【摘 要】
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激光无线通信具有通信容量大、保密性强、抗电磁干扰等优点,以太网是目前应用最广的网络技术,将激光无线通信系统接入到以太网中,可以跨越地域限制,实现“最后一公里”无线接入,具有很强的应用价值。激光无线通信系统的性能受大气湍流影响,湍流强度一定时,传输速率越高湍流引起的误码率越大,本文提出一种基于以太网的速率自适应激光无线通信系统设计方案,可以根据信道质量自适应调整光信号的传输速率,在信道质量差的环境中
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激光无线通信具有通信容量大、保密性强、抗电磁干扰等优点,以太网是目前应用最广的网络技术,将激光无线通信系统接入到以太网中,可以跨越地域限制,实现“最后一公里”无线接入,具有很强的应用价值。激光无线通信系统的性能受大气湍流影响,湍流强度一定时,传输速率越高湍流引起的误码率越大,本文提出一种基于以太网的速率自适应激光无线通信系统设计方案,可以根据信道质量自适应调整光信号的传输速率,在信道质量差的环境中降低传输速率以降低误码率,在信道质量好的环境中提高传输速率以提高信道利用率。本文包括以下几方面的工作:1.基于以太网物理层的自协商技术与数据链路层的流控技术,设计了激光无线通信系统与网络设备间的数据接口,使得系统可以自适应的接入10/100/1000Mbps三速以太网用户数据,并对网络数据进行流量控制使其适应无线信道中的传输速率。2.设计并实现了数据发射、数据接收和速率自适应功能。数据发射过程采用数字复接技术,将速率自适应控制数据封装成特殊帧后与网络用户数据复接成一路串行数据输出,这种设计方式使得系统无需利用额外的信标光光路来传输控制数据。数据接收模块将输入的串行数据分接后采用帧同步的方法识别用户数据和控制数据。速率自适应模块根据误码检测结果生成远端发射速率期望值并作为速率自适应控制数据反馈给远端,使远端的发射速率自动提高或降低,实现了无线链路传输速率根据当前的信道质量自适应切换功能。实验证明,系统可以在接收端误码率高于10-7时降低发射速率,低于10-8时提高发射速率,速率切换后通信链路恢复稳定的时间小于2s。该设计有望改善大气湍流对系统性能的影响,使得系统在维持通信链路稳定性的同时,更好地利用无线信道的有限带宽。
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