通信工程技术范文

时间:2023-10-11 17:24:30

导语:如何才能写好一篇通信工程技术,这就需要搜集整理更多的资料和文献,欢迎阅读由公务员之家整理的十篇范文,供你借鉴。

通信工程技术

篇1

[关键词]通信工程;技术;改革

中图分类号:TD327.3 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)08-0045-01

近些年来,随着通信工程技术的不断改进,通信技术人员应该重视节约设备维修管理成本,优化简单易行的操作流程,建立有效完善的通信工程技术体系,提高通信技术的质量,不断扩大通信工程技术的适用范围,建立完善的通信工程技术改革系统,为促进通信事业的快速发展奠定了坚实的基础,有利于为客户提供越来越便捷的通信设备,还有利于实现通信工程技术的创新发展和革新,进而满足人们对通信质量的要求。

1 通信工程技术的相关概述

1.1通信工程技术的特点

现阶段,通信工程技术具有特殊性、多样性、开放性、专业性、融合性、关联性、智能性等典型特点,通信工程技术改革的环节主要包括通信技术工序的编排、通信技术的操作规范、通信技术改革问题的解决、通信信息技术的传输过程以及通信技术的推广应用等。因而在进行通信工程技术改革的过程中,通信工程技术行业的相关人员需要提升自身专业的通信技能和通信专业素质,扎实自身的通信理论知识基础,同时借助科学技术和计算机技术实现对通信行业人员的有效管理,进而实现通信工程技术的多样性和智能性。此外,通信工程技术的复杂性也决定了通信工程单位应该重视通信材料和通信设备质量的有效控制,进而实现我国通信业务渠道的高度融合和开放。

1.2推进通信工程技术改革的必要性

随着通信工程技术的快速发展,完善通信工程技术设备的日常维护工作,有利于使人们能够在移动状态下随时享受到通信互联网服务。为了满足人们的通信需求,通信工程技术设备的资源必须是优秀可靠的,有利于提高对通信行业的技术要求,因而重视通信工程技术设备的日常维护工作变得十分重要,建立一个可靠合理的通信工程技术维修管理机制变得至关重要。为了保障通信工程技术在一种稳定有效的环境中推广运用,通信工程技术行业应当进一步提高技术人员的技术要求,使得技术人员能够熟练掌握各种通信仪器设备的使用方法,实现通信工程技术设备维修管理的合理性,推动通信工程技术的改革,有利于保证我国通信事业的持续快速发展。

2 通信工程技术改革过程中的现状

2.1国外通信工程技术改革的现状

在国外的通信工程技术改革过程中,通信工程技术网络主要存在传输时延大、传输距离远和传输误码率高等问题,通信服务网络的数据库资源的流失问题和通信网络信息的传输时延均较大,大大降低了我国通信信号传输的可靠性和完整性,不利于我国通信空间环境的有效优化。在美国,作为发展世界经济的主导性产业的通信产业,其通信工程技术改革虽然开启了研发空间互联网路由器的通信网络历程,但是也存在通信功能指标不断下降的问题,严重限制了通信工程的技术创新手段,无法实现对通信技术服务平台的安全管理,严重制约了通信工程信息资源的有效传播。

2.2我国通信工程技术改革的现状

我国通信工程技术的改革主要着眼于通信工程的管理体制,提升信息时代下我国通信工程技术的质量管理工作迫在眉睫。[1]由于我国通信工程技术人员往往按照传统的方法和策略进行通信工程技术的改革,使得我国的通信工程技术质量控制无法得到有效地提升,无法保障我国通信线路的有效运行。我国通信工程技术改革的单一性和落后性使得我国的通信工程技术体系往往比较单一,很难实现通信工程技术改革的科学转变和有效创新。通信工程技术管理内容的日益繁多,使得我国通信工程技术改革的运作方式和通信理念无法达到较高的管理层次和水平,无法适应现阶段互联网时代下通信项目的有效开展。

3 优化我国通信工程技术改革的策略

3.1完善通信工程技术改革的操作规范和流程

随着互联网成为世界上普遍推广和创新发展的一种具有较大发展潜力的信息网络技术,完善通信工程技术改革的操作规范和流程,有利于丰富通信工程技术功能,提高通信工程技术信息传输的效率,实现与互联网的高度融合。合理配置通信工程技术创新手段和信息资源,优化我国通信工程技术的网络信息采集工作,对提升我国通信工程技术的运行效率至关重要。因而,优化通信工程技术改革的信息传输、定位工作,实现通信工程管理流程的不断完善。[2]这就要求通信工程技术人员做好通信工程技术改革的计划和调查工作,合理编制通信工程技术改革的建设方案,完善通信工程技术改革的流程。通信工程技术人员在进行改革过程中,应当明确分工,严格按照通信工程技术改革的计划,促进通信工程技术改革的项目建设和验收、评价等工作的顺利进行,实现通信工程技术改革绩效和操作流程的完善。

