《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于認知無線電的ROF-PON光無線接入技術
基于認知無線電的ROF-PON光無線接入技術
中興通訊技術,2012,18(5):33~35
王中鵬
浙江科技學院,信息與電子工程學院
摘要: 文章提出了基于認知無線電的光纖無線通信系統-無源光網絡(ROF-PON)光無線接入網絡系統結構。該方案光纖中直接傳輸射頻信號。光層可采用波分復用-無源光網絡(WDM-PON)技術(也可以是一個定制的光接入層)。遠端的光網絡單元(ONU)將得到的傳感信息回傳到中心局(CO),應用認知無線電技術進行處理。頻譜感知和信道接入等都在CO處理,降低了整個系統的復雜度,發揮了光纖無線通信系統(ROF)的優勢,也發揮了認知無線電在管理頻譜方面的特長。
Abstract:
Key words :

 隨著通信網絡朝著寬帶化、移動化方向的發展,光纖無線通信系統(ROF)將光纖通信和無線通信融合到一起,發揮了光纖線路的寬帶化、抗干擾的優點,同時發揮了無線通信方便靈活的特點,滿足了人們對寬帶的需求。早期的ROF技術主要是致力于提供高頻無線傳輸服務,如毫米波光纖傳輸等。隨著ROF技術的發展與成熟,人們開始研究混合有線和無線傳輸網絡,即同時提供有線和無線服務的光纖無線通信(ROF)系統。

隨著無線電通信的飛速發展,頻譜資源緊張的狀況日漸突出,如何在有限的無線資源條件下提高頻譜利用率以緩解頻譜資源的供需矛盾,已成為通信領域要解決的問題。認知無線電(CR)是智能頻譜共享技術,它通過對授權頻譜進行“二次利用”,能有效提高頻譜資源利用率,已成為通信領域的研究熱點。在802.11無線局域網[1]、802.16城域網[2]和3G移動通信網絡[3]已開始研究應用認知無線電技術提高系統的容量,并開始研究應用ROF技術實現不同業務信號的混合傳輸[4]。基于認知無線電的混合傳輸有線和無線信號的光纖無線通信網絡是未來通信網絡的發展趨勢?;谡J知無線電技術的混合傳輸ROF系統面臨許多新的挑戰,如網絡架構設計、各層協議設計、基于多種業務的有線和無線調制信號的產生、網絡的管理和調制信號的識別等。

1 認知無線電技術

認知無線電是解決頻譜缺乏和頻譜未充分利用的有效途徑,認知無線電是智能的無線通信系統,它通過感知周圍環境的頻譜利用情況,并通過學習自適應地調整自己的參數,達到有效利用頻譜資源和可靠通信。應用認知無線電是實現頻譜資源從固定分配到動態分配的關鍵技術。在認知無線電系統中,為了保護授權用戶(或成為主用戶)不受從用戶(或CR用戶)的干擾,頻譜感知的功能是感知授權用戶是否存在。認知無線電用戶當監視到授權用戶使用的頻帶未被使用時可以暫時使用。當監視到授權用戶的頻帶在使用時,CR用戶釋放該信道給授權用戶,這樣保證CR用戶不對授權用戶產生干擾。因此認知無線通信網絡有如下顯著特點:

(1)主用戶具有接入信道的絕對優先權。一方面,當授權用戶沒有占用信道時,從用戶機會接入空閑信道;當主用戶再次出現時,從用戶要及時退出正在使用的信道,將信道還給主用戶使用。另一方面,當主用戶占用信道時,從用戶可以在不影響主用戶服務質量的條件下接入信道。

(2)CR通信終端具有感知、管理和調整功能。首先CR通信終端能夠感知所處工作環境中的頻譜和信道環境,并根據探測結果按照一定的規則確定對頻譜資源的共享和分配;另一方面CR通信終端具有在線調整工作參數的能力,如改變載頻、調制方式等傳輸參數來適應環境的變化。

在認知無線通信網絡中,頻譜感知是關鍵技術。常用的頻譜感知算法有能量檢測、匹配濾波檢測、循環平穩特征檢測方法等,這些方法有各自的優缺點,這些算法的性能取決于獲得的先驗信息。已有的頻譜感知算法有:匹配濾波器、能量檢測器和特征檢測器方法。

匹配濾波器只能應用到主信號是已知的條件下。能量檢測器能夠應用到主信號未知的情況下,但當采用短的感知時間時性能變差。由于特征檢測器的主要思想是利用信號的循環平穩性,通過譜相關函數進行檢測。噪聲是寬平穩信號且不具相關性,而調制信號是具有相關性且循環平穩的。因此譜相關函數能夠區分噪聲能量和已調信號的能量。在噪聲不確定的環境下,特征檢測器的性能要好于能量檢測器。特征檢測器在低信噪比下的性能受到限制,有高的計算復雜度,同時要求長的觀測時間。這樣就減小了CR系統的數據吞吐量。

