Wi-Fi是否可以用于无线语音回传
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无线语音原理
无线语音是一种通过无线信号传输声音信息的技术。
它利用无线电频率来发送和接收声音信号,使得通信变得更加便捷和灵活。
无线语音的实现原理基于以下几个关键步骤:
1. 语音信号转换:首先,使用一个麦克风或话筒将声音转换为电信号。
麦克风或话筒将声音的压力波通过振动元件转变成电压信号,这个信号被称为语音信号。
2. 信号调制:为了在无线传输中有效地传递语音信号,需要将其调制成适合无线电传输的形式。
通常使用频率调制(FM)或脉冲调制(PM)来将语音信号转换为调制信号。
3. 调制信号发送:调制信号被发送到无线发射机中。
发射机具有一个无线电发射器,它将调制信号转换为无线电频率信号,并通过天线将其发送到空中。
4. 信号传播:无线电频率信号在空中传播,经过无线电波的传输。
这种传播的方式分为地面传播和空间传播两种,主要受到传播环境、距离和天线高度等因素的影响。
5. 信号接收:接收器的天线接收到无线电频率信号,并将其传递到无线接收机的调制解调器中。
6. 解调还原:接收机的调制解调器对接收到的信号进行解调,恢复出原始的语音信号。
解调的过程与调制相反,将调制信号转换为语音信号。
7. 声音还原:最后,通过扬声器或听筒将还原后的语音信号转换为声音,使人们能够听到和理解传输的语音信息。
无线语音技术的原理使得人们可以在不受电线限制的情况下进行语音通信。
它在无线通信、电视、广播等领域得到广泛应用,并不断进步和发展。
随着技术进步和创新,无线语音技术将越来越成熟和高效,为人们的通信提供更多便利。
无线传输技术的发展,已经在许多领域显著地改变了我们的生活方式。
其中一个关键的应用领域是音频传输。
通过无线传输技术,我们可以轻松地将音频信号传送到远距离的地方,极大地方便了我们的日常生活和工作。
本文将探讨如何通过无线传输技术实现音频传输,介绍几种常见的技术,并分析其优缺点。
一、蓝牙技术是最常见的无线音频传输技术之一。
蓝牙技术广泛应用于手机、耳机、音响等设备上。
蓝牙技术能够实现数据在不同设备之间的无线传输,具有成本低、功耗低的特点。
对于音频传输来说,蓝牙技术能够提供较高的音质,并且传输距离相对较短,适用于小范围的音频传输。
然而,蓝牙技术也存在一些局限性。
首先,蓝牙技术的传输距离有限,通常不超过10米。
其次,蓝牙技术受到周围环境的影响较大,如墙壁、电磁波干扰等。
最后,蓝牙技术的设备连接数量有限,一般一个主设备只能连接少数几个从设备。
二、Wi-Fi技术也是实现音频传输的重要无线技术之一。
Wi-Fi技术具有传输速率快、传输距离远的特点,适用于大范围的音频传输。
通过Wi-Fi技术,我们可以将音频信号传输到家庭的各个角落,例如通过Wi-Fi音响或者智能音箱。
同时,Wi-Fi技术也有一些限制。
首先,Wi-Fi技术的功耗相对较高,需要较多的电力支持。
其次,Wi-Fi技术在信号穿透能力方面相对较弱,遇到大面积障碍物时传输质量会有所下降。
另外,较高的传输速率也会导致较高的延迟,对于一些对实时性要求较高的音频应用可能不太适用。
三、近场通信技术是一种较新兴的无线传输技术,可以实现短距离的高速数据传输。
该技术被广泛应用于移动支付等领域,同样也可以用于音频传输。
近场通信技术利用电磁感应以及无线高频信号传输,能够实现快速、安全的音频传输。
近场通信技术在音频传输方面具有很多优势。
首先,传输速率非常高,可以满足高质量音频的传输需求。
其次,传输距离相对较短,可以保证音频信号的稳定传输。
另外,近场通信技术也具备较好的安全性,可以防止数据泄露和干扰。
无线传输技术在现代社会中发挥着重要作用,其中之一就是音频传输。
通过无线传输技术,我们可以实现音频信号的传递和接收,让我们能够享受无线音频的便利。
本文将探讨如何通过无线传输技术实现音频传输。
一、传统音频传输方式存在的问题与挑战在谈论无线传输技术之前,我们首先要了解传统的音频传输方式存在的问题与挑战。