3.2提升我国通信工程技术的整体质量

为了实现我国信息网络技术与高效智能化通信工程技术的完美接轨,通信工程技术的管理人员应当在满足社会成员对通信网络结构的规模化需求条件下,不断完善通信工程技术的质量控制和通信网络的特性,实现通信工程技术网络传送数据的完整性和通信信息的安全性。因而,通信工程管理人员在提升通信网络的服务质量的同时不能忽略通信工程技术发展的实际情况,不断引导通信工程技术人员严格遵守通信工程技术的验收工作,不断引入现代化的通信信息技术,保障我国通信工程技术改革的质量,适时融入到通信工程的管理和建设过程中,实现通信技术人员的专业性培训。

3.3合理控制通信工程技术改革的投入成本

合理控制通信工程技术改革的投入成本是通信工程技术管理人员最为关注的一个问题,是主导整个通信工程管理的核心要素。优化通信工程技术的成本管理工作是实现通信工程成本有效控制的关键环节。通信工程技术管理人员合理调整通信工程的进度,有利于技术人员对通信工作进行有效控制和准确定位,进而实现通信工程技术工序的优化。通信工程技术人员还应当完善通信工程改革的评估工作,优化通信工程技术的预算和报告工作,合理控制通信工程的造价,降低通信工程的投入成本,实现通信设备维修费用的合理分配,提高通信工程的效率。

3.4有效推进我国通信工程技术改革的进度

合理推进通信工程技术改革的进度对实现通信工程管理施工工序的合理优化具有十分重要的现实指导意义,有效解决了通信工程技术信息资源的匮乏问题,有效调整了通信工程的施工工期和施工进度。技术人员合理把握通信工程的施工进度,避免通信工程工期的不合理延长,对提高通信工程技术改革的工作效率,积极引导通信技术人员对施工工序关键部分的重视和科学统筹至关重要,有利于保障我国通信工程的安全性,提高我国通信工作的效率。因而,通信工程技术改革的进度管理工作与通信工程技术质量密切相关。

4 结语

综上所述,通信工程技术的科学化和信息化建设对完善我国通信工程技术的改革策略至关重要。为了实现通信工程技术改革的科学化和现代化目标,保证通信工程技术的有效高质量地传送,有效保障通信工程技术设备的安全运行,为未来通信工程技术的发展指明道路,提高通信工程技术的效率,促进通信工程技术改革的现代化发展。同时,通信技术行业投资金额的不断扩大和专业要求的不断提高使得通信工程管理的专业人才培养方案变得十分重要,这有利于实现我国通信内容和通信服务业务开发者实现通信技术成果的合理开放和对通信成本和通信质量的有效控制。

参考文献

篇2

关键词 通信工程;技术传输;管理策略

中图分类号:TN913 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)15-0177-01

社会发展的速度越来越快,人们的日常交往也越来越频繁,这使通信所涉及到的种类也变得更加繁多。为了增强企业的科技水平和竞争力,加强通信工程技术传输的管理是必要的。加强通信工程技术传输管理,不仅可以促进资源的优化整合,使资源的配置达到最大化,还能在节约能源的同时提高工作效率,增加经济收益,同时对企业的可持续发展也有着极其重要的意义。目前我国的通信工程技术传输管理还处于发展阶段,存在许多不足之处,这就要求我们在意识上要高度重视,首先要认识到这些不足和缺失,然后找出合适的解决方案。

1 国内通信工程技术发展现状

目前我国的通信工程技术主要有波分复用技术、光纤接入技术。波分复用技术充分利用了单模光纤低耗区,拥有巨大的宽带资源。因为不同波长的光载波信号在不考虑光纤非线性的情况下,可以当作是相互独立的,因此在同一根光纤中可以实现多路光信号的复用传输。光纤接入技术是实现信息有效传输的关键技术,可以充分满足用户的宽带接入要求。目前,国内的技术可以提供FE或GE的宽带,对于中大型企业来说是比较理想的接入方式。

2 通信工程技术传输管理中的问题

2.1 管理水平和技术水平问题

管理指的是组织为了达到个人无法实现的目标,通过各项职能活动,合理分配、协调相关资源的过程。管理是为了达到组织目标的最大化,其职能活动是计划、组织、控制、领导。通信企业的管理需要高端的专业人才,但由于人才资源的匮乏,导致无法对通信工程技术传输进行有效的管理。由于通信工程技术传输在人才方面的缺失,使得现有的技术人才无法满足要求,跟不上传输技术的发展,通信工程的技术传输管理水平也就无法提高。企业无法提高自身的竞争力,优化资源配置,也就无法实现更好的经济效益。

2.2 安全性问题

由于网络结构和网络环境的复杂性,网络开发人员技术的局限性,在网络构建时无法做到面面俱到,导致在构建的过程中很容易出现一些漏洞。因此,通信工程在技术传输的过程中就会无可避免地出现一些风险和故障。在这个网络逐渐普及的时代,网络通信安全成为人们关注的重点问题,如果企业无法保证通信的安全性,就会很快被市场淘汰。所以,在通信网络的建设过程中,安全性建设应该成为我们的重点工作。

