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      通信工程中有線傳輸技術(shù)的應用及改進

      2017-09-06 08:50:13蔡陳金楊潔
      世界家苑 2017年3期
      關(guān)鍵詞:通信工程改進

      蔡陳金 楊潔

      摘要:在我國快速發(fā)展的過程中,我國的科技在飛速的發(fā)展,背后支持的通信網(wǎng)絡技術(shù)起到了至關(guān)重要的作用,為了進一步滿足用戶日益增長的需求,在通信行業(yè)穩(wěn)固其競爭地位,運營商開始投入到通信工程技術(shù)的研發(fā)中,尤其是以光電信號的形式進行的有線傳輸技術(shù)的開發(fā)和改進方面,本文主要對有線傳輸技術(shù)進行了分析,并且進行了一定改進,通過改善的創(chuàng)新技術(shù),相信通信業(yè)務的連接和傳輸方面會得到很大的改善,信息傳輸服務質(zhì)量進一步提升。

      關(guān)鍵詞:通信工程;有線傳輸技術(shù);改進

      引言

      有線傳輸技術(shù)作為通信工程的運行依據(jù),極大的提升了通信工程的數(shù)據(jù)傳輸速率,并增強了數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換的可靠性,這也為我國通信工程服務質(zhì)量提升提供了保障,而在信息化建設(shè)迅速發(fā)展的過程中,傳統(tǒng)的通信工程中有線傳輸技術(shù)已經(jīng)無法滿足人們的信息傳輸需求,為更好的推動我國通信工程事業(yè)進步發(fā)展,對通信工程中有線傳輸技術(shù)改進措施做出分析十分必要。

      1通信工程發(fā)展歷史概述

      在上個世紀九十年代,麥克斯和法拉第提出了電磁波理論,在這一理論基礎(chǔ)上,指明了人們可以利用短波長實現(xiàn)寬頻帶的發(fā)展方向,這為通信工程發(fā)展提供了保障。而為了能夠?qū)ふ页鲎罴训男畔⑼ㄐ琶浇椋茖W家們對此做出了深入的探索,如有的科學家曾以大氣中的光作為信息傳媒,但由于氣象條件使得光的傳輸能力逐漸衰弱,因此并未取得理想的試驗效果。隨后又有科學家提出使用玻璃纖維管作為信息傳播媒介,但由于衰減值不符合要求,試驗最終也沒有取得成功。直到1996年有科學研究發(fā)現(xiàn),只要將玻璃纖維中的雜質(zhì)去除,就可以減少衰減值,這使得通信工程發(fā)展看見了希望的曙光,隨后在1970年有科學家研發(fā)出了單模光纖,并在此之后發(fā)明了多模光纖,這使得通信發(fā)展傳輸系統(tǒng)的容量不斷增大。而到了二十世紀九十年代中期,PDH設(shè)備的引進,實現(xiàn)了傳輸點與點之間的連接,并將傳輸速率提升到140Mbit/s,而隨后SHD的出現(xiàn),建立在光路基礎(chǔ)之上的傳輸已經(jīng)成為通信網(wǎng)絡的主體,而ASON的出現(xiàn),則使得人們真正的走入到了網(wǎng)絡通信時代,而在未來隨著信息的發(fā)展成熟,通信工程勢必還會得到更好的發(fā)展。

      2通信工程中有線傳輸技術(shù)的應用

      2.1同軸電纜傳輸技術(shù)的應用

      同軸電纜出現(xiàn)較早,在通信工程的最初發(fā)展階段,應用十分廣泛。利用同軸的銅管與銅網(wǎng)來包裹銅線而形成的同軸電纜,主要有兩種類型,分別是基帶同軸電纜和寬帶同軸電纜,其中基帶同軸電纜只用于數(shù)字傳輸??偨Y(jié)同軸電纜的應用效果不難發(fā)現(xiàn),這種有線傳輸形式的帶寬范圍較大,且具有良好的抗干擾能力,在實際應用過程中,同軸電纜通過降低外來信號的干擾,能夠讓自身的頻帶寬度得到相應提升。但同軸電纜的安裝與維修都較為困難,在安裝過程中,要求總線的兩端必須裝有能夠與之匹配的終端電阻。加之同軸電纜的價格偏高,導致這種有線傳輸技術(shù)逐漸被通信工程所淘汰。

      2.2光纖有線傳輸技術(shù)的應用

      光纖傳輸技術(shù)是現(xiàn)代科技的產(chǎn)物,在當前通信工程中的應用最為廣泛。光纖有單模光纖和多模光纖兩種類型,其中,多模光纖的應用能夠在更大程度上提升通信傳輸效率,相比于普通的有線傳輸方式,光纖的損耗率更低,約為0.2dB/km,且中繼光放大器的間距可超過100km;光纖的原材料是SiO2,其具備極強的抗電磁干擾能力、抗腐蝕能力與較高的絕緣性。在實際應用中,光纖有線傳輸技術(shù)被廣泛應用于電視網(wǎng)、跨海網(wǎng)絡等通信工程當中,應用價值十分顯著。在多種有線傳輸技術(shù)當中,光纖傳輸技術(shù)的發(fā)展?jié)摿Ω螅?jīng)過長時間的研究與發(fā)展,SDH技術(shù)逐漸被應用到通信工程當中,相比于一般光線技術(shù),這種技術(shù)更加嚴密,應用更加靈活,網(wǎng)絡傳輸與處理功能、運行能力與網(wǎng)絡維護效果更好,極大彌補了傳統(tǒng)光纖有線傳輸技術(shù)的不足。

