有线传输技术在通信工程中的应用

(整期优先)网络出版时间:2022-09-21
/ 2

有线传输技术在通信工程中的应用

王甜

身份证号:610303199004141629

摘要:随着时代的不断发展,技术的不断进步,促使通信工程的不断扩大。因此,有线传输技术是我国通信事业常用的一项通信技术,以金属导线或是光纤等有形媒体作为传输媒介,有着抗干扰性强、传输距离远、通信稳定的优点。与此同时,随着信息时代的到来,对通信服务质量、通信容量提出了更高要求,有线传输技术的实际应用效果不理想,虽然仍旧在通信网络中占据主体地位,但亟需对技术体系进行升级优化。在这一工程背景下,对有线传输技术的应用探讨是十分必要的,可以重新换发技术活力,满足日益提高的通信要求。

关键词:有线传输技术;通信工程;应用

引言

随着我国市场经济的发展,通讯技术的飞速发展,5G技术已经深入到了各个层面,显示出了我们国家通信行业的领先地位。随着移动通信服务的不断发展和革新,无线接入网络技术也在不断地革新。从客观的角度来说,随着传统的电话服务在整个社会中的比重不断降低,随着传输速度较慢的电讯、传真等,快速的资料及资讯服务已逐步取代传统的通讯方式。

1有线传输技术的含义介绍

光纤是有线传输技术的必要载体,通过对其应用可以将电信号转换成为光纤激光信号,并对该类信号进行高质量、高频率的传输,而信号的接受方也能够通过各种信号还原技术与设备将光纤激光信号再次转换成为数据信息,以这样的方式实现信息的传输。结合近年来我国对于有线传输技术的应用实践情况来看,其技术原理和其他技术特点有着明显的不同,主要差异表现为:该技术方式的应用是以光为信息的承载物质,借此进行信号的传递,属于一种有线的信号传输途径,在技术的信号传输效果方面与传统方式相比,其信号传输频率更高、信息容量更大,且在传输中不易受到其他因素的干扰,信号传输的安全性更强。与此同时,与传统通信技术相比而言,有线传输技术在其应用中更具经济性特点,在众多技术类型中的性价比更高,因此获得了更大的应用优势。目前来看,我国通信工程中应用较多的主要包括电视以及电话的通信体系。随着近年来科技与社会的同步发展,更多以光纤有限通信技术为依托的新型技术与设备产品纷纷涌现出来,为整个社会生产力水平的提高起到了显著的助力性作用。

2通信工程中常用有线传输技术的种类及特点

2.1双绞线电缆传输技术

(1)从有无屏蔽层角度来看,可以把双绞线分为FTP屏蔽双绞线和UTP非屏蔽双绞线两种。FTP线是在各根线上带有独立屏蔽层,有着传输效率高与保密性强的优势,但安装难度较大,多用于对通信内容保密性有着严格要求的通信工程。UTP线则仅在导线外侧保护一层橡胶绝缘皮,有着电缆自重小、易于弯折、安装便捷、减小串扰的优势,多用于综合布线系统。(2)从频率及信噪比角度来看,可分为1-7类线,各类电缆的传输频率、最高频率带宽有所不同,需要根据通信要求加以选择。例如,六类线的传输频率保持在1-250MHz区间内,当200MHz传输频率时仍可保留较大余量,并在串扰、回波损耗等方面展现出卓略性能,当前主要用于传输速率要求超过1Gbps的新一代全双工高速网络当中。

2.2光放大技术

在通信工程中,光放大器也是目前应用较多的技术方式。在通信工程中,会对中继器进行应用,以此避免光信号在传输的过程中发生波段变形以及信号衰弱等不良现象,但是却无法有效解决光波频段方面的问题。尤其是最近几年,随着通信工程技术水平的提高以及通信信息复杂性的提升,在通信工程中应用中继器显然已经无法满足信号的传输要求,此时,光放大技术就得以应用。光放大技术的主要原理是通过特定技术手段将光信号进行放大,并加快信号传输的速率,对传统通信工程中中继器的不足进行弥补,妥善处理光信号减弱以及信号波形变化的问题,且技术应用的投入成本较低。