2.3 传输路线质量问题

现在局域网络的传输线路一般都是依靠外包的线路来完成的,所以无法保证其质量的合格程度。目前,很多企业依然没有关注到传输线路的质量问题,也没有组织专业的技术人员对这方面做出深入研究,这些做法很明显是不利于企业发展的。

3 通信工程技术传输的管理策略

企业首先要确定通信工程技术管理的管理目标,认识到提高管理水平对于增强自身竞争力的重要性,并通过积极改进通信工程技术的传输管理,进一步提高企业的管理水平和工作效率,为企业带来更大的经济效益。

3.1 制定明确的传输目标

企业不能局限于眼前的发展,要有长远的目光,全局把握,以可持续发展为最高目标,制定通信工程技术传输的管理目标,将通信工程技术传输的管理工作放在首要位置,明确通信工程技术传输管理对于企业发展的重要意义。

3.2 加强对传输设备和传输路线的管理

对于传输设备,要保持其性能的稳定性,选用高质量的设备,在日常运作的过程中还需要及时加护维修,保证传输设备的正常运行。企业在构建传输网络通信的时候,要根据企业的运行规模和通信工程建设的需要,利用各种设备对数据进行分析,制定合理的管理制度和监督制度,保证网络的运行质量。这样做可以有效降低运行过程中出现故障的几率,有利于降低设备的维修成本。对于传输线路,要采用高质量、性能好的线路运行方式,重点加强维护系统中的自我修复和故障排除功能,贯彻以预防为主、维修为辅的指导方针,保证网络在运行过程中具有较强的自我修复能力和应变能力,可以在各种状况下有效完成修复,确保系统的正常运行。

3.3 合理配置资源

合理的资源配置包括人才资源、技术资源、数据资源三个方面。

1)通信工程技术传输的高效率需要科学管理的支持,企业内部必须要有专业的高素质人才,具有较强的管理水平和专业技能,可以对通信工程技术传输进行有效管理。企业要重视这方面人才的培养和引进,培养属于自己的专业人才队伍,不断提高员工的业务水平和服务质量,从而提高企业的市场竞争力。

2)企业要紧跟通信工程技术传输管理的发展方向,及时引进先进的传输技术,实现系统运行的维护、监控、管理方面的现代化,坚决贯彻“引进来,走出去”的指导方针,借鉴发达国家在通信工程技术传输领域的先进技术和经验,提高企业自身的管理水平和技术水平,做到管理的标准化。

3)目标规划是通信工程技术传输管理工作的重要内容,有了好的工作计划,才能更好的指导实际工作,提高工作效率。现代社会获得信息的渠道很多,企业要重视对实际工作的研究与分析,通过各种渠道获得准确的数据信息,吸取相关经验,并结合自身发展制定合理的目标规划。

3.4 加强网络安全管理

加强通信工程技术传输的安全性,也是通信工程技术传输管理的重要内容之一。企业要建立严格的相关制度,例如机房管理制度、各类员工职责分工制度、保密规定、口令管理制度、网络安全指南、用户上网使用手册、系统操作规范、应急响应方案等乙烯类的安全制度,以保证网络能够高安全、高可靠地运作。还要实现动态管理,不断适应新的网络需求,关注网络安全技术的发展动向并及时引进,调整网络安全管理策略,实现通信工程技术传输管理的安全运作。

4 结束语

当今社会的科学技术日新月异,通信领域也处于发展的新时期,许多企业只关注到企业的经济效益,没有很好的重视安全性建设,导致时常发生通信中断、人员伤亡等事故,给人们的生活造成了不应有的伤害,也给企业带来了损失。通信工程技术传输的管理水平不是一蹴而就的,需要企业通过制定有效的管理策略,逐渐实现通信工程技术传输的有效管理,提高企业的市场竞争力,促进企业的发展。

参考文献

[1]龚昊.有关通信工程建设传输管理措施的探讨[J].青春岁月,2013(09):11-13.

篇3

关键词:光纤通信;多媒体;语言业务;光缆

自20世纪70年代以来,光纤技术发生着日新月异的变化,已经成为了当今社会信息传输的主要手段,经过了几十年的时间,光纤化、宽带化、数字化已经得到了实现。随着多媒体业务的种类越来越多和相关业务的飞速发展,很多用户住宅网的业务需求不再局限于以往的语言业务,而是向着数据和多媒体等业务不断转移,并成为其发展的必然趋势。传统语言业务接入网制约了信息高速传播的发展,阻碍了宽带发展以及与之相关的业务数字网的开展。所以,光纤通信技术广泛应用后,信息传播的速度与强度将得到提高。