      2.3雙絞線電纜傳輸技術(shù)的應用

      雙絞線電纜屬于一種介質(zhì)材料,可用于傳輸數(shù)字信號與模擬信號。雙絞線的傳輸距離有限,最大僅100m,外層由金屬材料包裹,有利于減少輻射,提高信息傳輸安全性,另外,雙絞線還具有較高的傳輸效率。但若采用屏蔽雙絞線,不僅價格高,且安裝也較為困難,必須使用特定的連接器,而非屏蔽雙絞線僅適合綜合布線系統(tǒng)。

      3通信工程中有線傳輸技術(shù)的改進

      3.1光纖通信傳輸技術(shù)

      光纖通信傳輸技術(shù)在有線傳輸中的應用優(yōu)勢突出,其信號傳遞效率高、質(zhì)量可靠、能夠適應多種環(huán)境,而且傳輸?shù)哪芰δ壳皝砜词亲顝姷摹,F(xiàn)有的光纖通信傳輸技術(shù)廣泛應用于軍事、工業(yè)、商業(yè)、民用等諸多方面,了解其狀況并設(shè)法改進十分必要。光纖通信諸多優(yōu)勢的基礎(chǔ)的光信號傳播的高速度,其主要不足則是容易受到干擾,相關(guān)改進也在此基礎(chǔ)上進行。一般來說,當光信號在有形信道中傳播時,不必過于擔心信道外的破壞,但如果信道內(nèi)部出現(xiàn)斷裂、扭曲等情況,會導致信號傳輸?shù)闹袛?,后續(xù)工作中應加以重視。在進行光纖線路鋪設(shè)時,嚴格給出施工標準,并在現(xiàn)場設(shè)定監(jiān)督人員,要求施工規(guī)范,使光纖線路不存在扭曲情況。用料方面,所選材料應具備較好的物理性能,如果在戶外工作,還需保證抗風沙能力等。做好上述工作是保持光纖通信傳輸技術(shù)能夠有效發(fā)揮作用的基礎(chǔ)。此外還應進一步提升線路防屏蔽、抗干擾的能力可在線路外層額外增加保護,改進其防屏蔽、抗干擾能力,從而穩(wěn)步改進光纖通信傳輸技術(shù)。

      3.2相干光通信技術(shù)

      光發(fā)送端可以為相干光技術(shù)提供光源,有助于保證相干光通信技術(shù)的頻率、相位的穩(wěn)定,這是相干光通信技術(shù)的主要優(yōu)點,在最新的研究中,人員嘗試通過SK等技術(shù)進行調(diào)制,并將光混頻器與光耦合器應用于光接收端,發(fā)先混頻傳輸在相干光通信技術(shù)條件下也有了實踐的空間,只需在接收端加設(shè)信號放大器和提純器即可。具體而言,首先將需要傳輸?shù)墓庑盘柾ㄟ^光混頻器進行有序的混合,使不同頻段的信號同一信道內(nèi)能夠?qū)崿F(xiàn)同步傳輸,接收端的光耦合器對信號做出反應,放大器則將混合信號進行放大,使其便于識別和捕捉,最后利用提純器對不同頻率的信號進行分離,逐一提取。相干光通信技術(shù)的合理使用,將會增強光纖通信發(fā)展中信號傳輸量的合理性,使有限信道發(fā)揮更大的通信價值,為光接收器靈敏度的提高帶來了重要的保障,其技術(shù)的核心是光耦合器對信號的靈敏反映,也是后續(xù)工作研究的重點內(nèi)容。

      3.3波分復用技術(shù)

      波分復用技術(shù)能夠提升傳輸?shù)男?,這是其得到廣泛應用的根本原因。簡言之,如果需要進行兩個以上不同信號的傳播,傳統(tǒng)模式下,人員需要兩根以上光纖,或者先后發(fā)送各個信號,這導致了工作效率的降低,而在波分復用技術(shù)條件下,不同波長的光波能夠在技術(shù)的支持下實現(xiàn)在一根光纖中的正常傳輸,擴大光纖通信信道容量。實際工作中,各種信號可以通過光發(fā)送端轉(zhuǎn)換器的作用下,轉(zhuǎn)換為符合要求的不同波長的光波,并在性能可靠的合波器的作用下將所有的光波匯聚為一條光波,進而在一根光線中完成正常傳輸,接收端通過濾波器、分離器等對接收的信號統(tǒng)一進行加工,完成分離和提純。

      結(jié)語

      綜合全文,對通信工程概念,以及幾種常見的有有線傳輸技術(shù)類型、應用要點與優(yōu)勢有更為全面的認識。有線傳輸技術(shù)在未來發(fā)展中,應秉持兼容、先進等原則,不斷與他類通信技術(shù)相整合,構(gòu)建整體化且覆蓋數(shù)個領(lǐng)域的一類傳輸技術(shù),為社會經(jīng)濟發(fā)展與人類生產(chǎn)生活做出更大貢獻。當然,上述目標的實現(xiàn)是一個極為漫長的過程,需要相關(guān)人員的不斷探索與嘗試。

      (作者身份證號碼:1.32090219880815601X;2.320921198302180433”)

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