信息传输技术的最新进展与应用展望课件.ppt
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1、1,主要内容,引言,1,2,一、引言,1.1 信息传输的概念什么是信息?这是一个很难定义的概念。人人都知道,但却很难说清楚。其特征是:抽象出来的客观事物的属性,是一种客观存在,但不是物质也不是能量。能够被人的感觉器官直接或间接感知,并能被人的大脑记忆、理解和处理。信息的价值体现在由“不知道”变成“知道”后的结果上。具有多种呈现(表现)形式。声音、图像、文字、符号、数据等都是信息的呈现形式即信息载体或者说媒体。严格来说,这些都不是信息本身,但因信息本身难以捉摸,因此常将信息媒体作为信息分类的依据。,3,一、引言,什么是信息传输?广义上的信息传输,泛指利用任意手段将信息从一个地方传送到另外一个地方
2、或多个地方。比如古代的烽火台,战鼓等;一直延续到现在的信件邮寄。现代意义上的信息传输特指信息调制到电、光信号上,通过无线、有线信道,从一个地方传送到另外一个或多个地方。信息传输不包括信息呈现。包括信息呈现的信息传输就是通信。在信息数字化之前,信息传输很难和信息呈现相分离。数字化特别是分组化之后,信息传输和信息呈现逐渐分离,这使信息传输技术获得了独立发展的机会。,4,一、引言,1.2 信息传输在不同体系架构模型中的地位信息系统模型,5,一、引言,开放系统互连七层参考模型(OSI-RM)开放系统:与外部实时交互信息的系统,如带网卡的计算机。信息传输=通信子网=物理层+数据链路层+网络层,6,一、引
3、言,通信系统模型信息传输=传送层+业务承载层,7,一、引言,1.3 信息传输所要解决的问题 克服距离和使用条件的限制,快速、灵活、高效、可靠地传送信息是信息传输永恒的目标。传送层着力解决距离和使用条件的限制、快速和可靠问题,具体来讲就是传输距离、带宽、误码率等问题。业务承载层着力解决灵活、高效和可靠问题,具体来讲就是用户接入和访问的灵活性、链路资源高效利用、丢包率等问题。,8,二、发展背景,目前信息传输技术的发展是在电信网络向下一代网(NGN)演进的大背景和大趋势下展开的。,至于NGN最终是一个什么样子,众说纷纭,没有统一的认识,但是,对于NGN应具有的一些特点却得到了广泛的认同,即(1)支持
4、业务的多样化,包括话音、数据和多媒体;(2)分组传输与交换;(3)分层结构,实现业务提供与呼叫控制相分离,呼叫控制和承载连接相分离;(4)具有端到端的宽带传输能力;(5)业务与网络松耦合 并提供开放的接口;(6)能与传统的网络配合;(7)支持终端的移动性等。,9,二、发展背景,NGN演进,电信网络的发展深刻影响着信息传输技术的发展。纵观电信网络的发展,目前和今后相当长一段时期有六大趋势值得关注,这六大趋势深刻影响着信息传输技术的发展。,10,二、发展背景,NGN演进,网络业务数据化趋势数据业务增长网络的宽带化趋势Web浏览、LAN互通、视频点播、文件传输网络的光纤化趋势光纤到小区、到路边、到楼
5、、到家网络的分组化趋势IP技术网络接入的无线化趋势WiMAX、3G电话、数据和图像的三网融合趋势电信网、互联网、广播电视网,11,二、发展背景,NGN演进,信息传输技术的发展必须适应上述电信网络的发展趋势,并对电信网络向NGN演进起到推动和支持作用,否则信息传输技术的发展就偏离了正确的轨道。这也是我们总装通信系统选择技术路线时应该坚持的一个标准。,12,三、最新技术进展,1,光通信技术,2,卫星通信技术,3,微波通信技术,4,IP网络技术,13,3.1 光通信技术,光纤通信技术1966,高锟1970,美国康宁公司损耗低、频带宽、容量大、体积小、重量轻、抗电磁干扰、不易串音超高速、超大容量、智能
6、全光网络的发展方向,光通信技术,自由空间激光通信技术 星地、地地、星间、水下、深空容量大、尺寸及功耗低、电磁干扰少、保密性强、通信频段不受限需要精确捕获、对准与跟踪;受天气影响大,14,3.1.1 光纤通信技术,超大容量传输技术,超长距离无中继传输技术,自动交换光网络技术,光纤接入技术,光纤通信技术,15,3.1.1 光纤通信技术,超大容量传输技术波分复用(WDM)不同波长光信号在一根光纤传送节约光纤和再生器Tbit/s水平光时分复用(OTDM)提高单光波信道传输速率最高达640Gbit/s,电信号,光信号,16,3.1.1 光纤通信技术,超大容量传输技术WDM/OTDM系统 将多个OTDM信