1光纤通信技术介绍

光纤通信的载体是光波,它是用光纤作为了传输媒介,这与传统的通信方式不同。内芯和包层组成了光纤,光纤的内芯很细,仅仅只有几十微米甚至几微米,比头发丝还要细很多;包层在最外面,它对光纤起到了保护作用。光纤通信的工作原理为:信息在发送端先被变成电信号,然后将其调制到由激光器所发出的激光束上面,使光强度随着电信号频率变化,再利用光纤发送出去;在接收端,光信号被检测器收到后再变换为电信号,经过解调再恢复为原来的信息。因为载波有高频率的光波,作为传播介质,它又有很低的损耗,因此,在容量方面,光纤通信优于微波通信。光波有很强的保护作用,无需担心传输的信息被盗听。光纤由玻璃材料制成,玻璃属于电气绝缘体,不需要担心出现接地回路的问题。芯细、体积小是光纤本身具备的优点,这两个优点在解决地下通信管道空间拥挤的问题上起了不容小觑的作用。

2光纤通信技术的特点

2.1频带宽

铜线的速率一般是1.54MHz/s,光纤的速率2.5GB/s,从这点看,光纤在带宽上具有很大的优势,且光纤通信系统拥有具有调制性强、调制方式多、光纤的色散等。通过光纤传输信号不同于单波长光纤通信系统,这种单波长通信系统的终端设备已经遇到了瓶颈,制约了其优势的发挥。为了解决传输中如何增加容量这一问题,一般采用比较复杂的技术来增加,如今采用的是密集波分复用技术。

2.2抗干扰能力强

光纤属于绝缘体,由石英制成。光纤通信技术有很多优点,比如不导电、不受电磁场影响、不易被腐蚀、绝缘性好等。光波导不受电磁干扰的影响这一优点是这些优点当中最重要的一点,它还对自然界中的雷电、电离层变化和太阳黑子活动这些外部环境的干扰具有免疫力,且不会被人为释放的电磁干扰影响。由此可见,高压输电线与其平行架设就不会受到干扰,能正常地进行信息传输。这一点对于强电领域的通信系统十分有利,在军事上也发挥着巨大的作用。

2.3保密性好

电磁波的保密性差,这是电波传输的缺点,这些缺点不仅使传输通道中的信息受到了干扰,传输的信息也易被窃听。而光波在光纤中传输的光信号可以被光波导结构完美地限制,同时,对于任何射线,都可以被光纤的不透明包皮吸收。相邻信道的这些串音干扰等不良现象在电波传输中会出现,但是即便光缆里的光纤很多,也不会出现这种现象。正是因为光纤的保密性很好,所以,即使在光缆外面也不可能窃听到光纤中传输的信息。光纤的这些优点也决定了它的应用将越来越广泛。

3光纤技术的应用与发展趋势

3.1光纤技术的应用

光纤通信在当今社会中占据着重要地位。数字信号、模拟信号等都可以用光纤来传输,新奇、便捷的光纤技术得到了社会的青睐,并广泛应用于通信网、光波电视网、计算机网以及其他传输系统中。就目前来看,光纤技术中最主要的应用区域为市话中继站,因为其很多优势都能体现在这一领域中。光纤通信的各种应用数不胜数,大体可概括为3种:①通信网。通信网具备适应用户呼叫需要的功能。②有线电视的干线和分配网。比如银行、公安、交通等这些部门的监控系统。③计算机局域网和广域网的构成。比如路由器间的光纤高速传输链路以及光纤以太网。

3.2光纤技术的发展趋势

近年来,科技发展的脚步不断加快,先进的光纤制造技术的发展尤为迅猛。通过科学家在光纤技术方面的不断创新研究,已经取得了很大的成绩,技术和设备的水平也在不断进步中。以下具体分析了光纤技术发展的重要方向。

3.2.1不断增加的信道容量

光纤通信从PDH发展到SDH,从155MB/s发展到10GB/s,从信道容量上看,光纤通信系统的容量已经发生了巨大的变化。以超大容量、超长距离的信道为目标,很多专家和学者仍在全面深入开展新技术的研究,争取突破现状。

3.2.2光纤传输距离

一般情况下,越远的传输距离越能体现光纤传输的优越性,因为其不存在衰减。即使出现了衰减,也是只存在于Ic或Sc本身的衰减,但这种衰减不会在距离上造成影响,一般情况下,如果范围在20db以内,可以忽略不计。

3.2.3向城域网发展

逐步向城域网发展是光纤发展的必然趋势,光纤传输也正在向业务节点方向靠近,这种趋势在生活中、产业中已经成为主流。目前,部分人认为这种光传输信息的手段仍然不适用于城域网,但其作为任务节点,它不仅可以安全传输信息,又可以接近用户,还可以为用户提供便利服务。

