通信工程传输技术的应用与发展

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浅谈通信工程传输技术的应用与发展【摘要】本文介绍了现代传输技术的现状,探讨了传输技术在通信工程领域的应用,阐述了通信工程中传输技术应用的发展趋势。

【关键词】通信工程传输技术应用发展

中图分类号:tn913文献标识码:a 文章编号:1006-6675(2013)15-

传输系统是通信系统的重要组成部分,信息的传递是依赖于信息传输信道而传输的。互联网技术和网络化建设的应用和发展,单一的传输渠道无法适应多节点业务的传输需要,传输技术在通信工程中如何应用已经成为通信技术发展的话题。如何能够建立起更为高效、稳定、安全的网络是未来传输网络工作的重要方面。

1、现代传输技术的现状

电子通信的诞生是与传输线紧密联系在一起的。有线通信在信息传输领域仍然占主要的地位,现代的传输线可以按种类划分可以分为横电波传输线、波导、光纤。横电波传输线是由两根导线所组成的传输线,横切面的电场线是终止在这两根线上的。横电波是一种结构稳定的模式,由于电磁场是开放式的,容易受到外界干扰,频率越高,干扰程度越大,因此在电波传输中是传输低频,在传输中消耗太大而不应该被采用,而同轴线是有内外导体组成的封闭式的tem波从根本上解决了频率高干扰问题严重的现象在现实应用中

是最主要的传输线,在铁路行车自动化上起着重要的作用;波导是有单根道题组成的传输线,不能传输tem,只能传输te 波和tm波。作为长途通信介质,能传输te波中的圆波导和介质膜波导,圆波导中的te传输衰退将随着频率升高而加剧,解决了传输消耗中随频率而增加的问题。但是由于光纤技术的发展,很有可能越过其而直接由tem过渡到光纤的使用时期。光纤利用介质反射光原理导光,它具有衰减小、性能低、强度大等特点,应用范围比较广,它抗腐蚀性功能,可以在有毒气体下的化工厂工作。质量轻巧,可以安装在火箭、导弹、潜艇内减轻负。光纤技术已经引起国际的关注向实用化方向转变。作为新的传输介质,从理论到制造工艺,仍有许多需要我们为之探索和研究的方向。光纤通信已经作为一项新的技术广泛在现实生活中使用,其中它的光端机是用来传输信息信号的,用激光器把电信号转换成光信号传输到远方。利用光频调节的方式已经在电视传输方面得到了应用,同时光纤通信系统作为商业用途也已经得到广泛的应用。

2、传输技术在通信工程领域的应用

2.1 本地骨干传输网的应用。一般情况下,本地传输网中的主要节点往往都集中在城市的中心和重点区域,而市区内的光缆由于考虑到诸多因素,往往以管道形式设置,导致光纤资源较为有限,怎样最大程度的利用光纤资源是一个重要议题。由于本地传输网应用的实际情况,采用wdm与dwdm具有较强的性价比和实用性,在

系统维护、升级、管理等方面具有较大的优势。

2.2 长途干线的传输网建设应用。以往sdh凭借具有较强的同步复用能力与较强的网管系统因而得到了广泛的认可和应用,sdh 较明确规定了信息结构等级、帧结构、光接口标准、设备功能、传输网结构等重要内容,不仅广泛的适合于通信传输技术,同时为开发传输网的经济效益、管理性能以及提高网络的可靠性和灵活性等方面开辟了新途径。另一方面,由于受到msc之间的距离较远的影响,sdh长途传输网的性能必然会打折扣,那么因为sdh产品在偏振膜色散和色度色散等方面具有较高的要求,为了保证其性能,必然会使网络容量成本加大。如果能够将wdm与sdh很好的结合在一起,一般只是通过增加不同波长的信号段就能够满足需求,建立起nx2gb/s以上的光通道,其相应的传输容量也会增加数十倍之多,这样就能够免去单一sdh系统添加光缆和升级设备的成本压力,同时随着edfa的商用化的大力推广,这也为节约成本提供了便利。另一方面,由于ason节点所能供应的单节点交叉容量能够有效的减少网络节点瓶颈的出现,如果将其应用在骨干长途网络,一般会提供数十

g bit/s甚至更高的速率。因此,如果通过使用ason和wdm、ason和dwdm结合的组网系统,将dwdm与wdm系统具有的远距离传输能力和较大的容量与ason的特点结合起来,那么能够会建立起一个性能稳定、功能强大的网络系统,并能减少相对成本。

3、通信工程中传输技术应用的发展趋势

3.1 一体机技术的发展趋势。目前,通信传输领域的一体机技术主要体现在能够将以往多个不同速率的单板机集成一体,实现多个设备的一体化,便于统一的维护、监管和管理。一体机的优势是可以提供最优化的传输资源分配方案,以此减少了组网的相对成本,同时也为未来的扩容与升级提供了相应的空间,节约了时间和成本。

3.2 多功能化的发展趋势。多功能化也是一个重要的发展趋势,一般在小型化的基础上,由一台设备集成以往多个独立设备的功能,以降低对光缆芯数的要求,同时相应的传输线路容量的利用率也会得到增加,以此降低了成本。多功能化明显的好处就是通过将以往的单一传送信号的设备替换为具有直接接入功能设备,以此增加了设备的功能和用途,提高了传输设备增值业务的能力。改变了以往设备过于分散的弊端,同时也方便了网络的接入和信号的传送。

3.3 ason技术系统的发展。由于ason技术系统能够将wdm的大容量特点与sdh技术的保护能力相结合,可以智能达到网络交接;ason技术系统拥有先进、可靠的恢复和保护功能,能够自动搜索和发现网络资源;同时也能够提供多客户的多种需求,保证通信网络的畅通。因此ason技术系统在未来通信传输技术的发展有着很大的潜力。

3.4 小型化的发展趋势。小型化是未来发展的另一个重要趋势,将设备与产品小型化最直接的好处就是,减少了空间、便于运输、降低材料消耗。目前小型化已经取得了一定的进展,如制造面积只有巴掌大小的光纤收发器和信号延伸设备,pdh制式与sdh制式设备的单板化,等等。小型化的发展极大的推动了通信传输技术的广泛应用,大大的降低了建设周期,甚至因为设备的小型化可以减少延伸站点或扩容相应的机房建设。

结束语

随着网络技术的发展,通信网络正由技术驱动向业务驱动的方向发展,如何以新的发展方式吸引顾客,满足顾客的需求已经成为技术市场竞争的关键性因素。传输技术在通信工程中的应用主要表现在长途干线和本地干线网络传输。网络信息化的迅速发展,是传输技术也在不断地改进,来满足人们越来越多的需求。信息技术的发展不仅推动着各国经济和社会的发展,也使信息资源显得尤为重要。

参考文献

[1] 赵欣.浅谈在长途通信工程中的传输技术的比较和选择[j].科技创业.2010.

[2] 武学举.传输技术在通信工程中的应用[j].信息技

术.2010.

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