《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 光無線通信系統技術淺析
光無線通信系統技術淺析
來源:《城市建設理論研究》2011年第10期
作者:徐海濤
摘要: 20世紀90年代后期,全球通信網絡開始大規模擴容,先是廣域網的不斷擴展,接著是城域網的大量建設。與此
Abstract:
Key words :
 

20世紀90年代后期,全球通信網絡開始大規模擴容,先是廣域網的不斷擴展,接著是城域網的大量建設。與此同時,用戶內部的局域網快速增長。將這些高速的局域網連接到運營商的通信網絡,必須依靠容量巨大的接入網絡。光纖雖能解決傳輸速率的問題,但鋪設的昂貴和耗時卻限制了它的發展。許多無線通信技術也能解決“最后一公里”問題,但存在頻率通道的擁擠以及申請困難和電磁輻射的安全問題,如何提供快速、低價、安全的寬帶接入,成為迫切需要解決的問題。

光的無線寬帶傳輸是新近發展的接入方式,是光通信和無線通信結合的產物,光無線通信技術隨著激光器件的工程開發利用而日趨成熟。它利用高度集中的光束穿透大氣空間作為信息的傳輸載體,而不是通過光纖傳送信號。這種技術的接入系統在組成結構上與光纖傳送系統非常相似,物理組成也是非常簡單的,用戶無需申請無線頻率,而且起始投資低,運營費用低,能快速裝設,可提供與光纖系統相似的傳送帶寬。由于系統具有傳輸速率快、結構簡單、組網靈活等特點,在跨江跨河等不具備有線接入條件和需快速組建通信網絡的場合有很高的使用價值,也受到越來越多電信運營商的關注,應用范圍不斷擴大。已商用的這類系統,容量從100Mbit/s到2.5Gbit/s。也有一些試驗采用波分復用技術,達到160Gbit/s的速率。盡管受到氣象條件的限制,只能在較短的距離內使用,一般限于2km以下。但在許多場合下,作為一種獨特的方式,光無線接入可以起到很好的作用,成為當前已有幾種寬帶接入方式很好的補充手段。

1 光無線通信網的基本結構和技術

光無線通信是一種視距傳輸技術,其基礎是電-光和光-電的轉換,可以實現數據、影像和等的傳輸,以大氣作為媒質。實際上激光出現后最先研制的就是光無線通信系統。光無線通信的優點是傳輸距離遠、信道容量大、發射天線小、保密性好以及抗電磁干擾等。除此以外,光無線通信不需要許可執照,不需要鋪設電纜,不需要挖溝,不需要租用線路,不需要頻譜規劃,建設周期短,對環境沒有影響。寬帶光無線通信的電子頻譜位于極高的光頻段,不存在微波等電磁干擾。光無線通信因為這些優點,越來越受到關注。

一個光無線通信系統構成如圖1所示,包括三個部分:發射機、信道和接收機。光發射機的光源受到電信號的調制,并通過作為天線的光學望遠鏡,將光信號經過空間送到接收端的望遠鏡。高靈敏度的光接收機,將望遠鏡收到的光信號再轉換成電信號,值得注意的是,發送端和接收端之間,必須是互相視線可見的,兩終端之間不能有阻擋。由于大氣空間對不同光波長信號的透過率有較大的差別,可以選用透過率較好的波段窗口。光無線系統通常使用0.85μm或1.5μm紅外波段。0.85μm的設備相對便宜,一般應用在傳輸距離不太遠的場合。1.5μm的設備價格要高一些,但在功率、傳輸距離和視覺安全方面有更好的表現。1.5μm的紅外光波大部分都被角膜吸收,照射不到視網膜,因此,相關安全規定允許1.5μm波長設備的功率可以比0.85μm的設備高2個等級,1.5μm波長的光無線通信具有更廣闊的使用前景。

光無線通信系統技術淺析
圖1 光無線通信系統示意

光無線通信網按照組網的結構來說。可組成點對點、星形(點到多點)和格形(網狀網)三種結構。點到點結構是最簡單的網絡拓撲,目前已使用的系統多數采用此結構,其原因是大多數系統只是用來連接企業內部的各幢大樓,作為高帶寬的專線連接。點到點結構的優點是獨立的鏈路,網絡規劃簡單;其缺點也很多,例如不能低成本有效地進行擴展;光鏈路沒有任何保護,有一個點出故障,鏈路就中斷。它不適合電信級系統。

星形(點到多點)結構的優點是可以把業務集中到一點(集線器或中心節點)再接入核心網,效率較高、比較經濟;其缺點是能提供的帶寬較少,每條鏈路仍無冗余保護,可靠性較差。為了在視距內連接盡可能多的大樓,集線器的位置非常關鍵。

