5G konstrukcija donijet će ogromnu potražnju za optičkim vlaknima, čime će se izvući nova industrijska tehnološka konkurencija. Kao što svi znamo, 5G ima veliku brzinu, nisku latenciju i druge performanse, što može pružiti pouzdanije i stabilnije usluge povezivanja mreže. Istovremeno, potražnja za izgradnjom baznih stanica dramatično se povećala jer je pokrivenost 5G baznih stanica ograničena uporabom visokofrekventnih signala. Procjenjuje se da će ukupna izgradnja 5G baznih stanica diljem svijeta dosegnuti 6,5 milijuna do 2025. godine, što predstavlja nove zahtjeve i izazove za performanse i tehnološki razvoj optičkih vlakana i kabela.
Trenutno, iako još uvijek postoje nesigurnosti u odabiru mrežne arhitekture i tehničke sheme 5G, na osnovnoj fizičkoj razini, 5G optička vlakna i kabel trebaju zadovoljiti i trenutnu mrežnu aplikaciju i buduće zahtjeve razvoja. Donosimo vam pet popularnih svjetlovodnih kabela za 5G mreže koji bi, u određenoj mjeri, mogli pomoći u rješavanju praktičnih problema 5G gradnje.
1. Jednostavno rasporedite unutarnju mikro-baznu stanicu savijanjem bezosjećajnog skakača vlakana
Najveći izazov u izgradnji 5G pristupne mreže je gusta povezanost vlakana između velikih 5G makro stanica i unutarnjih mikro baznih stanica. Složeno ožičenje okoliš, posebno unutarnje ožičenje optičkih vlakana, te uski i ograničeni prostor, iznijeli su vrlo visoke zahtjeve na performansama savijanja optičkih vlakana. Svjetlovodni kabeli u skladu s ITU G.657.a2 /B2/B3 standardima uvelike su poboljšani u smislu performansi savijanja, koje se mogu popraviti i savijati na ožičenje kutova, a istovremeno osigurati performanse.
Kako bi riješili takve probleme u 5G aplikacijama u zatvorenom prostoru, mnogi proizvođači vlakana uveli su BIF skakače niskog gubitka.
2. OM5 multi-mode fiber jumper može se primijeniti na 5G osnovnu mrežu
Drugo, pružatelji 5G usluga također se moraju usredotočiti na izgradnju svjetlovodnih mreža za podatkovne centre za pohranu informacija. Trenutno se brzina prijenosa mreže podatkovnih centara postupno kreće od 10G/25G i 40G/100G do 25G/100G i 200G/400G, što postavlja nove zahtjeve za multi-mode optička vlakna i kabel koji se koriste za međusobno povezivanje unutar podatkovnih centara. Multi-mode vlakna ne samo da moraju biti kompatibilna s postojećim Ethernet standardima, zadovoljiti uvjete za buduću nadogradnju na 400G / 800G visokotavne mreže, podržati multipleksiranje odjela valne duljine kratkih valova (SWDM) i tehnologije s jednim vlaknom bidirectional (BIDI), već također treba izvrsne performanse savijanja kako bi se prilagodila scenarijima kabliče podatkovnog centra visoke gustoće.
Pod takvom pozadinom tržišne potražnje, OM5 multi-mode vlakna sa širokopojasnim internetom pojavljuju se kao što The Times zahtijeva i postaje popularan izbor za izgradnju podatkovnog centra. OM5 optička vlakna omogućuju istovremeni prijenos više valnih duljina u rasponu od 850-950 nm. Istovremeno, koristeći četverosmjernu modulaciju amplitude pulsa (PAM-4) i WDM tehnologiju, može podržavati mrežni prijenos od 100Gb/ s, 200Gb / s i 400Gb / s u roku od 150 metara, osiguravajući buduću mogućnost kratke udaljenosti i visokog brzinskog prijenosa mreže. Gore navedene performanse čine OM5 multi-mode svjetlovodni kabel prvim izborom za interno povezivanje podatkovnog centra u 5G okruženju.

3. Vlakna promjera mikrona uvelike poboljšavaju gustoću kabela
Zbog složenog okruženja uvođenja sloja za pristup 5G nosivoj mreži i sloja agregacije, resursi postojećeg kabela i cjevovoda s vremena na vrijeme su ograničeni. Kako bi se osiguralo da se više vlakana može uklopiti u ograničeni prostor, proizvođači žica rade na smanjenju promjera i optimizirate veličinu žičanog pojasa.
4. Produžite duljinu 5G veze s ultra niskim gubitkom i velikim učinkovitim vlaknima područja
Proizvođači 5G vlakana aktivno istražuju tehnologiju vlakana ultra niskog gubitka (ULL) kako bi što više produžili udaljenosti prijenosa. G.654.E optička vlakna su jedna od najinovativnijih. Različiti od konvencionalnih G. 652.d i G. 654.e optičkih vlakana koja se koriste u 10G, 25G i 100G prijenosima, imaju i veće učinkovito područje i karakteristike ultra-niskog gubitka, što uvelike ublažava nelinearni učinak optičkih vlakana medija i poboljšava optički omjer signala i buke (OSNR). Općenito, OSNR je vrlo osjetljiv na utjecaj visokofrekventnog načina modulacije signala u visokokasnim vezama od 200G i 400G.
Kako se brzina i kapacitet 5G osnovnih mreža nastavljaju poboljšavati, potražnja za takvim svjetlovodnim kabelima i dalje će rasti.
5. Nova vlakna i kabel ubrzavaju instalaciju 5G mreže
Implementacija 5G mreže uključuje dvije vrste scena, unutarnje i vanjske, s velikim volumenom zadataka i složenim okruženjem, tako da brzina instalacije ima veliki utjecaj na proces izgradnje mreže. Svesuha optička vlakna KORISTI inovativnu tehnologiju blokiranja suhe vode, što može učinkovito smanjiti vrijeme potrebno za ugradnju vlakana i prekid. Osim toga, minijaturna optička vlakna puhana zrakom imaju kompaktnu strukturu, laganu težinu i visoku gustoću vlakana, što maksimalno povećava broj optičkih kabela koje treba položiti. Zbog usvajanja tehnologije mikro cijevi i mikro kabelskih instalacija, ova vrsta optičkih vlakana lako se ugrađuje u duge, višeslojne i višestruke cjevovode, što može uštedjeti ljudstvo i vrijeme ugradnje, poboljšati učinkovitost izgradnje i smanjiti troškove polaganja. Osim toga, u ležanju vanjskih optičkih vlakana favoriziraju se i neki anti-miš i anti-ptičji optički svjetlovodni kabeli.
Trenutno su optička vlakna i kabel najbolji medij koji zadovoljava potražnju izgradnje 5G mreže. 5G mreže imaju visoku propusnost, nisku latenciju i složene uvjete uvođenja na otvorenom, što predstavlja velike izazove za proizvođače vlakana i stvara nove mogućnosti za budući razvoj. Stoga svjetlovodne mreže moraju brzo reagirati kako bi ispunile nove zahtjeve. Ostaje za vidjeti hoće li proizvođači 5G vlakana osim ovih popularnih vrsta vlakana i kabela moći što prije uvesti i druge inovativne proizvode od vlakana.














































