陶 凱
(河南工業和信息化職業學院,河南 焦作 454000)
21 世紀是一個計算機信息時代,人們的生活和生產方式發生了較大的改變,電子通信系統成為了社會信息的重要支柱,通信技術也是現代高新技術中的關鍵部分,必須高度重視。電子通信技術的應用十分廣泛,涉及遙控、遙測、導航、廣播電視、移動電信等領域,在軍事領域、國民經濟發展領域中也發揮了重要作用。移動通信、衛星通信是電子通信系統中最具代表性的2 個方面,需要分析電子通信系統的關鍵技術問題和應用,來創新電子通信系統的發展,提高電子通信系統運行水平。
電子通信系統技術的發展,支持了我國信息化社會的建設,信息通信主要依賴于電子通信技術實現。電子通信技術不僅關系國家信息安全,也影響著人們的日常生活,屬于高新技術產業。信息化時代下電子通信系統的應用十分廣泛,具有較強的實用性,發展迅速。現代電子通信系統改變了傳統的通信方式,提升了通信頻譜利用率,在一定程度上節約了空中資源,減少了網絡投資成本[1]。
電子通信系統包含以下4 個關鍵技術。
一是天線技術。電子通信系統在天線技術的支持下,實現了智能化發展,可以滿足人們更高的通信要求。天線技術使用了波束算法,保障了信號的成功發射,增強了發射信號的強度,使信號的抗干擾性更好,在一定程度上保證了電子通信信號的穩定性和順暢的通信效果。移動通信中應用天線技術,使得移動通信信號質量更優質,通信系統也愈發穩定。天線技術的應用可快速捕捉通信信號[2]。
二是正交頻分復用技術(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)。 應 用OFDM 技 術,可細分多載波信道,滿足調控需求。基于正交子來劃分信道,可以有效調節信號傳輸速率,提升信號傳輸速度。在實際應用過程中,ODFM 技術可將速率較高的信號進行劃分,使之成為速率較低的信號,其目的在于充分傳輸信道,提升信號流傳速度。ODFM 技術可以細化信號,避免信號和信號之間產生較大的干擾,滿足當下人們對通信系統信號傳輸的要求。
三是多進多出(Multiple-Input Multiple-Output,MIMO)技術。從過去的3G 到現在的4G、5G,MIMO 技術都有著較為廣泛的應用,尤其在4G 中應用效果不錯。MIMO 技術以多個工作天線為主要場所,在輸出端運用MIMO 技術,可多項接收信息,保證信息接收的獨立性;在輸入端口運用MIMO 技術,不僅能夠獨立發送信息,還可以避免信息發送中的干擾性[3]。積極應用MIMO 技術,有利于提升系統的通道強度,增強電子通信信號,拓展信息容量。
四是無線技術。在通信軟件支持下可充分發揮無線技術的作用,有利于實現有序的電子通信。軟件協議達成后,可維持順暢的電子通信。設計編程時,應當保證無線技術的有效應用。科學應用硬件設備和軟件設施,建立完善的電子通信平臺,以達成現代電子通信需求。無線技術的應用,可以提高電子通信系統的個性化水平,滿足人們不同的通信需求,高效傳遞多樣化的信息。無線技術有不錯的抗干擾性,可準確而快速地定位電子通信基站。
在個人移動通信中應用電子通信關鍵技術,取得了不錯的應用效果。當前主要采用分布式天線技術處理個人移動通信問題,能夠提升通信效率。分布式個人移動通信系統中包含了多個模塊,如無線信號處理模塊、交換模塊等,不同區域中覆蓋了多個信號處理子模塊,能夠實現良好的超長載波波長傳輸,信號覆蓋區域也較為廣泛,可以保障信號的傳輸質量[4]。
航空電子通信系統中應用電子通信系統關鍵技術,可以充分展現電子通信系統的優勢,不僅有較強的機動性能,而且有著較為穩定的傳輸線路,通信容量較大。但在實際應用過程中,同樣也存在一定問題,為進一步滿足高速數據需求,解決寬帶IP 問題,則要充分利用先進的信息技術加以處理。例如,可將激光鏈路通信技術應用于航空電子通信系統,能夠縮短信號的通信時長,以激光為信息載體實施無線通信,進行數據傳輸工作時,可以保障信息的傳輸質量。激光不會受大氣層影響,有較好的發展前景;將數據壓縮技術應用于航空領域電子通信,則可以通過壓縮靜態、動態數據強化衛星通信系統的能量,提高信息傳輸效率[5]。除此之外,在航空領域電子通信系統運行過程中,還要重視通信故障處理技術的應用,一旦發現電子通信系統出現錯誤、故障,必須在第一時間采取針對性措施處理。在電子通信系統中,總線控制器、非總線控制器的故障處理方式具有一定差異性,當非總線控制器出現問題時,需要先了解控制器的實際運行情況,找出其出現故障的位置,若故障嚴重,需要停止中央處理器的運作,向總線控制器發出指令。
