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摘要:随着社会发展程度的进一步加深,人们在信息交流及沟通上的需求正在不断增加,并且刺激了通信工程的发展,并推动了其不断进步。而在通信工程中,为实现其良好有序的运作,离不开传输技术的大力支持,这也是通信功能得以实现的最有力保障。本文就在此基础上对传输技术及其在通信工程中的应用及未来发展展开了探讨。
关键词:传输技术;通信工程;发展方向
引言
目前,社会对信息要求的不断提升使得传统通信行业中的数据传输业务量呈现出明显的上升趋势,并且对数据及信息的传输时效也提出了更高的要求。在此背景下,为满足社会上日益增长的通信需求,并使传输技术的作用得到最大化发挥,并使其可以为通信工程的发展提供更多的技术支撑,对其在通信工程中的应用及发展进行研究及其必要。
1传输技术的优势特点与种类
1.1.1体积小、效益性强
在当前各种新型技术的不断推动下,传输技术的相关元件的体积也在不断变小,这就使得通信工程在建设完成后变得更加轻量,从而使得其投入运行后的操作难度被进一步降低,同时其相关单位模块的运行效率也得到了极大程度的提升,从而进一步使通信运营商获取到更多的经济效益。
1.1.2集成性更高
随着网络信息技术应用程度的不断加深,网络安全问题已经成为当下社会中最受关注的重点问题。而传输技术中,通过将传输设备的高度集成就可以在对传输模块进行增加的基础上来实现对信息传输效率的提升,以及对信息传输安全监控能力得到提升,并最终使得网络信息的传输更加安全高效。
1.2传输技术的种类
通信工程所使用的传输技术包括SDH和A-SON两种形式。SDH主要以针的方式对信号进行保存,通过光线对信号进行传输,这样的传输方法必须通过在进入ADM的之前进行O/E的信号转换,并且还需要支路卡来协助完成,保证整个通信信号更加的流畅。由于可以通过通信电缆以及DEDF共同实现,且ASON自身的灵活性比较大,具有较强的网络基础设施扩展性能,通过这样的技术方法能够使网络管理层和传输层相互统一,保证自身的应用前景得到增强。
2传输技术在通信工程中的应用
2.1在长途干线网中的应用
在过去,人们在进行信号传输时往往会同步使用同步数字体系,用于满足在长途网络信息传输上的需求。但是随着时代的发展,当前通信用户的骤增使得信息的传输量也得到明显的增加,而传统的同步数字体系已经不能再满足这种通信需求,并在一定程度上延缓了信息的传递时间,还增加了信息传输的成本。因此就必须要对长途干线网进行升级。通过使用WDM技术与SDH相结合,这样不仅可以有效减少各MSC之间的距离,还能使传输线路的成本有所降低。将传输技术应用于长途干线网中,不仅可以促进DWDM系统的形成,还能使ASON方式也逐步完善,通过两者各自优势的发挥,可以充分弥补SDH系统与WDM系统在通信工程运行中的不足,并使传输技术在不断完善的基础上为长途干线网的运作提供更加有力的技术支撑。实践证明,将传输技术应用于长途干线网中不仅可以有效提升通信的传输速度,还能使传输的信息量及流量的使用质量都得到显著的提升。
2.2在本地骨干线网中的应用
相关调查研究证明,将传输技术应用于本地骨干线网中可以使通信资源的利用率得到明显的提升,有力地推动了现代化通信工程的发展。通常情况下,本地骨干线网的容量更小,但其传输速度却更快,在一些较为发达的城市,光缆就是本地骨干线网的最佳代表,并且主要都是通过铺设管道网络来实现其功效[1]。较之长途干线网,本地骨干网在运维及管理等各项工作的开展上都具备更多的优势,并且其经济效益也更高,其较为低廉的价格也更容易被使用者所接受。但是由于其传输容量的限制,本地骨干网的信号传输还尚有一些不足,尤其是在传输质量上,并不能满足用户的使用需求。而将传输技术应用于本地骨干线网中之后就能有效解决此类问题。如当前普遍使用将ASON与SDH模式相结合,使光纤资源的使用率得到进一步提升,同时还能使通信网络更加完善与先进。不仅增加了本地骨干线网的便捷性,还能使其更加可靠。同时依靠于管网的支持,网络传输的质量也可得到极大程度的提升,并具备更好的效果。
