劉凱
摘 要 隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)階段,人類社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入了網(wǎng)絡(luò)時(shí)代。而構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的基礎(chǔ)與神經(jīng)脈絡(luò)就是通信工程。通信工程的運(yùn)用使整個(gè)世界連為了一體,極大地提升了人類的交流能力與信息傳輸能力,促進(jìn)了人類社會(huì)的發(fā)展。現(xiàn)階段,人們每天要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)已經(jīng)是海量級(jí)別,這一切都依賴于通信工程的傳輸技術(shù)。本文對(duì)通信工程中的有線傳輸技術(shù)的應(yīng)用以及改進(jìn)進(jìn)行討論,介紹有線傳輸?shù)母艣r與特點(diǎn),并對(duì)其應(yīng)用進(jìn)行介紹,提出一些未來(lái)的改進(jìn)策略,以促進(jìn)通信工程有線傳輸技術(shù)的發(fā)展。
關(guān)鍵詞 通信工程;有線傳輸;技術(shù)應(yīng)用;改進(jìn)分析
引言
通信工程的傳輸技術(shù)主要分為兩大類,分別是有線傳輸技術(shù)和無(wú)線傳輸技術(shù)。從名字就可以看出無(wú)線傳輸技術(shù)無(wú)須布線,主要是利用無(wú)線電波進(jìn)行信息傳播,這種方式需要較強(qiáng)的抗干擾能力,在現(xiàn)階段應(yīng)有較為有限。有線傳輸技術(shù)是現(xiàn)階段通信工程應(yīng)用的主要傳輸技術(shù),現(xiàn)階段有線傳輸技術(shù)主要是以光纖傳輸為主,我國(guó)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了光纖入戶。雖然有線傳輸繼續(xù)需要布線,成本相對(duì)教改,但是有線傳輸技術(shù)的傳輸速度快,傳輸效率高、抗干擾能力強(qiáng)、傳輸穩(wěn)定可靠,因此得到了較大規(guī)模的應(yīng)用。
1我國(guó)通信傳輸技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r
通信工程最早起源于美國(guó),最早的現(xiàn)代通信技術(shù)就是電報(bào)。在通信工程出現(xiàn)一開始的發(fā)展方向是使用電磁波,然后主要使用短波傳輸,傳輸效率較低。后來(lái)光纖傳輸技術(shù)的出現(xiàn),體現(xiàn)出了非常明顯的優(yōu)勢(shì),不僅傳輸速率高、容量大,而且傳輸穩(wěn)定,但是光纖傳輸出現(xiàn)伊始,其成本過高,并未獲得大規(guī)模的應(yīng)用。隨著光纖技術(shù)的發(fā)展以及人類對(duì)于通信工程的高需求,光纖傳輸技術(shù)的大規(guī)模應(yīng)用,降低了其成本,現(xiàn)階段光纖傳輸已經(jīng)成為主要的傳輸方式。我國(guó)的通信工程發(fā)展極其迅速,網(wǎng)絡(luò)用戶接入率已經(jīng)非常高。隨著信息技術(shù)的發(fā)展,以及生活方式的變革,近年來(lái),多網(wǎng)融合,一線入戶成為我國(guó)電信企業(yè)主要推動(dòng)的項(xiàng)目之一。它不僅有效提升了傳輸效率,而且極大地豐富了我國(guó)居民的日常生活元素,降低了成本,完善了通信工程的構(gòu)建和體系[1]。
2通信工程傳輸技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)
隨著芯片技術(shù)的發(fā)展,體現(xiàn)在光纖通信技術(shù)方面,就是其設(shè)備的體積越來(lái)越小,性能越來(lái)越強(qiáng),逐漸向著高性能,小型化的趨勢(shì)前進(jìn)。傳輸設(shè)備的小型化可以降低產(chǎn)品的制造成本,減小產(chǎn)品的占用空間,提高產(chǎn)品的性價(jià)比。尤其是在安裝建設(shè)方面,可以節(jié)約施工時(shí)間,縮短建設(shè)周期。比如,運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行站點(diǎn)延伸或擴(kuò)容時(shí),產(chǎn)品設(shè)備可以直接置于建筑的墻壁上,并進(jìn)行遠(yuǎn)程控制,減少了施工建設(shè)環(huán)節(jié),降低了投資成本和人力成本,具有極高的性價(jià)比。傳輸技術(shù)設(shè)備的多功能化是由于業(yè)務(wù)的多樣化,并且是建立在小型化的基礎(chǔ)上的。以前主要是單一產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)單一的功能,隨著設(shè)備小型化的發(fā)展,現(xiàn)在傳輸技術(shù)設(shè)備已經(jīng)開始將多種功能集成到一臺(tái)設(shè)備上,從而推動(dòng)了傳輸技術(shù)設(shè)備多功能化的趨勢(shì)。集成一體化也是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)之一,集成一體化的產(chǎn)品可以合理進(jìn)行資源配置,而且升級(jí)改造較為簡(jiǎn)單便捷,僅需增加或更換接口插件板,且無(wú)須工廠人員進(jìn)行操作[2]。