格形(網狀網)結構的主要優點是通過多個網絡節點可以提供幾乎實時的迂回鏈路,使服務得到保護,即具有服務恢復或服務冗余度的特點。網狀網結構還可以把業務集中到某些特定點:再有效地接入網絡,比較符合電信級的要求。其缺點是傳輸距離短、成本高(每幢大樓有多條鏈路),網絡規劃復雜。

2 光無線通信存在的主要問題及解決方案

盡管光無線通信有許多優點,但也存在以下幾個問題。

FSO(自由空間光通信)是一種視距寬帶通信技術,傳輸距離與信號質量的矛盾非常突出,當傳輸超過一定距離時波束就會變寬導致難以被接收點正確接收。目前,在1km以下才能獲得最佳的效果和質量,最遠只能達到4km。多種因素影響其達不到99.999%的穩定性。為解決這個難題,一般會采用更高功率的激光器二極管、更先進的光學器件和多光束來解決。

對天氣非常敏感是FSO的另一個主要問題。晴天對FSO傳輸質量的影響最小,而雨、雪和霧的影響較大。據測試,FSO受天氣影響的衰減經驗值分別為:晴天,5~15dB/km;雨天,20~50dB/km;雪天,50-150dB/km;霧天,50~300dB/km??梢娪绊懽畲蟮氖庆F天,這是因為霧中的散射粒子的半徑與激光的波長在同一數量級上,而且散射粒子非常集中,從而使光線的傳播方向發生偏轉,造成空間、角度和時間上的擴展,如圖2。對于這種大氣現象處理的方式,與微波通信中對待雨衰相似。要在系統傳輸的計算中,為光信號的衰減留有足夠的系統功率余量,以便在出現濃霧最大衰減的情況下,仍能接收到所需的光信號功率。重要的是,要獲得所在地長期的氣象統計資料,能夠知道不同等級(能見度)的霧,即不同衰減的大氣介質出現的統計規律。如果了解到衰減值大于某一指標出現的概率,就能確定光無線系統為了保證可用性的指標(比如99.9%),需要容納多大的大氣損耗。而傳輸距離的計算公式如式(1)所示。

光無線通信系統技術淺析
圖2 光子大氣傳播示意

顯而易見,在經常出現濃霧的地區,同樣的光無線系統,可能傳送的距離要比無霧或少霧的地區短得多。所以,系統的設計一定要考慮地區的氣象條件,以保證良好的性能。FSO系統在發射機和接收機之間需要嚴格的視線傳播,使發送的光信號在接收端的光瓣能夠覆蓋接收望遠鏡,不會因為大氣折射率的起伏而漂離目標。此外,建筑物結構的熱膨或晃動將影響兩個點之間的激光對準,實際測量中發現,大樓頂部的水平移動可達樓高的1/800~1/200。為保證可靠的數據傳輸,FSO系統的光鏈路兩端的激光束的對準和跟蹤是系統的關鍵技術之一。目前在國內外普遍采用擴束法、多束法和動態跟蹤技術克服這些缺陷。擴束法是展寬激光的發射光束,但擴束法降低了接收端的光斑能量密度,傳輸距離和速度受到影響和限制,于是業界又提出了多束法,利用多個激光器和發射鏡同時發射激光束,每個光束都以相同的發射角發射,在接收處就得到一個大而相互重疊的激光光斑。從而提高了接收端的能量密度,也擴大了可接收面積。

隨著通信技術的發展,對FSO系統的傳輸速率和距離均提出了更高的要求,如果要提高這兩個技術指標,就必須要增大激光器的發射功率和提高接收機的靈敏度,但擴束法和多束法對性能指標的改善有限,于是動態跟蹤法就應運而生,即利用伺服系統通過反饋裝置獲得光束偏差信息,調整可調微鏡,使光束時刻對準接收器。采用動態跟蹤技術的FSO系統設備功能結構如圖3所示,一般采用雙反饋方式,外反饋是位置探測器輸出的入射激光束的位置誤差信號,內反饋是伺服系統控制的可調微鏡的位置信號,入射激光束通過接收光學系統后,聚集到位置探測器上,位置探測器將激光束的位置誤差信號輸出到主處理器。同時可調微鏡位置探測器將探測到的微鏡位置信號送到控制處理器中,控制處理器利用優化的跟蹤算法進行計算,輸出的角度控制信號控制伺服系統調整可調微鏡,使接收光學系統始終對準入射激光束。