7、号进行波分复用,17,3.1.1 光纤通信技术,超长距离无中继传输技术掺铒光纤放大器(EDFA)掺入铒离子的光纤高增益、高带宽、低噪声覆盖1550nm波长 640km无中继传输拉曼光放大器受激拉曼反射噪声更低2000km以上无中继传输,18,3.1.1 光纤通信技术,自动交换光网络(ASON)技术概述自第一代PDH、第二代SDH以来的第三代光网络。在选路和信令控制之下完成自动交换功能的光网络。结合了WDM为基础的光层组网技术和IP为基础的网络智能化技术。全光交叉连接设备,全光分插复用设备;GMPLS、OSPF等IP网络控制协议。其最突出的特点是引入了控制平面,使光网络能够根据用户信令自动选择光
8、路,即光拨号。ASON支持的连接永久连接:又称定制连接,由网管系统或人工发起并完成。交换连接:由用户发起、信令驱动的连接。软永久连接:由网管系统发起,信令驱动的连接。,19,3.1.1 光纤通信技术,体系结构传送平面+控制平面+管理平面连接控制接口(CCI)+A型网络管理接口(NMI-A)+T型网络管理接口(NMI-T),CCI,NMI-A,NMI-T,控制平面,管理平面,传送平面,管理平面 管理传送平面和控制平面,传送平面 提供子网连接的网元 具有各种粒度的交换和疏导结构 具有各种速率和多业务的物理接口 具有与控制平面交互的连接控制接口,控制平面 实现对传送平面的灵活控制 基于通用标记交换协
9、议(GMPLS)族 信令协议、路由协议和链路资源管理协议,20,3.1.1 光纤通信技术,技术优势统一的分布式控制管理层面,与底层的物理实现技术无关,理论上支持各种带宽粒度的交换和管理。快速的定制支持不同服务等级协定(SLA)的电路,不仅缩短了业务提供时间,提高了网络资源利用率,还可提供新的带宽业务。支持端到端的连接建立、监控、保护和恢复。对各种网络拓扑结构,增强了网络的流量工程能力。目前存在的问题标准有待完善:互联互通、网管、网管平面本身的健壮性。测试设备还不成熟。流量工程、保护/恢复等特色功能的有效性有待验证。新业务的支持:对组播的支持。综合网管:与其他网管的配合问题。,21,3.1.1
10、光纤通信技术,光纤接入技术 随着核心网带宽的不断增加,实现端到端宽带化的瓶颈越来越集中到了用户接入段,出现了所谓“最后一公里”的问题。为解决这一问题,出现了各种各样的宽带接入技术。其中极具优势的技术就是无源光网络(PON)技术。其最大特点是在局端和用户设备间没有有源设备。与ATM结合 APON基本停滞与SDH结合 GPON支持专线,技术复杂,成本较高。与以太网结合EPON对专线业务的支持不够;发展方向。WDM-PON下一代PON,22,3.1.2 自由空间激光通信技术,概述自由空间激光通信是指利用激光束作为载体进行无线通信的技术。分为星地、地地、星间、水下及深空光通信等多种通信形式。优点通信容
11、量大;系统尺寸、质量和功耗明显降低;通信链路间电磁干扰小;保密性强;通信频段使用不受限制。缺点通信光束的发散角很窄,需要更精确的捕获、对准和跟踪。受天气影响较大。,23,3.1.2 自由空间激光通信技术,进展情况国际日本1995年7月在国际上首次成功地在日本工程试验卫星ETS-VI与地面光学站之间进行了星-地链路的光通信实验,数据率为2Mb/s。随后,利用该卫星,日本与美国合作多次完成卫星与两国光学地面站间的光通信实验。2005年12月9日,由日本 Aerospace Exploration Agency(JAXA)开发的低轨OICETS(卫星间光通信工程测试)卫星于首次成功地与欧洲ARTEM
12、IS(GEO)卫星进行了双向激光通信实验。2006年3月成功的进行了与日本地面光学站间的双向激光通信。2006年6月7日,成功地与德国宇航中心DLR的移动式光学地面站(天线口径40cm)进行了下行激光链路通信实验。这次实验验证了地面移动光学站与卫星间建立光通信网络的可行性。,24,3.1.2 自由空间激光通信技术,欧洲欧空局(ESA)在2001年11月22日首次在国际上完成低轨卫星(SPOT4)与同步轨道卫星(ARTEMIS)间的激光通信试验,采用直接检测非相干通信技术路线,数据率为50Mb/s,验证了星间激光通信的可行性。德空局2007年6月15日 发射TerraSAR-X雷达遥感卫星,星上