隨著無線通信技術的發展,頻譜資源越來越緊張。由于CR技術可以緩解這個問題,CR技術在無線通信網絡中得到重視,有許多關于無線通信網絡標準都引入認知無線電技術。如IEEE 802.11、IEEE 802.22和IEEE 802.16h。在802.16h協議中,有一個重要內容就是動態頻譜選擇,以利于WiMAX使用廣電頻段,它的基礎就是頻譜感知技術。在無線局域網IEEE 802.11h國際標準中,引入了兩個重要概念:動態頻譜選擇(DFS)和發射功率控制(TPC),開始將認知無線電應用到無線局域網中。在802.11y標準中利用正交頻分復用(OFDM)技術提供了多種帶寬的選擇,可以實現帶寬的快速切換,WLAN(無線局域網)系統可以利用OFDM的特點通過調整帶寬和發射功率參數避免與工作在該頻段的其他用戶相互干擾。由于光纖無線系統具有光纖通信帶寬寬的優點和無線通信靈活的特點得到了廣泛應用,近幾年光纖中傳輸射頻認知WLAN信號得到了關注,文獻[5-6]的作者提出了在ROF系統架構下傳輸認知無線電信號,通過仿真實驗表明網絡性能得到了提高。

2 基于ROF的混合光纖無線傳輸系統架構

為了滿足傳輸視頻傳輸的多媒體業務,新興的光纖到戶(FFTH)將成為最終的寬帶接入技術,而無源光網絡(PON)一經問世就成為人們關注的焦點。由于PON網絡中所用的器件均為無源器件,無需供電,可以免疫外界的電磁干擾和雷電影響,能夠實現業務的透明傳輸,系統可靠性高。PON網絡主要分時分復用無源光網絡(TDM-PON)和波分復用無源光網絡(WDM-PON)。WDM-PON同TDM-PON相比,具有用戶獨享帶寬和安全性高等特點,成為未來最有潛力的光接入網,圖1所示是WDM-PON系統框圖。

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO:中心局

OLT:光線路終端

ONU:光網絡單元

PON:無源光網絡

WDM:波分復用

圖1 WDM-PON和無線網絡融合的系統架構

在圖1中,OLT是光線路終端,ONU是光網絡單元。無線接入網WLAN、WiMAX和移動通信網絡有各自的特點和適用場合,因此是共存的。在實際工作環境中還有其他各種網絡存在,但主干網絡都應以光網絡為主,我們采用基于WDM-PON的體系結構。在圖1中,只畫了3個典型的無線接入網絡,其他有線網絡也可以通過PON-ONU接入WDM-PON系統中。圖1所示的系統架構中,無線網絡和PON的接入單元具有光/電(O/E)和電/光(E/O)的功能,不需要調制解調功能,在WDM-PON中直接傳輸無線射頻信號。

3 基于認知無線電的ROF-PON光無線接入網絡系統結構

隨著網絡技術的發展,光網絡也朝著智能方向發展,認知無線電開始應用到光網絡中。由于在光網絡中提供不同的業務,而不同的業務有不同的服務質量(QoS)要求,這樣給網絡的管理帶來新的挑戰。認知網絡可以提供跨層設計和跨層優化,因此可以有效地監測和優化光網絡。此外,認知技術在光網絡中的使用可以提供電信運營商更大的靈活性,根據應用和服務要求調整各種物理層部件的特性(如調制格式、前向糾錯和波長容量等)和網絡層參數(帶寬、同時傳輸的光路數和QoS等)。圖2是基于認知無線電的光纖無線接入網絡系統架構,光纖中直接傳輸射頻信號。本文光層可采用WDM-PON技術(也可以是一個定制的光接入層)。遠端的ONU得到的傳感信息回傳到中心局(CO),應用認知無線電技術進行處理。頻譜感知和信道接入等都在CO處理,因此降低了整個系統的復雜度,發揮了ROF的優勢,也發揮了認知無線電在管理頻譜方面的特長。

 

 

OLT:光線路終端

ONU:光網絡單元

PON:無源光網絡

RF:射頻

Rx:收

Tx:發

圖2 基于認知無線電的光無線接入系統架構

這種系統結構的主要特點是:

