有线通信技术现状及发展趋势探索

有线通信技术现状及发展趋势探索

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摘要:通信工程中的有线传输技术,目前在社会生活中起着重要作用,是通信和传输的重要手段,为了进一步发挥其商业价值,满足时代发展需求,需要加强技术改进工作。光纤有线传输技术是目前应用较为广泛且优势突出的重要技术类型,可以着重加强光纤有线传输技术的改进,通过利用现代新技术,并改进骨干层、接入层、光缆线路以及设备等,推进通信工程中有线传输技术的进一步优化和发展。

关键词:有线通信技术;现状;发展趋势

1有线传输技术的特征

1.1架空明线传输

架空明线传输是有线传输最常使用的一种传输方式,其主要是通过在地上进行线路的架设来实现数据传输效果的。例如电话线路,其就是采用架空明线的方式进行传输作业的。利用线路架空设置,将电话的终端进行连接,实现信号的传输。该种传输方式具有的优势为:器材简单、维修便利,且成本相对较大,不过在使用过程中,由于传输容量较小,很容易受外界因素的影响,降低传输质量。

1.2光纤传输

光线传输是目前使用频率最高的一种方式,其不仅可以保证传输的质量,还可以有效的提高传输的效率,为人们的工作、生活以及学习提供了便利。光纤传输是利用钢线材料为介质实现信息传递的,且其传输信号较多,不容易受到相应因素的影响。

1.3平衡电缆传输

平衡电缆在传输过程中,通常是利用双绞线材料来完成的,材料自身具有很好的隔绝效果,可以有效的避免外界信号的干扰。再加上双绞线外层附着一层金属,可以很好的提升传输的安全性。

1.4同轴电缆传输

该传输方式是将电缆中的导线利用同轴铜管进行代替,使其形成一个同轴传输的信号通道,从而有效的降低其他信号灯干扰,使其具有较强的抗干扰性能。另外同轴电缆传输的频带较宽,容量也较大,因此其应用范围也十分广泛。

2通信工程中有线传输技术的改进

2.1合理应用光纤有线传输新技术

在通信工程中使用的光纤传输技术,最早是通过PHD进行图像和语音的传输,该技术具有设备单一且传输方式简单等特点,但是随着时代的发展,目前该技术已经很难满足现代发展要求。随着科学技术的发展,SDH、DXC以及DWDM等多种新技术被创新开发出来,通过应用在通信工程中的光纤传输技术当中,切实提升了技术应用效率和水平。

2.1.1应用SDH技术

SDH技术作为一种新型传输技术,相比PHD具有更灵活和更严密的特性,在信息技术不断发展中,SDH技术也逐渐发展成熟,并广泛应用在通信工程当中,尤其是SDH技术相应传输设备,在光线有线传输当中的光线节点传输与处理中具有广泛应用。在SDH技术不断发展中,其网络传输、网络维护以及业务处理能力都不断提升,显著高于PDH技术,且运行能力更强,灵活性也更加突出,有效弥补了以往技术存在的不足,在技术升级基础上可有效改进光纤有线传输技术。

2.1.2应用DWDM技术

在通信工程的有线传输系统当中,其系统本地骨干网和长途传输骨干网中,目前广泛应用着DWDM技术。该技术具有多项优点,不仅距离短、容量大,且经济适用,具有良好的可靠性和灵活性,可以对光纤传输容量起到扩大作用,在此基础上有效促使IP业务获得指数型增长。

2.1.3应用DXC技术

在SDH技术基础上,进一步加以改进和升级,即形成DXC技术,通过这一新技术,能够支持不同用户之间实现信息转化和信息传递,并能够保证信息传输过程中的质量。在对DXC技术实现有效应用时,主要是在优化业务监控以及传输网络配线基础上,实现对光线业务的分级处理,并对动态信息实现跟踪监控。

2.2改进光纤有线传输网络

2.2.1改进骨干层

在改进光线有线传输网络过程中,首先要改进骨干层。在实际改进操作期间,首先需要利用路由以及带宽的收敛,促使骨干层生成环状或者网状的组网。在组网生成过程中,需要确保网络节点的拓展性非常强。其次,需要注意组网生成期间,所使用的光缆路要是多种类型,不能使用同一种类。再者,由于障碍点和跳线转接之间有着密切的联系,为了最大程度的降低障碍点,需要最大程度的对跳线转接进行缩减操作。最后,需要合理的布局骨干节点以及骨干网具体数量,对接入层对应业务,要对其负荷实现合理化的分担处理。

2.2.2改进光缆线路

不同的传输设备之间要实现相互连接,就要通过物理介质建立彼此联系,而光缆线路则是传输设备连接需要的关键物理介质。因此,要改进光纤有线传输技术,也要对光缆线路实现合理改进。在光缆线路改进过程中,需要对运营商实际运行需求进行综合考虑,并科学划分各设备区域,以最大程度的发挥光纤线路的功能和作用。传输结果质量高低,一定程度上受到区域划分因素的严重影响,若中心局方不能清晰的划分实际管辖区域,那么势必会影响到传输结果。针对这一问题,要有效提升传输质量,可以对设备进行适当调整,合理划分实际管辖区域。SDH技术在应用中,光传输网络结构是否稳定,与管线区域的划分也有直接关系,为了保证SDH网络结构的高度稳定性,需要足够清晰且合理的划分中心局方对应的管线区域。

2.2.3改进接入层

目前,接入层面临的主要问题是网络容纳量逐渐降低,接入环容量趋于饱和。为了有效解决这一问题,需要科学改进接入层。首先,要将接入环从一变成二,通过接入环的裂变实现网络容纳量的进一步扩大。其次,要结合实际网络状况,合理设置接入层对应的接点数量。通常情况下,要充分满足网络顺畅运行的需求,需要在接入层设置8个及以下的接点数量。

3发展方向

3.1网络化

在互联网技术的快速发展下,人们对于信息的需求以及质量的要求也将逐渐的提升,现有的固定信号连接传输效率将无法满足人们对信息的需求,当前需不断的加强信息接收的数量和质量。为此,在有线传输技术未来的发展过程中,会根据用户的具体需求,不断的提升信息的准确性、扩展数据传输的效率,为用户提供更多有价值的数据内容。另外,技术人员还应加强对软件的研发和控制力度,通过新型传输技术的应用,为人们提供更多优质的服务。

3.2高效化

由于人们对于信息获取时间的要求,这在一定程度上促进网络传输效率的提高。如今的光纤传输模式在加快传输效率,确保传输质量上有着显著的效果,因此被各行各业进行广泛使用。在未来的发展过程中,技术人员还会不断的对传输效率这方面的内容进行更多的研究,从而找到可以进一步提升传输时间的材料,以此推动有线传输技术向着更加高效的方向发展。

3.3综合化

在未来有线传输技术发展的过程中,不仅要解决数据传输的问题,同时还要不断的提高数据处理以及存储等方面的技术和质量,以此有效的提升各项业务综合处理和传输的效率,为人们的工作带来更大的便利性。比如将数据同图像或者语音等功能进行结合,进而为不同类型的人们提供生活所需。

结束语

目前我国信息传输技术主要可以分为两种:一是有线传输技术,另一个是无限传输技术。虽然无线传输技术的使用以及发展前景更为可观,但是在传输效果以及传输质量上却没有有线传输有优势。而有线传输主要是利用光缆、光线以及同轴电缆等介质为基础进行数据的整理和传输作业的,且介质的选择可以根据实际的需求进行自主选用。

参考文献:

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