陸昊 杭州電子科技大學(xué)
5G即 為"the fifth generation of cellular mobile communication "的縮寫,中文全稱為第五代移動蜂窩通信。他成功實(shí)現(xiàn)了4G(LTE / WiMax),3G(UMTS)和2G(GSM)系統(tǒng)。5G的目標(biāo)是高數(shù)據(jù)速率,減少延遲,節(jié)省能源,降低成本,提高系統(tǒng)容量和大規(guī)模設(shè)備連接。低通信延遲是5G的一個(gè)改進(jìn)。較低的延遲可以幫助5G移動網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)諸如多人移動游戲,遠(yuǎn)程手術(shù),自動駕駛汽車和其他需要快速響應(yīng)的任務(wù)。近兩年為了使通信系統(tǒng)能更好的順應(yīng)科技發(fā)展和滿足人們生活需求,全球科技公司和政府都在大力推進(jìn)5G技術(shù)研發(fā)和標(biāo)準(zhǔn)制定。貝爾實(shí)驗(yàn)室無線研究部副總裁西奧多 賽澤表示,5G并不會完全替代4G、Wi-Fi,而是將4G、Wi-Fi等網(wǎng)絡(luò)融入其中,為用戶帶來更為豐富的體驗(yàn)。通過將4G、Wi-Fi等整合進(jìn)5G里面,用戶不用關(guān)心自己所處的網(wǎng)絡(luò),不用再通過手動連接到Wi-Fi網(wǎng)絡(luò)等,系統(tǒng)會自動根據(jù)現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量情況連接到體驗(yàn)最佳的網(wǎng)絡(luò)之中,真正實(shí)現(xiàn)無縫切換。
5G基站的密集組網(wǎng)需要大量光纖,5G的無線接入網(wǎng)的前傳和中傳及回傳對光纖傳輸系統(tǒng)提出高帶寬低時(shí)延的要求?,F(xiàn)代的光纖通訊系統(tǒng)多半包括一個(gè)發(fā)射器,將電訊號轉(zhuǎn)換成光訊號,再透過光纖將光訊號傳遞。光纖多半埋在地下,連接不同的建筑物。系統(tǒng)中還包括數(shù)種光放大器,以及一個(gè)光接收器將光訊號轉(zhuǎn)換回電訊號。在光纖通訊系統(tǒng)中傳遞的多半是數(shù)位訊號,來源包括電腦、電話系統(tǒng),或是有線電視系統(tǒng)。
光纖通信主要有以下三個(gè)發(fā)展目標(biāo):
WDM 就是Wavelength Division Multiplexing的縮寫, WDM技術(shù)即在光纖上進(jìn)行信道復(fù)用的技術(shù),是利用多個(gè)激光器在單條光纖上同時(shí)發(fā)送多束不同波長激光的技術(shù)。在光纖通信中,WDM可以利用不同波長的激光將多個(gè)光載波信號復(fù)用到單個(gè)光纖上。這種技術(shù)可以在一根光纖上實(shí)現(xiàn)雙向通信,并實(shí)現(xiàn)容量的倍增。傳統(tǒng)的波長窗口,稱為C波段,波長范圍為1.53-1.57μm,而目前正在研究的新材料干光纖具有低損耗窗口的特性,有望將該范圍擴(kuò)展到1.30-1.65μm,即這一改進(jìn)可以使網(wǎng)絡(luò)帶寬擴(kuò)大七倍。[4] 密集波分復(fù)用技術(shù)(DWDM)可以承載8~160個(gè)波長,而且隨著DWDM技術(shù)的不斷發(fā)展,其分波波數(shù)的上限值仍在不斷地增長,間隔一般 ≤1.6 nm,主要應(yīng)用于長距離傳輸系統(tǒng)。在所有的DWDM系統(tǒng)中都需要色散補(bǔ)償技術(shù)(克服多波長系統(tǒng)中的非線性失真——四波混頻現(xiàn)象)。在16波DWDM系統(tǒng)中,一般采用常規(guī)色散補(bǔ)償光纖來進(jìn)行補(bǔ)償,而在40波DWDM系統(tǒng)中,必須采用色散斜率補(bǔ)償光纖補(bǔ)償。DWDM能夠在同一根光纖中把不同的波長同時(shí)進(jìn)行組合和傳輸,為了保證有效傳輸,一根光纖轉(zhuǎn)換為多根虛擬光纖。采用DWDM技術(shù),單根光纖可以傳輸?shù)臄?shù)據(jù)流量高達(dá)400 Gbit/s,隨著廠商在每根光纖中加入更多信道,每秒太位的傳輸速度指日可待。
