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文档简介

光载无线系统张聪辉

无线化和宽带化是当今通信业和整个信息业的热点。无线通信使人能够随时随地的与任何人进行通信。宽带通信可以将数据、网络、语音、视频和多媒体应用传送到商业和家庭用户。现代通信希望将二者的优点结合起来,于是出现了光载无线通信(ROF)技术。一、ROF出现的背景二、ROF的主要原理ROF系统由中心局,光纤链路,基站三部分组成。在中心局,射频信号被调制到光载波上,然后将光信号送到光纤进行传输。光信号经光纤传到基站后,由基站进行解调,然后将解调得到的电信号经基站天线发送到用户端,至此构成一整个下行链路。用户端发送的信号由基站天线进行接收后,由基站进行调制,调制得到的光信号由光纤链路传送到中心局,再由中心局进行解调变成电信号,至此构成一整个上行链路。三、ROF的研究现状目前,对于光载无线通信技术的研究仍然集中在物理层上,例如基于微波光子学的毫米波信号源产生,光调制器、滤波器的特性分析与改进,光纤链路的色散控制,光纤的改进升级,以及基站中光载波的再利用等系统设计与优化。四、ROF的关键技术1、光生毫米波技术

光生毫米波实现二倍频光生毫米波实现四倍频

光生毫米波实现六倍频2.全光频率变换技术

一般来说,光载基带信号,为了在光电检测之后能够直接无线发射,必须把毫米波副载波调制上去,这就是上变频。在基站接收到毫米波无线信号为了便于传输和提高频谱效率,需要转换成基带或中频信号,这就是下变频。2.1全光上变频技术1.基于电光调制器的全光上变频示意图示意图一示意图二2.基于电吸收调制的上变频示意图3-1.基于SOA交叉增益调制的全光上变频示意图3-2.基于SOA四波混频的全光上变频示意图2.2全光下变频技术

1.基于SOA-MZI的全光下变频

2.基于EAM的全光下变频

3.基于窄带滤波的全光下变频

4.基于单边带调制的全光下变频3.全光矢量调制技术4.全光超宽带脉冲波形产生技术5.微波光子滤波器6.复用技术五、ROF的当前应用1.在物联网之中的应用

完成各种信号的汇聚、接入和传输2.光载毫米波通信

采用现代光子学技术推动超宽带移动通信的发展3.光载OFDM通信

承载4G移动通信4.在室内覆盖中的应用5.基站客栈6.宽带无线接入7.在网络融合中的应用8.在智能交通中的应用9.在移动通信中的应用六、ROF的研究热点1.在保证信号在合理失真度范围内增加中心局到基站的光纤传输距离。2.不断简化基站结构,节约基站成本,

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