(1)接入點(AP)節點成本降低,中心基站成本提高。在常規的WLAN網絡中,AP具有調制解調并具有信號處理功能,在本方案中AP只完成光變成電(O/E)或電變成光(E/0)的功能,AP的調制解調功能和管理功能都轉移到中心基站,降低了無線接入節點的成本,但卻增加了中心基站的成本。

(2)可以利用分集技術提高系統的鏈路性能。由于采用ROF系統,不同光纖鏈路接收同一個用戶信號可以在中心基站實現宏分集處理,而在無線網絡內部可以采用協同分集技術提高鏈路性能。

(3)信道接入和頻譜感知處理由中心基站完成,網絡前端AP提供射頻采集的數據。

這種認知網絡架構雖然可以增加系統容量,但它也增加了網絡管理方面的復雜度,也面臨許多挑戰[7]。最大的挑戰是媒體訪問控制(MAC)層接入控制機制設計。即如何根據PON網絡的MAC層和無線接入網絡的MAC層的各自特點提出MAC層性能更優化的MAC層協議。在網絡中光層和射頻層是相互依存的,而在這種情況下多個媒體訪問控制機制的相互作用將帶來設計上的問題。比如射頻(RF)層的頻譜感知功能移動到光層去處理,當這個功能被打開時不應干擾射頻層感知信道的能力。認知無線電網絡下,MAC協議的功能是確定CR用戶采取什么樣的信道接入策略,是實現整個認知網絡頻譜共享的基本前提。MAC設計的目標是降低節點傳輸沖突比例,提高頻譜資源利用率。

4 結束語

隨著通信網絡朝著寬帶化、移動化方向的發展,光纖無線通信系統將光纖通信和無線通信融合到一起,發揮了光纖線路的寬帶化、抗干擾的優點,同時發揮了無線通信方便靈活的特點,滿足了人們對寬帶的需求。認知無線電不僅可動態接入授權頻譜,還可以接入其他非授權頻譜,因此認知無線電和ROF結合可以提高系統的容量,提高系統的性能。

5參考文獻

[1] 陳東, 李建東, 李維英. 認知無線電與WLAN的融合技術 [J]. 中興通信技術, 2007, 13(3):15-18.

[2] 唐紅, 魯玉芳, 黃秋宴. 基于認知無線電的WiMAX系統共存方案研究 [J]. 電視技術, 2011, 35(3):81-84.

[3] 史琳. 認知無線電技術對未來移動通信產業的影響 [J]. 現代電信科技, 2009(12):26-30.

[4] WUYanzhi,YE Tong, ZHANGLiang, et al. A cost-effective WDM-PON architectrue simultaneously supporting wired, wireless and optical VPN services [J]. Optics Communications, 2011,284(5):1139-1145.

[5] Li h, Attar a, Pang q, et al. Collision avoidance and mitigation in cognitive wireless local area network over fibre [C]. Proceedings of the 1st International Conference on Evolving Internet (INTERNET’09), Aug 23-29,2009, Cannes, France.Piscataway, NJ,USA: IEEE, 2009:133-138.

[6] GE Wendong, JI Hong, SI Pengbo, et al. Optimal power allocation for multi-user OFDM and distributed antenna cognitive radio with RoF [J]. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2010,17(6):41-46.

[7] SUMAN S. Hybrid wireless-optical broadband-access network (WOBAN):A review of relevant challenges [J].Journal of Lightwave Technology, 2007,25(11): 3329-3339.