传统的音频传输方式主要包括有线传输和蓝牙传输。
有线传输是指通过电线将音频信号从一个设备传输到另一个设备。
这种传输方式虽然传输稳定,但限制了设备之间的距离,使得音频无法在远距离传输。
而且,有线传输方式需要使用专门的连接线,给用户带来了一定的麻烦,缺乏便利性。
蓝牙传输是一种无线传输方式,可以通过蓝牙技术将音频信号从一个设备传输到另一个设备。
蓝牙传输方式具有一定的传输距离,可以实现一定的无线传输效果。
然而,蓝牙传输方式由于传输距离有限,传输稳定性较差,无法满足一些特殊场景中对音频传输的要求。
因此,我们需要寻找一种更加灵活、便利且稳定的音频传输方式,无线传输技术成为了解决这一问题的理想选择。
二、无线传输技术实现音频传输的原理无线传输技术是指通过无线电波或红外线等无线信号将音频信号传输到接收设备。
其中,最常见的无线传输技术包括Wi-Fi技术和红外线传输技术。
Wi-Fi技术是一种基于无线局域网技术的无线传输方式,可以通过Wi-Fi信号将音频信号传输到接收设备。
Wi-Fi技术具有较长的传输距离和较高的传输稳定性,可以实现远距离的音频传输。
此外,Wi-Fi技术还可以实现多设备之间的同步传输,提供更好的用户体验。
红外线传输技术则通过红外线信号将音频信号传输到接收设备。
红外线传输技术的传输距离相对较短,但传输速度较快,传输稳定性也较好。
红外线传输技术通常被应用于近距离的音频传输,比如遥控器控制音频设备。
三、无线传输技术实现音频传输的应用场景无线传输技术实现音频传输在各个领域都有广泛的应用。
以下是几个常见的应用场景。
首先,无线传输技术可以应用于家庭音频系统。
3 无线通信常用形式3.1 Wi-fi3.1 ,1Wi-Fi技术简介Wi-Fi(Wireless Fidelity,无线保真技术)是IEEE 802.11的简称,是一种可支持数据,图像,语音和多媒体且输出速率高达54Mb/s的短程无线传输技术,在几百米的范围内可让互联网接入者接收到无线电信号。
外语缩写WI-FI,关于"Wi-Fi”这个缩写词的发音,根据英文标准韦伯斯特词典的读音注释,标准发音为/ˈwaɪ.faɪ/因为Wi-Fi这个单词是两个单词组成的,所以书写形式最好为WI-FI。
由澳洲政府的研究机构CSIRO在90年代发明并于1996年在美国成功申请了无线网技术专利,是IEEE定义的无线网链接技术。
Wi-Fi是一种可以将个人电脑、手持设备(如pad、手机)等终端以无线方式互相连接的技术,事实上它是一个高频无线电信号。
可以简单的理解为无线上网,几乎所有智能手机、平板电脑和笔记本电脑都支持无线保真上网,是当今使用最广的一种无线网络传输技术。
Wi-Fi的形态图描述了一个Wi-Fi能量场的大小,以及信号的传播方式Wi-Fi是一种以波的形式传输的能量场。
信号波具有一定高度,彼此间存在距离,以一定的速度传输。
Wi-Fi信号波之间的距离介于无线电波短和微波之间,使得Wi-Fi具有特殊的传输频带,可以免受其他信号干扰。
Wi-Fi波波长约3至5英寸。
波峰代表1,波谷代表0。
用0和1两个数码来表示的二进制数据生成网站、邮件和其他网络内容上的字母,数字和代码。
典型的Wi-Fi波从波源向外传输时振幅逐渐减弱,所以图中右边部分信号波大于左边部分。
可以想象出波源在图片右侧。
此图片显示出在一个频带上传输的理想化Wi-Fi数据,该频带分为不同的子信道,呈现出红色、黄色、绿色和其他不同颜色。
Wi-Fi波以编码了数据的快速脉冲或者波的形式传输。
图中定格的脉冲显示彼此间距离约为6英寸。
Wi-Fi路由器可以同时以多个频率发送数据。
