馮華見
摘要:傳輸技術作為通信工程的重要組成部分,在實際的使用中也在發揮著巨大的優勢。但是就目前而言,仍存在有待完善的地方,本文也將針對應用與發展,從多角度出發,分析具體的可行性方法。
關鍵詞:傳輸技術;通信工程;應用及發展趨勢
中圖分類號:TN919.3 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2020)08-0035-03
1 通信工程中傳輸技術應用的優勢分析
1.1 通信工程中傳輸技術應用具有傳輸設備更小的優勢
從傳輸技術在通信工程中的應用特點來看,主要體現在設備體積更小。傳輸技術功能更多以及設備集成率更高等方面。目前傳輸設備不斷呈現出更小的體積。那么在小體積的發展中,一方面能夠有效節省設備占用空間,提高設備使用的便捷性與靈活性。另一方面,在設備的生產環節中,也能夠減少投入的成本。呈現出高效率、低成本的發展優勢。此外,從運營商的角度來看,小體積設備,也不需要再次對站點進行建設,以及對容量進行擴大。進而便捷了運營商的使用,以及縮短了施工時間。
1.2 通信工程中傳輸技術應用中傳輸技術功能更多優勢
前文中曾談到了傳輸技術發展中的小體積優勢。在小體積的導向下,便可以實現一臺設備的多個獨立傳輸設備放置,并確保每個設備能夠發揮出自身的優勢。這樣一來,不僅對光纜纖芯的數量和規模進行了降低,也最大限度地強化了傳輸線路容量的使用效率,以及資源的使用效率[1]。此外,傳輸技術的多功能發展,能夠促使設備本身兼具其他功能,優化運營商與用戶的溝通。
1.3 通信工程中傳輸技術應用中傳輸設備集成率更高優勢
現如今我國的互聯網技術與信息技術都在不斷發展,一方面人們享受了技術革新帶來的便利性,另一方面也在時刻關注著技術革新伴隨的安全問題。在通信工程的發展中,不僅僅要滿足基本的傳輸功能,也要做好設備的自我監控工作,進一步提高設備的集成率。在集成率的提高下,為技術人員的數據傳輸提供更多便捷性與協調性。對此,為跟好地達到這一目的,便需要對傳輸設備、同步數字體系以及接口板卡進行結合,推動通信工程的良性發展與可持續發展。
2 通信工程中傳輸技術的應用分析
2.1 通信工程中傳輸技術在本地骨干線網中的應用
與傳統的長途傳輸網相對比,本地傳輸網的優勢在于能夠更好地利用管道進行信號傳輸。同時,由于此類技術多分布在城市當中,設備與技術上的升級也比較方便,也更有利于工作人員的日常維護。此外,與傳統的長途傳輸相對比,本地傳輸網還能夠進一步降低成本,具有性價比更高的優勢。在當前的本地骨干線網應用傳輸技術的過程中,首要關注點應該放在光線資源的如何高效利用上。通常情況下認為,光線資源最有效的利用方式是通過SDH與ASON的結合來構建新網。并在此基礎上,通過SDH構建多個可以連接起來的ASON,以此來形成ASON網絡。那么,通過這樣一種方式,首先可以對ASON的強大功能進行利用,并借助傳統的傳送網傳輸信號與數據。只是在這一方式的實際使用中,目前仍存在有待完善之處。需要進一步加速ASON與現代網絡的融合,更好地發揮其傳輸的價值。
2.2 通信工程中傳輸技術在長途干線網中的應用
從我國長途干線網的發展史來看,最早使用的是SDH技術。但是近些年隨著社會、經濟的發展,以及用戶人數的增加,也在拉大MSC的距離,從而導致了傳輸成本的擴張。對此,為進一步落實問題的解決,也為進一步實現長途干線的持續發展,便需要技術人員做好SDH與WDM的結合工作。在確保成本不會出現增加的前提下,將線路容量擴充到十倍以上。此外,技術人員還可以借助DWDM與ASON的組網形勢,來更高效地發揮出雙方的強大功能,構建新網,并進一步改善傳輸設備的靈活性以及流量。
2.3 通信工程中傳輸技術在無線傳輸中的應用