13、载有相干激光通信终端,最高数据率可达5.5 Gb/s。美国国家航空航天局(NASA)的光通信演示系统OCD(Optical Communication Demonstrator)计划的目的是发展空间激光通信设备用于星地间通信。1994年,喷气推进实验室(JPL)进行了终端系统级装配与性能测试,对空间激光通信关键技术进行了实际论证。之后,利用OCD系统成熟的研究技术,为国际轨道空间站(ISS)工程研究和技术发展计划(ISSERT)研制了光通信演示和高速链路设备(OCDHRLF)。该系统的目的是在近地轨道(LEO)距离上实现国际轨道空间站与地面光学站的激光通信链路。其设计数据率为2.5Gbit/s
14、。,25,3.1.2 自由空间激光通信技术,从国际发展现状看,卫星星间激光通信已经从试验阶段逐步转入大规模工程应用阶段,但是星地之间激光通信由于大气的影响,还存在较大的技术难度。国内在卫星激光通信方面,国内的研究相对起步较晚,但是发展很快,主要研究机构有哈尔滨工业大学、长春理工大学、中科院下属研究机构等多家单位。我国将于天链二号卫星搭载激光卫星通信有效载荷,用于星地、星间大容量通信。在地地无线激光通信方面,目前已开始工程应用,且通信速率和距离不断提高。在激光水下通信研究领域,主要研究机构有桂林电子工程学院、华中科技大学以及中国船舶下属研究所等。,26,3.1.2 自由空间激光通信技术,高精度捕
15、获与跟踪、瞄准技术,大功率、高灵敏度、高速率激光收发技术,大气对激光通信影响特性研究,光学天线技术,抵消空间环境对激光通信终端影响的技术,星地激光通信技术,关键技术,27,三、最新技术进展,1,光通信技术,2,卫星通信技术,3,微波通信技术,4,IP网络技术,28,3.2 卫星通信技术,概述1965年4月6日,世界上第一颗商用通信卫星“晨鸟”发射升空,标志着卫星通信进入了实用化阶段。此后,许多卫星通信系统纷纷建立并投入运营,上世纪70-80年代达到了鼎盛时期。80年代末、90年代以后,由于光纤通信和地面蜂窝移动通信的崛起,传统的国际、国内长途通信和陆地移动通信业务已不再属于卫星通信的主要领地。
16、但卫星通信具有覆盖范围大和不受地形条件限制的优势,在很多场合下仍具有不可替代的作用。如应急通信,岸船通信等。,29,3.2 卫星通信技术,卫星通信发展的主要趋势向高频段发展:C、X、Ku、Ka、V、激光。体制向高效化发展:节省带宽和功率,提高信号传输质量和可靠性,采用组网应用模式。地球站向小型化方向发展:随着用户终端的小型化,卫星固定通信、卫星移动通信和广播通信的业务将逐步走向融合。卫星向增强处理能力方向发展:星上再生、解扩、解跳、交换等。与地面网络互相融合。,30,3.2 卫星通信技术,Ka频段卫星通信技术,卫星移动通信技术,高阶调制高效编码技术,相控阵天线技术,卫星通信技术,星载交换技术,
17、31,3.2 卫星通信技术,Ka频段卫星通信技术特点波长短,具有更强的方向性;频带宽,上行27.5GHz-31GHz,下行17.7GHz21.2GHz,满足大容量信息传输需求;点波束覆盖,实现高密度空间分割和频率复用;相同传输条件下设备体积更小;与地面微波系统干扰较小;空间环境对传输质量影响较大。关键技术Ka频段雨衰计算及抗雨衰技术:分集、功控、自适应调制编码Ka频段天线技术:馈源、高精度捕获跟踪Ka频段射频技术。,32,3.2 卫星通信技术,卫星移动通信技术分类固定卫星移动通信:使所有地球同步轨道卫星,如海事卫星通信系统,动中通;移动卫星移动通信:使用中低轨道卫星,如铱星等。难点问题卫星功率
18、有限与移动站低天线增益之间的矛盾十分突出;电波传播情况复杂,多径效应和多普勒频移不可避免;众多用户共享有限的卫星(频率与功率)资源;移动台小型化;用户漫游。需要解决的关键技术星载多波束天线技术;移动性管理技术;设备小型化技术。,33,3.2 卫星通信技术,星载交换技术将原来地面上的交换机、路由器等设备搬到卫星上,其优点是:避免了卫星电路的多跳;每个用户只使用一对载波(收和发)就可进行多点间的通信;收发双方可采用不同的速率,甚至不同的调制方式和多址方式。星载交换技术电路交换分组交换:现状 国内已经完成了具有小规模星上处理与交换功能的样机研制,但受星载器件水平的限制,在星上实现具有综合业务交换功能
