通信工程中有线传输通信技术优越性及网络化改进研究

(整期优先)网络出版时间:2023-04-19
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通信工程中有线传输通信技术优越性及网络化改进研究

吴文达1,相林杰2

沸蓝建设咨询有限公司,浙江省杭州市,310000

摘要:目前,随着我国科技经济水平的提高,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:通信工程;有线传输;通信技术;优越性;网络化;改进 

引言

目前,在科技快速进步及经济迅速发展的背景下,我国的通信技术有所进步,通信工程质量也因此得以提升,为新时期人们生活及生产需求带来了一定便利,满足人们基本需求。目前,随着我国信息化建设事业加快了发展脚步,原有的传输技术已经不适应新时期通信工程发展趋势了。为了能够解决这一问题,就需要全面分析通信工程中传输技术的特点,结合其特点进一步研究通信工程传输技术,并且分析该项技术在通信工程发展时的具体应用,得出有效的策略,以支持我国通信工程建设事业长足运行,取得应有的发展成效。

1有线传输技术概述

有线传输技术是不断发展的。随着科学技术的不断发展,有线传输技术也在发生变化,通信技术也在不断发展。但是,有线传输技术在通信技术的发展中扮演着重要的角色。有线传输技术常见的技术包括同轴电缆技术、光纤传输技术、双绞线传输技术、架空明线技术等,这些技术在网络信息安全中发挥着重要作用。

有线传输技术可以提高互联网资源的利用率,保证不同客户端的通信资源满足客户需求。有线传输技术在通信技术中的使用具有明显的特点。首先是融合有线传输技术和数据传输设备开发的设备及相关产品,其性能优于传统数据传输设备。产品的的净重、数量和选择都有很大的提高,在生产过程中有效降低了通信工程的成本。其次,有线传输技术可以结合通信行业的具体情况,将采集到的数进行集中传输。集成技术用于从新一代CNC系统收集数据,并直接存储,便于适用于未来控制和管理数据。它还避免了有线传输路径的混乱,并提高了数据信号到达CPU的速度。随着有线传输技术的不断普及、互联网技术和信息技术在通信行业中的普及,通信系统的能力不断扩大,信息设备的高效运行,数据电缆的普及,数据传输的发展,信息内容的持续发展,降低了传输线路的成本,保证了网络应用平台的质量。

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

双绞线电缆是把两根带有绝缘保护层的铜导线按照特定规律相互缠绕而形成的一种通用配置线,在线路使用期间,各根导线持续向外释放辐射电波,相互释放电波起到抵消作用,以此来控制信号干扰程度,使双绞线具备抗干扰能力强的特点。当前多用于现场环境复杂、需要中和干扰的通信工程中,也可用于小型通信系统,如在远程供电器-摄像机间使用双绞线来传输图像,以此来解决摄像机远程供电时通信质量不佳的难题。相比于其他有线传输技术,双绞线电缆传输技术有着建造成本低廉、抗干扰性强的优势,但在通信传输距离、传输速度以及信道宽度等方面存在明确局限性。此外,可以从有无屏蔽层、频率及信噪比角度来细分双绞线电缆传输技术。

2.2架空明线传输技术

架空明线是世界上最早得以大规模推广使用的有线传输技术,在沿途搭建若干座杆塔,在杆塔上固定安装明线线路,由一对导线构成一个回路,在两端连连接载波电话机,以此来提供若干路电话传送任务,架空明线传输系统的电话电路数量最多可增加至300路以上。根据实际应用情况来看,架空明线传输技术有着通信质量受外部电磁场与恶劣天气影响、容量小、无法传送电视等宽频带信号、传输速率低的局限性,且实际传输距离较短,必须在沿线加装多部增音机来延长传输距离,当前基本被电缆线路或是无线微波接力通信系统所取代,仅在山区、偏远乡村等少数区域仍旧保留架空明线传输系统,只能提供电话、传真等少数几种通信服务。

2.3同轴电缆传输技术

同轴电缆是由单根铜线作为芯线,在芯线外侧包裹同轴钢管来形成基本信道的一种有线传输技术,通过接地方式来控制网状导电层所发出无线电,其有着无需设置中继器即可提供高带宽通信服务、抗干扰性能强、传输效率快的优势,同时也存在电缆体积大、易损坏电缆结构与阻挡信号传输、造价成本高昂的局限性。根据实际应用情况来看,同轴电缆传输技术可以完成数字信号以及模拟信号的传输任务,是当前我国长途电话网的重要组成部分,多用于长途电话传输、局域网、电视传播和计算机系统短距连接等场景中。例如,应用同轴电缆传输技术而搭建的有线电视系统,可以同时负载百余个电视频道,并把有效通信传输距离控制在数十公里。

3通信工程中传输技术应用前景分析

3.1多元化

这里所谓的多元化,主要就是结合传输技术功能而言的,生活在现代化社会中,人们关于通信设备的要求有所提升。只有保障现代设备具有多元化的特点,才能真正满足人们与日俱增的需求。在一台设备中,包含了不同的功能,可以减少其他独立设备的使用数量。通过这种方法,能够降低成本,并且还以增强传输线路的容量,达到收获更多利益的目的。另外,传输技术多元化可以使用自带直接接入功能的设备,代替单一的传送信号设备。这样一来,便可以为相关设备增加用途,提升传输设备增值业务水平,防止出现过于分散带来的不利影响,可以提高信号的传送效率,而且可以有效地接入网络。