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>
          亚洲黄色在线| 欧美大片va欧美在线播放| 亚洲人成在线观看一区二区| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 亚洲天堂男人| 国产精品久久久久久久一区探花| 一区二区三区日韩| 国内精品久久久| 国产精品视频99| 99视频热这里只有精品免费| 亚洲黄色影片| 亚洲一区影音先锋| 欧美肉体xxxx裸体137大胆| 影音先锋成人资源站| 国产三级精品在线不卡| 国产午夜精品在线| 午夜欧美视频| 亚洲成人中文| 久久久久一区二区三区四区| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲淫片在线视频| 国产精品视频一区二区三区| 欧美一区二区三区在线视频| 亚洲一区免费观看| 国产美女高潮久久白浆| 久久中文字幕一区| 国产日韩欧美中文在线播放| 亚洲一区二区三区中文字幕| 久久免费视频这里只有精品| 亚洲欧美日韩一区在线观看| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 国产精品一区在线观看你懂的| 亚洲欧美一区在线| 在线观看欧美亚洲| 国产一区二区精品丝袜| 亚洲一区二区三区在线| 欧美日韩精品免费观看视频| 欧美日韩在线观看视频| 久热这里只精品99re8久| 欧美精品久久久久久久免费观看| 国产精品一区二区你懂的| 久久久久一本一区二区青青蜜月| 性色av一区二区怡红| 亚洲午夜电影在线观看| 亚洲精品一区二区三区福利| 中文av一区二区| 久久亚洲影音av资源网| 国模精品一区二区三区| 欧美久久久久久久久| 午夜精品在线视频| 国户精品久久久久久久久久久不卡| 欧美日韩国产成人| 亚洲小视频在线观看| 在线观看日韩国产| 午夜精彩国产免费不卡不顿大片| 国产综合在线看| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 亚洲经典三级| 欧美成人中文字幕| 美日韩精品视频免费看| 久久综合一区| 欧美日韩国产高清| 久久爱www.| 亚洲国产va精品久久久不卡综合| 久久夜色精品国产亚洲aⅴ| 欧美韩日亚洲| 亚洲自拍电影| 亚洲精品视频在线观看免费| 国产精品久久久久久久久搜平片| 日韩午夜在线观看视频| 美女黄网久久| 亚洲专区一区二区三区| 欧美三级中文字幕在线观看| 一本久久综合| 欧美日韩国产在线播放网站| 嫩草影视亚洲| 欧美午夜寂寞影院| 中日韩美女免费视频网址在线观看| 中国女人久久久| 91久久黄色| 久久精品国产999大香线蕉| 国产专区欧美专区| 久久影音先锋| 国产精品久久久久免费a∨大胸| 午夜精品一区二区三区在线视| 亚洲第一页中文字幕| 欧美色视频日本高清在线观看| 久久久久久网| 亚洲最新在线视频| 国产欧美视频一区二区三区| 国产精品护士白丝一区av| 欧美日韩第一区日日骚| 国产精品亚洲片夜色在线| 免费永久网站黄欧美| 欧美激情中文字幕一区二区| 久久久久久电影| 久久久久这里只有精品| 亚洲毛片网站| 亚洲第一福利视频| 尤物视频一区二区| 一色屋精品亚洲香蕉网站| 欧美一区二区三区四区夜夜大片| 国产精品美女久久福利网站| 欧美日韩久久| 亚洲电影在线| 国产真实乱子伦精品视频| 亚洲视频免费| 亚洲系列中文字幕| 亚洲国产欧美另类丝袜| 亚洲精选视频在线| 国产一区观看| 免费欧美日韩| 国产精品视频导航| 久久综合网色—综合色88| 久久久久久伊人| 国产午夜精品全部视频播放| 日韩特黄影片| 欧美日韩国产在线播放| 久久精品国产免费| 欧美+亚洲+精品+三区| 欧美不卡三区| 欧美精品日韩精品| 美日韩免费视频| 国产精品亚洲人在线观看| 国产精品观看| 国内精品久久久久国产盗摄免费观看完整版| 久久本道综合色狠狠五月| 久久久夜夜夜| 欧美激情第3页| 男女视频一区二区| 久久天天综合| 国产一区二区三区av电影| 亚洲欧美日韩第一区| 一区二区三区欧美日韩| 国产在线精品成人一区二区三区| 在线亚洲观看| 国产精品毛片高清在线完整版| 久久大逼视频| 欧美日韩黄色大片| 欧美色图五月天| 国产日韩欧美综合一区| 久久狠狠一本精品综合网| 国产一区二区三区无遮挡| 国产精品欧美久久久久无广告| 欧美日韩在线一区二区三区| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 国产精品视区| 樱桃成人精品视频在线播放| 国产日韩欧美综合精品| 欧美午夜在线| 国产精品九九久久久久久久| 久久亚洲综合色一区二区三区| 国产精品亚洲аv天堂网| 欧美日韩在线一区二区三区| 久久久久青草大香线综合精品| 亚洲精品护士| 欧美日韩国产三区| 午夜精品一区二区在线观看| 极品少妇一区二区三区精品视频| 国产日本欧美一区二区三区| 欧美婷婷在线| 