Scenarii de aplicare ale transceiverelor optice

Odată cu dezvoltarea 5G, Date mare, internetul Lucrurilor, cloud computing și inteligență artificială, traficul de date este în creștere rapidă, iar perspectiva de piață a comunicațiilor optice este strălucitoare. Funcția modulului optic este conversia fotoelectrică. Transceiverele optice sunt utilizate pe scară largă în diverse industrii. Aerech Networks va folosi acest articol pentru a vă prezenta scenariile de aplicare ale transceiverelor optice.

Înainte de a introduce scenariile de aplicare ale transceiver-urilor optice, permiteți-mi să vă prezint segmentele de piață ale transceiver-urilor optice.

  1. Ethernet: Folosit în principal în rețelele locale, conectarea dispozitivelor hardware de rețea prin trimiterea și primirea semnalelor de date.
  2. Fibre Chanel: Utilizat în principal în legăturile de rețea de stocare Fibre Channel din centrele de date.
  3. Interconexiuni optice: Rețea IP folosind tehnologia de transmisie WDM, utilizat în principal pentru transmiterea pachetelor IP. Piața telecomunicațiilor
  4. CWDM/DWDM: Folosit în principal în interconectarea switch-urilor din centrul de date și în faul-haul și backhaul rețelelor 5G.
  5. Fronthaul fără fir: Utilizat în principal în rețeaua dintre unitatea de bandă de bază BBU și unitatea radio la distanță RRU din stația de bază mobilă.
  6. Backhaul wireless: Utilizat în principal în rețeaua dintre unitatea de bandă de bază BBU și S-G W/MME în stația de bază mobilă.
  7. FTT: Fibră până la X, x poate fi acasă, clădire , etc. Tehnologiile care realizează FTTx includ PON, Apel, GPON, etc., care sunt folosite pentru a conecta operatorii de telecomunicații și utilizatorii finali.

Aplicarea transceiver-urilor optice este în principaltelecomunicatii șicentre de date.

Centre de date

Un centru de date este un loc de administrat (magazin, calcula, schimb valutar) date. Interconectarea centrelor de date este schimbul în masă de informații în timp real între centrele de date, iar comunicarea cu fibră optică poate realiza operarea coordonată între centrele de date. Echipamentul de comutare trebuie să aibă viteză mai mare, consum redus de energie, și mai multă miniaturizare, emițătoarele optice joacă un rol major. Deoarece rețelele de informații se bazează în principal pe transmisia de semnal optic, în timp ce calculul și analiza se bazează pe semnale electrice.

Centru de date

Transceiverele optice pot fi împărțite în trei categorii în funcție de tipul de conexiune de comunicare la centrul de date.

  1. Centru de date și utilizatori: Utilizatorii finali accesează cloud pentru a naviga pe paginile web, trimite și primi e-mailuri, transmite video în flux, etc.
  2. Interconectarea centrului de date: utilizat în principal pentru replicarea datelor, upgrade de software și sistem;
  3. Centru de date intern: utilizat în principal pentru stocarea și generarea de informații.

Conform statisticilor Cisco, comunicațiile interne ale centrului de date reprezintă mai mult de 70% a comunicațiilor centrului de date. Construcția și modernizarea centrelor de date au crescut cererea pentru transceiver-uri optice de mare viteză, și, de asemenea, a promovat dezvoltarea transceiver-urilor optice în următoarele trei aspecte:

  1. Creșterea cererii pentru ratele de transport
  2. Creșterea cererii cantitative
  3. Creșterea cererii pentru distanța de transmisie

Costul conexiunii de fibră optică depinde de modulul optic și de fibra optică. Diferite distanțe au soluții de rețea diferite. Pentru interconectarea la distanță medie și lungă necesară pentru comunicarea centrului de date, MSA a creat două soluții revoluționare, PSM4 (Modul unic paralel 4 benzi) și CWDM4 (Multiplexor cu diviziune grosieră a lungimii de undă 4 benzi). Deoarece utilizarea fibrei PSM4 este de patru ori mai mare decât a CWDM4, când distanța legăturii este mare, costul soluției CWDM4 este relativ scăzut, și este o alegere mai bună.

