EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
一、简介
% m# E# i; Y6 L& y
7 W6 ^0 W- U/ I) e; Y H3 a二、无线光纤 (FSO) 技术的可靠性
- C- F0 Z8 s% P3 N! W3 W" j! k+ \
8 K+ v! W! p Y$ s三、无线光纤(FSO)在一般行业用户的应用
5 I$ P& f1 F: b* m
$ j9 C( n& J9 h7 O1 m' t. y摘要:
0 `( M' t/ @4 R. Y( ` {. n0 p9 i$ r( R0 c% N/ B, q
当今的信息产业依赖于数据、语音和多媒体通过电信网络的传输。虽然一系列新技术使传统的铜芯电话线能够更有效地负载信息,但光网络仍然是高带宽通信的最理想的媒体。有些时候,由于地理环境、实际情况的限制而不能敷设光缆的话,便可使用无线光纤技术组网。
( A8 ?# M" Y. f7 O8 ]. e
% ?( g( N- J0 I# e" p- V 目前,光纤网络正在以稳定的步伐进行部署,但它的成本通常都非常高,铺设过程耗时,而且投资不可撤回。相反,无线光纤技术 (FSO)由于成本低,能快速部署,所以能在城域网和局域网中为光纤网络提供有益的补充。
, T" M, }( O' M. ]3 S. v7 G
7 h8 P. q2 T' ^3 r- U1. 简介
1 x" s X% \$ M
7 I" z- k: t8 {4 v$ [, U 目前,无线光纤技术在中国以及全世界的电信行业已被广泛地采用。原因很简单,:无线光纤技术(FSO)可以在城域光网之外提供高带宽连接,而其成本只有地下埋设光缆的五分之一,而且不需要等6个月才能拿到施工许可证。此外,FSO设备的重新部署非常简单,因此有线运营商可避免光缆的安装资金滞留在某一个建筑上的风险。对于无线运营商,在昂贵的E1/T1租用线路和带宽较低的微波解决方案之外,FSO在流量回输方面提供了一个经济的替代选择。在目前这个竞争激烈的环境中,FSO无疑为电信运营商以较低的成本加速网络部署,提高"服务速度",并降低网络操作费用提供了可能。
) n7 K7 v5 A- c! X/ R8 H! k# Y+ }) s$ P1 D& P
可是目前在中国,无线光纤技术在广大的企业及事业单位用户中还没有被广泛应用。主要原因是一般的行业用户对 FSO 技术了解不多,很多人甚至没有听说过。另外一些对 FSO 技术的使用存在着一定的误解和疑虑;其中包括:% U/ f7 |; j& d9 Q" i; ]& D o
0 H; P& F3 O- q e. `
FSO 的可用性和网络在线时间比较差。7 a3 s4 o+ F7 k8 V2 e3 g5 R$ k6 m) Y
. N; l3 {: h+ w( [; a6 }/ F/ n FSO技术对于天气比较依赖:大气的分子吸引、折射率会造成的射束偏转' M& O3 i0 o5 X u/ j# K
2 p7 \( f7 ?! o+ I
因为大气分子和悬浮颗粒而发生的散射(雾、雨、雪), x' t4 G5 [' i$ `
& N' W+ Z" \7 D+ F 由于飞鸟、吊塔或者其他高空障碍物而造成的射束中断- x; P, ~. }9 G- d* g4 Y: P
0 J; h6 \" D( ~5 n' ?2. 无线光纤 (FSO) 技术的可靠性, g. A9 j: x/ J# ^- c2 S
5 K# k6 ]; Y4 {- F 近年,FSO技术已被广泛采用,技术方面也有较大的突破。对于大气衰减,稳定性等问题可通过以下几点解决:
1 Q3 ]+ i( J i2 B# _) t1 o& V6 u- R" b# k9 [; {2 T
选用适合的波长-对于基于FSO的系统来说,最常用的光学波长是近红外光谱中的850纳米(nm)。在这个频率上,有足够的能量将电流信号高效地转换成光信号。除了具有快速调制能力,高能量密度对获得高指向性同样有帮助。接收器负责将高容量的调制光信号高效率地转换成电子信号。
4 ? ?% b8 Z4 r$ Q2 L8 h- v ~) g
除此之外,还有一些基于FSO的系统使用1500纳米的波长,可以支持更大的系统功率,但只有在通信距离超过1000米的情况下,才能显示出优势。
- t& [/ L u% w0 P0 q$ Z/ V1 Z7 J1 R
( l3 w0 _* J! \* Y8 E. ~ 如今,人们倾向于开发能在近红外光谱之外工作的FSO系统,例如2.2微米左右的中红外光谱,甚至包括量子级联激光(约10微米)。然而,不管使用的是什么波长,在雨雪等天气中(具有较大的悬浮物颗粒),所有基于FSO的系统都具有类似的表现。在大雾天气,长波系统更有优势,因为它受大气衰减的影响较小。表1展示了不同波长和能见度下的衰减曲线。
