Pel que fa al 5G, les solucions tecnològiques i la recerca industrial. La capa d'accés està dominada per 25G i 50G. En l'etapa inicial de la construcció, l'ample de banda i la capacitat del 5G encara no s'han ampliat. La rendibilitat del primer nivell de 25G compleix bàsicament amb la demanda. En la capa de convergència i la capa central, 100G és la capa principal en l'actualitat. Amb l'expansió de l'escala de xarxa i la centralització de la xarxa, 400G es pot aconseguir en el futur, i la tecnologia de components d'ona fins i tot pot ser utilitzat per millorar la capacitat.
Hi ha diverses tecnologies en 5G preqüela, el CWDM més madur és el més primerenc i més madur, que pot suportar 6 onades, LWDM/MWDM suport 12 Wave 25G i pot més guardar la fibra. Per a mòduls òptics, la interfície preqüela 25g/10g és compatible, i la tecnologia és molt madura. Es requereixen paquets d'alta densitat i de baixa potència per 100G, com ara el SFP28. Els requeriments globals de construcció 5G han de ser de baix cost i interconnectats, la qual cosa és essencialment reduint costos.
Sota el model de co-construcció i compartir, CRAN es convertirà en l'escenari principal de l'aplicació. CRAN té els següents avantatges: 1. en comparació amb DRAN, CRAN pot reduir la demanda de sala de màquines de terminals i equips de transmissió, Estalviï adquisició de lloc, lloguer de sala i el cost de transmissió, i teòricament, com més gran sigui el grau de concentració, més obvi és l'efecte; 2.2. Atès que DU es col·loca de forma centralitzada per al manteniment unificat, té certs avantatges sobre l'DRAN en el cost de la construcció i el cost de manteniment. CRAN es convertirà en el principal mode de desplegament per a la construcció 5G. Al mateix temps, el mode CRAN pot realitzar la pooling o núvol de DU, i adonar-se de l'intercanvi de recursos de baseband i la cooperació empresarial entre diverses estacions. XWDM es convertirà en el corrent principal a causa de l'alt consum de CRAN de pre-fibra.
Després de la co-construcció i l'intercanvi, 100M canviat a 200M, i el tipus d'estació millorat de S111 a S222, és a dir, els mòduls òptics per a les necessitats de pretransmissió de 3,5 GHz freqüència de transportista va canviar de 3 a 6 25G. Amb el desenvolupament de 5G, s'introduiran més de 10G interfícies preqüals en el futur. Sota l'espectre de 3.5 GHz 200MHz + 2.1 GHz, 6 25 GB/s + 3 10 GB/s (punts d'ancoratge individuals) o 6 25 GB/s + 6 10Gb/s (punts d'ancoratge doble) s'utilitzarà. En el futur l'espectre de 3.5 GHz 200MHz + 2.1 GHz + 1.8 GHz, s'utilitzaran 6 25 GB/s + 4/8 10 GB/s.
En l'escenari d'aplicació orientada a DRAN, la transmissió de mòdul òptic redueix la sensibilitat del cost de la fibra òptica a causa de la distància de transmissió curta. L'esquema BIDI de 25 GB/s és un esquema relativament fiable. A partir de 2018, la tecnologia per als 25 GB/s BIDI ha estat profundament investigat i els estàndards desenvolupats. DML + PIN s'adopta internament en aquest esquema, que té els avantatges d'un baix cost, una alta fiabilitat i un suport d'alta temperatura, indústria madura, suport multi-fabricant i interconnectivitat.
En els escenaris d'aplicació orientada a CRAN, la unitat de fibra directa consumeix massa fibra i no té avantatge. Hi ha diverses solucions per CRAN. El CWDM passiu esquema és el més madur i adopta DML + PIN. Els avantatges de l'esquema de CWDM passius són simples, sense control de temperatura (TEC) i baix cost. 4 Wave CWDM ha estat àmpliament utilitzat en centres de dades, mentre que 6x10G CWDM s'ha aplicat en 4G prequel, i la cadena de la indústria és madura. Suport 100 MHz portador de freqüència d'una sola estació única de fibra. Recentment, a la Xina les empreses provincials mòbils i els grups de telecomunicacions per promoure la mineria col·lectiva, els enviaments van arribar a centenars de milers de preus van caure ràpid.














































