传输技术在通信工程的应用

传输技术在通信工程的应用

摘要:随着经济的发展,传输技术正逐渐成为通信工程的研究重点,其作用不容小觑。为了能更好地推动传输技术与通信技术的发展,对传输技术在通信工程中的应用和作用进行研究是非常重要的。该文就传输技术在通信工程中的应用进行分析,希望可以为通信技术和传输技术的发展提供借鉴。

关键词:传输技术;通信工程;通信技术

1双绞线应用

近年来,双绞线的大量应用推动了我国通信工程的发展,双绞线是由2条相互绝缘的铜导线按照固定的缠绕规律进行组合而成的。在实际的应用过程中,2条电缆产生的辐射电波在相互作用的情况下,会发生抵消现象。在实际的运行过程中,双绞线主要负责信号之间的相互传输。双绞线具有屏蔽与非屏蔽2种本质上的差别,屏蔽套层与绝缘套层2条双绞线之间存在屏蔽层,贝尔在发明电话时,就采用过非屏蔽双绞线,这次实验成功之后,非屏蔽双绞线就开始大规模地应用在通信网络工程中。目前,双绞线在我国的通信工程领域应用比较广泛,象在中和干扰较强的区域,利用双绞线能够快速有效地解决相机电源问题,解决电源与图片无法在同一根电线上进行传输的问题。

2电缆应用

在以前的通信网络工程中,同轴电缆的应用比较广泛,但随着时代的不断发展,其应用数量开始逐渐减少。同轴电缆的主要组成原件包括铜线、电线皮、绝缘体等。在实际的工作过程中,如果电缆出现弯曲状况,就会导致信号耗损过大的现象。在这种情况下,接收端信号会出现变弱的趋势,在实际的应用过程中,同轴电缆的传输速率虽然没有达到预期效果,但在某些固定领域的应用实践效果却比较理想,象在监控工程中,同轴电缆的应用效果非常好,在实际应用的过程中利用电缆传输技术频带宽度大的特点,有效缓解外界环境对信号接收能力的干扰。电缆在信息传输领域取得了比较理想的应用效果,通过与网络的有效结合,加快了我国网络通信的发展进程,提高了我国信息技术水平。

3光纤应用

光纤传输技术是有线传输技术中最重要、最有效的技术,单模光纤与多模光纤是光纤的主要组成部分。多模光纤在实际的应用过程中主要集中在短距离传输领域,单模光纤相对于多模光纤来说,其能够在中继支持缺乏的情况下完成信息传输,信息传输距离能够延伸几十英里甚至是几百英里(1mi≈1.609km)。另外从安全风险角度进行分析,光纤传输在实际应用的过程中本身不带电,利用这种特点,光纤传输能够有效地应用在容易爆炸的区域,降低爆炸给通信技术带来的安全风险,保证电缆应用环境的安全。除此之外,通过对电缆传输技术特点进行分析,发现电缆技术能够在恶劣的环境下使用,可以降低恶劣环境对信息传输的干扰以及影响,有效提高信息传输效率,保证信息传输质量。

4在无线传输中的应用

介质电磁波在无线传输的实际应用过程中起到重要作用,无线传输在通信工程信息传输领域具有成本投入低、传输比较稳定等优势。在无线传输的实际应用过程中加入传输技术元素,同时科学合理地将监控技术有机结合进来,能够形成无线监控系统,无线监控系统在实际应用过程中,能够有效地对信息数据的实时传输情况进行监督检测,能够实时掌握信息传输的变化情况,了解信息传输的进程,无线监控系统能够有效简化资料提取工作的步骤,方便工作人员进行资料库信息的提取,由于其在工作过程中具有的优势,因此,应当将其广泛应用在通信工程的相关领域中。另外,利用无线传输技术建立的监控系统具有快速、随时获取监控信息的优势,除此之外,还具有能够提取相关的音频资料等功能,基于无线传输技术建立的监督系统在实际应用于信息传输时,需要相关的供应商对系统进行维护保养,这样能够有效降低监控系统的维护成本。

5在本地骨干网中的应用

本地骨干网络是整个网络系统工程布局中的核心组成部分,本地骨干网络的建设维护工作直接影响通信传输技术的整个过程,因此,在信息传输技术中本地骨干网络具有重要作用,本地骨干网络具有安全性高、运行快以及维护保养比较方便的特点。目前,在对国内的本地骨干网络进行管理维护时,主要采用的传输技术包括ASON技术以及SDH技术等,这些技术在信息传输过程中能够有效提高主线网络信息资源的利用率,但是这些技术在实际进行信息数据传输的过程中,还存在一些缺陷,造成这些缺陷的原因是本地骨干网络容量有限,为了能够有效稳定通信工程信息传输技术的效率,采取铺设多种通信管道的措施,解决信息传输技术过程中出现的问题,提高信息技术传输技术的效率及稳定性。因此,在实际应用过程中,应当尽量选择带宽比较大的网络,尽量满足本地网络的传输需求,只有容量符合要求,才能够使网络信息传输信号稳定接收和发送,达到提高信息传输效率的目的。

6在长途干线网中的应用

SDH技术是最早应用在长途干线网中的技术,随着社会经济和科学技术的不断发展,网络通信用户的数量也在逐年增加,MSC通信间距也也越来越大。生产成本也随着时间的推移开始不断增加。为了有效解决这一问题,相关技术人员应当根据社会发展背景以及实际情况,将SDH技术与VDOI技术进行结合,在能够有效控制成本投入的情况下,将相关线路的容量扩大10倍左右。与此同时,将DADM与ASON组网,通过科学合理的方式扩大双方的优势,建设新网,通过新网的建设使传输设备在实际应用过程中更加灵活,传输流量更大。长途干线网络能够有效提高网络信息传输的稳定性,同时也保证了传输过程中网络干线的管理性能,在实际的信息传输过程中,相关的网络信息传输人员可以依靠数字系统进行信息搜索,缩小了通信信号的覆盖区域面积,在一定程度上扩大了长途干线网络信号的覆盖面积,提高了网络信息传输技术的效率,增强了长途干线网络传输信号,方便相关技术人员进行信息追踪。传输技术是通信工程的核心工作内容,只有不断创新进步,才能够发挥其价值。

7结语

通信工程离不开传输技术,只有让传输技术更好地应用在通信工程之中,才能使通信工程获得更好地发展。相关人员及部门更需要从通信工程的实际需要出发,研究更好的传输方式,为通信工程贡献力量。

参考文献

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作者:赵超 单位:中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司