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摘要:现如今,我国经济发展十分迅速,计算机网络技术的迅猛发展和信息化技术水平的不断提高和完善,使人们对信息通信有了更深层次的需求,致使通信工程的发展面临新的机遇和挑战,而安全、稳定的通信环境离不开传输环境和传输质量,因此需要有效应用传输技术,显著提升通信工程中通信环境和传输质量。通信工程中传输技术的应用不仅大幅提高通信工程的安全性,而且能有效规避信息传输过程中的传输异常。传输技术在通信工程中的应用,目的是营造良好的通信环境,确保通信工程持续、健康、长远发展,提供更为科学、可靠的技术支撑。
关键词:传输技术;通信工程;应用
引言
随着信息时代的到来,对通信质量和容量提出了更高的使用要求。传输技术与通信工程水平息息相关,有助于通信质量的提升,为通信工程的应用提供了更优质的通信服务。因此,加强对传输技术的研究,明确在通信工程中的技术类型,探索该技术的应用,提升传输网络的质量,以此来为通信行业的科技化发展提供技术支持。
1传输技术在通信工程中应用的基本现状
通信工程建设与运行的过程中,会在时间和人工成本等方面产生巨大的消耗。企业在发展与运营的过程中,会对专业技术产生很高的应用要求。无论是在基础建设方面,还是在传输道路优化层面,必须给予充分的技术与条件支持。而传输技术无疑是最关键的技术,会对通信工程建设质量和价值体现等产生重要影响。通信工程领域转型与创新的整个过程中,会在传输技术应用和升级方面形成较为广阔的选择空间。在通信传输的不同环境下,既要做好连接控制与信号输入和输出管理,还要根据数据流量的实际规模,不断扩宽与优化网络关卡及路径。传输技术既要赋能通信工程领域发展过程,又要在实际的业务中充分彰显技术优势,不断拓展与延伸传输技术的应用范畴。从目前传输技术在通信工程中应用的实际成效来看,表现出一定的优越性,可在既定的控制区域内,高效和便捷地进行网络组建。但随着各个领域和行业对智能化管理的高度需求,传输技术在应用的过程中仍旧展现出一定的局限性。因此要围绕关键技术进行深入研究,在传输技术应用和发展方面形成新的思路框架。
2传输技术在通信工程中的应用
2.1双绞线传输技术
双绞线使用期间,各根导线持续向外释放辐射电波,电波起到抵消作用,以此来控制信号干扰。双绞线多用于环境复杂的通信中,相比于其他传输有着成本低的使用优势,但对于信道宽度有一定的局限性。从有无屏蔽层角度,可以把双绞线分为FTP屏蔽和UTP非屏蔽双绞线。FTP线带有独立屏蔽层,但实际安装难度较大。UTP有着安装便捷的优势,多用于综合布线系统。
2.2传输技术在长途干线网中的应用
随着时代的不断发展变化,各种信息技术得到进一步完善和普及,对长途干线网的发展应用具有极大影响。以往对SDH传输技术的应用主要体现在,通信用户的基本需求是否得到满足和用户数量的变化是否明显。但是,随着时代发展的不断变化和通信用户数量的不断增加,SDH传输技术已跟不上时代的发展步伐,且难以满足人们的变化需求。SDH在通信容量需求方面或传输质量、传输速度方面都严重落后于当下时代的要求。为了改善现状,长途干线网在不断发展进步中日趋完善和成熟,加快对波分复用(WavelengthpisionMultiplexing,WDM)系统,即将密集型光波复用(DenseWavelengthpisionMultiplexing,DWDM)系统与SDH传输技术的充分结合和有效运用很有必要,可进一步有效缩减传输距离和成本投入。通过有效运用这种方法最大限度扩展了通信容量,极大满足了通信用户的基础需求,而通信工程中SDH和WDM相结合的组网形式所发挥的作用也显而易见,可有效提高传播速度和传播质量,进一步推动我国通信工程发展。SDH/DWDM网络架构的数据传输速率。
2.3分组传送网技术
分组传送网技术在通信工程中的运用,实际上是对传统传输技术的再一次升级与优化。可根据终端运营商的实际需求与诉求,基于分组传送网技术,提供更加坚实的技术保障。而在以太网中实际使用这个关键技术时,可保持良好的运行状态,展现出更高水平的传输效率与效能,并保障移动通信网络的通畅与安全运行。而在科技创新领域不断升级的过程中,通信工程也获得更加强大的技术支持,此时分组传送网技术无疑成为关键性技术,尤其与其他技术深度融合后,可在更短的时间内,高效处理各种复杂通信信号,甚至可高质量地完成多层次传输任务与目标。当然,在通信工程中实际运用分组传送网技术时,需依托稳定的SDH平台,这样才能高效和安全地完成相应的传输任务。
3传输技术在通信工程中的应用展望
3.1建立通信管理体系
通信工程的功能多元化发展对信息技术的发展进步具有积极的推动作用,通过计算机技术运用一台主设备实现对其他多台子设备的管理和控制,改变了以往烦琐复杂的操作技术,使其更为简单、便捷。同时,进一步加快对通信技术的一体化管理体系建立的步伐,很大程度上降低了技术人员的工作强度,进而提高了工作效率。一体化通信管理体系在传输技术中的运用,能够有效缩减光缆铺设的层级量,有利于资源的共享、成本资金投入的减少和经济效益目标的完成,进而满足通信工程中用户对传输速度和传输质量的高层次要求。
3.2小型化
随着经济的飞速发展,各地区的基础设施建设逐步完善。然而,如果不对通信工程进行优化,信号传输及电缆管道可能会受到限制。因此,通信工程中的传输通路小型化已成为未来发展的趋势。小型化设备的使用可以有效地节约空间资源,优化通信传输,保证设备使用的便捷性和稳定性。此外,小型设备制造材料成本也有一定的优势,有助于推动通信工程的快速发展。例如,在通信工程中广泛应用的光纤收发器和信号传输器等小型化设备,因其体积小、信号传输能力强而备受青睐。小型化设备的使用不仅节省了设备制造成本,还降低了铺设空间,推动了通信工程的快速发展。随着新时期下经济的发展和社会的进步,各领域对于传输质量的要求不断提高。为了实现信息的高效安全传输并适应市场变化,通信技术需要不断满足各领域对传输的要求。为了适应市场变化和用户需求,一些通信设备已经与通信网结合,这对小型化设备的使用提出了更高的要求。因此,未来通信工程的发展需要将通信设备和通信网融合,从而为网络传输带来新的机遇。
结语
在以传输技术赋能通信工程领域发展的整个过程中,需能对各种关键性技术的优势与局限性建立深刻的认识。不局限于单一技术的应用,需能对各种技术的优势与功能有机结合。通过传输技术的一体化发展,推动通信工程领域的规范化和多元化发展。
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