刍议通信工程传输技术的现状与未来发展论文_全好

刍议通信工程传输技术的现状与未来发展论文_全好

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摘要:现代信息技术的不断发展,通信行业取得了良好成效,进而对于传输是否及时也提出了更为严格化的标准要求,在这种情况下,传输技术也就需要对其展开有效创新拓展,从而更加深入的掌握了解通信工程传输技术的实际情况,并对其未来发展趋势研究分析。

关键词:通信工程,传输技术,现状,发展

传输技术在信息通信工程中作用重大,对信息通信的效率性与稳定性起到至关重要的影响作用。在网络信息时代的大背景下,先进科学的传输技术可以促进信息通信工程的良性发展。

1通信传输技术概述

通信工程传输技术主要可分为以下两种:其一是智能光网络。智能光技术在整个通信系统中具有非常大的重要作用,其具有较强的适用性。在通信系统中应用智能光网络能将网络管理层和传输层进行有效衔接,这就进一步促进了网络控制层的发展。其二是同步数字体系。同步数字体系具有较强的易用性,它的出现取代了以往准数字传输网络的作用。同步数字体系的信号是以帧的形式保存的,然后再通过光纤来传输信号。

2 传输技术的应用特点

2.1 传输设备的体积相对较小

传输技术的不断革新,促使传输设备的体积也在不断缩小,提升了相关设备安全应用的灵活性和便捷性,同时也大幅降低了设备的生产和应用成本,为设备应用企业拓展了应用价值。现代高传输效率、低成本投入的传输设备应用,大幅促进了通信工程企业的发展,对于运营商而言,进行业务拓展以及站点建设,不再需要专门建设容纳传输设备的机房,通信设备可以缩小到附属挂靠在某个墙面上,拓展了传输设备的应用范畴,同时也减少了运营商进行工程施工的时间,大幅提升了工作效率。

2.2 传输设备实现功能多元化和集合化传输技术

依靠传输设备得以实现其技术应用价值,现代的通信传输设备能够将多个传输功能设备集合到一台设备上,分支传输设备之间保持相互独立,彼此发挥其技术应用优势,有效减少光缆纤芯的使用数量和安装规模。伴随社会对于传输设备的应用需求逐渐呈现多样化的发展趋势,传输设备的集合化能够为用户提供诸多的应用便利,也能够有效提升传输技术应用的技术含量。传输技术的发展同时将多元化功能介入到其传输过程中,改变传统传输技术应用只能够进行信号传输的应用局限。

3 传输技术在通信工程领域的应用现状分析

3.1本地骨干线网的应用

就目前通信工程发展情况来看,传输技术在本地骨干网中的应用比较广泛。本地骨干网具有传输速度快、一般容量小等特点。通常来说,在一些比较发达的城市区域会创建本地骨干网。对于本地骨干网来说,其创建完成的标志则是光缆。一般来说,本地骨干网中的传输网络通常是借助管道而实现的。本地骨干网与长途干线网相比具有一定的优势,这些优势主要体现在以下几个方面:与类似需求或者同样的长途干线网相比,本地骨干网的建设成本要低得多,更容易被人们所接受;性价比更高;维护、备份、管理、升级等多方面更加方便。就目前实际情况来看,本地骨干网急需要解决的问题是如何才能让目前的光纤资源得到更加高效的使用。从现阶段情况来看,在本地骨干网中采取 SDH 以及 ASON 模式结合在一起的方法是解决这一问题最有效的方式,这样可以让通信网络更加完善,更加先进。通过这种方式建造的通信网络,无论是科技含量还是性能方面都十分先进。但是这种方式也还存在一定的不足之处,ASON 和当前应用的通信网络之前的融合性较差,还需要进一步优化。