光無線通信系統技術淺析
圖3 動態跟蹤技術FSO系統設備功能結構

激光的安全問題也會影響其使用,超過一定功率的激光可能對人眼產生影響。人體也可能被激光系統釋放的能量傷害。由于這類系統采用的是毫瓦量級的小功率光源,其主要的危險是激光對肉眼造成的傷害,所以產品要符合眼睛安全標準。

3 光無線通信技術的應用

國外已經開始了將近10年的研究,但是FSO產品真正投入使用也就是最近幾年的事情。FSO設備最初進入中國應該在2000年前后,那時國內從事FSO研究的主要是一些具有軍方研究項目的研究所。目前,國內FSO的發展還基本在起步階段,但在發射功率、接收靈敏度、捕獲和瞄準要求、熱穩定性和機械穩定性等關鍵技術方面已取得明顯進步,光無線通信盡管仍存在不少問題,但其技術優勢更為明顯。目前,光無線通信的優勢正在逐漸吸引電信運營商,而其劣勢正在被技術的進步抵消。由于技術的進步,在可視距離范圍內,實現全天候“最后一公里”無線光通信已經沒有技術障礙。光無線通信系統是一種物美價廉、有廣泛應用前景和巨大市場潛力的通信系統。任何技術要想取得真正的成功,必須經受住市場與用戶的考驗。由于光纖成本過高,用戶無法在短期內實現光纖接入,而他們卻渴望享受寬帶接入帶來的便利,于是,FSO成了他們實現“最后一公里”寬帶接入的替代選擇。需要指出的是,DSL、LMDS和以太網是目前寬帶接入的主流方式,但和FSO相比,它們建設成本要高、建設周期要長,所提供的帶寬更是遠遠不及FSO。FSO的另一個主要應用是作為光纖通信系統的備份,即對光纖通信設施進行冗余備份設計時,選用FSO作為備份鏈路,以節省投資。FSO還可以用于城域網的擴展,即在現有城域網上向外延伸、連接新的網絡;FSO還非常適用于企業網、校園網等局域網,實現各局域網網段的互聯??梢?,自由空間光通信技術有著廣闊的市場需求。

到目前為止,FSO已被多家電信運營商應用于商業服務網絡,在悉尼奧運會上,Terabeam公司成功地使用FSO設備進行圖像傳送,并在西雅圖的四季飯店成功地實現了利用FSO設備向客戶提供100 Mbit/s的數據連接。AiRFiber公司則在美國波士頓地區將FSO通信網與光纖網(SONET)通過光節點連接在一起,完成了該地區整個光網絡的建設。2003年5月,佳能美國公司宣布他們的多套FSO系統成功應用到美國紐約州地方法院系統,并在“911”恐怖襲擊之后的重建工作中發揮了出色作用。在國內,2003年3月17日,上海鐵通宣布已經采購至少50套無線光通信設備廠商Terabeam的FSO系統。上海鐵通表示采用Terabeam的設備將大大縮短他們提供服務的時間,有利于他們獲得新客戶。

4 結束語

當前,用戶對高速數據服務日益高漲的需求與網絡基礎設施建設資金相對短缺的矛盾,是困擾運營商的一個現實問題。FSO作為一種寬帶接入方式,具有高帶寬、低誤碼率、部署迅捷、費用合理、體積小、安全性高等特點,很多企業把FSO網絡與光纖網、微波網和高頻段無線網結合起來使用,發揮各自的優點,彌補彼此的不足。在本質上FSO是一種連接方式,而非覆蓋方式。所以,FSO通信是以一種補充的角色出現的,但FSO有自己的獨特的市場定位,在其他接入方式鞭長莫及或力不從心的一些特殊場合下將發揮其優勢。