Stație de bază pentru comunicații mobile

Funcția de bază a stației de bază pentru comunicații mobile este de a acționa ca un dispozitiv intermediar care conectează dispozitive de comunicație fără fir, cum ar fi telefoanele mobile, la rețeaua de comunicații fără fir.. Este o formă de post de radio. Este o stație de emisie-recepție radio care transmite informații cu terminale de informații, cum ar fi telefoanele mobile, printr-un centru de comutare de comunicații mobile în unele zone de acoperire radio.

Stație de bază pentru comunicații mobile

Pentru stația de bază de rețea 4G, există în principal echipamente RRU și BBU. Pentru a realiza interconectarea celor două dispozitive, Sunt necesare transceiver-uri optice și jumperi de fibră pentru a conecta legătura. Transceiverele optice utilizate pentru conectarea echipamentelor RRU și BBU includ în principal 1.25G SFP, 2.5G SFP, 6G SFP și 10G SFP+, etc.

Sistem pasiv de divizare a lungimii de undă

Sistemele WDM pasive sunt utilizate în principal în rețelele din zona metropolitană, rețele de coloană vertebrală, și rețele cu arie largă. WDM pasiv reprezintă cea mai mare proporție a soluțiilor tehnice utilizate în front-haul 5G.

rețelele din zona metropolitană, Scenarii de aplicare ale transceiverelor optice

Sistemul pasiv de divizare a lungimii de undă constă din module de lumină color, multiplexoare, și fibre optice. Transceiverele optice CWDM și DWDM sunt numite module de lumină color, iar transceiver-urile optice convenționale monomod și multimodale sunt numite module de lumină gri.

Principiul de bază al unui sistem pasiv de divizare a lungimii de undă este tehnologia WDM, și conectarea unui multiplexor extern de divizare a lungimii de undă. Un multiplexor cu diviziune a lungimii de undă poate cupla semnale optice de lungimi de undă diferite împreună și le poate transmite printr-o singură fibră. Multiplexorul de diviziune a lungimii de undă poate separa aceste semnale optice cu lungimi de undă diferite la capătul de recepție, economisind astfel resursele de fibre.

Luând ca exemplu sistemul de multiplexare a diviziunii în lungime de undă CWDM, introduceți modulul optic CWDM în comutator, și utilizați jumperul pentru a conecta modulul optic CWDM și multiplexorul de divizare a lungimii de undă CWDM sau OADM pentru a funcționa.

Rețea de stocare SAN/NAS

Datorită dezvoltării rapide a Internetului și a aplicațiilor de rețea, au crescut tipurile de date prelucrate de sistemul de stocare a informaţiilor de date, iar sistemul de stocare a informațiilor de date se confruntă cu provocări enorme. NAS(Stocare atașată la rețea) și SAN(Rețea de spațiu de stocare) oferă cea mai eficientă soluție pentru gestionarea centralizată a datelor. Pentru că pot separa dispozitivul de stocare a informațiilor de date de rețea și sistemul gazdă, gestionează datele informaționale la nivel central și are o scalabilitate bună.

Rețea de stocare NAS, Scenarii de aplicare ale transceiverelor optice

Funcția rețelei de stocare SAN/NAS este de a stoca date. Printre ei, rețeaua SAN este compusă în principal din servere, Comutatoare Fibre Channel, dispozitive de stocare, și purtători de transmisie (transceiver-uri optice, jumperi de fibră optică); rețeaua de stocare NAS este compusă în principal din stocare NAS, întrerupătoare, echipamente terminale (calculatoare), purtători de transmisie (transceiver-uri optice, fibre optice) săritor). Vă rugăm să rețineți că rețeaua SAN utilizează transceiver-uri optice Fibre Channel și trebuie să suporte FC(Fibre Channel) protocol. Transceiverele optice utilizate în rețeaua de stocare NAS sunt necesare doar pentru a respecta protocolul Ethernet.