91久久精品国产91性色| 免费不卡在线观看| 麻豆成人精品| 激情综合在线| 亚洲日本欧美在线| 久久精品免费观看| 尤妮丝一区二区裸体视频| 欧美日韩免费区域视频在线观看| 欧美日韩成人一区二区| 99这里只有久久精品视频| 国产九区一区在线| 欧美一区二区日韩一区二区| 久久精品一本久久99精品| 小嫩嫩精品导航| 欧美精品在线极品| 亚洲欧美视频在线观看视频| 国产午夜精品视频| 久久久国际精品| 国产精品99久久99久久久二8| 亚洲欧美日韩国产一区二区| 黄网站免费久久| 久久精品2019中文字幕| 免费成人性网站| 欧美日韩无遮挡| 亚洲精品一线二线三线无人区| 亚洲黑丝在线| 欧美日韩专区在线| 欧美精品午夜视频| 国内精品久久久久影院 日本资源| 国产亚洲一区二区三区在线观看| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 久久精品国产精品| 91久久久久久久久| 久久精品视频一| 国产精品久久一卡二卡| 美女999久久久精品视频| 亚洲已满18点击进入久久| 老色批av在线精品| 亚洲国产精品一区二区第一页| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 国产精品自拍在线| 亚洲片国产一区一级在线观看| 欧美精品日韩一本| 亚洲高清不卡在线| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 99xxxx成人网| 久久成人免费视频| 一区二区精品| 欧美女激情福利| 欧美性猛交xxxx乱大交蜜桃| 欧美性开放视频| 欧美一区二区三区男人的天堂| 亚洲高清av| 最新日韩欧美| 99ri日韩精品视频| 亚洲电影在线观看| 欧美成人免费全部| 欧美在线在线| 在线中文字幕日韩| 一区二区三区在线免费视频| 最新国产精品拍自在线播放| 国产欧美欧洲在线观看| 亚洲综合色婷婷| 日韩视频中文字幕| 久久久久久久久久久久久久一区| 亚洲欧美综合v| 国产精品色婷婷| 久久免费精品日本久久中文字幕| 久久精品国产第一区二区三区| 亚洲国产cao| 亚洲欧美中文字幕| 国产精品制服诱惑| 午夜精品一区二区三区在线| 欧美一区二区三区视频免费播放| 欧美一区二区国产| 欧美日韩美女在线观看| 亚洲国产日韩一区| 精品白丝av| 亚洲另类黄色| 欧美人与性禽动交情品| 欧美成人免费视频| 亚洲高清不卡一区| 久久五月激情| 欧美日韩精品免费观看视一区二区| 国产精品女人久久久久久| 国产精品无人区| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 蜜乳av另类精品一区二区| 欧美日韩综合视频网址| 最新国产成人在线观看| 欧美亚洲一区二区三区| 久久在线精品| 久久久久国色av免费观看性色| 国语对白精品一区二区| 久久久久久亚洲精品中文字幕| 欧美激情精品久久久久久黑人| 香蕉精品999视频一区二区| 亚洲国产三级网| 欧美国产日韩二区| 国产精品久久久久久久久借妻| 99亚洲视频| 久久久国产精彩视频美女艺术照福利| 亚洲在线网站| 欧美区亚洲区| 精品不卡在线| 亚洲一区二区三区在线看| 亚洲视频中文字幕| 国产伦精品一区二区三区照片91| 国产人妖伪娘一区91| 亚洲欧美另类中文字幕| 亚洲国产一区在线| 一本久久精品一区二区| 欧美一区二区三区免费视| 久久国产精品99国产精| 欧美成人一二三| 久久不射电影网| 亚洲午夜国产一区99re久久| 亚洲欧美日韩一区二区| 日韩视频精品在线| 久久琪琪电影院| 亚洲最新中文字幕| 性欧美xxxx视频在线观看| 午夜精品久久| 国产精品成人午夜| 亚洲最新中文字幕| 欧美日韩另类综合| 欧美日韩精品二区第二页| 性亚洲最疯狂xxxx高清| 一区在线免费观看| 在线精品视频一区二区| 亚洲欧美成人一区二区三区| 国内精品免费午夜毛片| 精品av久久久久电影| 国产精品第十页| 亚洲国产成人高清精品| 国产欧美日韩视频| 韩日精品视频| 国产农村妇女毛片精品久久莱园子| 亚洲视频综合| 国产日韩欧美综合精品| 玖玖玖国产精品| 亚洲美女在线看| 久久久久国产一区二区三区| 久久福利资源站| 欧美日韩一区在线观看视频| 亚洲日本一区二区三区| 亚洲级视频在线观看免费1级| 亚洲毛片在线| 国产精品久久久久久久久免费| 亚洲人线精品午夜| 久久精品国产综合精品| 国产农村妇女毛片精品久久麻豆| 久久亚洲风情| 午夜在线观看免费一区| 亚洲视频精品在线| 亚洲精品在线免费| 久久久久久有精品国产| 性做久久久久久| 韩国女主播一区二区三区| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 欧美一区二区三区在线| 欧美寡妇偷汉性猛交| 国产精品久久久久久福利一牛影视| 国产精品久久国产三级国电话系列| 欧美亚洲在线观看| 国内外成人免费激情在线视频网站| 亚洲欧美中文另类|