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摘要:从近年来的发展情况来看,传输技术主要分为有线传输和无线传输两个层面,实际使用情况中是以有线传输为主。无线传输和有线传输是有很大区别的,首先无线传输是利用无线电波进行信息传输,在传输过程中,无线电波比较容易受到外界干扰。有线传输是能够完好地实现通信过程的传输和连接,为我们提供比较可靠的传输服务,使我们的日常信息交流更加快速和便利。
关键词:传输技术;通信工程;应用;发展趋势
引言
通信网络是我国当前信息技术应用的最为深入的领域之一,在信息工程中应用信息传输技术的主要目的就是实现信息与数据的交流,提升通信用户的信息资源共享效果,而在当前科技不断发展的形势下,传输技术应用的优势也不断显现,为我国通信事业的增速提供了助力。
1通信工程的相关概述
如今,光纤在通信中起着很重要的作用,具有不可替代的位置。随着技术的不断进步和发展,进一步促进了光纤的技术发展。现阶段,我国科研人员加强了对光学技术的讨论力度,开放并构建了多个测试基地,并对其进行了综合讨论。在一定程度上,通信工程的光通信涉及传输能力的逐渐增加。例如,广泛使用PDH设备对于满足信息传输端和端之间的通信需求是非常有效的。重要的是,PDH设备可以通过使用相间多路复用和位插补对原始传输速度进行有益的改进。在一定的时间内,PDH设备已成了完成信息传输的主要设备,它具有很大的功能优势和高利用率。后来,随着SDH设备的出现和使用,使得以光路作为传输的设备成为通信网络的主流设备。再之后,ASON的出现和使用将传播范畴充分定位到发展的高潮阶段,使中国进入了新的传播网络阶段。
2.通信工程中常见的重要传输技术
2.1SDH系统
SDH系统是指同步数字系列系统,主要是在SONET的基础上进行光纤传输,工作原理是通过将传输信号固定在帧结构上,然后通过光纤进行传颂,当光纤信号进入到ADM时,光纤信号就会转换成为基本的电信号,然后再通过电缆和DDF来接入到用户端中。SDH有很好的横向兼容性,因此其网络的稳定性和可靠性都是比较高的。
2.2WDM系统
WDM系统是指波分复用系统,该系统的主要功能就是提高光纤频率带宽的利用率。WDM系统可以同时在光纤上输送波长不同的信号,通过光发射机将波长不同的信号进行传送,波长不同的信号都附着在一根光纤上,等到到达节点后再进行信号的解复用。WDM系统在工作过程中不需要经过OE的转换,光信号可以采用多种格式,比如ADM、OXC等。
2.3MSTP
MSTP是一种速率,其核心技术是SDH,通过SDH技术来实现多种线路,因此MSTP系统在较差能力以及SDH业务上都拥有着较强的技术优势,此外,MSTP的功能也十分强大全面,比如可以提供ATM功能、RPR功能等。
2.4ASON
ASON技术是当前通信工程中常用的传输技术,也叫做智能光系统,主要是通过智能化来实现光网络之间的交换和连接,所以ASON系统既具有IP系统的快捷功能,也具有SDH系统的保护功能,更具有WDM系统的超大容量优点,为此ASON系统在通信工程的传输过程中有着非常重要的应用。ASON是一种弹性非常高的光网络设备,能够自动实现业务发现功能、自动发现网络资源等,通过分布式的控制方式,自动控制流量工程和动态之间的连接,从而实现智能业务恢复。
3在通信工程中具体应用
3.1在长途干线网中的应用
传输技术在我国通信工程中有着重要的应用,首先在长途干线网中的应用,最早开始使用的是SDH系统,随着科技的发展以及使用者数量的增多,当前SDH系统在长途干线网中的使用成本越来越高,在使用过程中,对于SDH系统各个方面的要求也越来越高。
3.2在本地骨干网中的应用