WiFi语音解决方案技术白皮书V1.00杭州华三通信技术有限公司目录第1章WiFi语音背景介绍 (4)1.1 WiFi语音的现状: (4)1.2 VoWLAN推广的难点: (5)第2章WiFi语音相关技术介绍 (6)2.1 信令技术 (6)2.2 语音通话质量问题 (6)2.3 实时传输技术 (8)2.4 带宽占用 (8)2.5 漫游支持 (9)2.6 射频环境部署 (9)2.7 无线QoS保证技术-802.11e (10)2.8 WiFi语音安全 (10)2.9 WiFi手机 (11)2.10 WiFi手机的电池寿命问题 (12)第3章VoWLAN的运营模式和典型组网 (12)3.1 企业主导的VoWLAN组网方案 (12)3.2 运营商主导的企业级VoWLAN组网方案 (14)3.3 运营商FMC(固网移动融合)业务 (15)3.4 WiFi语音技术及应用模式分析 (16)3.5 总结 (17)WiFi语音解决方案技术白皮书摘要:本文档介绍了WiFi语音解决方案的相关技术,并对解决方案的典型组网和应用场景做了说明。
第1章WiFi语音背景介绍目前的IT产业领域中,WLAN和VoIP是人们关注的热点,因此使用WLAN提供语音服务(VoWLAN)的终端设备也就应运而生。
VoWLAN终端设备利用现有的WLAN网络实现无线的VoIP 语音通话,用户可以通过VoWLAN终端设备在WLAN网络的覆盖范围内随时进行语音通话。
这既发挥了IP网络成本低的特点,又使得用户获得WLAN带来的方便性。
WiFi语音的优势:●大大降低通话费用。
VoIP能够得到推广最大的优点就是他可以节省企业大高额电话费,特别是长途话费。
当企业建立了VoWLAN网络后也继承了VoIP的优点,所有长途通讯或者本地通讯都是通过网络解决,公司只需要支付网络使用费即可。
而企业内部的语音通讯也完全可以通过网络实现。
通过企业内部部署WiFi语音,让员工进入WiFi语音办公区域后,不知不觉中自动节省话费。
wi-fi的定义和组成部分W i F i是一种无线电技术,用于在电子设备之间建立无线联接和通信。
它已成为现代生活中不可或缺的一部分,提供了便利和灵活性,使用户能够在范围内自由地访问互联网和其他设备。
在本文中,我们将详细介绍Wi F i的定义和组成部分。
1.W i F i的定义W i F i,全称为无线保真(W i r e l e s s F i d e l i t y),是一种基于无线电技术的局域网通信协议。
它使用无线电波传输数据,使设备能够在特定的范围内进行无线互联。
W i F i技术基于I E E E802.11无线局域网标准,通过将数据转换为无线信号,允许设备之间进行高速、可靠的通信。
2.W i F i的组成部分W i F i网络由多个组成部分组成,包括以下方面:2.1无线接入点(W i r e l e s s A c c e s s P o i n t,W A P):无线接入点是W i F i网络的核心组成部分。
它是一个基站设备,用于将有线网络连接转换为无线信号,并将数据传输到网络中的其他设备。
无线接入点通常具有天线和无线电收发器,可以与其他设备进行通信。
2.2无线网卡(W i r e l e s s N e t w o r k A d a p t e r):无线网卡是一种设备,用于在计算机或其他电子设备中接收和发送无线信号。
它可以是一个独立的硬件设备(例如U S B无线适配器),也可以是已集成在设备中的元件(例如笔记本电脑)。
2.3路由器(R o u t e r):路由器是一种设备,用于管理和传送数据包。
在W i F i网络中,路由器起到将来自无线接入点的数据分发给连接的设备,并将来自这些设备的数据发送回无线接入点的作用。
它还可以提供网络地址转换(Ne t w o r k A d d r e s s T r a n s l a t i o n,N A T)功能,使多台设备可以共享一个公共I P地址。
vowifi标志-回复什么是vowifi?Vowifi,全名Voice over Wifi 简称vowifi。
它是一项用于通过无线网络传输语音信号的技术,一种现代通信技术的创新应用。
Vowifi的出现是为了弥补室内通话信号覆盖不足的问题,因为在一些建筑物、地下室或是其他信号覆盖不良的区域,手机信号往往表现不佳,影响了人们的通话质量和体验。
通过利用现有的局域网和无线网,vowifi使得用户能够在这些网络信号强的区域通过手机进行免费的语音通话,而无需依赖电话运营商提供的信号覆盖。
