通信工程中有线传输技术的改进分析

发表时间:2021/5/19   来源:《城镇建设》2021年第4卷第4期   作者:牛清玉
[导读] 通信工程中的传输技术可分为有线传输技术和无线传输技术两大类。

        牛清玉
        公诚管理咨询有限公司  天津市    510630
        摘要:通信工程中的传输技术可分为有线传输技术和无线传输技术两大类。从名称上我们可以看出,无线传输技术不需要布线,主要是利用无线电波进行信息传输,这种方式需要较强的抗干扰能力,在现阶段应该具备的是有限的。电缆传输技术是目前通信工程中的主要传输技术。目前,光缆传输技术主要以光纤传输为主。尽管有线传输仍需布线,且成本与教育和改革有关,但有线传输技术以其传输速度快、传输效率高、抗干扰能力强、传输可靠等优点得到了大规模的应用。
        关键词:通信工程;有线传输技术;改进分析
        随着社会信息化的发展,人与人之间的通信和沟通越来越方便,而通信工程中采用的关键技术就是有线传输技术。与无线传输技术相比,有线传输技术在传输技术和传输质量上都具有一定的优势,在通信工程传输领域应用最为广泛,使得通信工程传输更加安全稳定。随着社会的发展,人们对通信工程的质量要求越来越高。传统的有线传输技术已不能满足人们日益增长的通信业务需求,因此,探讨有线传输技术在通信工程中的改进具有重要意义。
        1有线传输技术在通信工程中的基本情况
        如果调查研究现阶段我国通信工程项目的发展情况,可以发现很多通信工程项目都在建设过程中,光纤通信已经开始减少使用传统的布线技术,现在大多数通信项目都采用这种技术。实际上,光纤通信技术的使用,作为一些传输技术的一部分,在有线传输技术的使用中也起着重要的作用,光纤通信技术在很多地方都得到了应用。与传统的有线通信技术相比,光纤通信技术的通信质量优于传统的计算机通信技术,光纤通信技术的性能优于传统的有线通信技术,在通信工程建设过程中,相关建设单位将更优先选择光纤通信技术。另外,由于光纤通信技术受电磁波的影响,在施工过程中更好地运用通信技术。而在通信工程项目的施工过程中,如果施工单位能将各项技术结合起来,就能更好地提高通信工程项目的质量。而通信工程中的有线传输技术也在不断地与其他技术融合。目前,有线传输技术与短波技术相结合的情况比较普遍,有利于促进宽带的发展。
        2通信工程中的公共线传输技术
        2.1架空明线传输技术。
        架空明线传输技术的主要优点是短距离传输,可以有效地实现单通道电话传输和多通道载波传输,从而保证数据传输通道的安全,从而降低不法分子窃取信息的可能性。通常,频段低端为300Hz,高端频率视距直径由实际尺寸决定,一般为1Hz。符合这一特点的设备有电报、信件、传真等,可广泛应用于电报、信件、传真等。开放式架空线路传输技术的缺点是抗干扰能力差,容易受到周围磁场的影响,因此传输效果会出现干扰。
        2.2电缆类型。
        对于不同的传输内容可以采用有线类型的有线传输技术,则会根据传输内容的不同采用不同类型的有线传输技术,如:在数字信号传输过程中,该领域所使用的基带电缆比较大,需要对信号进行监测。可采用电缆式传输技术。特别是宽带同轴电缆具有更多的优点,在使用过程中必须保证电缆平整,否则,会影响信号传输,削弱信号传输能力。电缆式有线传输技术,在应用过程中是用铜线包裹网络信息传输,可以在抗干扰能力强的环境下使用,提高信号质量。
        2.3绞合电缆传输技术。
        现阶段,在我国的通信工程中,每个工程的施工速度都比较快,在以后的实际应用中,它的应用也可以非常广泛,这也是双绞线传输技术带来的优势,双绞线是应用最广泛的材料,属于对称型电缆,传播频率快。双绞线在工程开发中的应用,可以有效地保证信号的稳定性,为后期的良好传输打下坚实的基础。屏蔽双绞线是一种重要的类型,它非常稳定,并且具有一定的可靠性,可以在各种环境中使用。但屏蔽双绞线本身比较坚固,所以其价格处于略高的状态,使用中容易增加工程造价,需要投入大量资金。