光纖中的光孤子是利用光纖中的色散和非線性效應(yīng)的相互補(bǔ)償作用實(shí)現(xiàn)光脈沖無畸變的傳輸。無論在光纖的正?;蚍闯I^(qū),光脈沖在傳輸過程中都有脈沖展寬現(xiàn)象。光纖的自相位調(diào)制(非線性)效應(yīng)的單獨(dú)作用也會使脈沖展寬。但是,在反常色散區(qū),色散和自相位調(diào)制的作用可以相互抵消,使光脈沖在傳輸過程中脈沖寬度保持不變。如果光纖傳輸過程中有能量補(bǔ)償光纖的損耗,則脈沖的幅度和寬度都可能不變化,從而形成光孤子傳輸。在理想情況下,光脈沖可以在光纖中無限制地?zé)o畸變傳輸。光孤子通信和線性光纖通信比較有一系列顯著的優(yōu)點(diǎn):一、傳輸容量比最好的線性通信系統(tǒng)大1個(gè)~2個(gè)數(shù)量級;二、可以進(jìn)行全光中繼。由于孤子脈沖的特殊性質(zhì)使中繼過程簡化為一個(gè)絕熱放大過程,大大簡化了中繼設(shè)備,高效、簡便、經(jīng)濟(jì)。光孤子通信和線性光纖通信比,無論在技術(shù)上還是在經(jīng)濟(jì)都具有明顯的優(yōu)勢,光孤子通信在高保真度、長距離傳輸方面,優(yōu)于光強(qiáng)度調(diào)制/直接檢測方式和相干光通信。理論分析表明,采用光弧子通信技術(shù)可以使傳輸速率達(dá)到1Tbit/s。
全光網(wǎng)絡(luò)中的信息傳輸、交換、放大等無需經(jīng)過光電、電光轉(zhuǎn)換,因此不受原有網(wǎng)絡(luò)中電子設(shè)備響應(yīng)慢的影響。由于任何一個(gè)網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)都不處理信息,全光網(wǎng)對光信號來說是完全透明的,因此可以充分利用光纖的潛力。全光通信網(wǎng)由全光內(nèi)部部分和通用網(wǎng)絡(luò)控制部分組成,內(nèi)部全光網(wǎng)是透明的,能容納多種業(yè)務(wù)格式,網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)可以通過選擇合適的波長進(jìn)行透明的發(fā)送或從別的節(jié)點(diǎn)處接收。通過對波長路由的光交叉設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)配置,透明光傳輸可以擴(kuò)展到更大的距離。外部控制部分可實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)的重構(gòu),使得波長和容量在整個(gè)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)動態(tài)分配以滿足通信量、業(yè)務(wù)和性能需求的變化,并提供一個(gè)生存性好、容錯(cuò)能力強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)。
5G相對于4G最直觀的區(qū)別就在速度上的巨大提升,而5G帶來不僅僅是傳輸速度上的提升,更是為了實(shí)現(xiàn)信息時(shí)代的從人與人之間的通信到到萬物互聯(lián)的跨越,推動信息時(shí)代的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。移動超高速下載,AR/VR等大流量應(yīng)用的出現(xiàn)對移動網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)生了升級的需求。而目前工業(yè)自動化,無人駕駛,網(wǎng)聯(lián)無人機(jī),遠(yuǎn)程醫(yī)療,智能電網(wǎng),智能交通等萬物互聯(lián)技術(shù)的興起則進(jìn)一步推動了無線網(wǎng)絡(luò)向5G時(shí)代發(fā)展。同時(shí),5G移動通信的商用化及大范圍的普及反過來促進(jìn)新興物聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的革新,最終會使得社會高度信息化,人們生活進(jìn)一步便利。由于信息量在爆炸式增長,人們生活節(jié)奏日益加快,這就要求基礎(chǔ)光纖通信要不斷發(fā)展大容量和建立超高速系統(tǒng)。同時(shí),對于各種不同的產(chǎn)業(yè),也提供了非常多不一樣的業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)的處理機(jī)制與網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)不可能全部一樣,所以,必須對其做出不一樣的處理。通過光纖通信技術(shù)的不斷發(fā)展和突破,可以相信5G在不久的將來能廣泛應(yīng)用于社會的各個(gè)方面。
縱觀光纖通信技術(shù)在近代社會的發(fā)展,尤其為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的發(fā)展奠定了基石。世界經(jīng)濟(jì)論壇把5G稱作第四次工業(yè)革命。相信通過對光纖通信技術(shù)的研究和突破,人們將會充分享受5G時(shí)代帶來的便利,甚至為全電子信息化時(shí)代開辟途徑,實(shí)現(xiàn)科技帶動人類文明的發(fā)展。