5G前传网络中的MWDM和LWDM技术究竟是什么

当今时代,5g网络正在如火如荼的建设中。其中,在建设5g前传网络时,运营商显然陷入两难选择。如果选择运维效率更高的有源wdm方式,成本就会增加;如果选择低成本部署的无源wdm方式,运维效率难以提升,未来无法匹配业务需求,运营商辛辛苦苦建设的5g网络也将失去意义。
因此,中国移动及中国电信运营商希望寻找兼顾成本及运营效率的5g前传网络部署方式。
俗话说,“鱼和熊掌不可兼得”。但5g承载领域通信人,借助创新打破了这一规律。半有源前传方案的诞生,让“鱼”和“熊掌”都成为可能。
5g前传半有源设备方案特点是du侧采用有源wdm,而aau天线侧采用无源wdm,有效降低了成本,且通过有源设备的介入有效的解决了无源wdm的缺点,可以实时监测前传波分光网络的状态并提供光层的1:1保护,保证了5g前传业务链路的传输可靠性。
针对以上5g前传需求,运营商提出了各自的半有源波分方案。由中国移动联合华为、中兴通讯等企业,首次提出半有源open-wdm/mwdm(中等波分复用)技术方案。中国电信联合信通院提出lwdm(细波分复用)方案。
运营商对于5g前传的基础需求是需要满足12波wdm,虽然cwdm是发展较早且较为成熟的方案。但是,cwdm并不能满足其要求。因此,mwdm和lwdm主要是在中国5g前传网络环境下应运而生。
cwdm和dwdm都已经是较为常见的wdm波分复用技术,究竟那么什么是mwdm和lwdm呢?
cwdm有18个波长(1271~1611nm),但由于考虑到部分波段的衰减比较大,以及基于成本的考虑,使用较多的只有其中的6个波长(1271nm、1291nm、1311nm、1351nm、1371nm)。
mwdm就是在cwdm 的6个波长基础上,左右偏移3.5nm扩展为12波(1267.5、1274.5、1287.5、1294.5、1307.5、1314.5、1327.5、1334.5、1347.5、1354.5、1367.5、1374.5nm)来满足运营商需求。
而lwdm是基于以太网通道的波分复用lan-wdm技术,也被称为细波分复用。其通道间隔为200~800ghz,此范围介于dwdm(100ghz、50ghz)和cwdm(约3thz)之间。lwdm是采用了位于o波段(1260nm~1360nm)范围的1269nm到1332nm波段的12个波长,波长间隔为4nm(1269.23、1273.54、1277.89、1282.26、1286.66、1291.1、1295.56、1300.05、1304.58、1309.14、1313.73、1318.35nm)。
mwdm前8个波长搭配dml+pin+tec,后4个波长搭配dml+apd+tec,以此满足10km链路预算。
lwdm工作波长的特点是位于零色散附近,色散小,稳定性好,搭配dml+pin+tec。
dml指的是光模块的tosa发送端的直接调制器激光器(directly modulated laser)
pin及apd管指的光模块rosa接收端的二极管(常听到的接收灵敏度和过载点就是它俩的指标)
tec指的是温度控制
与dwdm方案相比,mwdm和lwdm方案不必使用昂贵的eml激光器,而是可以通过相对便宜的dml激光器来实现,以保持稳定的传输并节省建造成本,使其成为5g前传理想和高效的解决方案。
从生态构建来看,半有源5g前传已初具规模。针对5g前传半有源波分方案,起浪光纤推出多款插片式工业级波分模块,并命名为5g omux,可提供cwdm、dwdm、mwdm、lwdm波长方案。5g基站建设紧锣密鼓,我们相信5g很快走进生活,成为数字经济发展的新引擎。


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