邱 然
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摘要:我国经济飞速发展,在很大程度上推动了工业信息化的改革进程。在人们的生活中,通信是人们生活的必需,并且对信息的依赖程度也逐渐加强。通信行业的核心工作要务就是提升信息传输的时效性和准确性。与无线传输技术相比,我国有线传输技术还是存在一些优势的。例如有线传输更加经济便捷,具有较强的可靠性。因此在我国通讯事业中,无线传输永远不可替代有线传输技术。此外有线传输技术,对于我国国力的发展有十分重要的作用,因此相关的科研人员还在不断努力提升我国有线传输技术的水平及应用范围,并对其未来的发展趋势进行充分的分析,有利于有线传输技术推动我国通信行业的发展。
关键词:通信工程;有线传输技术;应用;改进措施
1导言
在信息化时代,信息传输方式主要分为有线传输和无线传输,二者各有利弊。有线传输技术相对于无线传输而言,有着许多优点,例如,有线传输能够更加节约时间与成本,准确输送信息内容,同时减少数据和内容丢失情况的发生。正是由于有线传输的这些优势,其应用越来越广泛,成为各行业不可缺少的实用高新技术,甚至起到了推动经济社会快速发展的作用。因此,我们应更加重视有线传输技术在通信工程中的应用,并对其发展方向和前景进行详细分析和论证。
2有线传输技术的概念
2.1有线传输技术的含义
有线传输技术就是利用传输媒介,光缆或者电缆等工具,将通信所需的数据信息以及信号传输到终端的一种技术形式。通常有线传输技术的构成需要四个部分,也就是信息终端、信号处理、信道终端以及有线信道。为了能够有效地提升有线传输技术的质量,需要以上四个部分互相协作,明确分工,才能使得传输质量达到要求。我国信息化技术不断发展,为通讯行业提供了很多动力,信息传输质量水平以及效率与以往相比也有了较大的改善。在网络时代背景下,无线网络应用越来越广泛,覆盖的面积越来越大,但是与传统的有线技术相比,存在信息传输可靠性较低,稳定性较差等问题,因此有线传输技术逐渐发展成为我国通信技术中不可或缺的一部分。
2.2有线传输技术的种类
有线传输技术有着许多种类,其中比较常见的一共是四种:第一种是光纤传输,主要通过二氧化硅这种成分来完成信息传输。二氧化硅有着出色的抗干扰能力,运行噪音比较小,体积轻巧,拓宽频带的同时可以降低使用功耗,适合在有线传输中使用。第二种是平衡电缆传输,分为低频与高频。低频电缆的运用比较狭窄,传输信息时只能够通过一条信道。第三种是双绞线传输,属于上一种分类的高频电缆,由绝缘铜线制造而成,有着良好的抗干扰作用。这种材料的成本比较低,同时保持优越的性能,十分适合有线传输使用。第四种是同轴电缆传输,也是以铜线为主进行信息传输,不同的是,铜线外层会添加绝缘层,能够有效屏蔽各种噪音,扩大信号的传输范围。
3通信工程中有线传输技术的应用及改进措施
3.1光纤通信技术的改进
光纤通信技术具有安全性较高,传输质量高的特点,因
此得到了广泛的应用。光纤通信技术的合理应用,能够提升资源的利用效率也能够拓展通信工程业务服务对象和范围,它能够形成一定的行业规模聚集效应。在实际的应用过程当中,我们应该针对通信工程的光纤通信技术应用的实际功能,做以更高的要求和合理的分析改善,这样的光纤技术能够更好的融入进通讯工程的建设当中,促进通信行业的健康发展。
较之其他有线传输技术相比,其传输速度快也具有更高的安全性和稳定性,在进行长距离传输时,其具有较低的损耗系数,而且中继距离也较之其他传输技术更长,其对长途干线通信领域的应用具有着极大的优势,也能使信息传输的成本有效降低,较之其他技术而言,光纤传输技术能够有更加优良的抗干扰能力,能够有效降低信息泄露的风险,且对于光纤材料来说,石英是其制备的主体,这不仅可以抵抗干扰,信号也能够在环境适应方面体现出极好的性能。光纤材料较之其他材料而言也较为便宜,进行维护工作事业可以降低人力物力的损耗,在铺设光纤时往往不需要较高的技术及操作方式和方法较为简单,铺设的方式也可以由铺设人员来进行自由选择,因此光线传输技术能够有极强的适配性。
3.2波分复用技术
波分复用技术是能够将数据传输速度最大程度的提高,因此在实践中得到了广泛应用。在传统模式中,传播两个以上不同信号时,经常会出现信号需要先后发出的情况,从而使得工作效率降低,而波分复用技术则是能够很好的解决该类问题。波分复用技术是能够扩大一根光纤中的传输容量,并且能够确保数据的正常传输。光发送端转换器能够有效满足不同波长的光波传输,通过和波器对不同波长的光波进行汇聚,形成一条光波,从而实现一条光线里传播的情况。在对接受到的信号进行加工时,需要通过滤波器与分离器进行,同时还能够对其进行提存与分离。不过波分复用技术存在信号之间的干扰问题,可以通过小波降噪方法来对该问题进行缓解,通过对其见完善与改进,是能够推动有线传输技术的良好发展,进而能够促进信息工程技术的良好发展。
3.3为2B业务拓宽投资渠道
随着科技的进步,未来数年内,5G技术将取得重大突破,推测约2021年5G处于发展最快的一年。站在消费者的角度来看,在2020年时,我国的5G技术相对比较成熟,应用范围会更加广泛,市场的消费会随之增多,初步预测,2024年5G技术在我国的推广人数将达到11亿人左右。5G具有庞大的消费体系,对于我国的市场经济具有促进作用,可以得到大量国外投资。总体来说,5G将主要被应用于移动互联网和物联网中。移动互联网包括视频、通话、定位、文件传输等,5G的应用将会使移动互联网的各项需要更为简单,推动了移动信息化的发展,相比4G的技术,5G具有无法替代的作用。物联网方面,主要包括医疗领域、交通领域、城市公共领域等。通过5G技术,将城市的不同需求联系在一起,加强了城市的服务质量,促进城市稳定发展。因此,随着5G的使用,更多新型行业将会涌现,而出现的新行业将直接依靠通信程度的发展。比如,物联网的迅猛发展为广大投资人员带来更加丰富的商机。
3.4相干光通信技术
一般情况下,是光发送端为相干光技术提供光源,而相干光通信技术能够确保该项目稳定与技术频率。在目前的研究中,相关研究人员曾尝试通过sk等相关技术对其展开调制,并且将光混频器与光耦合器在光接受端应用,在相干光通信技术的支持上,发先混频传输具有一定程度的实践空间,只要在接受端加设信号放大器与提纯器就能够满足该条件。具体而言,先通过光混合器有序混合需要传输的光信号,从而使得不同频段信号能够在同一信道中进行同步传输,而且利用放大器能够放大混合信号,而接收段耦合器能够对信号进行反应,并对信号进行识别与捕捉,从而能够逐一提取相应信号。相干光通信技术的合理应用,是能够增强信号传输量的合理性,同时能够将有限信道的通信价值最大程度的发挥出来,不仅能够使得光接收器的灵敏度增加,并且还能够为之后的研究奠定良好基础。
结束语
总之,通信工程与当下社会经济发展以及民众的生产生活都密切相关,加大有线传输技术的研究和创新力度能够在保证我国有线传输技术发展的同时,推动更多领域的多元化商业化和可持续发展。有些传输技术应立足于当下用户的切实需求。有更好的实现通信工程有更好的实现通信工程创新研发领域更高的现实意义。
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