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          欧美亚洲第一页| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 久久久久国产精品一区| 老司机久久99久久精品播放免费| 亚洲一区二区三区午夜| 中文一区在线| 麻豆国产精品一区二区三区| 亚洲大片一区二区三区| 国产日韩在线播放| 亚洲动漫精品| 日韩小视频在线观看| 午夜精品久久久久久久99水蜜桃| 久久久久久久欧美精品| 国产日本精品| 欧美三区在线| 另类成人小视频在线| 国产主播喷水一区二区| 国产欧美一区二区色老头| 欧美一区二区三区在线视频| 国产一区二区三区四区五区美女| 欧美一区二区成人| 欧美**人妖| 在线不卡中文字幕| 亚洲精品字幕| 亚洲人成绝费网站色www| 蜜桃av一区二区在线观看| 欧美极品色图| 亚洲国产福利在线| 亚洲欧美日韩国产综合精品二区| 伊人男人综合视频网| 欧美日韩国产综合视频在线观看中文| 国产伦精品一区二区三区免费迷| 欧美日韩国产美| 国产欧美一区二区色老头| 久久国产精品电影| 国产视频丨精品|在线观看| 欧美一区免费视频| 亚洲精品一区二区三区四区高清| 国产精品久久波多野结衣| 久久精品国产在热久久| 在线亚洲激情| 国产亚洲欧洲997久久综合| 在线精品高清中文字幕| 欧美在线观看天堂一区二区三区| 久久男人资源视频| 欧美一进一出视频| 欧美视频专区一二在线观看| 激情综合自拍| 亚洲高清视频在线| 国产精品久久久久久久久婷婷| 亚洲黄色有码视频| 国产精品久久一级| 欧美a级理论片| 亚洲精品欧洲| 国产一区美女| 亚洲一级电影| 一区在线播放| 韩国三级电影一区二区| 欧美日韩视频在线观看一区二区三区| 国产精品久久婷婷六月丁香| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 欧美网站大全在线观看| 国产美女精品免费电影| 国产亚洲一区在线| 在线观看中文字幕不卡| 午夜在线a亚洲v天堂网2018| 国产精品嫩草影院av蜜臀| 国内精品久久久久久久果冻传媒| 久久综合久久美利坚合众国| 亚洲日本视频| 亚洲影视综合| 久久国产精品一区二区| 国产手机视频一区二区| 欧美成人精品三级在线观看| 国产精品国产三级欧美二区| 亚洲欧美电影在线观看| 国产精品试看| 国产亚洲精品久久久久久| 国产一区二区三区丝袜| 亚洲免费观看高清在线观看| 日韩天天综合| 一二三区精品福利视频| 国产日产高清欧美一区二区三区| 国产精品一二三四区| 亚洲欧美综合精品久久成人| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ四虎| 国产精品九九| 欧美视频精品在线观看| 久久国产欧美精品| 男人的天堂亚洲在线| 蜜桃久久av| 亚洲欧美视频在线观看视频| 欧美日本一道本在线视频| 激情综合色综合久久综合| 亚洲精品护士| 亚洲激情啪啪| 欧美日韩中文字幕综合视频| 久久免费视频观看| 激情偷拍久久| 久久精品首页| 欧美日韩在线不卡一区| 国产日韩欧美精品在线| 日韩视频―中文字幕| 亚洲欧美一区二区原创| 亚洲福利小视频| 正在播放欧美一区| 亚洲精品一区二区在线| 亚洲国产国产亚洲一二三| 91久久极品少妇xxxxⅹ软件| 免费在线国产精品| 亚洲精选视频免费看| 欧美一区二区成人| 欧美亚洲免费| 欧美国产大片| 亚洲激情在线视频| 国外精品视频| 欧美三级电影网| 国产亚洲一级| 国产精品白丝黑袜喷水久久久| 久久成人在线| 在线免费观看视频一区| 亚洲精品美女免费| 一区二区三区在线高清| 国产久一道中文一区| 久久国产精品高清| 美女免费视频一区| 国语自产精品视频在线看抢先版结局| 麻豆精品视频| 国产精品超碰97尤物18| 午夜在线观看欧美| 这里是久久伊人| 欧美一区激情视频在线观看| 国产精品一区在线观看| 欧美人与禽性xxxxx杂性| 国产一区二区中文字幕免费看| 亚洲高清网站| 欧美超级免费视 在线| 欧美极品在线观看| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 亚洲视频福利| 国产视频久久网| 牛牛影视久久网| 亚洲第一天堂av| 久久精品国产v日韩v亚洲| 欧美色综合网| 在线不卡中文字幕| 亚洲黄色大片| 国产精品视频网站| 亚洲激情第一区| 国产精品人成在线观看免费| 9久re热视频在线精品| 99在线精品视频在线观看| 欧美va天堂在线| 美国三级日本三级久久99| 久久精品成人一区二区三区蜜臀| 国产精品www网站| 欧美天天综合网| 亚洲日本va午夜在线电影| 欧美亚洲一区三区| 国产乱码精品一区二区三区不卡| 黄色成人在线观看| 国产亚洲一区二区三区| 亚洲一二三级电影| 最新热久久免费视频| 亚洲精品婷婷| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 亚洲精品中文字幕在线| 国内精品视频一区| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 