Dari segi penyelesaian teknologi 5G dan penyelidikan industri. Lapisan akses dikuasai oleh 25G dan 50G. Pada peringkat awal pembinaan, lebar jalur dan kapasiti 5G belum dikembangkan. Pulangan tahap pertama 25G pada dasarnya memenuhi permintaan. Dalam lapisan penumpuan dan lapisan teras, 100G adalah lapisan utama pada masa ini. Dengan pengembangan skala jaringan dan pemusatan rangkaian, 400G dapat dicapai di masa depan, dan teknologi komponen gelombang bahkan dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas.
Terdapat beberapa teknologi dalam prequel 5G, CWDM yang paling matang adalah yang paling awal dan paling matang, ia dapat menyokong 6 gelombang, LWDM / MWDM menyokong 12 gelombang 25G dan dapat menjimatkan lebih banyak serat. Untuk modul optik, antara muka 25G / 10G prequel serasi, dan teknologinya sangat matang. Pakej berkepadatan tinggi dan berkuasa rendah diperlukan untuk 100G, seperti SFP28. Keperluan keseluruhan untuk pembinaan 5G perlu kos rendah dan saling berkaitan, yang pada dasarnya akan mengurangkan kos.
Di bawah model pembinaan dan perkongsian bersama, CRAN akan menjadi senario aplikasi utama. CRAN mempunyai kelebihan berikut: 1. Berbanding dengan DRAN, CRAN dapat mengurangkan permintaan bilik mesin terminal dan peralatan penghantaran, menjimatkan pemerolehan tapak, sewa bilik dan kos penghantaran, dan secara teorinya, semakin tinggi tahap kepekatannya, semakin jelas kesannya ; 2. 2. Oleh kerana DU diletakkan di pusat untuk penyelenggaraan bersatu, ia mempunyai kelebihan tertentu berbanding DRAN dalam kos pembinaan dan kos penyelenggaraan. CRAN akan menjadi mod penyebaran utama untuk pembinaan 5G. Pada masa yang sama, mod CRAN dapat mewujudkan penyatuan atau awan DU, dan mewujudkan perkongsian sumber baseband dan kerjasama perniagaan antara beberapa stesen. XWDM akan menjadi arus perdana kerana penggunaan pra-serat CRAN 39 yang tinggi.
Setelah pembinaan dan perkongsian bersama, 100M berubah menjadi 200M, dan jenis stesen ditingkatkan dari S111 ke S222, iaitu, modul optik untuk keperluan pra-transmisi frekuensi pembawa 3.5GHz berubah dari 3 menjadi 6 25G. Dengan pengembangan 5G, lebih banyak antaramuka prequel 10G akan diperkenalkan pada masa akan datang. Di bawah spektrum 3.5GHz 200MHz+ 2.1GHz, 6 25Gb / s +3 10Gb / s (titik jangkar tunggal) atau 6 25Gb / s +6 10Gb / s (titik jangkar berganda) akan digunakan. Pada masa hadapan 3.5GHz 200MHz+ 2.1GHz + 1.8GHz, 6 25 GB / s +4 / 8 10 GB / s akan digunakan.
Dalam senario aplikasi berorientasikan DRAN, penghantaran modul optik mengurangkan kepekaan kos gentian optik kerana jarak penghantaran yang pendek. Skema BIDI 25 GB / s adalah skema yang boleh dipercayai. Mulai tahun 2018, teknologi untuk BIDI 25 GB / s telah diteliti secara mendalam dan dikembangkan standard. DML + PIN digunakan secara dalaman dalam skema ini, yang mempunyai kelebihan dari segi kos rendah, kebolehpercayaan tinggi dan sokongan suhu tinggi, industri matang, sokongan berbilang pengeluar dan interkonektiviti.
Dalam senario aplikasi yang berorientasikan CRAN, pemacu langsung gentian menggunakan serat terlalu banyak dan tidak mempunyai kelebihan. Terdapat beberapa penyelesaian untuk CRAN. Skema CWDM pasif adalah yang paling matang dan menggunakan PIN DML +. Kelebihan skema CWDM pasif adalah mudah, tanpa kawalan suhu (TEC) dan kos rendah. 4 Wave CWDM telah digunakan secara meluas di pusat data, sementara 6x10G CWDM telah diterapkan dalam prekuel 4G, dan rantai industri sudah matang. Menyokong frekuensi pembawa 100MHz stesen tunggal gentian tunggal. Baru-baru ini, di syarikat provinsi bergerak dan kumpulan telekomunikasi China untuk mempromosikan perlombongan kolektif, penghantaran mencapai ratusan ribu harga jatuh dengan cepat.














