5G Bearer Network

Apariția 5G aduce oportunități de afaceri nelimitate pentru comunicarea optică. Transceiverele optice bazate pe stații de bază 5G au devenit un hotspot de cercetare în ultimii doi ani. Rețeaua 5G este formată din trei părți, rețeaua de acces, rețeaua purtător, și rețeaua centrală. Rețeaua purtător 5G este, în general, împărțită în strat de acces la metrou, stratul de agregare metrou, stratul central de metrou/trunchiul provincial, și realizează funcțiile front-haul și mid-backhaul ale serviciilor 5G. Dispozitivele de la fiecare strat se bazează în principal pe transceiver-uri optice pentru a realiza interconectarea.

5Rețeaua G, Scenarii de aplicare ale transceiverelor optice

Scenariile tipice de aplicare ale 5G front-haul includ conexiunea directă prin fibră optică, WDM pasiv, și rețea activă de transport WDM/optic (OTN)/rețea de pachete slice (SPN).

Scenariile de conexiune directă cu fibră optică utilizează în general module de lumină gri de 25 Gb/s, care acceptă tipuri bidirecționale cu fibre duale și bidirecționale cu o singură fibră, incluzând în principal două distanțe de transmisie de 300 m și 10 km. Scenariile WDM pasive includ în principal WDM pasiv punct la punct și WDM-PON, etc. Utilizați o pereche sau o fibră optică pentru a realiza conexiunea dintre mai multe AAU și DU, și sunt necesare module de lumină color de 10 Gb/s sau 25 Gb/s.

În scenariile active WDM/OTN, 10Sunt necesare module de lumină gri la distanță scurtă Gb/s sau 25 Gb/s între dispozitivele AAU/DU și WDM/OTN/SPN. Între dispozitivele WDM/OTN/SPN sunt necesare module de lumină color bidirecționale cu două fibre sau cu o singură fibră, cu rate de N×10/25/50/100Gb/s.

În mediul de lucru în aer liber, modulul optic frontal trebuie să respecte intervalul de temperatură industrial de la -40°C la +85°C și să fie rezistent la praf. Cererea pentru 5G emițătoare-receptoare optice îl depășește cu mult pe cel al transceiverelor optice 4G, în special transceiver-uri optice front-haul, care poate avea o cerere foarte mare, deci controlul costurilor este, de asemenea, una dintre aspectele care trebuie luate în considerare.

5G backhaul folosește în principal 25G, 50G, 100G, 200G, și transceiver-uri optice 400G, care susțin CPRI, eCPRI, Ethernet, OTN, și alte protocoale de interfață și NRZ, PAM4, DMT, și alte formate de modulare.

5Transmisia medie G poate folosi dispozitivele optice mature 25G existente și poate utiliza tehnologia PAM4 pentru a dubla lățimea de bandă a dispozitivelor optice. Distanța de transmisie de 10 km și 40 km va acoperi mai mult de 90% a scenariilor de aplicare, iar distanța de transmisie de peste 80 km va folosi tehnologie coerentă.

Concluzie

Ne-am prezentat 5 Scenarii de aplicare ale transceiverelor optice din acest articol, Centre de date, Stație de bază pentru comunicații mobile, Sisteme pasive de diviziune a lungimii de undă, Rețele de stocare SAN/NAS, și rețele 5G Bearer. În ce scenariu de aplicație este utilizat modulul dvs. optic?

Rețelele Aerech este un furnizor de top de transceiver optice, dacă există întrebări legate de scenariile de aplicare ale transceiver-urilor optice, ajunge liber la noi.