Table of Contents
מערכות תקשורת אופטיות חופשיות (FSO) משתמשות בדבורים אור ממותגות – באופן חד-משמעי מ לייזרים או דיודות אור-היתר (LEDs) – להעביר נתונים דרך האווירה.כפי שביקוש ל-High-bandalth קישוריות אלחוטית גלימות, FSO התפתחה כחלופה משכנעת לרדיו- ⁇ (RF) מערכות המציעות ספקטרום, אבטחה גבוהה, ופריסה מהירה, ביצועים מהירים, אשר עומדים בפני יכולת תקשורת אופטית, באופן דרסטי, כלומר, כלומר, כלומר, יכולת תקשורת אופטית, היא שינוי דרמטי של מערכת תקשורת אופטית, יכולת הקשר בין-אווירית, ואפקטית, ואפקטיביית, היא שינוי דרמטי, של יכולת הקשר בין-אווירית, באופן דרמטי, של יכולת הקשר בין-אווירית, ואפקטיבי, ואפקטיבי, של מערכת תקשורת אופטית, של מערכת תקשורת אופטית, של מערכת תקשורת יעילה ביותר, של מערכת תקשורת אופטית, באופן דרמטי, היא שינוי קיבולת הקשר בין-אווירית, באופן דרמטי, באופן דרמטי, של מערכת תקשורת אופטית, כלומר, של מערכת תקשורת אופטית, היא מערכת תקשורת אופטית, היא מערכת תקשורת אופטית, אשר יכולה לשנות את יכולת תקשורת אופטית, כלומר, כלומר, באופן דרמטי,
הבנה חופשית של תקשורת אופטית
מערכות תקשורת אופטיות חופשיות משדרות נתונים על ידי הפצת קרן אופטית דרך חלל חופשי - באופן רטימוס האווירה - למקבל רחוק.אדריכלות הבסיסית כוללת משדר (אסר או LED), מודולטור, אופטיזציה אופטית, נתיב חופשי, ו המקלט עם phototector והדגמהulator נתונים דומים ל-FSOs אופטיים (עד כמה קילומטרים) עם דרישות ישירות מ- GPS-FSO.
יתרונות מרכזיים של FSO כוללים:
- (ב) ,0) רוחב פס גבוה (FLT: 1) - הספקטרום האופטי תומך בנתונים עצומים באמצעות חישוב.
- (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) ,License-free ActionFLT:1, אין צורך ברישיון ספקטרום.
- (ב) ,0) ,(הביטחוני) (ב) ,(ב) צרים קשה ליירט מבלי לשבור את הקישור.
- (ב) ⁇ (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
למרות היתרונות האלה, FSO רגישה לאפקטים אטמוספריים המפחיתים את האות האופטי.הכוח המתקבל משתנה, ואת שיעור השגיאה הקטן (ER) עולה, בסופו של דבר מגביל את יכולת הערוץ האפקטיבי (קצב הנתונים המקסימלי שניתן להשיג עם BER מקובל) הבנת מגבלות אטמוספיריות אלה הוא קריטי עבור מהנדסים עיצוב רשתות FSO עבור סביבות בעולם האמיתי.
תנאי אטמוספיריים המשפיעים על ערוץ FSO
האווירה היא מדיום דינמי, הומוגני המורכב ממולקולות גז, טיפות מים, גבישי קרח, אבק, ובודדות אחרות.מרכיבים אלה אינטראקציה עם קרינה אופטית באמצעות ספיגה, פיזור, ורסנות.הפגיעות האטמוספריות המשמעותיות ביותר עבור FSO כוללות משקעים (ריין, שלג), וערפל, ערפל אטמוספירה, זעזועים אטמוספירטיביים, וגורמים אחרים כגון עננים, אבק, סערות, טמפרטורות, , , טמפרטורות , .
גשם ו Snow
גשם ו פתיתי שלג הם גדולים יחסית בהשוואה לאורכי גל אופטיים (בדרך כלל 0.5-10 מ"מ לעומת 0.78-1.55 μm) לכן, המנגנון הדומיננטי הוא Mieפיזור, שבו גודל הטיפה הוא דומה לאורך הגל, המוביל לפניית של הדבורה אופטית.בנוסף, ספיגה על ידי מולקולות מים באורכי גל ספציפיים תורמת לאות אותות.
