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光信號的本源是激光,也就是一個高頻(比如193.1THz)的光載波,本質(zhì)和電載波性質(zhì)一樣,都是電磁波,只不過頻率很高而已。和電載波一樣,激光本身不帶有信息,你需要把信號給調(diào)制上去,通過調(diào)制激光的幅度(amplitude)或者/以及相位(phase)的形式。那么我們需要首先產(chǎn)生基帶(0頻)的電信號,然后通過光電調(diào)制器把基帶信號調(diào)制到光載波上,這樣光載波就攜帶了信息,成為了光信號。在接收的時候,需要吧光信號通過光電二極管轉(zhuǎn)換到基帶,然后再進(jìn)行電處理。
關(guān)于同軸電纜,其出現(xiàn)的時間較早,主要是用同軸的銅管和銅網(wǎng)來包裹銅線來進(jìn)行相關(guān)的形成。同時,同軸電纜分為兩種類型,即寬帶同軸電聯(lián)以及基帶同軸電纜,而后者基帶同軸電纜只在數(shù)字傳輸中進(jìn)行使用。在通信工程的的初期發(fā)展階段,同軸電纜的使用量十分廣泛,也是被應(yīng)用量最多的傳輸技術(shù)。關(guān)于同軸電纜,我們可以發(fā)現(xiàn)的是,同軸電纜作為有線的傳輸形式之一,其帶寬范圍較大,并且抗干擾能力也比較強(qiáng)。不過關(guān)于同軸電纜,在對其進(jìn)行安裝和維修的過程中都會比較困難,并且由于價格較高,因此隨著通信過程中有線傳輸技術(shù)在不斷發(fā)展,而同軸電纜逐漸在通信市場上少見蹤跡。
提及光纖傳輸?shù)南嚓P(guān)技術(shù),現(xiàn)代科技感撲面而來,而其也正是現(xiàn)代科技的相關(guān)產(chǎn)物,并且就目前而言,是在通信工程中最為廣泛應(yīng)用的一種有線傳輸技術(shù)。關(guān)于光纖傳輸,也分為兩種類型,即多模光纖以及單模光種,從字面上可以理解并且感受到,多模光纖的通信傳輸效率會更快,不僅如此,與普通的有線的傳輸方式相比,多模光纖的損耗率也更低。并且整體而言,光纖本身具有很強(qiáng)的抗電磁的干擾能力、很強(qiáng)的絕緣能力以及抗腐蝕的能力,由此可見,光纖傳輸技術(shù)的優(yōu)勢十分明顯,在實際生活中,在電視網(wǎng)以及跨海王等通信工程中被廣泛應(yīng)用,其具有十分明顯的應(yīng)用價值,并且發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
關(guān)于雙絞線電聯(lián),其本質(zhì)上是屬于一種介質(zhì)材料,其被應(yīng)用于傳輸模擬信號以及數(shù)字信號。但是雙絞線的短板也較為明顯,即其的傳輸距離也十分有限,最大距離也僅為一百米,不過由于其的外層被金屬材料包裹,很大程度上減少了輻射,并且也大大提升了傳輸?shù)陌踩?,除此之外,其的傳輸效率也十分喜人。打單室如果要采用屏蔽雙絞線,一方面其的價格比較高,另一方面對其進(jìn)行安裝的過程也較為困難并且使用的相關(guān)器械也比較局限,而關(guān)于非屏蔽雙絞線卻是能更適合于綜合布線的系統(tǒng)當(dāng)中。
設(shè)計文件總有以太網(wǎng)、ATM、SDH、ISDN、PSTN等等,以太網(wǎng)是用于計算機(jī)互聯(lián)用的,既是網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),也包括一堆協(xié)議,PTSN就是以前的電話網(wǎng),和互聯(lián)網(wǎng)沒有關(guān)系,ISDN最早是為在電話線上傳輸互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的技術(shù)和協(xié)議。