19、和动态拓扑条件下路由功能的交换机仍是一项需要重点攻关的关键技术。,34,3.2卫星通信技术,高阶调制高效编码技术主要解决的问题高阶调制用来提高频带利用率,但在同样误码率要求的情况下需要更高的信号功率。高效编码技术用来降低对信号功率的要求。关键技术高阶调制的信道补偿技术;高效编译码技术;低信噪比解调技术;宽带信号的自适应均衡技术。现状国外早就开展了多制式高阶调制和高效编码技术研究,进行了大量传输试验,并形成了相关技术标准,典型的有IESS、INMARSAT系列标准和欧洲的DVB系列标准。国内采用高阶调制方式的已实用化的调制解调器最高速率达到了8Mbit/s。该类型调制解调器虽然采用了8PSK调制
20、方式,但是没有采用LDPC码、Turbo码等高效编码方式,与IESS标准规定的45Mb/s数据速率相比,传输速率明显偏低。,35,3.2 卫星通信技术,相控阵天线技术相控阵是相位可控阵列的简称又称为移相阵列(phased array),通过控制阵列中各辐射单元和接收单元(阵元)的馈电相位来改变天线方向图形状、进行波束扫描与跟踪。与面天线相比,其优点是:捕获目标快;跟踪精度高;体积小;易于与载体共形。需要进一步解决的技术问题方位俯仰的二维相控与载体共形技术天线性能(旁瓣,极化隔离度、增益)提高,36,2,三、最新技术进展,1,光通信技术,卫星通信技术,微波通信技术,4,IP网络技术,3,2,37
21、,概述微波通信具有机动灵活、跨越地形障碍方便、可靠性高、开通撤收时间短等特点,不仅广泛应用于民用通信,而且在应急通信、军事通信等特殊领域一直发挥着重要的作用。在靶场试验中,微波通信主要用于组建场区(区域)机动微波通信网。提高频谱利用率;适应复杂的电波传播环境,提高信息传输质量;提高抗侦收、抗截获、抗干扰能力;扩展频段,提高工作频率;分组化传输;宽带接入。,3.3 微波通信技术,38,3.3 微波通信技术,天线技术,多进制正交幅度调制技术,信号处理技术,抗侦收、抗截获、抗干扰技术,微波通信技术,分组化技术,软件无线电和认知无线电技术,宽带无线接入技术,39,3.3 微波通信技术,天线技术智能天线
22、原理:将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使主波束对准用户信号到达方向,使旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向。从而达到增加有用信号增益,减少干扰信号的效果。利用空间多址技术,可同时使用相同的频率、相同的码道,提高了信道资源的利用率。组成:天线阵+与其相连接的基带数字信号处理部分。关键技术:辨识信号的方向和数字赋形。广泛应用于移动通信系统。,40,3.3 微波通信技术,多入多出(MIMO)多入多出(MIMO)实质上就是多发多收天线。在单天线情况下,多径引起的衰落被视为有害因素。但对于MIMO系统来说,多径可作为一个有利因素加以利用,变“害”为“利”。在带宽不变的情况下提高无线通信系统的容
23、量。信息流s(k)经过空时编码形成N个 信息子流ci(k),I=1,N。这N个子流由N个天线发射出去,经空间信道后由M个接收天线接收。多天线接收机利用空时编码处理 技术分开并解码这些数据子流。这N个子流同时发送到信道,各发射信号占用同一频带,因而并未增加带宽。若各发射接收天线间的通道响应独立,则多入多出系统可以创造多个并行空间信道。通过这些并行空间信道独立地传输信息,故提高了系统容量。理论上,信道容量为单天线的min(M,N)倍。,41,3.3 微波通信技术,空时码的主要思想是利用空间和时间上的编码实现一定的空间分集和时间分集,从而降低信道误码率。常见的空时码有空时块码、空时格码。在无线宽带移
24、动通信系统方面,第3代移动通信合作计划(3GPP)已经在标准中加入了MIMO技术相关的内容,B3G和4G的系统中也将应用MIMO技术。在无线宽带接入系统中,802.16e、802.11n和802.20等标准也采用了MIMO技术。在其他无线通信系统研究中,如超宽带(UWB)系统、感知无线电系统(CR),都在考虑应用MIMO技术。,42,3.3 微波通信技术,多进制正交幅度调制技术(M-QAM)16QAM、64QAM、256QAM、512QAM1024QAM相干载波恢复技术定时恢复技术全数字调制解调技术优点:频谱利用率高。缺点:解调门限高。,1024 QAM,43,3.3 微波通信技术,信号处理技
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