Sieben Jahre später betrug der freie Cashflow -340 Milliarden Yuan. 4G nur 5 Jahre, um 5G aufzubauen. Was sind die Ergebnisse?


Die Entwicklungsmöglichkeiten und Herausforderungen der optischen Kommunikationsindustrie im 5G-Netzwerk


Die Chancen für Glasfaser im 5G-Zeitalter:

Die Nachfrage nach der Anzahl der Fasern wächst weiter:

1. In Anbetracht des aktuellen 3.5-GHz-Frequenzspektrums ist die Anzahl der Basisstationen möglicherweise doppelt so hoch, was eine große Menge an Glasfaserverbindungen mit mindestens einigen hundert Millionen Kernkilometern erfordert.

 

2. Betrachtet man Millimeterwellenanwendungen, wird die Zahl der Basisstationen deutlich ansteigen.

 

3. Nicht-technische und irrationale Wettbewerbsüberlegungen können zu starken Schwankungen in der Nachfrage nach der Glasfaser führen jenseits der tatsächlichen Markterwartungen.

 

Die Anforderung eines neuen Fasertyps

1. Backbone-Routing mit hoher Kapazität zu extrem verlustarmen G.654E-Glasfaser, 4 dB Verstärkung.

2. OMöglichkeiten für das pRequel of Singlemode-Multimode-Universal-Glasfaser.