光载无线通信,光载无线通信的背景,概述,系统架构,特点,现状及展望
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光载无线通信,光载无线通信的背景,概述,系统架构,特点,现状及展望  2011/10/3

目录

  • 光载无线通信的背景
  • 光载无线通信的概述
  • 光载无线通信的系统架构
  • 光载无线通信的特点
  • 光载无线通信的现状及展望

光载无线通信的背景

  •   当前,基于PON技术的FTTH在一些试点城市进行得如火如荼,同时,WiMAX也异军突起并顺利成为3G标准中一员。在骨干光网络已趋于饱和的情况下,接入网领域的巨大市场份额无疑会成为各大运营商争相投资的动力。光纤接入和无线接入分别有着各自的优势,光纤具有低损耗、高带宽、防电磁干扰等特点,而无线接入则可以给用户带来无处不在的方便快捷服务,且免去了铺设光纤的昂贵费用,于是,人们就想能不能用一种技术将有线与无线接入融合起来。Radio-over-Fiber(ROF)技术就是应这种需求而出现,并且成为越来越多人研究的热点。

      2008年伊始,国内电信业重组成为人们讨论的焦点,就人们已经预测的重组方案来说,未来的运营商都将拥有自己的固定和移动网络,并且兼营两部分业务,为了成本的最低化、网络的最优化,运营公司必定会选择网络的融合。另外,从市场上看,有调研机构调查显示,在调查对象中,有60.6%认为在未来5年中主要出现的情景将是无线和有线的融合(FMC),大多数用户将拥有1部多模电话机,并通过最适合的网络(可以是固定网,也可以是无线网)来进行呼叫。

      2008年底随着3G牌照的发放,所以,无论从技术、政策还是市场驱动上看,融合必定成为今后电信业的主旋律和必然趋势,技术将趋于融合,网络将趋于融合,业务也将趋于融合,ROF技术也必将在未来网络融合中发挥巨大的作用。

光载无线通信的概述

  •   光载无线通信是应高速大容量无线通信需求,新兴发展起来的将光纤通信和无线通信相结合起来的无线接入技术。ROF系统中运用光纤作为基站(BTS)与中心站(CS)之间的传输链路,直接利用光载波来传输射频信号。光纤仅起到传输的作用,交换、控制和信号的再生都集中在中心站,基站仅实现光电转换,这样,可以把复杂昂贵的设备集中到中心站点,让多个远端基站共享这些设备,减少基站的功耗和成本。

      光纤传输的射频(或毫米波)信号提高了无线带宽,但天线发射后在大气中的损耗会增大,所以要求蜂窝结构向微微小区转变,而基站结构的简化有利于增加基站数目来减少蜂窝覆盖面积,从而使组网更为灵活,大气中无线信号的多经衰落也会降低;另外,利用光纤作为传输链路,具有低损耗、高带宽和防止电磁干扰的特点。正是这些优点,使得ROF技术在未来无线宽带通信、卫星通信以及智能交通系统等领域有着广阔的应用前景。

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