通过对比3个点的频谱占用情况,可以判断出RWFS对于RoF信号无线频域的调配过程是否实现。所以,一个光波利用RoF技术可以携带多个无线信号,在频域不冲突的情况下可以有效地实现信息传输。图5-18实验平台C点收集到的频谱占用情况上述实验结果验证了RWFS对频域资源的灵活调配的可行性。因此在F-RoFN网络中引入RWFS可为网络灵活性的提升提供有效的支撑。......
2023-06-19
为了验证所提出的RWFS对于无线频谱资源灵活调配的可行性,本小节搭建了图5-15所示的RWFS频谱资源调配实验平台,该平台包括两套由RoF平台构成的RoF传输发射机和一个在灵活WSS的基础上构造的RWFS。
图5-15 灵活智能云光载无线网络中RWFS频谱资源调配实验平台
实验设置如下。发射机1与发射机2中的窄带激光器的中心波长均为193.5 THz;发射机1中的两个无线信号发生器分别产生频率为20 GHz与40 GHz的无线信号,这两个无线信号分别通过调制器被调制到激光器1所发射的光波上,形成承载两个无线信号的RoF信号1。此外,发射机2中的无线信号发生器也生成频率为40 GHz的无线信号,通过调制器调制到中心波长为193.5 GHz的光载波上,形成RoF信号2。实验利用RWFS来演示上述两个发射机产生的RoF信号上的无线信号交换功能,以此验证RWFS的可行性。在实验过程中,首先通过WSS的灵活接口交换功能让RoF信号1通过RWFS上的两个滤波器,过滤掉RoF信号1上的40 GHz无线信号子载波。同时,RoF信号2通过OCR解调出其所承载的40 GHz无线信号,将其接入调制器上,并将其调制到此时经过调制器处理后的RoF信号1的光载波上,由此完成频域信号在光载波上的灵活调配。在图5-15中A、B和C 3点利用光谱仪观测频谱资源占用状态,以此来验证实验效果。
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