而sdh是現(xiàn)在普遍應(yīng)用的光纜傳輸網(wǎng)技術(shù),是一個底層的網(wǎng)絡(luò),可以傳輸語音、數(shù)據(jù)。atm也是一種數(shù)據(jù)傳輸?shù)募夹g(shù),數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆€(wěn)定性較好,但應(yīng)用的較少,一般都是利用以太網(wǎng)。電話線是可以傳輸模擬全雙工信號的,作為模擬信號,無所謂方向,雙方的語音交流信號,都調(diào)制在電話線上,也就是說,如果電話終端對信號不做處理,那么自己說的話和對方說的話都會被聽見,這便是所謂的“測音”,因此電話機(jī)里都會設(shè)計一個“消測音”的線路,把自己的語音在己方聽筒中盡量削弱,這樣聽到的就是對方的聲音。最終所有數(shù)據(jù)都是通過最底層的物理層面的電信號來傳遞,傳輸媒介就是實體的光纖,電纜。高壓和低壓的電信號來表示bit流。再往上所謂的幀,數(shù)據(jù)包只是有規(guī)定格式的bit流而已。所以分層和傳輸?shù)膯挝皇沁壿媽用娴膭澐帧?/p>
憑借多媒體技術(shù)的發(fā)展,無線數(shù)據(jù)傳輸以及無線通信工程的確在日新月異的發(fā)展,的確在一定程度上對通信工程有線傳輸技術(shù)的更新?lián)Q代帶來了影響,但是從目前的的科技水平來看,以無線完全替代有線是根本行不通的。畢竟帶寬高的無線路由器都是多根天線的,所以大多數(shù)無線路由器標(biāo)稱的帶寬都要除以天線個數(shù)才等于單根天線的帶寬,具體算法還要考慮2.4G和5G路由器的帶寬分配,不是簡單的除法,這種技術(shù)被稱為MIMO(多入多出技術(shù))。而無線路由器的接入端比如手機(jī)或者平板電腦等,一般內(nèi)置只有一根天線,也就是這些設(shè)備最多能享受一根天線的最大帶寬,比無線路由器的最大帶寬差很多,而在有線網(wǎng)絡(luò)里,千兆以太網(wǎng)正在慢慢普及,WiFi想趕超還沒那么容易。況且一般無線路由器的背板帶寬,相當(dāng)于整體轉(zhuǎn)發(fā)能力,非常有限,接入設(shè)備一旦比較多的時候速度影響較大,并且還存在著互相干擾的問題(2.4G信號非常繁忙),有線網(wǎng)絡(luò)幾乎不存在互相干擾的問題。最典型的例子是兩個電腦互傳文件,如果用WiFi的話,速度可能在1~2MB/s左右,如果網(wǎng)絡(luò)比較繁忙的話,速度會更低。但如果是有線網(wǎng)絡(luò)的話,如果雙方都是百兆網(wǎng)絡(luò),速度達(dá)到10MB/s不成問題。
在當(dāng)前的無線通信系統(tǒng)中,智能天線技術(shù)不僅包含AAA,Beamforming,通常還會指代多進(jìn)多出(MIMO)等等。就技術(shù)本身而言,毫無疑問是好技術(shù),Beamforming和MIMO的數(shù)學(xué)模型都很精彩。但在實際應(yīng)用中,應(yīng)用智能天線技術(shù)引入了相當(dāng)?shù)膹?fù)雜度,能否帶來相應(yīng)的性能提升,還要考量很多因素。實用性的水準(zhǔn)根據(jù)不同技術(shù)的特點和應(yīng)用場景而定,技術(shù)的發(fā)展在解決舊問題的同時,也會帶來新問題。以MIMO為例,它對于HSPA+和LTE而言,都是接入側(cè)的關(guān)鍵技術(shù)之一。目前無論是WCDMA,還是LTE采用的OFDM調(diào)制技術(shù),在頻域,碼域復(fù)用的帶寬潛力已經(jīng)基本用盡。因此依靠MIMO的多天線達(dá)成更大的時空域復(fù)用,是提升無線帶寬最有效的方法之一。MIMO從最早的Alamouti2×2,到4×4乃至8×8,以致到將來會采用更龐大的天線陣列,理論性能提升的同時,帶來的是明顯的復(fù)雜度提升,對于實際性能會造成相當(dāng)大的挑戰(zhàn)。