通信工程中有线传输技术的改进研究汤朝景

(整期优先)网络出版时间:2017-12-22
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通信工程中有线传输技术的改进研究汤朝景

汤朝景

云南邮电规划设计院有限公司云南昆明650051

摘要:21世纪,我国进入飞速发展的阶段。工业、建筑、养殖、教育、医疗、等各个领域都有了新的创新和发展。随着我国经济水平的提高,人们的生活水平也在提高,对生活的质量要求也越来越高。通信工程是电子工程的分支,它的名称有很多,电信工程、信息工程、弱电工程、以及远距离通信工程等等。通信工程的实施与人们的生活息息相关,有线传输技术是通信工程中的技术之一。如何对通信工程中的有线传输技术进行改进是本文研究的主要内容。

关键词:通信工程;有线传输技术;改进措施

新时代背景下,互联网覆盖全球,人们的日常生活、社会的工业生产、国家的经济发展都离不开网络。计算机技术、信息技术以及通信技术在这个大数据的时代中,应用越来越广泛。随着3G、4G通信的到来和未来通信技术的发展,通信工程将成为人们生活必不可少的一个构成部分。通信工程可以实现信息传输、信号处理,实施这个工程的技术分为有线传输技术和无线传输技术。本文针对有线传输的技术进行研究和分析,使有线传输技术能更好、更平稳的运用数据传输中去,实现通信工程的改革创新。

1.通信工程技术的发展

通信技术是当代生产力中最为活跃的技术因素,通信技术推动了社会生产力的发展以及人类的文明进步。在我国的古代,通信的方式是靠烽火台来和驿站来传递消息的。在近现代,通信技术的发展经历了三个重要的阶段:第一个是1839年的初级通信阶段,通信的媒介是电报;第二个是1949年的近代通信阶段,在那个阶段中香农提出的信息为通信技术发展的标志;第三个阶段是在20世纪80年代之后开始的互联网时代,在这个阶段中出现了很多的先进技术,光纤通信技术和移动通信技术为通信工程的发展揭开了新的篇章[1]。

通信工程最早起源于西方,在第一次把光作为信息传输媒介的实验中,信息传输是在大气中进行的。但是由于衰减值太大,试验没有成功。气象条件引起了极大的衰减值。玻璃纤维因为它自身的特点优势在通信实验中被重视,但是实验结果表明,玻璃纤维的的衰减值达到了千dB/km。于是就玻璃纤维被认为无法作为i光系统的传输介质。直到1966年,才有科学家证实了衰减值与材料无关。1970年,科学家研究出了百公尺长但衰减少于20dB/km的单模光纤。到了1972年,衰减值少于4dB/km多模光纤诞生。从此,大容量的传输系统组成,光传输的技术也被广泛应用。

同步数字体系的到来,是从上个世纪90年代中期引入PDH设备开始的,这对通信工程来说是一个新的领域。同步数字体系的特点是逐级复用、比特间插,最高的数率可以达到140Mbit/s,具有点到点连接的组网特点。PDH设备中最常见的是8TR671设备,这种技术宽带利用率高,安装也比较方便。SDH使基于光路的传送和传输成为了通信网络主体。ASON技术的产生使通信工程技术进入了一个新的网络传输阶段。随着通信工程的不断发展、改进、创新,实现多种传输技术的相通、匹配、兼容将指日可待[2]。

2.通信工程中有线传输技术分析

有线传输技术是当代应用性最广泛的技术之一。有线传输是基于光缆、电缆等传输介质,来实现光信号信息有效传送的一种传输方式。有线传输系统主要由信息、信道等终端,以及有线信道和信号处理等重要部分组成。有线传输部分将信号传输给交换设备,经由交换设备再传输给终端设备。有线传输在传输信号过程中使用的介质来自于物理性质的连接手段。通信工程中的有线传输技术在传输线路中使用SDH网络保护专业机制,保证有线传输的有效性和平稳性。通信工程中的有线传输、调制解调、传感器、传导材料等方面技术,这些技术彼此之间存在着密切联系。传输技术的传输介质不同,则有线传输技术之间就会存有很大的差异性。有线传输的技术有多种,每种技术都有它各自的特点以及优点,具体内容如下:

2.1光纤传输技术

光纤传输技术是通信工程中的重要传输途径,纤技术把信号源转换成了光的形式。光纤传输技术具有通信容量大、带宽高、抗干扰能力强、通信质量好、保密性强等优点。光纤技术的原料充足、数字信道、重量比较轻,在将来的通信工程中将被广泛应用,成为一种必不可少的有线传输技术。二氧化硅是光纤技术的主要材料,价格比较低廉。光纤技术能够得到很高的评价,主要是因为它的保密性能好,不会出现数据泄露的问题。数据可以通过光钎技术在玻璃纤维中传输,多模光纤有多条光路,多模光纤可以使许多条光线在一条光纤中传输。采用LED作为光源,传播距离可达几千米。单模光纤只有一条光路,光纤直径和光波波长相等,一条光纤中传输一条光线。采用激光作为光源,传播距离可达几十千米,在很大程度上减少了通信传输的成本。因为,光纤传输技术的抗干扰性好,不受外界的电磁干扰或噪声影响,通信质量非常好,所以在通信工程中有着不可替代的地位[3]。

2.2架空明线传输技术

架空明线传输技术是在电线杆上选择一个适当位置架设导线,每对导线都会形成一个信道。信道频带低端多为300赫兹,而且高端通常在1M赫兹左右。在通信工程的实施中,信道可以实现单路电话、多路载波的传输,同时也可以传输相关的数据信息、传真、电报。不过,在实际应用中架空明线传输的速率低、可传输距离短。所以,在通信工程中的信息传输过程很少被使用。