ההפחתה הנגרמת על ידי גשם היא לעתים קרובות מודל באמצעות ⁇ R (dB / ק"מ) ספציפי (dB / ק"מ) הקשור לקצב גשם R (mm /h) לדוגמה, ב 1550 nm, ⁇ R ⁇ R ⁇ R ⁇ R ⁇ R ⁇ R ⁇ R ⁇ R ⁇ R 0.2R ⁇ R ⁇ 0 / ק"מ) גשם כבד (25 מ"מ / h) יכול לייצר הפחתה של 2 -2 / הפחתה חמורה / ⁇ / ⁇ ⁇ , 000 / h) יכול לייצר ירידה חמורה, 000 000 000 , 000 ⁇ פיזור של צריכת צריכת ירד בספירלה, 000 000 , 000 , 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 , 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
ההשפעה על יכולת הערוץ היא כפולה: צמצום כוח אופטי מוריד את יחס האות-ל-אין (SNR), הגדלת ER. עבור פורמט מודולציה קבוע ותוכנית קידוד, שיעור הנתונים המקסימלי טיפות כמו שולי קישורים יורדת.טכניקות כגון codinginging ומודולציה הסתגלות (ACM) יכול לפצות חלקית על ידי צמצום שיעור הנתונים במהלך משקעים.
ערפל ו-Hum
פוג הוא ככל הנראה המצב האטמוספרי המזיק ביותר עבור FSO. Fog מורכב טיפות מים זעירות (1-10 μm בקוטר) מושעה באוויר, אשר דומים בגודלם של אורכי גל כמעט בלתי מאוגדים.זה גורם פיזור מי חזק, עם מחסנים אטמומנטים של עד 50-100 dB / 100 או יותר בערפל צפוף.
הפיזור של צולב ערפל טיפות הוא גדול, ואת ה- scattering lobe רחב, כלומר הרבה מן האור הוא הפנה מתוך שדה הראייה של המקלט.התוצאה היא ירידה דרמטית בכוח המתקבל, לעתים קרובות גורם קישור החוצה.אפילו עם כוח משדר גבוה (למשל, 100 מ"ר) ו מקלטים רגישים, יכול להפוך את הקשר במרחקים לא ניתן על פני כמה מאות מטרים.
כדי להילחם ערפל, מהנדסים לבחור אורכי גל פחות מפוזרים על ידי טיפות ערפל מבחינה היסטורית, 1550 ננומטר היה מעדיף מעל 850 nm בגלל ערפל נמוך יותר ומגבלות בטיחות עיניים טובות יותר.עם זאת, אפילו ב 1550 nm, נטיעת ערפל היא משמעותית.כמה מערכות היברידיות משלבות FSO עם קישור RF כמו נפילה במהלך ערפל, אסטרטגיה דנונית בסעיף הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת הפחתת המוטציות.
« « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «
זעזוע אטמוספירי מקורו מריאציות בקנה מידה קטן בטמפרטורה ולחץ, יצירת אדיות אקראיות (טרפדות) עם אינדיקציות שונות. as a אופטית beam propagates דרך אלה הומוגניות, זה חווה שלב ותנודות אמפולוס, המוביל למספר אפקטים מחוסנים:
- (ב) ויקרא י"א: "ה', ב'" (בראשית כ"ד) - "ה', בפרשתו של ה'"ה'" (בראשית כ"ד).
- (ב) ,0) , ⁇ (הופנה מהדף ).
- (ב) ,0) תמונות רוקדות (FLT:1) - עבור מערכות באמצעות גלאי הדמיה, הנקודה נעה.
- (ב) ,0) ,ב"ה' (ב"ג) ,"ה'" (בראשית כ"ד).
[ה] כח ההפרעה מאופיין במבנה האינדקס השביר (C n2) (יחידות márph:0-2/3FLT:1) ערכים אופייניים נע בין 10033:2-17reaFLT 3:2 (התחילה) ל-10 LT:4–13Fal:5 mLT3,2-72-Falverse) שניות (מהפכה)
ההשפעה של זעזוע ביכולת הערוץ נלמדת לעתים קרובות באמצעות סטטיסטיקות מתפתלות: ההסתברות שהכוח המתקבל נופל מתחת לסף קובעת את ההסתברות של הזכאות.עבור קישורים מהירים FSO, עמוק דועך מעל 20 dB הם אפשריים, מה שגורם למערכת לפעול עם שולי דעיכה גדולים או להעסיק טכניקות שונות.
גורמים נוספים
מעבר לשלושת הפגיעות הראשוניות, כמה גורמים אטמוספיריים אחרים יכולים להשפיע על יכולת FSO:
- (FLT:0CloudsveFLT:1) - עננים עבים גורמים לעצימה חמורה (20-300 dB / ק"מ) ולעתים קרובות בלתי ניתן למניעה.
- (ב) ,0) , Dust and חול סופות: 1 (באזורים מרידיים, חלקיקי אבק מפוזרים ו סופגים אור, עם עלייה דומה להזזה (2–20 dB / ק"מ).