3有線傳輸技術(shù)的應(yīng)用與改進(jìn)
有線傳輸技術(shù)有非常多的種類,比如架空明線傳輸技術(shù)、同軸電纜傳輸技術(shù)、對(duì)稱電纜傳輸技術(shù)以及光纖傳輸技術(shù)。雖然不同的傳輸技術(shù)應(yīng)用不同,但是光纖傳輸技術(shù)的優(yōu)勢(shì)明顯,相比于其他傳輸技術(shù),光纖傳輸技術(shù)的傳輸容量大,傳輸效率高、傳輸穩(wěn)定性和抗干擾能力強(qiáng),因此在我國(guó)應(yīng)用廣泛,以下主要介紹光纖傳輸技術(shù)。
3.1 光纖傳輸技術(shù)的概念和特點(diǎn)
光纖通信技術(shù)主要是以光纖為傳播介質(zhì),以光波為信息載體進(jìn)行傳播的一種技術(shù),其具有高度的絕緣性。光纖的主要材質(zhì)為二氧化硅,內(nèi)部構(gòu)造極為細(xì)致,光纖通信技術(shù)的光波頻率極高,主要有如下特點(diǎn):①容量大:光波的高頻率保證了通訊的高帶寬,而且單模光纖不存在色散的情況,使用波分復(fù)用技術(shù)可以有效擴(kuò)大光纖傳輸?shù)臄?shù)據(jù)容量;②抗干擾能力強(qiáng):光纖的主要組成材料為二氧化硅,是不導(dǎo)電的材料,其主要利用光的反射進(jìn)行數(shù)據(jù)傳播,在傳輸數(shù)據(jù)時(shí)不會(huì)受到電磁場(chǎng)的干擾;③中繼距離長(zhǎng):光纖通信技術(shù)傳輸數(shù)據(jù)的損耗非常小,通過光發(fā)送和光接收設(shè)備的配合,可以進(jìn)行數(shù)百公路的中繼傳輸,遠(yuǎn)高于一般的通信技術(shù),因此在遠(yuǎn)程干線通信中應(yīng)用廣泛。
3.2 光纖傳輸技術(shù)的應(yīng)用與改進(jìn)
①光弧子通信。光弧子通信技術(shù)是一種較為新的技術(shù),其是利用光學(xué)性質(zhì)采用非線性信息傳播的技術(shù)。其實(shí)現(xiàn)的原理主要是超短的光脈沖,主要特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì)是信息數(shù)據(jù)的傳輸量非常大、信息傳輸速度快,在遠(yuǎn)程的數(shù)據(jù)傳輸和高速數(shù)據(jù)傳輸中應(yīng)用較為廣泛。光弧子通信可以保持波形和速度不便進(jìn)行長(zhǎng)距離的信號(hào)傳輸,其受到了各個(gè)國(guó)家的重視和研究。在未來(lái)的光弧子通信技術(shù)發(fā)展中,其主要是通過采用超長(zhǎng)距離高速通信技術(shù)、超短脈沖控制技術(shù)等,實(shí)現(xiàn)傳輸速率提高到100Gbit/s以上,另外通過采用再生技術(shù)、光學(xué)濾波技術(shù)等,增加傳輸距離達(dá)到10萬(wàn)公里以上。②波分復(fù)用技術(shù)。波分復(fù)用技術(shù)主要是利用了單模光纖損耗低的優(yōu)勢(shì)獲得帶寬資源,通過不同信道光波頻率的不同和波長(zhǎng)的不同,將光纖結(jié)構(gòu)的低損耗區(qū)域劃分為不同的相互獨(dú)立的通信信道,不同信道使用不同的光波作為數(shù)據(jù)載波,進(jìn)行光發(fā)送時(shí)利用波分復(fù)用器可以實(shí)現(xiàn)單一光纖中傳輸不同的光波信號(hào),同樣光接收端的波分復(fù)用器可以將承重不同數(shù)據(jù)信息的載波按照波長(zhǎng)和頻率的差異進(jìn)行分離。波分復(fù)用技術(shù)在線性光纖中可以實(shí)現(xiàn)單一光纖多路信號(hào)的同時(shí)傳輸,極大地提升了光纖的傳輸效率和傳輸容量,自出現(xiàn)以來(lái)得到了廣泛的應(yīng)用。目前,我國(guó)在波分復(fù)用技術(shù)技術(shù)的基礎(chǔ)上開發(fā)除了密集波分復(fù)合技術(shù),實(shí)現(xiàn)了超大容量傳輸?shù)耐瑫r(shí)的超高速度傳輸和超遠(yuǎn)距離傳輸[3]。
4結(jié)束語(yǔ)
隨著社會(huì)的發(fā)展,對(duì)通信工程的要求將越來(lái)越高,而通信工程的傳輸技術(shù)也必將得到發(fā)展,光纖傳輸技術(shù)的適用性強(qiáng),發(fā)展也極為迅速,是現(xiàn)階段以及未來(lái)通信工程主要應(yīng)用的傳輸技術(shù)之一。
參考文獻(xiàn)
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