2.3OTN技术

为了有效的弥补SDH技术不适合大容量传输的缺点,简化调度,弥补WDM技术的不足,利用SDH技术和WDM技术结合,开发出OTN技术,有效的克服了上述问题。OTN技术是基于WDM技术的一种基于光层次结构的传输。OTN技术在现实应用中具有很高的传输能力,它可以保证数据的完全透明化和对电讯的进行防护,是目前最先进的一种技术。OTN技术能够为WDM技术的接口提供能量,增强电力层和光学层的通信能力,并逐步推广到骨干层和汇聚层的传输系统。

3有线传输技术在通信工程中的应用策略

3.1有线与无线网络相融合

(1)网关与有线系统连接是最为常见的连接方式,在有线系统两端分别连接网关和无线设备,一端通过TCP/IP等通信协议接口来接入网关设备,另一端则把无线装置和对应节点进行连接。(2)接入点有线连接是在系统中设置具备有线通信接口的节点设备,采取有线以太网或是其他方式来连接各台设备,主要起到增加通信带宽以及提高数据集成速度的作用。(3)网关与接入点有线连接是把大规模通信网络划分为若干小型网络,无线设备节点经由网关来连接主机,以此来解决无线数据回传问题。(4)通信协议有线连接是在系统中加装遵循国际通用通信协议的第三方设备,使用转接模块把有线通信转换为无线通信,由第三方设备将信息发送至系统。

3.2通信设备优化

(1)根据实际情况和实际情况,根据网络的实际情况,选用适当的传送装置,由于各种传送装置的性能和功能都有很大的差异,所以在实际应用中要严格遵守有关规范,保证设备可以适应整个网路的通讯要求,改善网路的服务品质;(2)必须进行周边设备的优化工作,而网络通信装置则必须在一定的条件下确保系统的运行和稳定。因此,在通信领域,工作人员必须对周围的环境进行最优化,才能确保系统的稳定性和功能,从而实现对网络的优化;(3)在设备的最优设计中,要确保最优的设计是科学的,在此基础上,还要综合考虑各个方面的影响,以保证最佳方案的科学和完备。在这个流程中,各种仪器都要仔细考虑,购买的时候,要仔细比较,再按照自己的要求,进行购买,确保网络通讯的品质。

3.3推动有线传输创新优化

在现代通信工程中,根据各项有线传输技术的实际应用情况来看,有线传输的综合表现最为突出,在中继距离、保密性能、建造成本、通信容量等多个方面都有着显著的应用优势。例如,在中继距离方面,光纤传输系统的衰耗系数远低于其他传输媒介,可以在安装少台或是不安装中继器的情况下,获得较长的有效通信距离,满足长途一级干线等多数通信工程的使用要求。而在保密性能方面,把光讯号传播范围控制在光纤芯区以内,并保持光纤内分离区、传输区二者的独立状态,显著增强了有线传输系统的抗干扰能力,基本不会在通信传输期间出现信号失真、通信内容泄密问题。因此,考虑到双绞线电缆、架空明线与同轴电缆等早期问世有线传输技术的潜力开挖殆尽,为推动有线传输技术的长远发展,通信企业必须加大对有线传输的研究力度与应用推广力度,构建一套以光纤传输为核心的现代有线传输网络。结合我国通信事业近年来发展情况来看,随着时间推移,有线传输体系日趋完善,陆续涌现出包括超长波长光纤通信、相干光通信、波分复用、光传送网与光孤子通信在内的多项新一代光纤通信技术,使光纤传输系统在通信工程中发挥着愈发重要的作用。

结语

总之,有线通信是目前最重要的通信方式,为了适应现代通信技术的发展,我们必须要加强网络的技术,以满足人民的需要。既要承担稳定发展的目标,又要承担更多的职责,必须要对现有的网络技术进行改造,使之能够充分利用,为用户提供更好的服务。

参考文献

[1]陈天健,付智宏,张华飞.通信工程中有线传输技术的应用及改进[J].通讯世界,2021(23):20-21.

[2]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,2022(13):124-125.

[3]韩超.探究有线传输技术在通信工程中的应用及发展方向[J].通讯世界,2021(06):101-102.

[4]杨薇.通信工程中有线传输技术的改进研究[J].科技资讯,2021,12(28):39+42.