传输技术在通信工程中的应用研究

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张育民

西安汇龙科技股份有限公司 陕西西安 710075

摘要

现如今,我国的信息技术发展十分迅速,通信工程的快速发展,使得传输技术范围越来越大,人们对于传输技术要求也在不断提高。传输技术要想更好的服务于社会与人类,就需要在功能结构方面有所提高,这样有利于信息通信工程规模的扩大,通信的质量也会相应得到提升,便于通信工程的长期发展。要想更好地将传输技术应用于信息通信工程中去,首先我们要了解传输技术发展现状,传输技术特点等,根据其特点、发展情况对传输技术进行分析,这样更有利于信息工程传输技术的健康发展。


关键词

传输技术;通信工程;应用

正文


1.传输技术的概述

通信工程主要以业务驱动为核心形式,通信工程的作用也在不断地拓展,由原来的语音业务逐步拓展到多种综合性业务领域。相应的通信传输技术也在快速的更新,传输带宽、传输的稳定性等也直接影响着通信工程的最终质量和效果。

根据传输信道的不同将传输技术分为有线传输技术和无线传输技术两大类。以同轴电缆、对称电缆、架空明线和光纤为主的是有线传输技术;以地波传播、天波传播和视距传播为主的是无线传输技术,两种传输技术应用的领域不同,各自特点简单介绍如下:

1.1有线传输技术最主要的是光纤传输技术的应用,光纤传输的介质是光纤,其特点是信息容量较大,而且保密系数得到了显著增加,传输需要的空间很少,为其他设备提供了足够的空间支持。智能光网络具有更好的延展性和灵活性,在传输环节,与网络传输层、网络管理层之间紧密相连,可以对传输质量做出全程把控,是当前通信工程传输技术的重点应用。光纤传输技术凭借其高可靠性和高宽带性能已成为信息高速公路上的主要传输技术和方法。

1.2无线传输技术主要是利用电磁波进行信息的传输工作,这种传输方式的特点是成本较低,稳定性更强,而且具有较好的灵活性和较高的机动性,将会成为比较常用的通信传输技术,主要应用于微波通信、卫星通信上。无线传输中的无线接入技术具有即插即用的可拓展性优势,在监控系统中的应用也越老越广泛,逐步和人们的生活息息相关。

2.传输技术在通信工程中的典型应用介绍

2.1光纤传输技术之波分复用技术 (DWDM)

DWDM 技术是利用单模光纤的带宽以及低损耗的特性,采用多个波长作为载波,允许各载波信道在光纤内同时传输。与通用的单信道系统相比,密集 WDM ( DWDM )不仅极大地提高了网络系统的通信容量,充分利用了光纤的带宽,而且它具有扩容简单和性能可靠等诸多优点,特别是它可以直接接入多种业务更使得它的应用前景十分光明。采用IP OVER DWDM方式传送数据业务,尤其对于骨干层管道资源、纤芯资源比较紧张的传输网络显得尤为必要。

2.3光传送网技术(OTN)

光传送网技术(OTN)是在光域内实现业务信号的传送、复用、路由选择、监控,并保证其性能指标和生存性。它同SDH传送网一样,满足传送网的通用模型,遵循一般传送网组织原理、功能结构的建模和信息的定义,采用了相似的描述方式,因此,许多SDH传送网的功能和体系原理都可以移至OTN。基于OTN的智能光网络将为大颗粒宽带业务的传送提供非常理想的解决方案。光传送网主要由省际干线传送网、省内干线传送网、城域(本地)传送网构成,而城域(本地)传送网可进一步分为核心层、汇聚层和接入层。相对SDH而 言,OTN技术的最大优势就是提供大颗粒带宽的调度与传送,因此,在不同的网络层面是否采用OTN技术,取决于主要调度业务带宽颗粒的大小。

2.4自动交换光网络技术(ASON)

以同步数字序列(SDH)和光传送网(OTN)为基础的自动交换传送网称为ASON。它是通过控制平面来完成自动交换和连接控制、以光纤为物理传输媒质、由SDH和OTN等光传输系统构成的智能光传送网。它所呈现的特点可以分为:分布控制面、Mesh组网框架、支持多种保护和业务恢复方式等方面。但是,在自动交换光网络技术应用的过程中,由于一些传输体系的不完善,因此需要在系统中构建ASON技术,加强两者之间的联系,并且需要利用单个控制区域的方式,作为整体系统控制的主要网络。

2.5分组传送网(PTN)