- (ב) ⁇ 0 ⁇ sFLT:1 - ליד הקרקע, סטיות טמפרטורה ליצור שכבות עם אינדיקציות קירור שונות, המוביל להיותם מתפתל (בורכת יתר) וטרחה נוספת.
- (FLT:0) קליטת אטמוספירפרית FLT:1 - מים ריקים, פחמן דו חמצני, ואוזון סופג אור באורכי גל ספציפיים (למשל, 1.4 מיקרומטר, 1.9 מיקרומטר, 2.7 μm). בחירת חלונות שידורים נמוכים (850 nm, 1064 nm, 1550m) מצמצם את ההפסד הזה.
כל אחד מהגורמים הללו תורם לתקציב הקישור הכולל.כדי לשמור על יכולת ערוץ הרצויה, מהנדסים חייבים לקחת בחשבון את התנאים האטמוספריים הגרועים ביותר, לעתים קרובות באמצעות מודלים סטטיסטיים המבוססים על נתוני אקלים מקומיים.
השפעה על יכולת ערוצים
יכולת ערוץ, בהקשר של FSO, מתייחסת לשיעור המידע המקסימלי שניתן להעביר באופן אמין על הקישור האופטי בהתחשב במגבלות ערוץ האטמוספרי.יכולתו של שאנון לתעל: FLT:0C = B2 (1 + SNR)FLT:1, שבו B הוא רוחב הפס ו-SNR הוא יחס אות-לא-לא-לזההמסוות באפקטיבי, ובכך הוא הפחתת הרעש היעיל על ידי ה-SNR.
עבור מערכת טיפוסית FSO, SNR הוא פרופורציה לכיכר הכוח האופטי המתקבל. אטנטונציה מגשם, ערפל, או שלג ישירות נמוך יותר קיבל כוח, הפחתת SNR. לדוגמה, תחת מזג אוויר ברור, קישור FSO עשוי להשיג SNR > 20 dB, אבל עם 10B ערפל אטמוספירה ל 10B, חיסל את יכולת רוחב הפס (יתר, יתר על ידי קיבולת מסובבת) עלולה לגרום לנפיחות נמוכה יותר, יותר, יותר, יותר, קדחת טרמפטרה-פסה).
ההשפעה על שיעור השגיאה הקטן (ER) היא קריטית באותה המידה.עבור על-off keying (OOK) Modulation, ה- BER עולה באופן אקספוננציאלי עם הפחתת SNR.עלינו להוסיף תיקון שגיאה קדימה (FEC) קודים כדי לשמור על BER מקובל, אבל עודף משקל צורכת רוחב פס, צמצום שיעור נתונים יעיל.
זמינות קישורים היא מימד אחר של יכולת: מערכת עם 99.9% זמינות עשויה להיות בעלת יכולת גבוהה 99.9% מהזמן אבל אפס במהלך בחוץ. עבור יישומים רבים (למשל, חזרה סלולרי), דרישות זמינות הן מחמירות (99.999%), ניכוי שולי דעיכה משמעותיים או אדריכלות היברידית.
(ב) לכמת יכולת בתנאים ריאליים, החוקרים משתמשים במודלים כגון הפצת גאמה-גמא לזעזועים המושרה והפצה של גאמה לזעזועים בתוספת שגיאות הצבעה.מודלים אלה מאפשרים למעצבי מערכת להתאים את יכולת הסגנית או יכולת היציאה, המהווה את שיעור הנתונים המקסימלי שניתן לקיום עם הסתברות מחוסמת.
לכן, ההשפעה של תנאי אטמוספיריות על יכולת ערוץ FSO היא עמוקה: היא הופכת מדיום בעל יכולת גבוהה לערוץ ארוך, מוסטצ'י שדורש טכניקות הסתגלות כדי לגשת לפוטנציאל המלא שלה.
אסטרטגיות מייגציה
מגוון אסטרטגיות הקטנת פותחו כדי למנוע את ההשפעות השליליות של האווירה על יכולת ערוץ FSO.טכניקות אלה משתרעות על חומרה, תוכנה, ותחומים ארכיטקטורת המערכת.
אופטיקה
מערכות אופטיות אדפטיות (AO) משתמשות מראות חד-משמעיים או מודטורים מרחביים כדי לתקן עיוותים גלנט הנגרמים על ידי זעזועים. חיישן גלfront מודד את השלבים, וגלולה שליטה מאמת את צורת המראה כדי לפצות, הפקת כמעט-difction-מוגבלת ב המקלט. AO יכול להפחית משמעותית את הנפיחות ולהיות נודד, שיפור, וקיבולת אווירית, בדרך כלל, מורכבת, אך מכשיר AO, הוא דורש קישורי, אך מורכב, אך מורכב, אך הוא מכשיר.
