通信工程中有线传输技术的应用及改进方式解析论文_区志雄

通信工程中有线传输技术的应用及改进方式解析论文_区志雄

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摘要:现在的通信技术分别有无线传输和有线传输两种方式组成。无线传输在进行信息传递时是使用电波进行的,而有线传输是以光电信号或电缆等方式传递信息。在日常生活中有线传输占有很重要的地位,他能实现通信业务的传送和连接,并能不断地为人们提供信息传递的服务,使人们的通讯和沟通日益平凡和便捷。所以进行通信工程中有线传输技术的问题进行分析与探讨是极重要的一项任务。本文对通信技术发展进行了简述,同时介绍了通信技术的内容,提出改进和发展的方向。

关键词:通信工程;有线传输技术;改进措施

如今,社会经济在快速发展,科学技术也在日益创新,通信工程也随之取得了很大的进步。目前,通信工程被越来越广泛地应用于人们的生产生活当中,尤其是对于有线传输技术的应用,不仅对人们的生活起到了很大的积极促进作用,而且还为我国通信工程的发展奠定了坚实的基础。在未来,该行业还会将各种通信技术兼容与相通。所以还应对通信工程中的有线传输技术实行更进一步的探索与研究,并不断地改进其技术。

1通信工程的发展

在二十世纪九十年代中期的时候,PDH设备的引进让传输成为希望,它如今已经成为专业的通信维护领域。传输不仅实现了点到点之间的联系,还具有逐渐复用和比特间插的特点。传输的最高数率是140Mbit/s。目前PDH设备还在应用于传输中。像8TR671设备,不仅使宽带的利用率变高,还安装便捷。建立在光路上的信息运输已经随着SDH的出现变成通信网络的主体。而人们走进新的通信网络时代是因为ASON的出现。现在传输网络技术在不断的发展,虽使得传输网络技术的方法和手段都不断提高,但还是需要人们不断对其进行研究。

2通信工程中的有线传输技术

关于有线传输,指的就是基于光缆和电缆这些传输介质,用来实现光信号信息能够有效传送的一种传输方式。一般情况下,有线传输系统核心构建是信息、信道等终端,以及有线信道和信号处理等部分。这里通信工程中的有线传输、调制解调、信号复分接以及传感器和传导材料等方面技术,他们存在着彼此密切的关系;与此同时,由于通讯技术的各个传输介质不同他们也存在着区别,那么有线传输技术之间也会出现各种差异。

2.1同轴电缆

在通信有线传输技术中同轴电缆技术就是用单根的铜线作为电缆的芯线,在芯线的外表用钢管包裹,进而一个符合通信数据信息传输要求的信道就建造出来了。在通信电缆中同轴电缆可以有效提高电磁波的传输速率,进而提高其工作能力。在同轴电缆传输技术中频带是很宽的,高端频带通常为10GHz,这种类型的有线传输技术被广泛的应用在电视信号传输中,其效果非常好,因此其应用范围比较广,在通信工程有线传输技术中是非常重要的。

2.2绞合电缆传输技术

绞合电缆对称电缆也被称之为绞合电缆,主要有高、低频两种。对于低频对称电缆具有较窄的频带,比如市话电缆等,通常单个信道只能进行一路电话通信;而高频对称电缆主要有非屏蔽双绞线以及屏蔽双绞线两种,屏蔽双绞线因其较为重、而且价格比较贵,应用非常有限。然而对称电缆传输技术却具有非常好的应用前景。

2.3架空明线传输技术

在架空明线的传输技术指的是将导线架设于电线杆上的适当位置,让各对导线都能形成一个通道。这类信息传输通道的频带低端最多为300Hz,但它的高端具体确定因素为线径尺寸以及间距的大小等,并且一般为1MHz左右。架空明线传输信息道可以用于多路载波、单路通话、电报、传真以及数据信息等信息传输。因其传输距离较短,所以应用范围不广。

2.4PTN技术

所谓的PTN技术其实就是我国经常所说的分组传送网技术。该技术所承载的业务主要包括对电信级以太网业务和移动通信过程中的语音数据业务。PTN技术对于各种业务相关数据的处理都非常迅速。其不仅仅能高效地对分组化的通信数据业务进行交换和传送,而且还可以对一些多等级的数据业务进行很好的处理并能保证其质量。