在安全防護中,電子通信關鍵技術的應用十分必要。它可以提高網絡通信的安全,充分發揮防火墻技術作用,對網絡層訪問進行有效控制,保護系統數據信息。設置訪問權限,防范網絡黑客侵入,避免個人信息和重要信息被惡意盜取。同時,還可以實施賬戶身份認證技術,對不同的信息設置不同級別的訪問權限,維護數據信息安全。結合應用網絡入侵監測技術,避免電子通信系統受到外部攻擊時造成信息受損[6]。
衛星通信是電子通信系統中較為先進的一種技術,不僅通信容量非常大,有穩定的通信路線,而且可實現遠距離通信。為推動電子通信產業的大力發展,各國開始重視對電子通信的研究,創建專屬的衛星通信系統。為此,需要進一步創新電子通信系統中的關鍵技術,提升信息數據傳輸速度,做好數據壓縮工作,保障數據傳輸質量。目前,可將重點放在對寬帶IP的研究,傳輸信息數據時,需要對信道誤碼率進行有效控制,充分發揮信道編碼技術、信道解碼技術的作用,以滿足高速信息的傳輸需求,提升傳輸速率。
在分析移動通信系統關鍵技術時,應當從以下幾個方面著手。一是有效應用分布式天線信號傳輸。分布式天線的設計不僅轉變了傳統的通信模式,也推動了移動通信系統的大力發展,被廣泛應用于各個領域。無線通信處理模塊安裝在多個地方,每一個模塊之間都有一定的距離,具備良好的信號預處理功能,可以實施功放變頻作業。基于此,為提高信號的處理效果,既要有信號接收、發送功能,又要與核心處理模塊進行連接,通常使用光纖和微波無線信道進行處理。為實現分布式移動通信方式,可利用每一個無線信號處理模塊上相同的下行鏈路,在同一時間發射信號,上行鏈路的信號由小區內無線信號處理模塊接收,接收后將其傳輸到中心處理模塊,如圖1 所示。
這種信號傳輸方式相對來說較為簡單,但存在一定的干擾性。可直接將分布式天線結構覆蓋于整個通信區域,通過處理無線信號進行信號傳輸,此方式的結構相對來說較為復雜,但是信息傳輸質量高,同時充分發揮分布式移動通信的優勢。分布式移動通信不會造成較大的干擾性,可提高無線資源的利用率,有較大的系統容量,可以提升移動通信系統信號的接收功率,也可以減少自身切換次數。與此同時,分布式移動通信有較強的分級能力,足以抵抗陰影效應。
衛星通信系統是電子通信技術中先進的通信方式。該系統通信距離相隔較遠、有著穩定的通信線路、容量比較大且具有較為靈活的機動性能。當前要想滿足人們多樣化的信息傳輸和通信,順應多媒體時代的發展潮流,需要進一步加強對衛星通信系統關鍵技術的研究。衛星通信系統雖然應用較好,但是關鍵技術方面存在不足,需要實施有效的創新和研究工作,以拓展衛星通信產品,滿足用戶的數據傳輸業務需求。結合應用靜態數據技術和動態數據壓縮技術,以保障數據傳輸效率,靈活使用數字調制技術,完善多址連接技術。在衛星通信系統的未來發展過程中,利用激光技術傳輸數據,可以充分展現互聯衛星網的優勢,如圖2 所示。廣泛應用激光通信技術,可規避大氣層對外層空間的影響,縮短數據傳輸距離,增加衛星通信系統運行效益。

圖2 衛星通信系統
為推動電子通信技術的創新發展,需要設立科學的競爭機制。電子通信技術在長期發展過程中逐步走向成熟,為滿足人們日益增高的電子通信需求,必須做到與時俱進,具備良好的創新意識。加強對電子通信關鍵技術的創新和研究,可成立專門的研究團隊,壯大研究人員的綜合能力,提升其技能水平,為電子通信技術創新提供可靠的人才保障。與此同時,還應當通過競爭機制激勵相關人才,鼓勵其不斷探索,研究更為先進的電子通信技術。重視對技術人員的培訓,既要扎實其理論基礎,又要強化其實踐技能,消除實際研究中的不足,改善人們的未來通信環境,推動電子通信產業的長遠發展。除此之外,還應當創新通信產品,通信產品的創新與電子通信技術的創新緊密相聯,二者相互促進。新的電子通信技術可為通信產品的創新提供技術依據,有利于開拓新的電子通信產品業務。電子通信產品業務的高質量能夠獲取更多的用戶回報,將部分回報再投入電子通信技術中應用,有利于為電子通信技術的研發和創新提供重要資金保障,拓展電子通信生態鏈。
電子通信技術中的關鍵技術是通信系統正常運行的重要保障,必須予以重視,對其開展有效的技術創新工作。但需要意識到不可只關注電子通信技術的關鍵技術,忽視基礎技術。關鍵技術的創新需要以基礎技術為基底,進行良好配合,因此必須同步創新基礎技術和關鍵技術,以強化電子通信系統的功能,提高電子通信系統的應用價值。
電子通信系統已經被廣泛應用于各個領域,不同的網絡想要接入終端,就需要不同的網絡接入接口,有利于實現網絡系統的靈活切換。多接口物理終端網絡構架設計過程中,要想滿足用戶聯網要求,予以用戶更多便利,只需要用戶簡單切換網絡系統即可,無需重新更換設備。
總而言之,為推動電子通信產業的長遠發展,應當加強對電子通信系統關鍵技術的研究,科學分析移動通信系統和衛星通信系統的運行情況,進一步創新系統的關鍵技術和基本技術,充分發揮電子通信系統的優勢,提高信息數據傳輸效率,縮短數據傳輸距離,拓展數據傳輸容量,降低傳輸過程中的干擾性,從而保障數據的傳輸質量。