תיקון שגיאות וקידוד הסתגלות
קודים מצופים להוסיף ביטים אדומים לנתונים המועברים, המאפשרים תיקון שגיאות במקבל. קודים יעילים כגון קודים נמוכים-density parity-check (LDPC) יכולים לפעול קרוב למגבלת שאנון, לספק כמה מיקומים של רווח משותף.כאשר בשילוב עם הסתגלות קצב - החל את פורמט המודולציה והקוד בהתבסס על תנאי ערוצים - המערכת יכולה לשמור על יכולת גבוהה יותר לאורך זמן קצר של תאים ברורים; עבור CAM, באמצעות טיפול ב-ידי שימוש ב- CAMC.
בחירת אורך הגל
בחירת אורך הגל הנכון יכול להפחית אטמוספירה אטמוספירית.חלון 1550 Nm פופולרי כי הוא חווה פיזור נמוך מערפל והוא בטוח בעין ברמות כוח גבוהות יותר בהשוואה 850 nm.בנוסף, 10 מיקרומטר באמצע- infrared Zone (למשל, CO2 לייזרים) מציעה אפילו נמוך יותר ערפל, אבל גלאיים באורכי גל אלה הוא פחות בוגר ומאוחר יותר עבור מגוון רחב יותר של לייזרים.
מערכות RF/FSO
אחת האסטרטגיות המיגציה המעשיות ביותר היא שילוב FSO עם קישור גיבוי מיקרוגל.קישור RF (למשל, 60 GHz או E-band) פועל במקביל עם הקישור FSO אבל עם יכולת נמוכה יותר.כאשר ערפל או גשם כבד מדביק את הקישור FSO, התנועה מועברת באופן חלק לקישור RF, שמירה על קישוריות.מערכת היברידית יכולה להשיג זמינות גבוהה (למשל, 5) על ידי ערוצי Fuling עירוניים.
טכניקות מגוונות
מגוון ספארי משתמש משדרים מרובים ו / או מקלטים (MIMO) כדי ליצור נתיבים קידוד עצמאי.אם המשדרים מופרדים על ידי מרחק גדול יותר מאשר אורך קוהרנטיות אטמוספירית (בדרך כלל כמה סנטימטרים), דפוסים מניפולציה במקבלים הופכים ללא קורבנטית, גם משלבים את האותות (למשל, באמצעות שילוב שווה של או שילוב) להפחית את ההסתברות העמוקה של גיוון, כגון קיבולת גלימה גבוהה יותר.
שיטות הקטנת אחרות כוללות:
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) [15] ,[[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]], [[1924]]]]]]]], [[1924]]]]]]]]]]
- (FLT:0) Machine Learning-basedחיזוי חיזוי מבוסס למידה 1OVA - באמצעות תחזית מזג אוויר ומדידות אטמוספיריות בזמן אמת כדי להתאים את הפרמטרים של מערכת באופן דינמי.
כיוונים עתידיים
התחום של תקשורת אופטית חופשית ממשיך להתקדם, עם כמה מגמות המבטיחות לשפר את העוצמה מפני התנאים האטמוספריים.הפצה מפתח קוונטית (QKD) על קישורים FSO דורש רעש נמוך מאוד ואמינות גבוהה; זעזוע אטמוספירי הוא אתגר גדול, אבל ניסויים אחרונים מראים כי הסיכויים עם קישורים אופטיים ופרוטוקולים קודים.
ככל שהנתונים דורשים להגדיל, מערכות FSO יצטרכו לפעול באופן אמין גם בגשם מתון וערפל.טכנולוגיות פוטוניות מתפתחות - כגון אנאנטנות בשלב-אריות עבור חיישניים אופטיים, משולבים פוטוניים, וגלאים בעלי עור גבוה - יאפשרו הפחתה מתוחכמת יותר. במקביל, מאמצי סטנדרטיזציה (למשל, ITU-T G640) מגדירים ביצועים מתקדמים, אופטימיזציה רחב יותר.
לסיכום, תנאי אטמוספיריים משפיעים עמוקות על יכולת ערוץ אופטי חינמית באמצעות פיזור, ספיגה, וזעזועים. על ידי הבנת ההשפעות הללו ויישום שילוב של אופטיקה אדפטיבית, קידוד, מגוון גל, אדריכלות היברידית, וגיוון מרחבי, מהנדסים יכולים לעצב קישורים FSO המספקים גבוה באמצעות זמינות.