3.2.4互联网发展

随着新业务的出现和通信技术的发展,IP业务流量大幅度增长,这导致全球信息容量骤然增长,通信业务由传统单一的电话业务转向高速IP数据和多媒体为代表的宽带业务,对通信网络的宽带和容量提出了越来越高的要求。通信业崭新的格局以及新的技术也随之出现。专家们把目光都聚焦在迅速发展的IP业务上,它的增长是推动信息业快速前进的主要力量。软件更新换代,不断创新,现代光纤通信向着智能化的方向发展,越来越多的与之相关的应用会不断被发掘出来,并得到使用,给人们带来更多的方便。纵观全文,光纤通信丰富的频带资源以及优异的传输性使其成为目前最理想的传输介质,它能实现大容量、高速、无干扰传输。为了让更多的人满意,光纤技术将来的发展必须突破距离的限制以及实现智能化。

4结束语

目前,光纤在光通信应用中存在的问题还有许多,比如色散、弥散、小色散斜率和负色散等问题,但其前景依旧属于乐观范畴,且很多问题都可以随着技术的创新和完善得到解决;虽然在容量方面光通信网络的容量比以往大很多,有了很大的突破,但依然存在很多不能应用的领域;随着社会经济的不断发展,信息需求量在快速增长,这势必会导致网络滞缓,超出网络的承受能力。因此,社会在发展,技术在不断更新和进步,应将光纤技术推广在更加广泛的新领域,科学家与学者必须进一步研究出更加先进的光传输手段与技术。这对未来生活中光纤技术在各领域的突破和进一步发展起到了决定性的作用。

参考文献

[1]杨爱英,陶然,忻向军.高速光纤通信测量技术的发展趋势[J].科技导报,2016,34(16).

[2]凤祥云,孙海艳,张万臣.基于光纤通信技术的物联网传感器系统[J].激光杂志,2016(07).

[3]尹淑娟,张为.光码分多址技术在光纤通信系统中的应用[J].激光杂志,2016(08).

[4]陈伟,袁健,张功会,等.陆地长距离通信用G.654.E新型光纤的开发[J].光学与光电技术,2016,14(05).

篇4

关键词:通信工程;4G;技术要点

中图分类号:TN929.53 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2017)02-0067-01

移动通信技术发展至此经过了不同发展阶段,而每一代的更替都是技术崭新的突破,在科技的浪潮中,3G时代已经被4G无情终结,已经难以适应当今快节奏的时代要求,4G的出现正是迎合了时展的要求,并在技术上进行突破,使得频谱更高,方式更加多样化,而且智能化水平更加稳定,功能也更加完善。

1 4G移动系统网络的特点

首先,4G通信技术拥有更快的传输速率。其传输速率已经达到100Mbs,远远超过了UMST,因而在速率上的优势明显;其次,4G通信技术更加智能和灵活,对于资源能够实现自动分配的效果;再次,4G技术表现出强大的兼容性,为满足所有通信运营商运营服务,统一了4G标准,满足每部手机需求;最后,4G通信技术应用了智能信号技术,大大提升了智能性、灵活性以及技术的适应能力[1]。

2 4G通信关键技术要点

2.1 多天线技术

多天线技术就是信息的传递都是通过多个天线来实现。以前通信工程都是单天线,而4G技术中多天线的一大优点在于其多样性。多天线技术能够实现容量相乘,能够支持更多用户,降低频谱使用频率。引入多天线技术可将智能天线技术体现出来。这种技术可以划分空间获取更多地址,在地址码和时间间隙相同的情况下,频带一样,而给定空间与信号传输路径则是独立和不同的用户,因此,在资源频率有限的情况下,依旧可以通过高频信号进行传输。在同一时间间隙中,可多路信号进行传输,而传输依旧能够实现高效率[2]。

2.2 正交频分复用技术

正交频分复用技术作为4G通信技术的核心,在4G通信技术发展过程中发挥着十分重要的作用,由于正交频分复用技术能够将信道分割成多个正交子信道,将传递的对应数据信号转为并列低速子数据流,然后再分流给子信道,最终完成信号传递。正交频分复用技术的传递优势为在整个信号传递的过程中拥有较强的抗衰能力,并且还可以降低通信铣刀衰落速度。总体上来说,正交频分复用技术的应用提升了通信抗干扰能力,保障了通信系统的工作质量以及信号传输效率。

2.3 软件无线电技术

软件无线电技术的特殊在于技术核心就是软件,而非硬件。应用软件无线电技术可以充分发挥无线电台各部分功能,譬如频带或者空中接口等功能都可以利用软件来下来,经过更新实现升级,而并不是不断更换硬件设备。较之硬件设备,软件具备很多优越性,这都是硬件设备难以比拟的。软件的特点在于:一方面,软件可通过编程不断增强发展模式的灵活性,无论是拓展业务还是分析环境能力,只要对程序加以改编就可实现上述目标;另一方面,以硬件为基础技术上,换件技术能够模块化,将单个物理电气接口模块加以更换,从而延长软件无线电使用寿命。

