利用无线光通信(FSO)替代其它无线技术的优势:
快速反应
视距(LOS)规划简单
无须频率规划或许可证申请
真正“即插既用”式宽带升级
成本低廉
许多移动运营商现在开始采用无线光通信(FSO)作为微蜂窝基站回程的连接手段 。科飞Access?系统提供带宽从E1、4xE1至 STM-1全面的插拔式升级 。富裕的衰落余量提高了可靠性,备有一套完整的能够满足客户需求的规划软件和完善的远程治理工具 。
2.5G网络
所谓2.5G或GPRS是重叠在现有的GSM网络上,利用相同的射频覆盖为移动用户提供类似有线拨号调制解调器更为快速的数据服务 。运营商需要在现有基站的基础上增加额外的容量,或在扩容不可能的情况下增加更多的基站 。无线光通信可在用户需求和现有的网络设施之间搭建桥梁,提供更高的可靠性及更高的带宽 。
3G网络
各种不同制式的3G系统如WCDMA、CDMA2000和TD-SCDMA即将登场 。许多3G提供商预计城市的基站将需要至少34Mbps的带宽以满足需求 。由于3G的频率比2G系统高,预计移动运营商在大城市将需要建立比2G更多数量的3G基站 。数以千计的基站都将需要34Mbps和155Mbps的回程传输 。
然而,恰恰是人口稠密的城市却无法实现便捷的宽带接入 。现有的光缆大多数是环状铺设,并且只连接到大型建筑物 。而接入网使用的是为普通电话而设计的铜线,根本就无法解决带宽问题 。微波也不是解决上述问题的最佳办法 。38GHz频段以下几乎不可能为数以百计的34兆或155兆点对点微波链路提供足够的频谱 。此频段以上的微波由于雨衰降低了距离和可靠性,难以满足要求 。短距离传输的无线光通信(FSO)系统可靠性很高(详见注解1),可以克服即使是最糟糕气候影响带来的衰落,甚至可以达到网络设计者最理想的99.999%的“5个9”标准 。带宽也没有问题,科飞公司的产品带宽从2Mbps--2.7Gbps,正在生产10Gbps的产品 。“既插即用”的网络接口升级保证了网络将来不可猜测的带宽容量 。FSO又一次作为理想的选择以满足在城区的所有需求,可以迅速提供更大带宽 。
无线ISP和LMDS
现在许多服务供给商使用固定无线技术为用户提供宽带数据服务,每户的带宽与租用专线或ADSL的相似,在2Mbps左右 。无须许可证的ISM频段、需申请许可证的MMDS和LMDS技术在网络中都起着各自不同的作用 。一般在城市区域,运营商网点之间的距离都很短,在2公里视距范围以内 。无线光通信可以用来提供高容量的多点无线系统的回程及与大客户连接的点对点骨干链路 。
无线光通信射频传输(RF-over-FSO)扩展蜂窝覆盖
最新发展的蜂窝技术能够通过光纤传输数字基带射频信号,也可以通过无线光通信(FSO)链路传输 。通常的应用是覆盖现有蜂窝网络中的盲区 。建设新的蜂窝基站需要较大的投资,能够延伸现有基站的覆盖范围可以节省费用提高用户满足度 。目前开发的科飞无线光”RF-over-FSO”系统的数字信号带宽超过1.4Gbps,可将RF载频信号延伸 。与建立新的蜂窝基站相比较,”RF-over-FSO” 技术可以大大节省开支,相当于将基站天线从一处延伸至另一处,改善了网络性能 。
无线光通信(FSO)与微波的结合
运营商最理想的技术是最快速、最可靠的传输,需要最经济和最快速的建设 。没有任何技术可以单独胜任,然而不同技术的组合可以达到目的 。现代微波系统使用日臻完善的技术来减少链路对频谱的需求,非凡是155、622Mbps或更高的容量 。高密度调制方式同时也降低了反抗雨衰的衰落余量,决定可靠性的因素是采用10GHz以上被称为“毫米波”的频段 。相比之下无线光(FSO)技术仅在非常浓厚的大雾天气才会有衰落,雨天不受影响(详见注解2) 。因此,同时采用两种技术的所谓“混合”系统,使链路比任何一种技术单独使用都可靠得多 。由于无须挖掘、频率规划和许可证,同样可以满足快速部署的要求,可迅速建立具有足够可靠性的无线光通信(FSO)链路 。待频率落实后再上微波,增加系统备份和可靠性,达到超过“5个9” 的电信级标准 。“混合”系统的造价仅是城市光纤铺设费用的几分之一,同时提供了更为可靠的系统备份 。这意味着运营商以最快的速度向用户提供服务,在条件许可的情况下以很小的代价升级到更高的可靠性 。1998年科飞实施了低带宽系统的混合方案,使用无须许可的2.4GHz微波为执行非常重要任务的 FSO 链路提供备份 。如今,科飞无线光通信(FSO)与许可的微波技术互补为电信级的无线宽带接入提供最佳方案 。
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