劉浩 沈榮生
摘 要:數字信號處理技術是將各類模擬信息轉變為數字信息,完成后續信息傳輸工作,保證系統的正常運行。基于此,文章以數字信號處理技術為切入點,闡述數字信號處理技術的應用意義,對數字信號處理技術在5G通信中的應用及發展方向進行探討。
關鍵詞:數字信號處理技術;5G通信;發展路徑
0 引言
數字處理技術是通過相關載體實現對信號的采集,利用數字化轉換實現對信息的針對化讀取。從信號讀取形式看,數字處理技術可以有效對含有一定信息屬性的文字圖片、音視頻等進行模擬轉變,通過處理器實現對信息的有效錄入。伴隨著計算機網絡體系的逐步優化,數字信號處理技術的應用范圍也隨之拓寬,其在運行過程中也不僅僅是對信息進行轉變處理,而是通過多途徑的應用令技術本體可以在相關領域內實現最大化應用。本文對數字信號處理技術在5G通信領域中的應用及發展進行探討。
1 數字信號處理技術的含義
數字信號處理技術是通過DSP處理器對其采集到的信號進行數字化轉變,經過濾波處理實現系統對信息的正確錄入與預算。從組成結構來講,數字信號處理技術所搭載的集控系統具有復雜性與綜合性,主要是將電信號轉變為數字信號確保終端載體可以精準地識別其所應用領域內的相關信息。伴隨著技術需求類型的不斷增加,數字信號處理技術也逐漸延伸到各個領域,例如聲波領域是通過錄音接收設備對電信號進行數字化轉變,進而確保人們聽到的錄音可以實時反映出設備所收到的各類信息。通常情況下,數字信號處理技術在接收某一類信息時電信號本身將呈現出頻率差異性特點,這就對具有一定價值的信息有效頻率造成噪聲干擾。為此,數字信號處理技術必須搭載低通濾波機構,保證在對高頻信號進行處理時,可以令整個信號采集與轉換模式真正反映出信號本體所具備的價值。
從數字信號檢測工作來講,由于信號本體在傳輸與轉換過程中,是以模擬屬性實現數據信息與信號之間的有效對接,這就需要對模擬信號的工作過程進行周期性核驗,確保每一類信號在實際轉變過程中可以精準地顯示數據值。除此之外,承接數字信號處理的各類組件模塊等必須具備相應的識別與標定功能,保證在處理數據信息時,可以依據不同信息屬性實現對數字的有效傳輸,此過程也可以看成是在信號處理過程中,實現模擬信號精度值的有效調整。此外,數字信號處理以后本身無法發揮出相應的轉換與運算功能,仍需要將數字模擬信號轉變為實體信號,確保傳輸過程中可以被系統檢測并識別。通信領域,數字信號處理技術的實現主要是對電磁波信號進行模擬轉變,轉變為基于低通濾波機構可以處理的相關信號,然后再對模擬信號進行精細化處理,確保信號在傳輸過程中可以真實地反映當前數字信息的本體價值。
2 數字信號處理技術的應用意義
伴隨著計算機網絡體系的深度運用,數字信號處理技術也正以多元化的形式融合到社會事務處理、日常生活中。當數字信號處理技術的載體對技術本體呈現出更高的性能需求以及質量需求時,則科學技術也將對自身進行逐步優化完善。傳統通信領域操作環境較為復雜,例如設備體積、操作工序、成本投入等,甚至部分成本消耗未能達到相應的使用效果。數字信號處理技術可針對當前網絡節點呈現出的不同操控屬性,構筑出相應的信號傳輸模式,確保在高強度的操作環境中,各類信號載體的實現可提高實際傳輸效率,降低相關設備的投入。與此同時,數字信號處理技術在主系統集成功能的運用下,可對信號進行多節點同步處理,可降低技術人員的工作強度。伴隨著數字信號處理技術的深度運用,整個系統所呈現的操控性能,將把主系統進行分化處理,在不同操控視域下,系統本身具備多功能處理效果,同時可依據信號呈現的傳輸屬性,自動進行分類與降噪處理,便于對數據信息的集中處理,提高信號處理精度[1]。
3 數字信號處理技術在通信領域的應用
3.1 通信工程
在5G通信工程中,數字信號處理技術的應用可通過采集功能、處理功能、傳輸功能的實現,將不同類型的信號進行整合處理,這與5G網絡運行中多類型、多節點數據信息處理模式相比,其所呈現出的功能特性更加利于信號高質量傳輸訴求。通常情況下,數字信號信息在處理時,需將具有離散性質的信號轉變為二進制信息,此過程是將信號轉換成具有數字屬性的輸出信號,令輸出信號在數據模型中實現精準定位。與此同時,在語音編碼處理中,數字信號處理技術對語音所呈現的參數進行過濾、識別處理,避免語音中的噪音對數據傳輸質量造成影響。此外,在處理語音時,數字信號處理技術是全過程作用于語音處理框架的,即對不同參數在相應時間段下所呈現的變動信息進行分析,確保編碼處理的精準性,提高圖像處理精度。在處理圖像信息時,可針對系統所傳達的數據信息界定出不同操控屬性下,圖像在既定數據閾值下呈現的各類特征,并予以識別,在一定程度上提高圖像處理精度[2]。
3.2 通信媒體
媒體在5G通信中起到重要的承接作用,其作為信息發送方與接收方的傳輸路徑,傳輸媒體所呈現的屬性很大程度上決定著網絡系統的運行質量。數字處理技術在5G通信媒體中的應用,可最大限度地提供媒體自身的應用屬性,利用單獨地址、數據總線等實現對單體數據信息的確認與處理,保障在實際操作過程中,可以按照系統的程序邏輯,將數據特征逐一代入其中,提高計算機的運行效率。在實際通信中,數字信號處理技術還可加載模擬技術,削弱信號對計算機系統數據傳輸、數據存儲的依賴性。與此同時,通信媒體搭載數據信號處理技術,可強化傳輸路徑的荷載量,將不同屬性的信息通過編碼處理實現整合,進一步提高系統對數據的傳輸質量。