2.4 智能天线技术

智能天线技术是通过在基站现场安装双向智能天线,其主要作用在于获取方向性,该技术的实现途径是利用编程形成一组电子相位关系的固定天线单元,利用其捕获方向性。除此之外,基站与移动台之间形成多个不同链路,该种链路方向性也是由此来获得。智能天线能够对阵子信号、权数以及相位加以调节,借此改变阵列方向图形状。智能天线拥有多光束频率复用,即对不同方位同样频率天线加以标记,由此达到频率复用,这种不同空间路径划分方法也被称作空分多址[3]。智能天线技术是以天线技术为基础,根据要求天线要分给每个用户一个点波束,因此,只要按照用户空间位置,就可将每个用户的无限信号加以划分。

2.5 ipv6技术

Ipv6技术的最突出特点在于拥有广阔的地址空间,在ipv4技术当中的地址长度为32位,这意味着最大地址数量为232个,而在ipv6技术当中的地址长度为128位,最大的地址数量为2128个,这种地址空间的倍增完全不是一个数量级别的,凡在通信网络当中的所有设备都会匹配一个独一无二的地址。ipv6技术的应用突破了ipv4技术的瓶颈,那就是ip地址少的情况。另外,ipv6技术也是目前最安全的。因为当用户应用网络时,对网络层数据能够进行加密和校验,这就可以提升网络的保密程度,提升安全性。

3 结语

科学技术的不断发展,不仅为社会提供了源源不断的发展动力,同时也更加便利了人们的生活,通信网络的不断更新发展,将会给用户带来更加快捷、高效和安全的享受,为人提供更加方便快捷的服务。4G通信技术的发展以其独特的特点及优势已经展现出了广阔的发展前景和空间,相信在不久将来,4G通信技术一定会发展的更好,应用范围将会得到进一步拓展。

参考文献

[1]鞠瞻君,宋学健.4G通信工程技术的要点探讨[J].中国新通信,2015(08):61,

篇5

关键词:光纤;光纤通信;通信技术;通信网络

Abstract: the optical fiber communication is one of the basic power to promote the development of the whole communication network, optical fiber communication is the use of light waves in optical fiber transmission of information communication mode, is the modern communication network of the major means of transmission, this paper briefly describes the development history and its advantages of optical fiber communication, introduces the structure and principle of light transmission of optical fiber, optical fiber communication in all aspects of application and its development trend.

Key words: optical fiber; Optical fiber communication; Communication technology; Communication network

中图分类号:[TN913.7]文献标识码:A文章编号:2095-2104(2013)

引言

光纤通信是以光作为信息载体,以光纤作为传输媒介的通信方式。光纤是通信网络的优良传输介质,光纤通信是以很高频率(1014Hz数量级)的光波作为载波、以光纤作为传输介质的通信。光纤通信的诞生与发展是电信史上的一次重要革命,光纤通信技术发展所涉及的范围,无论从影响力度还是影响广度来说都已经远远超越其本身,并对整个电信网和信息业产生深远的影响。

1.光纤通信技术概述及应用领域

1.1光纤通信技术概述

光纤通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。从原理上看,构成光纤通信的基本物质要素是光纤、光源和光检测器。光纤通信的原理是在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去。在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息。

光纤通信之所以发展迅猛,主要缘于它具有以下特点:通信容量大、传输距离远;信号串扰小、保密性能好;抗电磁干扰、传输质量好;光纤尺寸小、重量轻、便于敷设和运输;材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜;无辐射,难于窃听;光缆适应性强,寿命长。

1.2光纤通信技术的应用领域

光纤通信的应用领域是很广泛的,主要用于市话中继线,光纤通信的优点在这里可以充分发挥,逐步取代电缆,得到广泛应用。还用于长途干线通信过去主要靠电缆、微波、卫星通信,现以逐步使用光纤通信并形成了占全球优势的比特传输方法;用于全球通信网、各国的公共电信网(如我国的国家一级干线、各省二级干线和县以下的支线);它还用于高质量彩色的电视传输、工业生产现场监视和调度、交通监视控制指挥、城镇有线电视网、共用天线(CATV)系统,用于光纤局域网和其他如在飞机内、飞船内、舰艇内、矿井下、电力部门、军事及有腐蚀和有辐射等中使用。

它适合于光纤模拟通信系统中,而且也适用于光纤数字通信系统和数据通信系统。在光纤模拟通信系统中,电信号处理是指对基带信号进行放大、预调制等处理,而电信号反处理则是发端处理的逆过程,即解调、放大等处理。在光纤数字通信系统中,电信号处理是指对基带信号进行放大、取样、量化,即脉冲编码调制(PCM)和线路码型编码处理等,而电信号反处理也是发端的逆过程。对数据光纤通信,电信号处理主要包括对信号进行放大,和数字通信系统不同的是它不需要码型变换。

2.光纤通信的发展过程

光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的发展历史只有一二十年,已经历三代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤。采用光纤通信是通信史上的重大变革,美、日、英、法等20多个国家已宣布不再建设电缆通信线路,而致力于发展光纤通信。中国光纤通信已进入实用阶段。光纤通信的诞生和发展是电信史上的一次重要革命与卫星通信、移动通信并列为20世纪90年代的技术。进入21世纪后,由于因特网业务的迅速发展和音频、视频、数据、多媒体应用的增长,对大容量(超高速和超长距离)光波传输系统和网络有了更为迫切的需求。

