文献综述(或调研报告):
- 研究背景/研究目的与意义
随着经济的发展,无线应用无论在量级,速度,还是广度上都有了爆发式增长,对下一代网络的接入速度和连接质量提出了更高的要求,对现有的网络基础设施产生巨大的压力[1]。大量全新的无线应用,例如云计算,虚拟现实,增强现实,视频流媒体,在线游戏等,推动了无线接入业务的发展,也使得原本已经拥挤不堪的射频频谱更加紧张[2]。传统的蜂窝式网络结构在面对急剧增长的无线用户和接入需求下不堪重负。面对严重的频谱资源短缺,工业界和学术界都在积极探索各种解决方案,其中380nm-1550nm 的可见光频段由于其丰富的带宽资源和无需授权的特点而吸引了各方的关注。
光无线通信在许多方面表现出自己独有的特点和优势:
(1)天然宽带的光波段提供了几乎无限的虚拟带宽,可以完全满足高速率宽带化的无线通信发展要求;
(2)光无线通信工作在不需管制的频带范围(THz 级别),因此其开发和使用无需任何许可证;
(3)光无线通信中使用光电器件替代繁琐的射频信号处理,同时成本相对于光纤通信而言非常低廉;
(4)由于通常采用强度调制直接探测(Intensity modulation/Direct detection, IM/DD)和视距传输(Light of sight, LOS)的方法,光无线通信受到的多径干扰影响远小于无线电通信,接收端设计将大大简化。
(5)相比传统无线电通信,光无线通信更加绿色环保,在一些不宜使用无线电通信的场合下(如机场、医院等),都可以作为一种高效而经济的无线接入方案。
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