传输技术在本地的骨干网中也有着重要的应用,比如加强了智能网网络和同步数字系统在本地骨干网中的应用,通过加强传输技术在本地骨干网中的应用,更有利于推动我国计算机技术的发展,更有利于提高我国通信工程的技术水平。但是在实际的使用当中,由于本地骨干网的容量较小,因此比较使用用语容量较小的信息传输。
3.3在无线传输中的应用
在进行无线传输信息的时候,是通过电磁波的形式进行传输,而且在各种传输渠道当中,无线传输的应用成本是最低的。而且由于电磁波的稳定性,所以能够保证信息在输送过程中的稳定性。在通信工程中,工作人员常常将无线传输技术和监控技术相互结合起来,进而形成无线监控系统,实现对多个地区之间的信息传输监控,保证信息的安全稳定输送。
4在通信工程中的发展前景
4.1信息技术集成化程度不断增高
集成化是信息技术发展的必然方向,从第一代通信网络开始,电子信息技术发展过程就是一个不断实现技术集成化的过程,通过一体机技术的研发与构建,当前已经实现了电子信息技术的集成,一体机技术在实际应用中不仅可以缩小所使用设备的体积,同时还能够提升通信网络拓容以及功能升级,同时也能够降低组网成本,优化信息传输资源的配置结构,实际运营中,通信工程中应用的一体机技术通常就是在设备内集成多种速率形式的单板来讲多设备集合到一个功能模块下,这一技术的应用大大提升通信工程网络信息传输设备的管理以及维护效率,同时还节约了成本。
4.2通信地址多址接入
在目前的通信工程发展当中,面临的最主要的问题就是如何处理好信号的接收,处理和反馈这一整个过程。因为在具体的信号接收过程中,可能会面临众多信号同时发出的过程,其来自与不同的客户端,不同的信号发出设备。那么如何捕捉关键信息,以及区分信号来源就为通信工程的发展做出了新的要求。首先通信工程要能够接收到信息,并且能够保证及时的判断发出方想要将信号输送给的接收方,并且能够把信号的处理情况反馈给发出方,让其了解信息是否已经送达。这个过程又根据传输技术来判断信号发出的时间,空间,信道频率以及码序列大致分为四种不同的多址接入技术。另外,除了以上四种多址接入方式,还有兼容式的多址技术,目前还在研发阶段。由此可以看出传输技术在通信工程当中的发展还有很大的发展空间,而其多址接入技术的研发和使用可以进一步加强通信工程核心技术的研发,达到国家关于通信工程发展的战略目标。
4.3扩展频谱通信技术
目前,为了保障通信工程中传递信号的质量以及效果,避免失帧,造成信号传递数据信息不准确现象发生。以此,通信工程的实际应用过程中采用了多种手段来增强其信号传递效果,但收效并不是很明显。所以就需要加强这方面的工作。而扩频通信技术通过在输送端对信号做相应的扩频调制,在接收方采用与之对应的解调技术才能获取传递的信息。而这种新的技术不仅解决了信号传输地址以及接收方不明确的问题,也使得信号传递的安全程度大幅提升[4]。对信号的屏蔽程度高,直接由相应的调解技术才能把信号破解,这样对国家军事机密性的文件,以及企业机密性资料在信号传递过程中,提供了极大的安全保障。同时扩频技术的信号传递还可以有效的降低外界环境对信号传输的干扰,如此又可以提高信号传输的准确率。
结束语
总之,传输技术在我国通信工程中的应用,为我国信息化建设项目工程提供了一定的技术支持。当然,就目前传输技术在通信工程当中发展和应用来看,其极大的促进了通信工程向更高的技术水平发展即使得通信工程迈向更高的技术层面,同时也加快了我国朝向通信工程技术核心发展进程。在此,希望我国的通信工程能有一个更大的进步和发展,早日掌握其核心发技术,加快我国信息化建设进程。
参考文献:
[1]韩超.探究有线传输技术在通信工程中的应用及发展方向[J].通讯世界,2017(06):101-102.
[2]王玉亮,祝令贤.浅谈传输技术在通信工程中的应用及发展[J].通讯世界,2017(11):126.