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5Gは光ファイバーの、光学モジュール、WDMの光学装置のための新しい機会を持って来ます

July 2, 2019

6月12日、および情報技術産業省のコミュニケーション技術委員会の管理の次長、中国Telecommunications Group Corporation's CSTのディレクター、および中国光学ネットワークのシンポジウムの会議、Weilepingの議長の中国「2019年中国光学ネットワークのシンポジウムそしてFTTHのフォーラムで」の、「傾向よばれた主題を提供し、5Gの光通信の機会は」と老化します。スピーチ。彼のスピーチでは、彼はこと5Gの現在の全体的な開発は光学光ファイバーのための新しい機会をモジュールを述べ持って来る、WDMの光学装置商業使用のための重要な期間に入った。さらに、Weilepingは全光学ネットワークが5Gのための理想的な負荷軸受け技術であることを指摘しました。
中国の5Gの構造は本質的な段階を書き入れます
5Gは商業重要な期間に入りました。5G標準のために、3GPPは高められた移動式広帯域のための5G (R16)の完全な版を、主に(eMBB)完了し、低い5月2019日現在の高い信頼できる低いタイム・ディレイは(uRLLC)、そこに既に韓国のHongstationsが80,000に年末に達する商業使用を始めた韓国、米国、フィンランド、イギリスおよび他の国の12人のオペレータです。非独立したネットワークのNSAモデルおよびeMBBの塗布の開始は使用されます。但し、ネットワークは不安定であり、基地局および携帯電話のパワー消費量そして価格は高いです。世界が2020年に5G商業段階を書き入れることが期待されます。
および情報技術中国の産業省による4つの5G営業許可の公式の発行によって、中国の5Gの構造は本質的な段階を書き入れます。2019年に8-10百万の5Gマクロ場所の合計を造るために、40以上の都市は造られます。2020年に、商業スケールに何百もの都市の600,000から800,000のマクロ場所があります;2021年から2027年、配置された何百万の大きさのマクロ場所および水平で小さい基地局10,000,000ありますから。
5Gは光ファイバーの、光学モジュール、WDMの光学装置に新しい機会を持って来ます
5G時代の機会のために、Weilepingは光ファイバーのための5G's要求が非常に大きいと言いました。3Mbpsのアップリンクの端率に従って、3.5 GHzのアップリンクは9dB悪いより1.8 GHzです。3.5 G独立したネットワークに従って、必須の屋外のマクロ場所は4Gの少なくとも2回です。屋内適用範囲が小さい基地局に基づいていれば、数千万の単位は要求されます。それは5Gがまださまざまな基地局への多数の繊維光学の関係を必要とすること、少なくとも数百,000,000の中心のキロメートル見ることができます。
さらに、Weilepingはミリメートル波が始まった後、基地局の数はかなり増加することを指摘しました。5Gネットワークの雲は多くのDCを造る必要がありが、また光ファイバーそしてモジュールの条件を持って来。
「新しい光ファイバーは焦点、特に超低い損失G. 654E繊維、4dB利益です。屋内場所およびデータ センタはマルチモード・ファイバの条件の曲がる抵抗そして新しい世代を持って来ます。「示されるWeilepingのそれ以上。
5G時代ライト モジュールに関しては、高速軽いモジュールは絶好の機会で案内します。Weilepingは5Gが数千万の大きさ25G/40G/100Gライト モジュールを持って来る、データ センタはまた成長するために軽いモジュールのためのより多くのスペースを持って来ますと期待し。現在の高速光学モジュールの主流の技術の機構はPAM4調節に基づいています。
更に私達のデータ センタの現在の逆さま現象の巨大な開発スペースを考慮して下さい(現在米国は45 IDC数を占めます、私達の広帯域ユーザーは米国かける3才ですが、8)だけのための私達のIDC数記述は、高速光学モジュールの開発スペースさらにもっと印象的です。
5G時代のWDM装置機会に、複数のアンテナ技術システムの帯域幅の巨大な原動力、大都会ネットワークWDM/OTNの社会的無視およびWDM装置の開発を運転する5G負荷のための必要性があります。調節可能なレーザーおよびWDM装置(主にAWGs)は費用有効性のための主要な挑戦です。
5Gネットワークは強い負荷軸受け建築を要求します。Weilepingは全光学ネットワークが巨大な利用できるスペクトル(10 THz)、特大容量(100 Tbps)、超高度率(1 Tbps)および他の利点の5Gのための最も理想的な負荷軸受け技術、であることを信じます。
同時に、Weilepingは全光学ネットワークの進化の第一歩が伝達リンクのfiberizationであることを指摘しました。現在、伝達は繊維光学の配置を達成し、200-400のGbpsに展開しています。第2ステップは配分の区分および導入ラインおよび卓上間の繊維光学の関係を要求する繊維光学ネットワークにアクセスすることであり銅の退去へのライトは今でもLuchangです。第3ステップは伝達ノードで光学交換技術をもたらすことです。CTCのバックボーン・ネットワークは十分にRODAMを年内に配置し、旅行の背骨は大きく、小さい首都圏ネットワークに伸び、ネットワークにアクセスし続けます。