摘要:設備環境無線光接入網的組網技術:在前面的章節中,我們介紹的是一種基于點對點的無線光通信鏈路所涉及到的一些關鍵技術。如果把無線光接入放到整個應用網絡中,就要考慮網絡拓撲以及無線光接入終端間互聯以及與其他網絡互聯技術。
第5章 無線光接入網的組網技術
在前面的章節中,我們介紹的是一種基于點對點的無線光通信鏈路所涉及到的一些關鍵技術。如果把無線光接入放到整個應用網絡中,就要考慮網絡拓撲以及無線光接入終端間互聯以及與其他網絡互聯技術。
對于接入網,其物理拓撲結構除了點對點結構外,還分為星型、總線型、樹型和環行拓撲結構,每種結構又有許多種不同具體邏輯拓撲結構以及幾種物理結構相互組合又形成不同的邏輯拓撲結構。在無線光接入系統中用得較多的點對點、點對多點、環型和網狀網結構。
無線光通信中加入許多針對大氣信道的衰減和抖動的處理技術后,系統性能得到較大改善,但是要在較長距離傳輸且天氣狀況惡劣(光傳播在大霧衰減最明顯)情況下使通信性能穩定可靠,必須較大幅度的增加發送功率、增大接收孔徑,這些會導致成本增加。而微波傳輸鏈路雖然有其固有弱點,但是微波衰減最嚴重的天氣狀況是大雨,而在大霧情況下衰減相對較小;光傳輸在大霧狀況下衰減最嚴重,而在大雨狀況下又相較較小。這就為微波鏈路和無線光鏈路相互作為通信的備用鏈路提供依據。同樣,光纖傳輸系統經常會遇到城市施工改造的破壞中斷,無線光傳輸速率也足可以作為光纖傳輸的備用鏈路。
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