传输技术在通信工程中的应用及发展趋势论文_董全保

传输技术在通信工程中的应用及发展趋势论文_董全保

摘要:在科技与经济共同进步的影响下,通信工程取得了质的飞跃,传输技术的应用起到了很关键的推动作用,而这一技术在实际生产生活中也得到了广泛的应用。通信工程是实现通信信号传输的重要工程,也是人类社会发展进步的必备条件,传输技术对其应用尤为关键。本文主要分析和探究通信传输技术的应用特征以及在通信工程中的发展趋势,希望有助于通信工程的进一步发展。

关键词:传输技术;通信工程;应用;发展趋势

引言

随着我国各行各业现代化的发展趋势,通信工程行业也越来越成为一项重要的产业,在经济发展过程中起到了极为重要的作用。而通信工程中一项主要的技术便是传输技术,它有效提高了信息传输效率和安全。通信工程主要涵盖了信号的产生、信息的传输、交换以及处理。因此,传输技术是通信工程中信息传输的必要技术手段,在通信工程中是非常重要的环节。本篇论文通过对传输技术的类型特点以及应用特点和在电力部门的应用分析,充分展示了传输技术在通信工程中的重要性。

1传输技术在通信工程中的应用特点

1.1在通信工程中传输设备的体积小

在科技水平不断发展的今天,通信设备的体积越来越小,尤其4G手机的普及应用,光纤网络的广泛应用,通信设备体积不断在缩小,减少了设备占有的空间,使得设备具有便利性和灵活性,更方便多样的应用性。科技水平不断提高,通信设备研发公司的技术水平不断提高,其在通信设备的设计,公司运营手段的提高,使得应用成本在不断降低,其使用性能越来越高,符合现代人们对通信设备的要求,有利于传输技术的提高,促使通信速度越来越快,符合人们需要。

1.2传输设备功能的多样性

科技水平不断进步,促进了传输设备的更新,传输设备功能越来越齐全,传输设备功能的多样性符合现代通信工程发展的需要。传统的通信设备功能单一,比如传统的交换机需要专业技术人员进行设计,才能进行网络连接,而现在的交换机都是智能的,不需要进行专业设置,其设备功能齐全,符合现代大众的需要,传输设备功能的多样性,促进了传输技术的更新,有助于提升通信工程技术的更新。

1.3传输设备的集成率高

传输设备的体积变小,功能多样性的发展,有利于提高传输技术的水平。传输设备的集成率越高越容易对设备实现监控管理,技术人员也更容易通过高集成率设备实现数据传输,为数据传输提供了便携性和可调节性。与此同时,我们采用接口板卡、传输设备、同步数字体系三者结合的方法提升传输速度,为通信工程提供了良好的通信环境。传输速度的提高,符合现代人们需要,也是社会发展对传输设备提出的新要求,有助于提升通信工程的发展。

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2传输技术在通信工程中的应用

2.1无线传输

无线传输是一种较为常见的传输方式,该方式的出现可以追溯至20世纪,最初的传呼机、短距离对讲机均应用了无线传输技术。近年来,随着通信技术的发展和进步,无线传输技术开始得到了更多重视,在工作原理不变的情况下,无线传输的范围、距离、适用性都有了显著提高。无线传输主要借助电磁波进行信息传递,其可以与多项技术实现兼容,对不同地点、方向的进行信息传输,将其与存储设备联合应用,可以实现信息的记忆和保存,便于后续工作的开展。当前时代较为多见的无线传输如无线电,该方式可以发挥无线传输灵活性高的特点,但也存在一些不足,作为电磁波,无线电很容易受到其他类似波长信号的影响,出现失真,也可能在传输过程中被其他磁场影响,产生较大的噪音,设法提升抗干扰能力,是目前通信工程中无线传输需要解决的主要问题。

2.2长途干线传输网

长途干线传输网一般为有线模式,在长途传输的环境下,无线电信号的强度会随着距离增加而降低,其可靠性不如有线传输模式。早在18世纪,长途通信就开始逐步应用于现代社会部分行业,如电报机、早期电话等。该方式的基本特点是具备较好的抗干扰能力,但问题在于随着建设范围扩大、距离增加,成本也快速提升。互联网时代,长途干线传输网的容量进一步增加,此外,该系统对信号的色度反观、色散、偏振膜色散的要求较高,成本也因此难以得到有效控制。到20世纪末期,有线传输、长途干线传输网的发展速度明显放缓。进入21世纪后,波分复用和码分多址技术的出现使长途干线传输网又焕发了新的生机,所谓波分复用,是指将固定波长的电波进行切割,应用不同信道进行传输,传输工作对信道的要求大大降低,可以满足多条电波的同步传输,之后在接收端对信号进行整合,使其重新成为一个整体,依然能够读取。波分复用技术降低了长途干线传输网的成本,在未来通信工程中应用的空间重新打开。

2.3本地骨干传输网

在此前的通信作业中,本地骨干传输网已经得到广泛重视,2G,3G时代,通信作业传输量小,对传输速度的要求也较低,本地骨干传输网得到了广泛建设和应用,少量光纤设备就能覆盖较大面积,满足传输需求。4G时代到来后,通信工程要求高速、大量传输,可以应用波分复用技术提升传输效率。该方式的核心是多路复用一根光纤载波的紧密光谱间距,使色散、衰减得到控制,接收端进行信号提纯和放大即可完成通信,增加传输容量的同时减少了所需的光纤数目,未来潜力巨大。

3传输技术在通信工程中的发展趋势探究

3.1多功能化

多功能化是未来传输技术的一个重要发展趋势。普通大小的设备上通常能够集成多个功能各异的独立通信产品,并且每个通信设备均可以独立传输数据,性价比非常高。多功能化可以使传输设备的利用率显著提高,在功能性层面提高的同时制作成本保持不变,极大方便了网络的接入和信号的传送,对国家信息工程的发展有积极作用。

3.2ASON技术与MSTP的结合

ASON在传统传输设备的基础上传输比较安全,同时也能提高宽带的利用率和降低数据传输成本。运营商可以按照自己的意愿合理地分配和使用大型城域网核心层上的数据业务、语音业务以及骨干层上的业务。ASON技术在这一方面有非常大的优势,但是在汇聚层、接入层方面,ASON技术则没有MSTP技术优势大,不过在两者结合之后,通过借助UNI接口协议智能化连接,业务多元化和智能化管理得以实现。

3.3ASON逐渐趋于商业化

ASON系统逐渐趋于商业化减少了中间的传输设备,可以有效地降低成本。ASON是在WDM传输技术的基础上进行研发的。ASON技术融合了WDM的大容量特点和SDH技术的保护能力,可以实现网络交换的智能化,ASON技术系统的先进、可靠的恢复和保护功能,能够自动搜索并发现网络资源,为客户提供多样化的需求,保证网络畅通。ASON不仅可以发挥SDH技术优势,更可以结合WDM技术特点,因此其在未来通信传输技术的发展中有很大的发展潜力。

结语

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.

[3]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.

论文作者:董全保

论文发表刊物:《防护工程》2019年第3期

论文发表时间:2019/5/24

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