vowifi的工作原理是什么?Vowifi的工作原理主要涉及到语音编解码技术和无线通信技术。
当用户使用vowifi进行语音通话时,首先,手机通过连接到用户所处的WiFi网络,将WiFi网络和通话设备联系在一起。
其次,语音编解码技术将用户的语音信号转换成数字信号,然后通过WiFi网络传输到对方的通话设备。
对方的通话设备再将收到的数字信号转换为可听的语音信号,使双方能够进行正常的通话。
vowifi的优势有哪些?1. 增强了室内信号覆盖:由于Wifi信号的传输范围更广,使用vowifi可以弥补室内通信的信号覆盖不足问题,提高语音通话的质量和稳定性。
2. 降低了通讯成本:vowifi的通话是通过无线网络传输的,不需要通过电话运营商的信号传输,因此在支持vowifi的公共场所和室内地区,用户可以通过vowifi进行免费通话,无需担心通话时长和通话费用。
3. 提高了通话质量:由于vowifi使用数字信号传输,相较于传统的模拟信号传输,通话质量更高,通话时不会出现杂音、断断续续或静音等问题,提供更加清晰稳定的语音通信体验。
4. 提供了更便捷的通话方式:手机可以自动切换网络环境,当用户走出WiFi覆盖区域时,vowifi可以实现与移动网络的平滑切换,保证通话不中断。
目前,vowifi已经在一些手机品牌的设备中得到了广泛应用。
所以用户只需要在手机设置中开启vowifi功能,即可开始使用vowifi进行语音通话,从而享受到更好的通话体验。
wifi音箱工作原理
WiFi音箱的工作原理是基于无线网络(WiFi)技术和音频播
放技术的结合。
以下是工作原理的具体步骤:
1. 音频数据传输:用户通过智能设备(如手机、平板电脑等)上的音频媒体应用,选择要播放的音频文件或流媒体。
这些数据将通过WiFi网络传输到WiFi音箱。
2. WiFi连接:WiFi音箱与用户的智能设备通过WiFi无线连
接建立通信,利用WiFi路由器将音频数据传输到音箱。
3. 数据解码:WiFi音箱接收到音频数据后,会通过内置解码
器将数字音频数据解码为模拟音频信号。
4. 放大和声音处理:解码后的模拟音频信号经过放大电路放大,然后经过声音处理电路进行声音调节,包括音量控制、音效效果等。
5. 音频输出:处理后的音频信号最终通过内置的扬声器系统转化为声音输出,用户可以听到相应的音频内容。
需要注意的是,WiFi音箱的工作还可能涉及到其他功能,如
音频编码格式的识别、网络连接的管理和维护等。
不同的
WiFi音箱在具体实现上可能有所差异,但总体来说,以上的
工作步骤能够概括其工作原理。
无线传输技术已经在我们的生活中扮演着重要的角色,它改变了我们与世界互动的方式。
其中,音频传输作为无线传输技术的一个重要应用方向,对于人们的生活和娱乐有着深远的影响。
本文将探讨如何通过无线传输技术实现音频传输,并探讨其在不同领域的应用。
首先,我们需要明确无线传输技术的基本原理。
无线传输技术通过无线电波或红外线等方式,将音频信号从一个地方传输到另一个地方。
传输过程中,音频信号通过无线传输设备将其转换为电磁波,并通过天线等设备进行发送。
接收设备接收到电磁波后,再将其转换为音频信号,以实现音频传输。
在实际应用中,无线传输技术有多种实现方式,例如蓝牙、Wi-Fi 和红外线等。
其中,蓝牙是一种低功耗、短距离无线传输技术,广泛应用于音频设备之间的无线连接。
通过蓝牙,我们可以将音频信号从手机、电脑等设备传输到无线耳机、音箱等设备,实现无线的音乐播放、通话等功能。
此外,Wi-Fi也是一种常见的无线传输技术,通过Wi-Fi网络,我们可以轻松地将音频信号从一个设备传输到另一个设备,实现音乐、语音等的无线传输。
而红外线技术则常用于遥控器等设备中,通过红外线的传输,我们可以实现对音频设备的远程控制。
音频传输技术的应用可以覆盖多个领域。
在家庭娱乐方面,无线音箱和无线耳机的出现,使得我们可以随时随地享受高品质的音乐。
通过无线传输技术,我们可以将音频传输到不同的房间,实现全屋音乐播放。
