刍议无线光通信传输与接入
【摘要】随着科学技术的快速发展以及通讯技术的突飞猛进新时代下信息化社会的建设发展对数据传输的要求和应用越来越高光通信作为适应这种通信需求的前沿技术得到了越来越高的重视度。按照是否有载体光通信可分为有线光通信与无线光通信两种类别其中无线光通信因其独有的低成本以及灵活性在国内通信领域逐渐得到了广泛的应用。
【关键词】无线光通信传输接入
1无线光通信原理
无线光通信是自由空间光通信Free Space Optical communication或者虚拟光纤Virtual Fiber俗称其传播过程中主要的媒介是空气 由此可知无线光通信传输的实现主要依赖传输路径的无障碍以及信号输出设备的功率大小。无线光通信过程的实现主要由发射、光信号转换与传输、接收三个部分组成分别对应无线光通信系统的发射、通信以及接收系统三部分其主要设备包括光学望远镜、无线光发射机、接收机以及相关的功率放大设备等。无线光通信设备中的光学望远镜与发射机、接收机是一个整体在传输过程中无线光收发机的正常工作以及及时的光电转换是其实现的最重要保障。无线光通信的工作原理为将包含有传输数据信息的电信号经过调制后转换成光信号然后在光学望远镜的天线作用下通过发射机将光信号发送到传播介质中在信号接收端的接收机接收光信号并将光信号再次经过光电转换在光电检测器中将其转换为电信号经过调制解调器将其中的数据信息读取完成无线光通信的传输接入过程。
在无线光通信系统中还包含有相关的辅助的辅助系统例如ATP伺服控制系统实现对传输信号、传播线路等的追踪、定位、瞄准与捕获等功能最终达到提高无线光通信的稳定性、可靠性、高效性的目的。
2无线光通信传输与接入
无线光通信与光纤光通信的区别在于其没有稳定低耗的光纤传输介质而主要依靠空气充当信号传输的中介物因此在光信号发射、接收以及信号传输过程中面临着更加复杂的因素对其设备与机理的设计也要求更高。
2.1无线光通信发射机
发射机是无线光信号的产生部位主要负责将不同的数据类型电信号通过调制激光器的方式转换为光信号。因为无线光通信不通过光缆等进行传输其光信号主要是椭圆光斑由激光管芯激发而产生并由光学行为耦合代替了传统的同轴耦合这种耦合准值与光信号的输送距离呈正相关的关系 即输送距离越远耦合准值越高。在进行耦合准值的设定过程中既要考虑光学耦合效率又要考虑准直后光斑的发散角值以免对光信号的接收过程、接收性能造成不良的影响。
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