关键词:传输技术;通信工程;应用措施;发展方向
中图分类号:TN915 文献标识码:A
1 引言
21世纪数据化信息流交互飞速膨胀,人们对星地之间数据交互的要求也越来越高。激光通信凭借着大容量、高速率等通信优点被人们所关注,并且逐步应用于卫星网络。
2 光通信技术与物联网的基本分析
2.1 光通信技术概念分析
光通信技术利用光波作为传输介质,从而实现信息通信功能,利用此项技术能够达到与无线电波通信技术相同的应用效果。光通信技术同时也属于电磁波通信技术当中的重要组成部分,但相较光波频率来说,远远超过无线电波应用标准,光通信波长较短,所以在进行信息传输时容量更大。光通信技术又可以划分为两种类型,分别是光纤和无线,这两种类型在应用过程中呈现出的特点分别是渗透与创造性,将这两种技术方式应到信号覆盖领域以及信息传输领域能够发挥有效作用。随着我国各项技术水平的不断提升,光通信技术也呈现出更加成熟化的发展趋势,由于光通信技术本身也具备应用灵活的优点,所以被广泛应用到各行各业信息传输当中。物联网本身需要借助射频识别设备、全球定位系统以及红外感应系统等多种信息设备,才能实现生活中物体与互联网的有效连接,并且利用信息传输的方式达到智能化识别目的和监督管控目的。随着现阶段我国社会经济体系逐渐完善,物联网的基本概念也发生了一定改变,在自身功能方面通过不断改进得到了进一步完善。物联网要想提高应用价值,应首先保证信息数据传输的稳定性、对多种资源处理的智能性。当前应用到物联网当中的光通信技术主要包括3G技术、4G技术以及GPPS移动通信技术。相关科研工作者目前正在加强对光通信技术的研究力度,研究方向主要是如何将光通信引入到物联网终端,实现物联网远距离信息的检测和控制。
2.2 物联网基本结构分析
物联网结构分层的模型主要由三个方面共同组成,分别是应用层、网络层以及感知层。感知层位于物联网结构分层的最低端,主要负责保证物联网的稳定运行,感知层同时具备数据信息的感知功能和数据信息收集功能。从运行状态进行分析,在感知层当中又包括RFID系统和传感器系统等,在感知层当中主要利用这两项系统实现电子标签的签收,继而保证物品信息得到有效收集;网络层通常情况下处在物联网感知层和应用层中间,能够实现长距离信息传输,并且针对有效的数据信息加强管理。网络层实际操作原理是,将感知层所收集到数据信息传送给物联网应用层,为信息传递提供了有效保证。同时,在网络层当中也包含了大量通信技术,例如互联网技术、有限通信网络技术以及GPPS技术等;应用层处于物联网结构模型的最顶端,负责相关数据信息的收集与应用。
3 传输技术的应用
3.1 长途干线网中的使用
以往的信号传输过程中,在改善功能的过程中,会使用同步数字系统,但是,此类系统应用期间存在缺陷,不能确保合理的进行处理。
期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆近年来人们对通信工程的依赖性有所提升,与具体的线路传输信号的措施相互比较,于传输干线网络方面使用同步数字系统,成本较高,因此,应该对此类问题深入性的研究与分析,编制完善的优化计划,保证同步数字系统还有WDM系统之间的合理配合还有协调,在一定程度上能够提升资源的配置效果,使得同步数字系统可以针对大容量的数据信息进行合理传出,并且成功性的提升相关的传输工作效果。在此期间DWDM与先进的智能光网络相互组网,能够取得良好的工作效果,创建出性能十分良好的网络系统,所取得的成效十分良好,能够使得信号在传输期间效果提升,灵活度增强。
3.2 合理采用本地骨干线网
通信工程实际发展期间,已经开始进行了智能光网络还有数字体系的传输技术相互融合,有效提升各种通信工程资源的利用效率,促使网络的快速重组,并且可以将智能光网络的优势展现出来,深入的针对本地骨干网进行合理研究,但是,在研究中可以发现,其信号的传输量很小,面临大信号传输十分困难,因此需要合理扩充容量,按照系统的运作特点和实际状况,正确的增加信息传输的容量,这样在一定程度上可以提升整体工作的效果,优化各方面的工作模式,提升整体工作的合理性与便利性。为有效提升通信工程的传输技术应用效果,应合理铺设本地传输网,开展检修与维护等工作,提升整体的便利性水平,增强各方面工作的准确性。
3.3 无线接入技术的合理使用
通信工程中采用先进的传输技术,应重点强调无线接入技术的融入,了解相关技术在通信工程中的应用特点和需求,有效地将其应用实际工作中,加快相关的组网工作运作速度,与此同时,在面临各种业务链接的时候,可以有效将链接的过程保存下来,并提升其准确性,保证稳定性符合要求,这样在一定程度上可以为网络业务的组建、扩充等提供帮助,增强各项工作的应用效果和合理性,确保各方面工作符合要求。
3.4 先进的调制编码和数字信号处理算法
在有限带宽下,不断逼近通信容量极限是高速可见光通信面临的核心科学问题和最大挑战。多维复用技术是进一步提升可见光通信容量的一种有效手段。具体来说,传统的相移键控(PSK)、频移键控(FSK)等典型的一维调制需要向多维调制方式发展,融合振幅、频率、相位、横向空间分布、偏振等多维度调制信号。同时,在可见光通信系统的不断优化下,系统的信噪比也在进一步提升,运用高阶调制,例如64QAM、128QAM等,可以进一步提升频谱效率。波分复用、偏振复用等复用技术更是可以进一步提升系统容量。牛津大学、复旦大学、爱丁堡大学先后利用波分复用技术与先进的调制格式,分别实现了10.4Gbit/s、10.7Gbit/s、15.7Gbit/s的多色LED高速可见光通信系统。但是,目前普通的波分复用(WDM)可见光通信系统并没有充分利用频带资源,不同频带之间的带隙浪费了频谱资源。另外,不完美的调制和编码方式,使得目前信道容量远没有到达香农极限。近年来,超奈奎斯特调制、概率几何整形、极化码等新技术不断涌现并成功应用于可见光通信系统中,进一步提升可见光通信系统的频谱利用率。
4 结束语
通信工程的快速发展进程中,传输技术的应用十分重要,应总结丰富经验,遵循科学化的原则,将传输技术合理的应用在通信工程中,有效提升相关技术的应用效果,打破传统工作的局限性,确保可以优化改革相关技术模式,以此形成良好的技术应用体系,保证可以提升通信工程的运作水平,达到预期的工作目的。
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论文作者:贾伟玮
论文发表刊物:《科学与技术》2019年17期
论文发表时间:2020/1/15
标签:技术论文; 通信工程论文; 光通信论文; 信息论文; 可见光论文; 系统论文; 效果论文; 《科学与技术》2019年17期论文;