3 n7 d3 ?+ h7 B8 c% ?8 @6 K6 u9 J1 ?: t# `
使用自动功率控制和定位跟踪技术提高稳定性-为了开发未来的基于FSO的系统,使其具有更高的可用性和在线时间,需要采取全新的方式。例如,LightPointe是为其无线光纤系统配备一个自动功率控制(automatic power control,APC)和自动跟踪特性的首批公司之一。APC允许产品的发射功率能自动调节,使接收器永远不会出现过度调变的情况。其优点在于,用户可以使用功率更高的发射器,保证无线光纤系统能在雾天使用。
! U9 I0 x4 v9 c4 i) |% E
2 t; i. q/ c# t0 l: W 其中,系统A的发射功率是1mW,且不具备自动功率控制特性。系统B则集成了自动功率控制特性。在这种情况下,系统B的优势是显而易见的。由于系统A只能在1 mW的功率下工作,所以在天气晴朗的时候可能出现过度调变的情况。相反,系统B能控制功率,一旦因为天气原因造成能见度低,在这个例子中,它有附加的超过15 dB附加功率可供利用。
`2 o& ]* |! w4 j4 u' \( h5 { m# Y3 {7 }- {6 x2 @
在无线光纤系统中,发射器和接收器的镜头设计必须在以下几个方面取得平衡:大光圈(接收器大光圈有助于获得较大的光线入射)、较短的焦距(由设备的体积决定)以及更容易的调节功能。相应地,在商业应用中,人们采取各种不同的方式来取得这种平衡。一方面,有些基于FSO的系统使用的是Fresnel(菲涅尔)镜头,它的特点是具有一个较大的接收角和镜面,但缺点在于直射光的高入射(会显著影响接收器的敏感性)。另一方面,有些基于FSO的系统采用多镜头设计,它们的累积光学信号能显著增强发射质量。但是,这种系统的低发射和接收角(1-5 mrad)对调节和系统稳定性提出了更高的要求,尤其是用于超出2000米的远距离通信时。考虑到这个原因,FSO产品的领先厂商LightPointe进行了一项意义深远的技术革新,即"自动跟踪"。采用可以在x和y轴上移动的万向支架,可以主动调整接收器,在任何情况下都能处在一个理想的位置上。对FSO系统进行控制的软件能够补偿1-10 ms内的大气波动,并能在极短的1 - 10 s内完成补偿。. L. _. `2 C0 l
$ w t) G" t+ S% H7 W% J3 d8 v3. 无线光纤(FSO)在一般行业用户的应用; m9 y6 v0 N- @1 r- n! J
4 i2 ? d4 }2 p! ^/ ?. h
一般来说,凡是需要高带宽连接而又无法敷设光缆/电缆的情况下均可使用 FSO。它的优点包括:
3 ^ e0 @' K h( \6 d$ C) W. s
; d# ~( x7 p k m低成本- 安装简便,不需预先估计线路成本2 L% ^- q/ B* X8 [: J) a2 L. d
O7 g* S. k( T- Z$ V( ^
不需许可证
0 O6 n1 H8 O) W+ ` Y8 i8 n: f" ` Y. x
无干扰
5 L) L4 h" J# u
/ B* L9 \; P( f& G9 c高带宽 - 从 100 Mbps 到 2.5 Gbps* U, Y- j9 K' u. x. ]0 v
$ s* k, X/ p; f/ t! B
灵活(容易缩放)
! l/ R4 \# {7 ~5 T( s) E8 U' E4 `+ m! b& Z o; T' d' j; _
适用于任何环境(不依赖某种协议)
; O" S; S5 }. {+ F2 n) C% _) Q2 c& H6 d( ~0 M/ W, N5 K
大楼与大楼间的连接+ _ x, S, f+ r9 g
1 M9 M& B7 K. h) }5 }# I$ T$ S跨越地理限制 存储区网络 (连接 SAN)
! [. p* a0 P2 m$ a
6 c, @" i0 m, \* K' g4. 小 结) L, F1 {6 S" {2 n) F- j
" ~9 _7 v* }; m 只有网络连接得到充分的扩展,延伸到一个广泛的客户群体,信息产业令人激动的各种可能才会成为现实。虽然电话线能提供这种连接,但它们不具有真正的高带宽通信所需的容量。光纤骨干网络或者"核心"具有这种带宽,但尚未连接到大多数潜在的用户。8 X0 X9 D) j1 W! D/ I Y/ q
* y: o4 S6 {. A5 L! M
建设光学网络时,一种新思维是为昂贵和耗时的纯光纤城域网提供一种替代方案。通常,结合无线光纤与光纤技术,网络能迅速地建立起来,并为渴望带宽的最终用户提供价格合理的、易于扩展的连接。
1 O0 f3 p8 l; q) O& e |