此外,无线耳机的普及,使得我们可以摆脱有线耳机的束缚,自由地享受音乐和通话。
在汽车领域,蓝牙技术的应用使得手机和汽车音响可以无线连接,实现通话和音乐播放。
而在商务领域,无线会议设备的出现,使得会议室变得更加灵活,无需连接复杂的有线设备。
然而,尽管无线传输技术在音频传输中有着广泛的应用,但仍然存在一些挑战和限制。
首先,无线传输技术在传输距离方面存在一定的限制。
蓝牙等短距离传输技术只能在几十米的范围内传输音频信号,而Wi-Fi等长距离传输技术的传输距离也存在限制。
802.11无线网络标准详解1990年,早期的无线网络产品Wireless LAN在美国出现,1997年IEEE802.11无线网络标准颁布,对无线网络技术的发展和无线网络的应用起到了重要的推动作用,促进了不同厂家的无线网络产品的互通互联。
1999年无线网络国际标准的更新及完善,进一步规范了不同频点的产品及更高网络速度产品的开发和应用。
一、1997年版无线网络标准1997年版IEEE802.11无线网络标准规定了三种物理层介质性能。
其中两种物理层介质工作在2400——2483.5 GHz无线射频频段(根据各国当地法规规定),另一种光波段作为其物理层,也就是利用红外线光波传输数据流。
而直序列扩频技术(DSSS)则可提供1Mb/S及2Mb/S工作速率,而跳频扩频(FHSS)技术及红外线技术的无线网络则可提供1Mb/S传输速率(2Mb/S作为可选速率,未作必须要求),受包括这一因素在内的多种因素影响,多数FHSS技术厂家仅能提供1Mb/S的产品,而符合IEEE802.11无线网络标准并使用DSSS直序列扩频技术厂家的产品则全部可以提供2Mb/S的速率,因此DSSS技术在无线网络产品中得到了广泛应用。
1.介质接入控制层功能无线网络(WLAN)可以无缝连接标准的以太网络。
标准的无线网络使用的是(CSMA/CA)介质控制信息而有线网络则使用载体监听访问/冲突检测(CSMA/CA),使用两种不同的方法均是为了避免通信信号冲突。
2.漫游功能IEEE802.11无线网络标准允许无线网络用户可以在不同的无线网桥网段中使用相同的信道,或在不同的信道之间互相漫游,如Lucent的WavePOINT II 无线网桥每隔100 ms发射一个烽火信号,烽火信号包括同步时钟、网络传输拓扑结构图、传输速度指示及其他参数值,漫游用户利用该烽火信号来衡量网络信道信号质量,如果质量不好,该用户会自动试图连接到其他新的网络接入点。
3.自动速率选择功能IEEE802.11无线网络标准能使移动用户(Mobile Client)设置在自动速率选择(ARS)模式下,ARS功能会根据信号的质量及与网桥接入点的距离自动为每个传输路径选择最佳的传输速率,该功能还可以根据用户的不同应用环境设置成不同的固定应用速率。
由于运营商正面临着对移动数据近乎疯狂的需求,因此,至少有四个不同的领域可能会出现数据拥堵问题,包括:
·无线接入网;
·网络信令与控制部分;
·分组核心网络;
·回传网络。
每种瓶颈都是对运营商提出的特殊挑战,一般可以通过以下三种方法中的一种来解决:
1.增加受影响网络资源的容量;
2.分流网络资源以缓解拥堵情况;
3.同时采取以上两种方法。
人们普遍认为,过渡到更小的蜂窝网以扩大现有的宏网络是一种潜在的“万能药”,可以解决无线接入网络拥堵等问题。
但与此同时,这又会催生一个新的问题,那就是——回传。
这已经成为电信行业争论最为激烈的话题之一。
移动运营商正筹划将其LTE网络打造为宏蜂窝网与微蜂窝、微微蜂窝构成的“底层”网络的结合体。
为了达到快速增长的移动互联网带宽要求所需的容量密度,在某些特定区域中,这些小型蜂窝网的数量相比较当前有的蜂窝网络的数量要大很多。
而这也预示着一个新的且非常重要的回传挑战,因为这些小型蜂窝节点的安装位置,(例如电线杆或其他街道旁的资产),很少能够恰好适合光纤或微波解决方案。
LTE自回传或Mesh技术的概念是一种可能的解决方案,但是,鉴于早期的MeshWi-Fi 网络试图在相同的频段内提供接入与Mesh功能,这一方法的回传流量迅速将LTE稀缺的可接入频谱消耗殆尽,而且这种方式还非常昂贵。