一般情況下認為無線傳輸的媒介主要是電磁波。其優勢在于具有更少的成本投入,以及具有更高的穩定性。因此,無線傳輸中的傳輸技術應用,便可以實現無線傳輸與監控技術的有機結合,構建無線監控系統。并通過無線監控系統的構建來對監控線路的信號傳輸情況進行全程監督與動態監督。進一步提高數字庫資料的獲取效率,以及提高實際工作的展開效率。此外,無線傳輸中的傳輸技術應用,通過無線監控系統的構建,也能夠使視頻信息的獲取變得更加連續與更加清晰。與傳統技術相對比,無線傳輸技術擁有更方便的管理以及更遠距離的傳輸,并在實際的運行中不會給生態環境與人文環境造成負面影響,是可持續發展的一項技術。
2.4 通信工程中傳輸技術在光纖傳輸中的應用
光纖傳輸的本質主要指的是通過光纖這一介質來完成信號與數據的傳輸,并能夠保證更大的信息傳輸量。對此,光纖傳輸也能夠保障尺寸更小的電纜,以及不需要再次對光纜中的信號進行增強與更新。那么從光纖傳輸中的傳輸技術應用來看,能夠進一步提高數字信號與模擬信號的利用率,實現信息傳輸需求的更優達成。同時,在目前光纖傳輸技術也具有多領域的廣泛應用。通過語言傳輸、視頻傳輸、數字信息傳輸等方式來在不同領域內發揮出作用。另外,光纖電纜由于自身具有較好的阻抗性,能夠在實際使用中,進一步降低噪音的干擾,所以也能夠降低實際使用中的維護成本。
3 通信工程中傳輸技術的發展趨勢分析
3.1 通信工程傳輸技術的多功能化發展趨勢
從目前通訊工程中的傳輸技術發展來看,多功能化是未來發展的必然趨勢。傳輸設備本身擁有的體積更小優勢,也為今后的多元化功能發展提供了更多的可能。那么,多元化功能發展的優勢來看,能夠進一步減少設備使用中的電纜芯數,并且也能夠進一步降低設備使用的成本,最大限度地提高設備傳輸的增值能力,以及為今后的網絡連接帶來更大的便利性。同時,在信號傳輸方面,多元化功能的發展也能夠帶來更多的便捷,是通信工程持續發展的必經之路。
3.2 通信工程傳輸技術的一體化發展趨勢
一體化發展也是通信工程中傳輸技術發展的必然趨勢。其原理主要體現在通過原始速率不匹配的單機版進行結合,以此來形成不同通信領域的一體化,進一步完善通信工程的監督與管理工作。同時,在通信工程傳輸技術一體化發展的過程中,也能夠實現成本的降低,實現資源共享的發展戰略。
3.3 通信工程傳輸技術的ASON技術商業化發展趨勢
從ASON技術商業化發展的優勢來看,能夠進一步減少通信工程中的設備使用數量,并同樣能夠降低數據傳輸的成本投入。前文中也曾對ASON技術做出了討論,主要是建立在WDM技術基礎上,而衍生出來的。其功能主要體現在能夠進一步推動網絡交換智能化的發展,并且能夠達到數據的保護與恢復目的。同時,ASON技術本身的先進性與智能性,也為用戶的數據資源搜索提供了更多便利,更有助于滿足用戶的差異化需求。另外,在ASON技術的使用中,除了具備WDM技術的優勢外,其本身的強大功能,也能夠進一步實現網絡運行的穩定與通暢,是當前通信工程發展的主要趨勢。
3.4 通信工程傳輸技術的ASON與MSTP結合發展趨勢
前文中曾談到了ASON技術的優勢,主要體現在安全性更高、可靠性更好等方面。那么在實際的ASON技術的使用中,仍然存在不足之處,需要對其進行完善。比例ASON技術的使用在匯聚層與接入層上就不是很明顯。對此,仍需要做好ASON技術與MSTO的結合,進一步推動業務辦理的多元化,以及業務管理的智能化與高效化[2]。
4 結語
傳輸技術的發展趨勢主要體現在以下幾點,即通信工程傳輸技術的多功能化發展趨勢、通信工程傳輸技術的一體化發展趨勢、通信工程傳輸技術的ASON技術商業化發展趨勢、通信工程傳輸技術的ASON與MSTP結合發展趨勢以及通信工程傳輸技術的自動交換光技術發展趨勢。意在從多個角度出發,針對我國目前通信工程中傳輸技術應用的實際情況。分析問題成因,找尋解決方法。制定更為科學、合理方案策略,進一步推動我國通信工程與傳輸技術的發展。
參考文獻
[1] 張毅.傳輸技術在通信工程中的應用及發展趨勢分析[J].信息通信,2017(8):198-199.
[2] 梁潔雯.有線傳輸技術在通信工程中的應用及發展趨勢[J].通訊世界,2018(2):65-66.