        2.4光纤有线传输技术。
        光纤传输技术是当前通信工程中应用最广泛的现代传输技术之一。光纤主要由二氧化硅制成,二氧化硅具有高度绝缘性、高度耐腐蚀性和抗干扰性。一般来说,光纤可以分为两种类型,即多模光纤和单模光纤。在实际通信传输过程中,与普通的有线传输方式相比,光纤传输技术在应用过程中损耗更低,多模光纤的应用可以大大提高整体传输效率。因此,在跨海网络、电视网等重要通信工程中,光缆传输技术的应用非常普遍。目前,光缆传输技术具有很大的发展潜力,如现有的SDH技术,这种光缆技术具有更大的灵活性和紧密性,在应用过程中可以带来更好的网络维护、传输处理效果,从而使传统的光纤技术得到了很好的弥补。
        3传输技术改进方向
        3.1增加传输距离。
        在信息时代,地区和国家之间的联系日益紧密,对有线传输的要求也越来越高,因此我们应该依靠现有的技术手段不断提高有线传输的距离。首先,要加大电缆传输距离,保证信号能够跨区域传输。在设计电缆传输方案的过程中,需要确定区域间的要求。其次,长距离传输可能会导致传输信号的稳定性受到影响,因此为了满足距离要求,还要保证传输信号的可靠性。此外,长途传输还必须不断完善信号传输流程,通过加密技术的优化,降低传输数据被盗的风险。安全系数。要推动有线传输技术的发展,必须从远距离传输入手,通过技术改造提高信号传输距离。当然,在注意传输距离的同时,还要考虑电缆传输的稳定性和可靠性。
        3.2全面推进智能化建设。
        计算机网络技术是现代社会的主流技术,通信行业也是如此,通过网络技术来提高有线传输的效率。与以往的传输方式相比,基于网络的智能电缆传输系统具有更高的传输效率和更高的数据传输稳定性。此外,智能电缆传输系统还具有一定的优势,即针对性更强,可以根据用户的具体需求进行设计和编程,与传统电缆传输系统相比,智能电缆传输系统的相关算法逐步优化,大大提高了传输效率。在智能化系统建设中,要积极开展相关科学研究,在传输区进行系统的数据采集,对主要采集信息,如区域地质信息、电磁干扰源具体分布信息等进行分析在具体调研结果的基础上,确定了系统结构框架三。另外,结合使用环境的差异,要采取针对性强、适用性强的传输技术,从而从根本上提高建筑智能化水平。
        3.3推进工程网络化。
        在网络技术进一步推广的基础上,通信工程的信号传输水平得到了全面提高。通信工程的核心发展趋势是工程网络化的发展模式。受以往技术的影响,目前的通信方案主要是方向性和单目标连接传输,不能满足互联网通信的需要。各相关单位需要注意的重点是进一步改造有线传输技术,公司需要对信息传输技术进行积极的研究,确保信息传输的有效性和通信的可靠性。现在,有线传输领域面临着巨大的机遇,同时也面临着巨大的挑战,如何进一步抓住机遇,对通信工程网络进行有效的改进,是公司需要继续分析的内容。此外,公司还需要注重资源集约化管理,推行网络一体化管理模式,减少资源重复和浪费。
        4结语
        总之,随着行业及相关技术的不断发展,通信工程中的有线通信技术水平将不断创新发展。目前,在有线通信技术的支持下,整个通信工程的综合水平可以不断创新,其中多样化通信技术的发展将呈现出通信性、兼容性和相互匹配的特点,这也间接证明了有线通信技术可以在很大程度上与其他通信技术相结合,从而为网络领域的发展提供可靠的基础支撑。
        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]闫伟弟. 通信工程中有线传输技术的应用及改进[J]. 通讯世界,2017(05):103-104.
        [3]伍明毅. 通信工程中有线传输技术的改进分析[J]. 通讯世界,2017(16):42-43.
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