2.3同轴电缆传输技术

同轴电缆传输技术是当前应用较广泛的一种有线传输技术。把单根铜线作为芯线,在外包一根同轴铜管,以此来取代电缆上的另一根铜线,很简单的就做成了一个信道。使用该信道,电磁波能够在同轴内进行有效传输,对外界的电磁干扰和噪音都有一定的阻抗能力。同轴电缆包括基带同轴电缆、宽带同轴电缆这两类。同轴电缆的频带非常宽,其高端可到达到10G赫兹以上。一般来说,同轴电缆内芯都是铜质的,因为可以提供较好的传导率。基带同轴电缆使用数字信号传输,可以构建LAN;采用模拟信号传输,可以构建有线电视网。基带传输的应用比较广泛。典型基带同轴电缆的传输距离比较近,宽带同轴电缆的传输距离比典型基带传输的距离远。同轴电缆传输技术的抗干扰性比双绞线的要好,不过双绞线的价格相对同轴电缆要低一些,同轴电缆传输技术的距离远。同轴电缆的频带较宽,近几年被大面积的应用在电视信号的传递中。同轴电缆技术是目前应用最广泛的由此案传输技术。

2.4绞合电缆传输技术

绞合电缆也称对称电缆和平衡电缆。根据频带传输的宽度将绞合电缆细分为低频和高频两类电缆。低频对称电缆的频带相对高频对称电缆较窄一些,一般情况下,一个信道只容得下一路电话,比如市话电缆;高频对称电缆又可以细分成有屏蔽、非屏蔽两种双绞线,屏蔽双绞线因为它的重量较大、价格高,应用非常的少。双绞线的线缆采用了电话线连接的方式。不过信号传输的带宽比较窄,传输的光功率也比较低。绞合电缆传输技术,具有非常好的应用前景[4]。

3.有线传输技术的改进

随着计算机网络、数字复分接、路由器、网络信号传输协议、传导材料等多方面技术的不断改进和创新,使通信工程的信号传输性能越来越好。未来的通信市场中,光纤技术会成为炙手可热的通信传输渠道。随着传输距离和传输容量的增加,对光纤传输中的损耗和色散提出了更高的要求。如今的时代,每天都会有新的技术产物和观念诞生,只有跟上时代发展的步伐才能在激烈的市场竞争中占有一席之地。信息网络化时代中,有线通信技术将逐渐完善并成为主流。对传输材料、工艺、以及协议进行改进,争取实现更高的传输速率、更好的传输质量,为通信事业的发展做贡献。具体的有线传输技术改进内容主要有以下两个方面:

3.1改进传输距离

随着社会经济的快速发展和工业化、城镇化建设脚步的不断加快,人们生产、生活水平不断提高的同时,也对通信工程中的信息传输技术提出了更高的要求。尤其是在经济全球化的时代,世界各国之间的距离不断缩短,有线传输距离控制、有线传输技术,将面临更多的问题和挑战。增加传输的距离,跨海电缆以及跨地域光缆的铺设历程越来越长,这将成为未来通信工程中的有线传输技术改进与发展趋势。

3.2加大网络化发展

21世纪,互联网成为遍布全球的网络信息渠道。随着互联网的普及,人们对于网络的接触越来越多。日常生活、娱乐、购物、工作都可以通过网络进行,既提高了效率,还提供了便捷。近几年,计算机技术与网络技术飞速发展,被广泛应用到各个领域中去,通信工程的发展也需要对通信的方式进行改进。将网络信息技术运用到通信工程中去,满足用户的信息传输需求、进一步确保信息传输的安全可靠性。网络化传输将成为有线传输技术改进和发展方向[5]。

4.有线传输技术的发展趋势

4.1智能化

在过去的通信传输中,传输系统比较单一,控制的内容又比较繁杂。给通信工程的工作者造成了很多不必要的麻烦,也降低了传输的效率。通信工程的智能化发展可以减少工作人员的工作量,提高工作效率,加快信息传输的速度,对通信行业的发展有着很大的促进作用。

4.2宽带化

目前,光纤技术在不断改进以及被广泛的应用,有线传输技术的宽带化发展,可以在最短时间内实现大量、稳定、有效的信号传输。宽带化对传输的距离进行改革和创新。宽带化降低了光功率的损坏程度,增加了传输的稳定性,更是延长了有线传输的距离。

4.3网络化

随着4G网络的在人们生活中逐渐普及,计算机网络成为一种新的网络传输方式。将来,计算机网络传输将会成为通信工程中必不可少的组成部分。网络化一体化是通过操作计算机实现对远端的各种控制,达到信号快速传输的效果[6]。

5.结语

通过对通信工程发展以及有线传输技术的分析,研究出有线传输技术的改进方向。采取一系列的才进措施,争取使有线传输技术能够更好的解决信息传递过程中出现的问题。当今时代,信息共享,有线传输技术已经逐渐应用到社会生活和生产的各个领域和环节当中,通信有线传输技术给人们的生活带去了便利和保障。

参考文献:

[1]黄彦.浅谈通信工程传输技术的应用[J].企业技术开发(下半月),2015,(12):77-78.

[2]冯文果.通信工程中有线传输技术的改进研究[J].科技创新与应用,2014,(4):58-58.

[3]许峰.试论通信工程中有线传输技术的改进措施[J].中国新通信,2016,18(18):12.

[4]魏振文.通信工程中有线传输技术的改进实施策略研究[J].科技传播,2014,(11):225-225,222.

[5]韩静.通信工程中有线传输技术的改进研究[J].通讯世界,2015,(5):7-8.

[6]周树宾,柴兴恒.通信工程中有线传输技术的改进探究[J].黑龙江科技信息,2016,(26):55.