表3-1无线频率资源占用情况波长为1~10 mm的电磁波称为毫米波,它位于微波与远红外波相交叠的波长范围内,因而兼有两种波谱的特点。通常认为毫米波的频率范围为26.5~300 GHz,带宽高达273.5 GHz,超过从直流到微波全部带宽的10倍。③与激光的传播相比,毫米波的传播受气候的影响要小得多,可以认为毫米波具有全天候特性。要想成功地设计并研制出性能优良的毫米波系统,必须了解毫米波在不同气象条件下的大气传播特性。......
2023-06-19
光与无线网络系统是一种光纤与无线融合的物理层实现技术,对于未来所面临的宽带通信网络和无线化挑战,光纤通信技术与无线通信系统的融合有着重要作用,光与无线网络系统应运而生。
作为光纤通信技术的分支,光与无线网络系统拥有无线接入能力,可以实现“任何时间,任何地点”提供服务,满足用户对网络的需求。作为无线通信系统,光与无线网络系统可以提供更高的带宽,对于远距离传输、易于敷设、抗干扰能力强、传输损耗低以及射频信号的管理等要求都能满足。
另外,在无线通信系统中,随着数据传输速率的不断提高和频谱资源的不断消耗,信号的载波频率从微波过渡到毫米波。信号频率的增加导致在自由空间的传输中损耗增加,信号所能传输的距离缩短,那么对于蜂窝小区的覆盖面积也会进一步缩减,这样用于处理毫米波高波段的基站数量也会增加。但是处理高频信号的成本很高,性能相对较差,进而对整个通信系统的通信成本和质量产生影响。而光与无线网络系统中所需要的基站十分简单,只需要一个光电探测器以及电放大器。在可用于光与无线网络系统的高带宽的光电探测器能够大规模生产的前提下,通信系统基站的成本及数量都可以有效控制,同时由于省去了基站对高频信号的处理过程,通信系统的通信质量也可以保证。
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2023-06-19
所以对于大带宽的光与无线网络系统,一般使用外调制方法。强度调制直接检测就是对经过强度调制的光与无线网络系统直接进行包络检测,即经过强度调制的信号在基站经过光电探测器就可以直接恢复成原射频信号。......
2023-06-19
基于我们所提出的架构,跨层资源保护在本地实现处理资源,并在出现故障时增强对动态端到端5G服务需求的响应能力。F-RoFN有一种新型的被称为层的资源。图7-1基于光与无线网络的CSRP架构为了实现上面描述的功能架构,需要扩展无线控制器、控制器和光网络控制器,以支持CSRP。为了获得RoF系统的拓扑结构,无线控制器将射频利用率发送给光网络控制器。......
2023-06-19
图5-7基于SDN编排的灵活智能云光载无线网络架构数据平面包括无线网络域、BBU域和光网络域。为了提高光网络域资源调配的灵活性,将OF-BVOS中的一部分WSS扩展为RWFS,以此来支持无线频率交换。......
2023-06-19
光纤的传输特性主要包括光纤的损耗特性和色散特性,此外还有光纤的非线性效应。图9.8所示为石英光纤的损耗谱曲线。所以光纤的色散不仅影响光纤的传输容量,也限制了光纤通信系统的中继距离。由于光纤通信中使用的光源不是单色光,具有一定的光谱宽度,这样不同波长的光波传输速度不同,从而产生时延差,引起脉冲展宽。......
2023-06-26
日本的高等工程教育改革起始于20世纪90年代。日本重视学习借鉴欧美先进教育理念和工程教育国际化。日本的工程教育吸收了德国的工程教育模式,注重工程实际训练。日本还借鉴了美国的工程教育模式,即高校注重学生基础理论和专业领域全面知识的学习,在企业设有完善的职业培训系统。......
2023-06-15
本章提出了一种光与无线网络多维资源灵活管控的机理,首先在设备层面针对C-RoFN中光传输部分无法灵活调配无线频谱资源问题,设计了一种可重构波长频谱选择交换器;然后在此基础上提出了一种基于SDN编排的灵活智能云光与无线网络架构,设计了功能架构与控制交互流程,并扩展了接口协议;最后提出了一种路径波长频谱多维资源灵活分配算法。......
2023-06-19
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