通信的发展过程是以不断提高载波频率来扩大通信容量的过程,光频作为载频已达通信载波的上限,因为光是一种频率极高的电磁波 ,因此用光作为载波进行通信容量极大,是过去通信方式的千百倍,具有极大的吸引力,光通信是人们早就追求的目标,也是通信发展的必然方向。

光纤通信与以往的电气通信相比,主要区别在于有很多优点:它传输频带宽、通信容量大;传输损耗低、中继距离长;线径细、重量轻,原料为石英,节省金属材料,有利于资源合理使用;绝缘、抗电磁干扰性能强;还具有抗腐蚀能力强、抗辐射能力强、可绕性好、无电火花、泄露小、保密性强等优点,可在特殊环境或军事上使用。

3.光纤通信工程技术的发展应用

近几年来,随着技术的进步,电信管理体制的改革以及电信市场的逐步全面开放,光纤通信的发展又一次呈现了蓬勃发展的新局面,以下对光纤通信工程技术的发展应用做简要探讨。

3.1 波分复用技术

波分复用技术(WDM)是将一系列载有信息、但波长不同的光信号合成一束,沿着单根光纤传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的光信号分开的通信技术。这种技术可以同时在一根光纤上传输多路信号,每一路信号都由某种特定波长的光来传送,这就是一个波长信道。

近年来波分复用系统发展迅速,目前1.6Tbit/s的WDM系统已经大量商用,同时全光传输距离也在大幅扩展。提高传输容量的另一种途径是采用光时分复用(OTDM)技术,与WDM通过增加单光纤中传输的信道数来提高其传输容量不同,OTDM技术是通过提高单信道速率来提高传输容量,其实现的单信道最高速率达640Gbit/s。

仅靠OTDM和WDM来提高光通信系统的容量毕竟有限,可以把多个OTDM信号进行波分复用,从而大幅度提高传输容量。偏振复用(PDM)技术可以明显减弱相邻信道的相互作用。由于归零(RZ)编码信号在超高速通信系统中占空较小,降低了对色散管理分布要求,且RZ编码方式对光纤的非线性和偏振模色散(PMD)的适应能力较强,因此现在的超大容量WDM/OTDM通信系统基本上都采用RZ编码传输方式。WDM/OTDM混合传输系统需要解决的关键技术基本上都包括在OTDM和WDM通信系统中。

3.2光孤子通信

光孤子是一种特殊的ps数量级的超短光脉冲,由于它在光纤的反常色散区,群速度色散和非线性效应相互平衡,因而经过光纤长距离传输后,波形和速度都保持不变。光孤子通信就是利用光孤子作为载体实现长距离无畸变的通信,在零误码的情况下信息传递可达万里之遥。

光孤子技术未来的前景是:在传输速度方面采用超长距离的高速通信,时域和频域的超短脉冲控制技术以及超短脉冲的产生和应用技术使现行速率10-20Gbit/s提高到100Gbit/s以上;在增大传输距离方面采用重定时、整形、再生技术和减少ASE,光学滤波使传输距离提高到100000Km以上;在高性能EDFA方面是获得低噪声高输出EDFA。当然实际的光孤子通信仍然存在许多技术难题,但目前已取得的突破性进展使人们相信,光孤子通信在超长距离、高速、大容量的全光通信中,尤其在海底光通信系统中,有着光明的发展前景。

3.3全光网络

信号只是在进出网络时才进行电/光和光/电的变换,而在网络中传输和交换的过程中始终以光的形式存在即为全光网络。因为在整个传输过程中没有电的处理,所以PDH、SDH、ATM等各种传送方式均可使用,提高了网络资源的利用率。全光网络以光节点代替电节点,节点之间也是全光化,信息始终以光的形式进行传输与交换,交换机对用户信息的处理不在按比特进行,而是根据其波长来决定路由。

但是全光网络中没有路由协议这类东西。目前,光网络设备运行在点到点或环路拓扑结构中。点到点是指,光脉冲要么由设备A传送到设备B,要么不传送。如果电缆出现中断,点到点方式没有后备连接。像SONET的自动保护交换这样的环路技术提供了略好一些的冗余性,一旦电缆出现中断,环路可以绕过去。而任何更复杂的拓扑结构都需要路由技术。 路由决策属于光网络的边缘,只要全光网络很小并且简单。如果交换机制造商真正想增加销售量,他们就需要在他们的设备中提供更多的智能。全光网络的另一主要障碍是找到一种缓冲光的方式。没有一种光设备可以像电子设备缓冲数据包那样减缓光的传播速度或存储光。无法缓冲光使得全光网络设备在任何存在拥塞的环境中不具有实用性。目前,全光网络发展仍处于初期阶段,但它显示出良好的发展前景。无法缓冲光的情况可能会改变。但目前还面临较大的困难,还需不懈坚持研究才能投入实际应用。