选择使用5GHz802.11n点对点解决方案是一种极具吸引力的替代方案,因为它可以轻松提供LTE蜂窝网所需的超过100Mbps的回传能力。
变得更小
小型蜂窝网是低功耗、多射频接入点(蜂窝/Wi-Fi/回传),这就扩大了室内及室外的覆盖范围,以便提高网络容量并分流业务流量——在高峰时段,最高可以分流80%的业务流量。
虽然小型蜂窝网有益于现在部署的3G服务,但是,只有整个行业,尤其是城市环境,朝更高容量的4G/LTE网络发展时,小型蜂窝网的重要性才会进一步上升。
根据In-Stat发布的最新报告《FemtocellsandSmallCells:MakingtheMostofMegahertz》,小型蜂窝网设备的出
货量在2015年将达到140亿美元。
问题在于,随着网络运营商持续增加覆盖范围与容量、期望分流数据以缓解流量压力,他们也增加了自身的蜂窝站点回传连接的压力。
在这个小型蜂窝网的世界里,传统的点对点微波、铜缆和光纤回传方案会迅速变得不再可行或成本过高。
虽然点对点微波设备的成本在近年来有所降低,但是一般情况下,它仍然要求和回传中心间的视距传输,这个条件是许多小型蜂窝站点无法满足的。
sub-6GHz非视距解决方案采用一种点对多点架构,更加适合密集的底层网络,但是,当采用需要许可的频谱时,窄带信道会严格限制回传容量,而且大多数sub-6GHz频段都非常昂贵且经常没有频谱许可。
还有一种选择就是光纤,这显然是移动运营商的首选方案(如果可行的话)。
然而,把光纤线缆拉到每一个小型蜂窝站点又不太实际,因为这种方式过于昂贵、分散且耗时。
因此,在目前纷纷向更小型的蜂窝网过渡的大背景下,必须重新考虑蜂窝回传的传统解决方案。
需求:新的回传方案
为满足小型蜂窝基站部署的可行性,新的回传方案需要非常适合密集的城市环境和连接近地设备(包括视距与非视距传输)。
不同于大多数解决方案,免费无线频段的智能Wi-Fi网络已经成为一种行之有效且经济的回传解决方案,这一方案可以解决授权无线频段小型蜂窝网流量的回传问题,而且扮演着至关重要的角色。
是的,就是回传蜂窝网流量!具体原因如下。
假设一家移动运营商部署增加部署一个小型蜂窝无线网络,用于增加移动数据用户密度较高区域的接入容量,这些地点也许是在城市中心,例如北京、上海或香港。
现在,这个小型蜂窝网一般是由低功率的3G和/或Wi-Fi节点组成,或者也可能在将来是由LTE射频节点组成。
但是,不论采用哪种接入射频技术,运营商如何收到从接入射频节点回传至网络的数据呢?
一种显而易见的高性能解决方案就是光纤,暂且假设这一方案可行。
运营商可能要从固网运营商处租赁光纤,这样一来会抬高运营成本,但是也许更重要的是,移动运营商需要放置小型蜂窝网的位置很有可能根本没有光纤POP。
现实是只有小型蜂窝网的放置地点非常靠近需要网络接入的用户,它才能增加网络容量。
因此,小型蜂窝网站址的选取成为了小型蜂窝网部署是否有效的决定因素。
然而,这样会带来一个非常现实的问题,那就是,运营商放置小型蜂窝网的站址是受限的。
因为不可能所有的站址都有光纤POP。
同时,为每个小型蜂窝网站址配置新的光纤还会
造成成本的提高与时间上的延迟。
这样看来,另一种替代方案显然十分必要。
微波无线链路自然是一种很好理解的替代技术,它至少能够用于部分解决这一问题。
但是,虽然微波点对点(PtP)链路有着高性能、可靠的数据与语音流量回传承载能力,但它仍然存在一些问题。
首先也是最主要的问题在于,点对点微波方案通常依靠授权频段进行传输,这可以提高可靠性,但是另一方面,新的授权频谱的购入需要十分雄厚的资金实力。
同时,射频容量直接关系到有多少频谱用在了无线传输上,这就意味着在无线接入端部署更多的容量不仅会加大成本,还会加剧回传无线网络频谱的短缺。
除此之外,点对点无线链路需要高度熟练的安装技能,这样才能对准或对齐两端的无线节点设备。
在拥挤的城市区域或接近地面时,这会很快成为一个棘手问题。