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3.2长途干线的应用

和本地骨干网不同,长途干线网需要的是可扩展方面以及灵活性方面的发展。长途干线网的最初阶段,人们的技术需要基本上可以通过 SDH 获得满足。然而,随着科技和通信技术的发展,人们的通信需求也得到有效的扩展,SDH 已经无法满足需要,尤其在速度方面,这一滞后问题表现的更为突出。长途干线网在这样的背景下不断发展,最后达到 SDH 与 WDM 体系的结合。这样不仅实现了建设成本的有效节约,也让各个MSC 之间的间距得到缩减。SDH 与 WDM 体系的结合不仅不会对硬件设备的性能造成影响,而且还让某些方面的相关容量得到扩展。某些 SDH 的中继设备被 EDFA 体系削弱,而 SDH与 WDM 体系的结合在长途干线网得到有效的应用,形成 SDH+WDM 系统。SDH+WDM 系统充分利用了双方的优点,通过重组的方式构建出一个新的通信系统,这种通信系统更加有效。相关的实践研究结果也表明,SDH+WDM 系统可以让通信传输更加快速,而且还能让通信流量的应用质量得到很大的改善。在通信工程中,就无线接入技术目前使用情况来看,组网速度更加快速,在接入各项业务的时候,可以确保接入的稳定性和精准性。

3.3无线传输的应用

无线传输在信息工作中通常是借助电磁波的方式进行的。相对而言,无线传输的成本比较低,更重要的无线传输有着比较稳定的传输性能。通过无线传输技术与监控技术的有效结合,在此基础上形成无线监控系统。这种情况下,就可以在不同的地位或者现场信息传输过程中利用无线通信的形式实现信号监控工作和信号传输工作。与此同时,还可以通过这一途径构建食品数据库,便捷性较强。所以,通过无线传输技术可以为组网过程的灵活性提供可靠的保障,实现扩展性的有效提升。

4通信工程中传输技术的发展趋势

4.1 多功能化发展趋势

多功能是传输技术在通信工程领域的必然发展方向,越来越便捷的传输设备载体将会搭载更多的应用功能,逐步实现传输设备多元化应用功能,满足更多生产生活方式的应用需求。传输技术应用需要必须的建设成本,功能多元化发展模式能够将其建设和应用成本逐步减低,同时能够做大程度保证传输质量,提升传输技术应用的性价比和附加值,促进通信工程行业的未来发展。

4.2 一体化发展趋势

传输技术在通信工程领域的应用将逐渐演化为一体化发展,传统通信领域中原始速率不匹配的单机版在传输一体化中实现结合,不同通信领域的传输技术应用一体化应用模式,有便于相关部门针对行业发展进行科学管理和监督审查,进而保障传输应用环境的安全,同时一体化发展趋势能够有效降低工程领域对技术应用成本,契合集约经济发展模式的发展要求。

4.3ASON 技术商业化运作模式

ASON 技术的商业化运作模式能够有效降低传输过程中的设备应用数量,体现成本降低的应用价值。数据网络传输的智能化技术应用,能够实现对传输数据的智能化保护和恢复,为用户进行数据资源的应用提供更大的便捷条件,同时将用户的个性化和多样化应用需求得到满足,并能够保证数据传输质量。ASON技术是以 WDM 技术为发展基础的新型传输技术,因而其技术应用发展趋势不仅能够将 WDM 技术的优势进行全面发挥,还能够以商业化运作为驱动力,实现应用功能的提升,促进传输技术应用的发展。

综上所述,本文主要对传输技术在通信工程中的应用现状以及发展进行研究。将传输技术应用在通信工程中时,要以通信工程实际情况作为主要依据,科学利用传输技术,提升通信工程中传输技术的传输质量,同时也可以提升通信服务的质量。在日后发展过程中,需要对通信工程进行不断完善和改进,更好地将传输技术应用到通信工程中来,使得应用在通信工程中的传输技术得以稳定发展。

参考文献:

[1]杨波,刘成尧.轮传输技术在通信工程中的应用与发展方向[J].工程技术,2017,07(12):299-230.

[2]曾文.论传输技术在通信工程中的应用及发展方向[J].工程技术,2017,08(03):297-235.

论文作者:全好

论文发表刊物:《基层建设》2018年第25期

论文发表时间:2018/9/11

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