光纖將是5G網路的基礎

2021-09-23 11:14:39 字數 1422 閱讀 5300

隨著5g無線標準的不斷變化,目前網路運營商能採取哪些措施為5g傳輸網路奠定基礎呢?好訊息是,至少5g在物理層的道路是明確的:光纖將是5g網路的基礎,集中式ran(c-ran)將成為5g網路架構。

c-ran是通過4g(商業部署現在正在擴大)引入的,並為流動網路增加了乙個新的傳輸網段:去程。使用c-ran之後,無線電單元保留在基站塔內,但是基帶處理單元(bbus)卻從單元塔移動到**辦公室,以便實現彼此之間以及和其他元件的通訊。使用標準cpri協議,基站塔和bbus之間的距離可達20公里。

c-ran有兩個要點:1)c-ran是5g所需的傳輸網路架構,因為bbus(cloud ran)的虛擬化將成為實現5g的關鍵元件。為了擴充套件和實現虛擬化,需要立即實施c-ran架構。2)由於容量和距離要求相結合,去程網路將主要以光纖為基礎。

物理層的測試要求也非常簡單,重點是對任何光纖網路至關重要的光纖特性的測試。也就是說,在準備5g資料速率和架構時,有一些差異。

衰減衰減是光訊號在光纖中傳播時的功率降低。衰減的常見原因包括聯結器質量差、緻密光纖彎曲、故障光纖接頭以及由於傳輸距離增加而導致的光纖本身的缺陷等。與分布式ran相比,c-ran引入了兩個可能增加損耗的重要因素:1)更大的光纖傳輸距離——遠端頭端和bbus之間的物理隔離距離從分布式ran的數十公尺增加到10公里到20公里;2)傳輸路線中更多數量的聯結器。

光時域反射計(otdr)是用於精確測量衰減的正確測試工具,應在任何新的c-ran光纖安裝上進行。如果otdr點聯結器具有異常高的損耗,檢查探頭有助於確定光纖端麵是否應該進行清潔。

色度色散&偏振模色散

色散是光脈衝的擴充套件,並可能導致光傳輸中位元差錯率的增加。目前兩個最重要的形式是色度色散(cd)和偏振模色散(pmd)。cd是由以不同速度執行的光脈衝中的不同波長(顏色)引起的,pmd是由不同偏振狀態的傳播速度差異引起的。

在sub-10g速率下,cd和pmd容差率非常高,但在10g及以上時,色散就成為乙個問題。這是乙個重要的考慮因素,因為移動回程網路能達到10gbps的資料速率(最終會更高)。

此外,距離也是乙個因素。測試和測量**商exfo建議對距離超過15公里至20公里的任何跨度進行色散測試;在除錯前進行這些測試,以避免cd/pmd相關故障。

在遠端網路以及在都會網路中的相干100g傳輸的遷移,由於數字訊號處理的功能,減少了許多關於色散減損的問題。

但是,相干檢測帶來了一些10g直接檢測系統中不存在的限制,例如對偏振態(sop)和pmd快速變化的敏感性等。由於sop和pmd可以在幾微秒內變化,相干接收機必須實時補償pmd和sop。如果它們變化得太快,有時則不能實現,就會導致訊號丟失。

防止相干接收機中的sop和pmd補償故障的最佳方法是避免使用具備較高pmd的光纖,因為在較高pmd的光纖中,sop和pmd的快速變化更頻繁。

總而言之,對於規劃5g未來的運營商而言,現在可以在物理層採取措施,將光纖擴充套件到其小區站點,以滿足集中式ran架構在較高層的需求。從物理層測試的角度來看,該方法很簡單,即將重點放在光纖特性上。

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