3.2小型化

伴随城市化的建设及发展,越来越多的建筑占据了空间,令居住环境开始拥挤化发展。因此,传输设备以及产品的小型化,已经成为了流行的趋势,小型化优势较大,在运输方面占有优越性,而且可以有效地节约耗材,还不会占用大量的空间。小型化的发展趋势,真正拓展了传输技术的使用空间。现如今,在通信工程发展时,使用传输技术过程中,小型化方面已经取得了一定的进步和成果,比如:光纤收发器仅有巴掌尺寸的大小,而信号延伸设备体积也不大。

3.3集成化

集成化的设计与发展,最典型的应用案例体现在一体机技术方面。一体机技术具有很大的优势,可以最优分配传输资源,而且可以有效控制组网成本,在促进通信工程升级以及提供充足空间等方面,有着巨大的作用。现如今,随着通信领域一体机技术的应用和发展,可以把不同速率单板加以集成,促进不同设备一体化发展。需要注意的一点是,在通信工程事业发展时,传输技术水平不断地提高,集成化发展优势越来越明显,可以提高监督取效率、维护效率,而且便于正常运行,可以进一步节约成本,这对通信工程未来发展而言,可以提供强有力的支持。

4通信工程中有线传输通信技术网络化改进策略

4.1延长传输的距离

我国的信息环境覆盖面积近年来日益增大,各区域联系日趋紧密,加之在我国社会经济发展中,通信工程建设起着重要作用。在实际操作时,可对传输的距离进行适当延长,优化有线传输通信技术应用的方式,打破通信传输的区域限制作用,实现跨地区的信号传输目标,以此提升有线通信的效率。相关人员应明确不同的区域对有线传输具体的要求,以此为依据对有线传输的设计方案进行优化。为了有效延长传输的距离,相关人员需深入分析影响信号稳定传输的因素,以此解决距离限制的问题。在长距离的通信中,为了加大信号传输安全性研究力度,可应用一定加密技术来规避信号在传输中可能遇到的风险,从而保证有线传输具备稳定性、安全性。

4.2创建智能系统

在互联网快速发展的背景下,信息技术已受到各行业青睐,大多企业都在应用信息化技术提升工作的效率。基于此,在改进通信工程中有线传输通信技术时,可创建智能系统,充分发挥出计算机优势,从而提升有线传输的通信效率。在创建智能系统时,相关人员需以互联网等技术作为基础,对有线传输通信技术系统智能性进行优化,保障传输数据稳定性来提高传输效率。不同用户对有线传输通信技术需求具有一定差异,在创建、完善智能系统时,从不同用户需求出发,进行针对性设计、编程,满足有线传输通信技术智能系统算法需求,从而提升传输的效率。此外,在进行实践操作时,需加大相关技术研究力度,确保传输范围中所采集信息有较高价值,为检查电磁干扰源提供保障,从而提高检查结果、智能系统设计架构具备较高匹配度。

4.3完善光纤功能

光纤传输是通信工程中有线传输通信技术常用的一种类型,要想满足有线传输通信技术实际需求,就要不断完善光纤功能。在改进时,以光纤现有功能为基础,对技术功能进行优化、完善,以减少传输中可能性问题,从而切实提升有线传输的质量。首先,在对光缆线路进行设计时,可借助计算机相关软件分析具体情况,通过仿真测试方式来优化线路设计的方案,并结合计算机相关软件分析结果来得出最终结论;其次,为充分凸显光纤传输时效性,可选择合理设备进行传输,能更好地适应生产环境,并保证质量能满足信号传输、通信工程要求;最后,需制定合理传输设备生产的方案,加大设备生产的监督力度,为优质传输效果奠定坚实基础。

4.4优化传输材料及方法

就现阶段而言,虽然我国通信工程中有线传输通信技术所用的传输材料、方法能满足大部分传输的需求,但是无法紧跟时代的步伐,很难达到与时俱进目标。在改进通信工程中涉及的有线传输技术时,需加大对传输材料、方法重视程度对其优化,同时充分发挥不同方法、传输材料优势,来提高其性能和质量,让性能与技术所需的需求更为匹配。就双绞线的传输材料而言,虽然常用材料具备布线简单、成本低廉等优势,但是会受传输距离影响而出现不稳定的情况。在解决此问题时,则可借助交换设备在中途进行转接,以提高传输材料的稳定性和利用率;就光纤传输而言,普遍存在断电的现象,则可通过优化传输材料、方法的方式,来保证传输的稳定性。

4.5加强后期维护

维护光缆改善通信传输稳定性差等问题,相关人员应加强光缆后期的维护,提升通信系统安全性和稳定性,以满足通信工程中有线传输需求。首先制定相应规章制度、维护政策,以约束工作人员行为,为落实光缆后期的维护工作提供有力保障;其次在日常的工作中,通信人员需持续学习新技术、新方法、新知识,为加大通信工程中有线传输通信技术研发的力度奠定坚实基础。科学分析光缆应用中所产生各种问题,制定针对性工作方案进行计划性维护,来提高光缆维修检测有序性;再次,不同岗位工作人员需明确自身职责,从通信工程发展的速度、要求出发,切实开展各项维护工作;最后,通信相关企业可加大专项培训力度,对相关人员进行专项指导,不断提高自身能力,为提升通信效率奠定坚实基础。

结语

综上所述,在信息化时代背景下,随着信息交流成本的降低,信息通信业务总量与用户规模正在快速增加,对有线传输网络能力提出更高要求。为保证我国通信事业得以健康发展,通信企业必须加大对有线传输技术的研究力度,清晰梳理有线传输技术体系,以光纤传输作为主要应用方向,积极落实推动有线与无线网络融合、有线网络扩容、光纤技术创新优化三项策略,确保有线传输技术的功能效用得到充分发挥。

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,2016(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,2016(13):124-125.

[3]张红超.通信工程中有线传输通信技术优越性及网络化改进[J].中国新通信,2022,24(3):19-21.