李有信
(黑龍江電信國脈工程股份有限公司,哈爾濱 150080)
(1)傳輸技術。根據傳輸信道的差異可以將傳輸技術分為以架空明線和電纜為主的傳輸信息可靠性高、容量大的光纖傳輸技術和以視距、地波以及天波椽筆為主的無線傳輸技術。傳輸技術的應用性很大程度上代表了信息技術的額發(fā)展狀況,是用戶獲得優(yōu)質穩(wěn)定服務的基礎條件。當前階段的傳輸技術的優(yōu)勢:產品的功能更加豐富集成,傳輸設備的利用率得不到了大幅度的提升,能耗更低;產品的外觀呈現出精致化發(fā)展的趨勢,在保障各項功能的基礎上大幅度的縮減了體積,一方面降低了生產成本,另一方面也為隨身攜帶提供了極大的便利。
(2)通信信息工程中的傳輸技術應用較為普遍的包括atm、rtkgps、wdm
atm網絡傳輸技術是以信息作為信元交換的主要內容,通過信元對相關信息數據進行傳輸的一種技術。相較于傳統(tǒng)的傳輸技術,atm網絡傳輸技術采用了新的轉換模式,實現了信元交換和復用的有機結合。atm網絡傳輸技術具體應用的過程中,信元開頭的五個字節(jié)人們習慣稱之為信頭,其主功能是完成信元方位的傳輸,以此實現對相關數據信息的控制。除了信頭之外的其它字節(jié)則用于信息數據的傳輸。結合atm網絡傳輸技術的實際應用情況來看,數據信息的傳輸是通過硬件轉換完成,因此和軟件信息轉換方法雖然表面相似,但是本質卻不同。近些年來隨著通信行業(yè)的持續(xù)發(fā)展,通信用戶的規(guī)模不斷擴大,為了同時滿足多個用戶對信息數據傳輸的要求,必須引入信元復用的方法,使多個用戶同時使用一個信息傳輸線路。在此過程中,以傳輸時間為標準可以將復用傳輸方法分為兩種,分別是同步傳輸和異步傳輸。
rtkgps網絡傳輸技術的應用大幅度的提升了rtkgps的工作效率和質量,相較于傳統(tǒng)的信息數據傳輸模式,rtkgps網絡傳輸技術擁有傳輸距離遠、穩(wěn)定性強、抗干擾能力強等多方面的優(yōu)勢,因此在通信信息工程中得到了廣泛的應用。同時,現階段人們已經研發(fā)出gprs技術,并廣泛應用于分組無線業(yè)務中。這種技術的應用實現對gsm系統(tǒng)的優(yōu)化和改進,基于該技術研發(fā)出的一種新型網絡通訊設備應用于網絡傳輸時可以充分發(fā)揮出網絡實體的積極作用,大幅度的提升網絡信息傳輸的效率和質量。
wdm網絡傳輸技術應用于通信信息工程中的原理是將不同波長信號在光纖上同時進行傳輸。在具體使用的過程中,發(fā)射機會發(fā)出不同的波長信號,通過一根光纖進行傳播,同時該技術在節(jié)點部位也就可以實現解復用。
(1)雙絞線技術的應用。在依照固定規(guī)律的基礎上,纏繞兩根絕緣導線,完成通用配置線的設置,則是雙絞線。在選擇雙絞線的基礎上完成兩根線的纏繞,可以完成電磁波的極大程度抵消,這種線在模擬傳輸信號時應用得比較廣泛,在數字信號的傳輸方面雖然也有應用,但是應用程度并不是很高。
(2)光纖傳輸技術的應用。對于有線傳輸技術的使用來說,存在最高地位的是光纖傳輸,其最為主要的載體是光電,存在非常高的傳輸效率,對應的主要構成方式有以下兩種:第一種是單模;第二種是雙模,單模的光纖與光的波長相同,所以,在完成信息傳輸的過程中,可以為一條光纖提供通道,而多模光纖可以提供更多通道。即使沒有載體的支撐,其對應的傳輸距離也可以達到上百千米之多,對于一些特定工程來說,其可以從根本上發(fā)揮有效性。對于其安全因素來說,光纖傳輸基本上是不存在帶電情況的,所以,其在化工廠中具有非常高的使用頻率,因為其是高危險系數的工廠類型,除此之外,對地表因素也沒有很苛刻的要求,因其使用的是一種非常典型的絕緣性材料,所以基本上很難被電磁輻射影響的[6]。
(3)電纜應用分析。在完成信號傳輸的過程中,正確使用銅網包裹銅線是同軸電纜技術最為主要的一個原理,主要有兩種形式:同軸形式的網絡電纜,視頻形式的同軸電纜。此外,按照粗細差異還存在兩種形式:細電纜形式、粗電纜形式。
(4)波分復用技術。波分復用技術是指在一根光纖中,實現不同光波波長的同時傳輸,從而擴大光纖管線的通信容量。分析其實質情況得到,于光發(fā)送端,可以促使不同信號實現以下的轉換:將不同的信號轉換成被長不同的光波,通過合被器完成一束光波的聚成,最后順利的進入光纖;在光的接收端,需要通過分波器分離不同的光載波。
(5)相干光通信技術分析。相干光通信技術指的是在光發(fā)送端完成相干光的發(fā)送,相干光最為顯著的特征就是諧線較窄以及頻率穩(wěn)定,并且還存在相位恒定的特性,與此同時,在使用SK技術以及ASK技術的基礎上實現相干光的調制,在光接收端的位置,正確的利用光耦合器以及光泥頻器促使其實現混頻和差頓,在完成信號放大以及信號檢被的基礎上,完成信號的有效傳輸。有線傳輸技術的正確使用可以促使光纖通信傳輸量得到有效的增加,在上述的基礎上促使光接收機靈敏度得到有效的改善。