PTN技术主要是为IP分组业务而设计,也就是以太网业务,同时也能支持其他的传统业务。是在IP业务和底层光传输媒质之间设置了一个层面,它针对分组业务流量的突发性和统计复用传送的要求而设计,以分组业务为核心并支持多业务提供,具有更低的总体使用成本(TCO),同时秉承光传输的传统优势,包括高可用性和可靠性、高效的带宽管理机制和流量工程、便捷的OAM和网管、可扩展、较高的安全性等。

2.6光纤接入技术

主要实现技术包括点对点技术(如点对点光以太网)和点对多点无源光网络技术(如EPON、GPON等)两大类。

其中大客户接入选择“155Mb/sSDH设备 光纤”的接入模式,能提供较好的网络保护、灵活的组网方式和强大的网管功能,运营商可以向大客户提供高质量、高可靠性、多类型的业务,满足用户的不同需求。

EPON和GPON都是一种新型的光纤接入网技术,它采用点到多点结构、无源光纤传输,在以太网之上提供多种业务。它在物理层采用了PON技术,在链路层使用以太网协议,利用PON的拓扑结构实现了以太网的接入。因此,综合了PON技术和以太网技术的优点:低成本;高带宽;扩展性强,灵活快速的服务重组;与现有以太网的兼容性;方便的管理等等

2.7 无线传输技术

常见的无线通信传输方式及技术分为近距离无线通信技术和远距离无线传输技术两种。近距离无线通信技术是指通信双方通过无线电波传输数据,并且传输距离在较近的范围内,其应用范围非常广泛。近年来,应用较为广泛及具有较好发展前景的短距离无线通信技术有:Zig-Bee、蓝牙(Bluetooth)、红外通讯IrDA)、无线宽带(Wi-Fi)、超宽带(UWB)和近场通信(NFC)。广泛应用的远距离无线传输技术主要有数传电台、扩频微波、无线网桥及卫星通信、短波通信技术等。

2.8无线接入技术(RIT

无线接入技术是近年来新兴的一种通信工程传输技术。无线接入技术以无线介质为桥梁,使得用户终端与网络节点能够有效的连接,通过这种连接方式的建立,使用户与网络之间能够进行信息的传递。无线接入技术主要分为WIMAX和WLAN两种形式:

1)WIMAX的接入方式带宽高,组网速度也相对快,传输的效果也是非常显著的,为用户提供了相对便利的条件。同时,WIMAX可以形成城域书传输模式,形成综合业务网站,保证通信工程的使用性能。

2)WLAN的使用系数是非常高的,可以提供无线高速传输业务数据,并且在一些大型场合中较为常用,例如:酒店、机场等方面。另外,WLAN的传输效率也是非常好的,支持11Mb/s和54Mb/s的传输速率,可以尽最大程度上使信息和数据呈现稳定、安全的传输状态。

3.通信工程传输技术的应用趋势分析

3.1多功能趋势

多功能是当前通信工程传输技术的一个重要发展趋势,即将各类功能整合起来,并进行纠正和填充,形成独立板块,提高设备的整体能力,并提高线路容量利用率。从成本角度而言,多功能的发展趋势不仅可以大大减少成本,还能集齐分散设备,满足人们的网络设置要求。

3.2传输产品外形逐渐小型化

传输产品不仅能够维持信号点,也能够保证整体的功能,随着未来的不断发展,其外形也会逐渐的变小,同时产品接口能够不断地发生的变化,达到传输的效果。外形设计变小相能够有效地控制材料和成本,从而提高整体的产品性价。随着5G时代的到来,无线传输将会在人们的生活中无处不在,因此未来传输产品的小型化、美观化将是大势所趋。

3.3朝向网络化的方向发展

近几年来,计算机网络的发展尤为迅速,在社会上的各个领域中也得到了比较广泛的应用。其中,在通信行业中,计算机网络也已经占据着一个不可或缺的地位。而实现有线传输技术的网络化,也是可以促进通信行业得以有效发展的重要途径。其中,实现集成网络一体化就非常重要。如今,5G时代已经来临,网络化的重要性也越来越明显。因此,通信行业若是想要实现进一步的发展,那么就必须要注重传输技术网络化的发展。

结语

综上所述,传输技术对于通信工程来说非常重要,传输技术的应用让人们更多掌握新的信息和资讯,对于新的动态有一个新的认识,这样有利于人们生活,同时便于通信工程的长期发展。如今人们获得信息的途径很大一部分是通过通信,这就使得通信工程呈现快速增长趋势,更多的传输技术被采用,这样更加方便人们生活,同时增加了经济收益。传输技术应用的范围越来越广泛,这就需要不断对其技术进行创新,学习新的传输技术以便满足人们的新需求,这样传输技术才能更好的长期应用于通信工程中,促进通信工程事业健康发展。

参考文献

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[3]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(6):101.


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