2.3在无线传输中的应用
通信工程的无线传输通常情况下都是在电磁波的基础上实现的,这种形式下的信息传输不仅稳定,其成本还可以被有效控制。在当前科学技术的不断推动下,传输技术在监控技术的有力结合下实现了对无线监控系统的建立,并且还充分满足了当下对信息传输的需求,同时还能根据实际地域情况对传输的方式进行不断调整,并对传出过程中的信号进行监控以达到理想的效果[2]。实践证明,无线传输是传输技术应用于通信工程的重要体现,通过其应用不仅可以使组网的灵活性得到极大的提升,还使得无线传输更加具有扩展性,同时还能满足通信工程更多的传输要求,为通信工程的发展提供了更强的助力。
3传输技术在通信工程中的发展趋势
3.1功能多样化
在现代科学技术的大力推动下,传输技术在通信工程中将会向着功能更加多样化的方向发展。也即通过将更多独立设备进行集中,使其功能集合在一起以此来不断优化传输设备的综合性能,同时还能使传输的容量也得到进一步扩大。通过这种方式,这些设备的使用效率及增值业务能力也都能得到极大程度的提高。其次,通过这种功能多样化的实现,还能解决过去因传输设备分散而造成如网络接入不稳定、信号传输时效性差等问题。最后,这种功能多样化还能使通信工程的建设成本有所减少,为运营商实现更多的经济效益。
3.2商业化程度不断加深
随着时代信息化进程的不断推进,ASON正显示出越来越明显的商业化发展趋势,而在其商业化发展的过程中,中间的传输设备将会逐渐减少,从而使其建设及运营成本都有所减少。在WDM基础上实现ASON的商业化,并将其应用于长途干线网络中将会取得更加良好的应用效果[3]。即在OXC设备的基础上,通过使用OEO技术,实现对信息的最终传输。而在本地骨干线网中,传输技术的应用则要在MSTP的支持下,或者OXC的协调下才能与UNI实现有效的连接,并最终实现对信息的有效传输。
3.3ASON与MSTP相结合
传统ASON技术可以使带宽被得到更大程度的利用,并且还能使运作成本显著降低。在基于ASON的技术上,运营商可以完全结合自身的实际需要对城市域网中主要层次如核心及骨干层的数据及语音业务实现科学化的应用。但是ASON在汇聚层及接入层却并不具备较强的优势[4]。因此,此时则可以通过与在这些层次具有极大优势的MSTP技术相结合,在此基础上实现通信工程的智能化链接,并充分发挥出传输技术的优势。
结束语
随着传输技术应用程度的不断加深,其优势特征也将更加明显。通过传输技术的应用,我国的通信工程也得到了明显的发展,不仅信号的传输质量得到了提升,通信服务的效果也更加明显。因此在之后的过程中,随着通信工程的发展,传输技术也将会更加趋于完善,并不断为通信工程提供发展助力。
参考文献
[1]翁文杰.探究长途传输技术在通信工程中的应用[J].建材与装饰,2018(44):295-296.
[2]张毅.传输技术在通信工程中的应用及发展趋势分析[J].信息通信,2017(08):198-199.
[3]吴春祥,李煜,曾凡云,胡春祚.通信工程中有线传输技术的应用及改进[J].信息记录材料,2017,18(06):43-44.
[4]陈虹宇.浅谈传输技术在通信工程中的应用及发展[J].中国新通信,2017,19(03):118-119.