3.3 光纖入網
光纖入網是5G通信網絡運行的基礎,此類入網模式是在用戶、交換終端之間設定一個傳輸架構,然后通過光纖高質量、高穩定的信息傳輸功能,有效規避外界各類信號干擾,避免內部信號在傳輸過程中產生噪音。數字信號處理技術在其中的應用,則是進一步深化光纖入網結構的集成性能,確保網絡架構在傳輸、識別處理信息時,不會因為頻譜頻率之間的差異而產生處理質量下降的問題。從實際應用結構來看,光通信模式內,數據信號處理技術可強化信號傳輸質量,有效規避信號失真現象,并可對存在噪音的信號進行降噪處理。此外,數字處理技術可簡化信號傳輸工序,提高系統荷載量,這對5G通信網絡而言,可真正實現信號的高效率傳輸。
4 數字信號處理技術在5G通信中的發展方向
4.1 基于微處理器、數字信號處理技術有機融合的發展方向
數字信號處理技術的實現是在設備載體中進行多元化操控的,這就需要其所搭載的設備必須具有普適性特點,可及時針對不同操控工序設定相應的執行指令,以提高實際處理精度。微處理器在5G通信網絡中占據重要的位置,與傳統的中央處理器相比,具有體積小、傳輸效率快的優勢,降低了實際運營成本。將微處理器與數字信號處理技術相融合,則可依據微處理器的集成操控功能,實現指令的邏輯化操控,且數字信號處理技術可填補微處理器處理能力不足的缺陷,真正利用微處理器組件實現多點操控模式,降低5G通信網絡的運營成本[3]。
4.2 基于內核結構優化的發展方向
5G通信網絡中數字信號處理器是信號多功能、高效率處理的重要保障,只有確保數據信息的多節點處理,才可進一步滿足通信網絡的實際處理需求。為此,在未來發展過程中,必須針對承接技術運行的載體進行多結構優化,令設備可在單指令的操控支撐下,實現多節點數據的同步處理,只有這樣才可進一步實現運營成本的有效管控,提高網絡運行質量。
5 結語
綜上所述,數字信號處理技術在5G通信網絡中的實現及應用,可進一步提高信號轉變效率,為5G網絡結構的多節點、高效率傳輸提供基礎保障。在后續發展過程中,必須深度分析出數字信號處理技術在通信體系中的具體實現指標,并設定相應的邏輯順序,確保技術工藝的落實,強化通信網絡的運營質量。
基金項目:宿州學院校級質量工程項目;項目名稱:新文科背景下應用型本科高校創新創業人才培養模式的探索;項目編號:szxy2020xwjy04。
作者簡介:劉浩(1990— ),男,安徽宿州人,研究實習員,碩士;研究方向:信號檢測與信號處理理論與技術。
[參考文獻]
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[2]李紅虎,王曉楠.數字信號處理技術在故障檢測和定位中的應用[J].電子技術與軟件工程,2020(16):1-2.
[3]胡俊杰,張曉峰,劉鎮.通信領域中數字信號處理技術的應用研究[J].通訊世界,2020(5):138-139.
(編輯?王雪芬)
Analysis of the application of digital signal processing technology to
5G communication
Liu Hao, Shen Rongsheng
(Suzhou College, Suzhou 234000, China)
Abstract:Digital signal processing technology is to transform all kinds of analog information into digital information, complete the subsequent information transmission, and ensure the normal operation of the system. Based on this, this paper takes digital signal processing technology as the breakthrough point, expounds the application significance of digital signal processing technology, and discusses the application and development direction of digital signal processing technology in 5G communication.
Key words:digital signal processing technology; 5G communication; development path