欧美一级淫片播放口| 亚洲综合精品| 久久网站热最新地址| 欧美日韩的一区二区| 欧美日韩国产丝袜另类| 亚洲国产精品久久久久秋霞不卡| 欧美成人国产va精品日本一级| 欧美中在线观看| 亚洲欧洲日本国产| 久久男人av资源网站| 国产午夜精品美女视频明星a级| 久久国产手机看片| 久久人91精品久久久久久不卡| 国产精品视频xxxx| 亚洲欧美一级二级三级| 亚洲午夜久久久久久久久电影网| 亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 国产精品护士白丝一区av| 国产欧美在线| 国产精品日韩专区| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 亚洲一区成人| 国产日韩精品一区二区浪潮av| 夜夜躁日日躁狠狠久久88av| 国产一区视频观看| 国产精品久久久久久久9999| 蜜桃av综合| 99精品黄色片免费大全| 国内成人自拍视频| 在线免费一区三区| 在线观看欧美日本| 国产农村妇女毛片精品久久莱园子| 久久综合九色综合欧美就去吻| 欧美日韩美女在线观看| 亚洲一区二区三区四区五区黄| 亚洲午夜91| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 亚洲一级二级| 免费在线亚洲欧美| 亚洲成色777777女色窝| 欧美日韩美女一区二区| 在线观看欧美日韩国产| 一本色道久久综合亚洲精品不卡| 海角社区69精品视频| 国产日韩欧美不卡在线| 韩国av一区二区三区在线观看| 免费成人性网站| 国产亚洲一级高清| 国产视频综合在线| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 国产亚洲福利一区| 免费成人黄色片| 欧美一区二区高清| 亚洲视频在线一区观看| 一区二区三区精品在线| 国产欧美日韩视频在线观看| 蘑菇福利视频一区播放| 欧美成人视屏| 欧美激情一区二区在线| 亚洲国产一区二区在线| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91| 久久一区亚洲| 欧美日韩一区二区三区| 欧美三级视频在线播放| 精久久久久久久久久久| 在线播放一区| 欧美日本在线一区| 亚洲视频综合| 欧美日韩精品在线播放| 亚洲高清av| 国产欧美一区二区在线观看| 欧美大片免费| 亚洲精品资源| 国产精品日韩欧美大师| 欧美福利视频| 欧美日韩国产小视频| 欧美成人免费全部| 欧美高清在线一区二区| 久久在线视频| 在线免费观看视频一区| 国产一区激情| 亚洲直播在线一区| 亚洲成色精品| 亚洲免费av观看| 亚洲人成人一区二区在线观看| 国产精品久久久久久久久婷婷| 久久久久国色av免费看影院| 在线精品国产成人综合| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 国产日韩欧美| 免费成人黄色片| 一本一本久久a久久精品综合麻豆| 午夜精品久久久99热福利| 国内视频精品| 国产精品高潮呻吟久久av无限| 美女网站在线免费欧美精品| 亚洲黄色精品| 久久综合网络一区二区| 一区二区三区四区五区视频| 久久久免费精品| 国产亚洲一本大道中文在线| 亚洲巨乳在线| 久久久成人网| 欧美顶级艳妇交换群宴| 日韩天堂在线观看| 欧美有码在线视频| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| 一二三区精品| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 欧美日韩一区三区| 欧美日韩日日骚| 最新日韩在线视频| 国产精品久久久久久久久果冻传媒| 亚洲欧美综合精品久久成人| 亚洲欧美日韩综合一区| 亚洲国产片色| 亚洲影院高清在线| 欧美日韩国产大片| 国产精品爽黄69| 99视频在线精品国自产拍免费观看| 亚洲人精品午夜在线观看| 亚洲精品自在在线观看| 亚洲国产mv| 国产精品久久国产精品99gif| 亚洲性视频网站| 亚洲国产高清aⅴ视频| 欧美高清视频在线播放| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 国产日韩精品电影| 蜜桃av一区二区| 国产伦精品一区二区三区免费| 禁断一区二区三区在线| 男人插女人欧美| 亚洲人成艺术| 欧美日韩国产成人高清视频| 日韩视频一区| 久热精品视频| 欧美激情性爽国产精品17p| 欧美a级理论片| 在线观看欧美一区| 国产一区二区三区久久悠悠色av| 久久久久久免费| 亚洲综合色视频| 蜜乳av另类精品一区二区| 亚洲天堂av高清| 欧美日韩不卡合集视频| 国产曰批免费观看久久久| 欧美大尺度在线观看| 欧美一区二区在线看| 亚洲欧美在线x视频| 欧美一级在线播放| 欧美精品v日韩精品v韩国精品v| 在线观看成人av电影| 久久久综合视频| 99re国产精品| 国产一区二区在线观看免费播放| 精品av久久707| 亚洲综合视频网| 99热精品在线观看|