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3通信工程中有线传输技术的改进

3.1向着网络化方向改进与发展

随着计算机技术以及通信技术的快速发展,数据信号的传统的传输方式不再是传统的单目标指向性连接,更多的是朝着现代网络化方向发展。实践中可以看到,这不仅可以有效满足用户多方面的信息传输需要,而且需要更好的数据信号传输技术,因此将成为有线传输技术改进和发展方向。研究发现,随着现代IP业的未来发展过程中,在未来发展过程中,将面临着重新打乱和洗牌的问题,这其中将孕育一系列新的有线传输技术,一定会使得有线传输技术得到进一步改进,当前的光通信靠着智能化这个方向迈进。

3.2波分复用传输技术

在通信工程中,波分复用传输技术讲的就是波长不一致的光波也可以在技术支持下,在同一根光纤里面传输信息,并且光纤传输通道容量也能够得以扩大。波分复用技术可以将多种不同的数据信号用光发送端转换器,将这些数据信号转换为符合要求的波长不同的光波,并且在合波器中把这些光波转换为一个光波。而在光接收端光波在分离器中被转换为波长不一致的光载波,进而所有信息传输完成,满足了通信工程的实际要求。在通信有线传输技术改进的过程中,会慢慢扩大波分复用传输技术应用的范围。

3.3SPTN技术

(1)SPTN网络架构开放性的实现,一方面可以提升设备对控制器开放业务的编排能力,另外还可以使控制器对软件的应用实行网络开放。并且这种网络更具创新性以及高效性。(2)SPTN技术所提供的控制平面相对比较集中,从而使其对网络资源的优化和网络动态调整的能力更加强大。(3)SPTN技术所采用的层次化控制技术形式不仅可以很好地满足大规模组网的需求,还可以满足城域、省干甚至国干对于组网的需求。

3.4相干光通信技术

相干光通信技术的工作原理主要分为两个方面:①其可以在光的发送端对相干光进行发送。所发送的相干光还可以通过ASK或者是SK技术对其进行适当的调制,使其更的线谱更窄、相位更加恒定以及频率更加稳定;②通过光混合器和光耦合器在光的接收端对其进行差频、混频或者是放大信号等方面的处理。相干光通信技术的有效运用,不仅增加了光纤通信的传输量,而且还提高了光接收的灵敏性能。

3.5传输距离的改进发展

人们生活水平提高的同时,经济快速发展和工业化建设不断加快的同时,对通信工作里的信息传输技术提出了更高的标准要求。在有线传输距离、有线传输技术方面,全球化的今天将面临更多挑战。从实践里可以看到,跨海电缆以及跨地域光缆的铺设历程越来越长,这就是以后通信工程里的有线传输技术的改进与发展。

3.6光纤通信传输技术

根据有线传输技术实际的发展概况,我们得知合理应用光纤通信传输技术不单单可以提高资源利用率,还有效提高了通信工程的业务范围,优化通信行业规模。在通信工程中光纤传输的发展前景非常好,所有通信业务都可以得到满足,因此,光纤传输技术在通信工程有线传输技术中是极其重要的。在实际工作中,我们要根据通信工程的实际要求合理科学的应用光纤通信传输技术,进而促进通信行业健康稳定的可持续发展。

综上所述,在不久的将来,多种通信技术的逐步想通、兼容、匹配多种通信技术的实现,意味着将来有线传输技术会更大程度地与其他传输技术相联系,成为网络中包含实现全面化且包含多种领域的技术。而作为对此种技术的探究也是永无止境的,只有不断地摸索下去,才会不断地前进。

参考文献

[1]潘绮.通信工程中有线传输技术的应用及改进策略[J].通讯世界,2016,13:124-125.

[2]邵昱瑞.论通信工程中有线传输技术的优化策略[J].中国新通信,2016,15:63-64.

[3]黄彦.浅谈通信工程传输技术的应用[J].企业技术开发,2015,18:77-78.

论文作者:区志雄

论文发表刊物:《基层建设》2017年第14期

论文发表时间:2017/9/29

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