通信工程中有线传输技术的应用和改进

(整期优先)网络出版时间:2021-10-21
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通信工程中有线传输技术的应用 和改进

黄柏嵩

广西,南宁 4501041987072 ****

摘要:随着科学技术的不断进步,通信技术在人们工作生活中所发挥的作用越来越大,目前我国通信有线传输技术正处在快速发展时期,要想满足人们对通信有线传输技术的实际需要,一定要对其进行深入的研究分析,找出存在弊端与优势,充分发挥其优越性,对存在的弊端进行改进,进而促进通信有线传输技术的发展进步。

关键词:通信工程;有线传输技术;应用;改进


信息的传播方式整体上的划分可为有线传播和无线传播,两种方式各有优劣。其中无线传播技术产生的时间比较晚,对无线传播技术的研究正处于发展阶段。这种传播方式的优势在于传播过程中不需要布线,降低了信息传播的难度和损耗,其中最重要的是通过无线传播技术能够实现信息资源的有效转化。但是这一技术本身对于信息的接收器要求是非常大的,接收器的构成非常复杂,不但要求能够在短时间内接受大量的电信号,还要求能够实现有效的对电信号之间的转化和分解,分门别类的规整好所有的信息。因此这一技术并未能得到大范围的实施

  1. 通信工程中有线传输技术的应用 
      1、不同介质中的有线传输技术 
      对不同介质中的有线传输技术,种类是相对比较多的,主要有同轴电缆传输技术、双绞线传输技术、光纤传输技术以及架空明线传输技术。对于同轴电缆传输技术来说,一般情况下,它不容易被外界干扰,通信相對比较稳定,但是通信工程中传输的速率比较低,也正是因为这样,同轴电缆传输技术大都是用于一些比较重视通信的安全并且对传输速率的要求比较低的时候,在应用同轴电缆传输技术的时候,一定要注意电缆是否有弯曲的情况,如果有的话,它的内部反射会对传输信号的强弱有很大的影响。对于双绞线传输技术,它的优点在于传输速度较快,还可以进行远程供电以及辐射的伤害小等,同样双绞线传输技术的缺点主要是安装不易,安装的难度较大,这对实际应用的影响也是比较大的。对于光线传输技术来讲,光线本身就是我们日常生活中很常见的一种传输介质,光纤传输技术的优点在于容量比较大、宽带比较高、抗干扰的能力强、成本比较低等,所以光纤传输技术的经济性比较高,而且光纤传输技术也相对比较稳定,光纤传输技术是短距离有线传输的主要技术,也是大家生活中最常见的一种传输技术。架空明线传输技术的结构简单,而且施工和维护都比较容易,容量比较小,架空明线传输技术对当前的通信工程的需求不能很的满足,不过很多的偏远地区会应用到架空明线传输技术,所以,对于架空明线传输技术施工的时候,考虑的因素就比较多,比如当地的地形、避雷线、长度以及风力等各种因素,不然架空明线传输技术在偏远地区中会出现很多的问题。

  1. 有线传输技术在不同干线中的应用 
      干线网络通信的不同体现在有线传输技术中主要是指远程干线网和本地骨干应用两大类。对远程干线网络来说,因携带大量不同类型的传输数据,对有线传输技术提出了更高的要求,而且传输技术的应用有着更强的延伸性。所以远程干线网技术具有技术含量高,地位更高的特点。对长距离干线网络而言,有线传输技术存在的意义是实现平衡传输类型的合理性和可操作性,解决这个问题的关键是SDH技术和WDM技术的结合,它不仅能解决长途干线网中中继设备的损耗,也在很大程度上实现了远程干线网络的可操作性,并使有线传输技术在远程干线网络中的应用成为可能。

  2. 不同干线中的有线传输技术 
      有线传输技术在不同干线网络通信工程中的应用主要是远程干线网和本地骨干网。在远程干线网络中,有线传输技术的应用还携带大量各种类型的传输数据,并且对传输技术的拓展性也有更大的要求,所以技术含量相对高一些,也更加重要一点。对于长距离干线网络,其有线传输技术的应用主要是为了实现合理的平衡传输类型和传输容量。SDH技术和WDM技术的结合,可以很好地解决这个平衡问题,同时也可以有效地减少长途干线网中的一些中继设备,在很大程度上降低了远程干线网络的复杂性,并将有线传输技术应用于远程干线网络。 

  1. 通信工程中有限传输技术的应用与改进 

  1. 优化有线传输设备 
      有线传输设备的优化是完成有线传输技术的全面升级的重要环节,首先就是要进一步落实通信工程的建设工作,建设过程中需要结合当地的实际情况制定网络科学计划,升级设备技术的过程中需要对需要替换或者搬迁的设备严格按照标准规范进行,并利用MSTP设备提高系统的优选处理水平,同时,也可以利用SDH 设备调整网络结构,以便进一步提高网络系统运行的安全系数与状态的稳定性;其次,就是要不断完善有线传输设备的运行环境,设备所处环境的质量会直接影响带设备的性能发挥、使用寿命等等,而运行环境的优化主要就是集合网层面的实际情况,从电源、机房、光纤等各种基础设施入手,通过对比各设备的性能情况以及使用情况,择优使用的同时还需要制定完善的设备运行处理方案,以便更好的促进各环节的相互协调。在优化有线传输设备的过程中需遵循信息传输质量与网络运行安全第一的原则,全面保证具体优化方案的科学性以及可操作性。 

  2. 发展波分复用技术 
      波分复用技术是一种能够强化光纤传输的先进技术,其能够处理不同波长的广播,实现在一根光纤之中传输多种波长的光载波信号。当前,波分复用技术的运用主要是利用合波器与分波器实现耦合与分离信号发送及接收端对光载波的目标,并以此进一步提高光纤通信容量,通过波分复用技术的应用,光纤传输的通信容量、通信效率都得到了较大的提高。需要明确的是,波分复用技术应用过程中所使用的光发射机以及光接收机等设备的发展海峡处于初级阶段,这也使得波分复用技术需要加强研究,以便促进该技术的应用发展。 

  3. 相干光技术 
      与其他技术不同,相干光技术的主要特征是发送端能够提供光源并且具有稳定性。相关研究人员对SK技术进行了相关的研究与调制,在接收端运用光混频器与光耦合器,增设信号放大器即可实现。在实践过程中,先将光信号与光混频器相混合进而实现同步传输,然后在利用接收端的光耦合器做出反应,将信号进行放大,最后再将不同频率的信号进行分离,进而提升了传输量的合理性,能够保证光接收器的灵敏性。 

  4. 超长波长光纤通信传输技术 
      在实际的信息传输过程中,当存在对于大容量的信息传递要求较高时可以采用超长波长光纤传输技术。根据当下社会的发展需要,数据的传输量越来越大,所以对超长波长光纤应该进行进一步的优化发展,可以着重对于其构架成本进行进一步的降低和优化。 

总结

总之,为了满足当下人们对通信需求,对有线传输技术的重视是必要的。有线传输技术的改进和研究优化从未停止,但要在具体的优化过程中对每种有线传输技术进行详尽的了解,对每个技术的优点和缺点都进行一定的分析,从而完成技术和应用的匹配,最终达到科学合理的利用有线传输技术,促进有线传输技术发展,为用户提供优质的服务,满足用户的需求。

参考文献 
[1] 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. 
[2] 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. 
[3] 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,2016(23):20-21.