3.4新一代的光纤

近几年来随着IP业务量的爆炸式增长,电信网正开始向下一代可持续发展的方向发展,而构筑具有巨大传输容量的光纤基础设施是下一代网络的物理基础。传统的G.652单模光纤在适应上述超高速长距离传送网络的发展需要方面已暴露出力不从心的态势,开发新型光纤已成为开发下一代网络基础设施的重要组成部分。目前,为了适应干线网和城域网的不同发展需要,已出现了两种不同的新型光纤,即非零色散光纤(G.655光纤)和无水吸收峰光纤(全波光纤)。

3.5光接入网

过去几年间,网络的核心部分发生了翻天覆地的变化,无论是交换,还是传输都已更新了好几代。不久,网络的这一部分将成为全数字化的、软件主宰和控制的、高度集成和智能化的网络。而另一方面,现存的接入网仍然是被双绞线铜线主宰的(90%以上)、原始落后的模拟系统。两者在技术上的巨大反差说明接入网已确实成为制约全网进一步发展的瓶颈。唯一能够根本上彻底解决这一瓶颈问题的长远技术手段是光接入网。接入网中采用光接入网的主要目的是:减少维护管理费用和故障率:开发新设备,增加新收入;配合本地网络结构的调整,减少节点,扩大覆盖;充分利用光纤化所带来的一系列好处:建设透明光网络,迎接多媒体时代。

结论

从现代通信的发展趋势来看,光纤通信也将成为未来通信发展的主流。人们期望的真正的全光网络的时代也会在不远的将来如愿到来。光纤通信相关的技术发展日新月异,而这一次发展涉及的范围更广,影响人们日常生活、工作、娱乐等各个方面,真正使通信与信息产业成为推动社会进步与经济发展的强大动力。

参考文献

[1]陆江锋.通信工程建设项目管理效率和质量的求索.决策与信息,2006(4).

篇6

关键词:通信工程;传输技术;发展趋势;应用

在信息技术飞速发展的今天,人们对通信技术的要求也日益提高,通信技术与信息技术发展密不可分,所以通信技术能否有更多的应用和发展就决定了信息技术发展的层次。如果在当前阶段无法对通信工程技术加以优化,就很难达成用户的需求,所以传输技术的应用就成为了通信工程发展的先决条件和主要动力甚至能影响整个通信行业的发展。那么加大对传输技术的应用,在通信工程研究方面就有着一定的必要性。

一、传输技术的类型

通信传输技术类型繁多,通信工程中,不同传输信道能分出不一样的传输技术,这其中主要有两种传输技术是比较先进的,那就是光纤传输技术与无线传输技术。光是光纤传输技术的核心载体,它被射入到光纤中来实现信息的快速传输。和以往的通信模式有所差别的是,它将需要传输的信息经由发射端来做传输,因为可以对激光束强度加以调节,所以在光纤传输信号的过程中,并不会出现第三方窃取信息的情况。此外,光纤芯线较细,电缆的直径也就可以做的很细,所占用的空间就很小,让光纤布线变得更方便。无线传输技术一般是天波或是的地波传输。这一技术是当最为灵活的传输技术之一。也因为这一特性,它被广泛应用在需要机动的设备中。这一优势极大的促进了通讯的发展,所以人们对其接受程度和使用也更为频繁。比如在多业务的传输可以以小型化为前提,将所有的传输讯号都中在一部机器上,从而达成提升设备容积使用率的目的。传输一体机就能将所有单板机进行集中管理,能够完成集中或是分散的供电。以进行合理的电路分插来完成对一体机备用系统程控的变换,让一体机也能加入到区域网络的通信构建当中,提高网络区域的信息传输效率,让资源能够被充分的使用。

二、传输技术在通信工程中的应用和发展

(一)传输技术在通信工程中的应用

在传输技术的应用中,本地传输网能承载的容量不大,所以一般在发达城市才能见到。它通过管道来进行线路布设,与其他技术相比,这种技术无论是在管理还是升级方面都有着比较显著的优势,性价比也较佳。所以这些特点让本地传输网络的应用变得更为普及,并且它还有着能更充分利用光纤资源的特点,所以也能通过于SDH和ASON技术相结合来构建比较庞大的信息网络。在信息的长途传输中,使用比较多的就是传输网。在这一技术出现之始,它的发展很为人所看好,不过在对实际使用中,还是暴露了比较多的弊端,需要同时配合使用多项传输技术才能实现设想中的应用。不过在当前商业化经济的发展背景下,长途干线的传输已经可以几乎忽略距离上的传输成本,这时这一技术的泛用性和容量的特点就比较突出了,也让WDM和ASON能够配合组网并综合WDM的高效率和大容量特点构建起庞大的数据网络。由于使用光与光纤传输,所以光纤传输技术能携带庞大的信息量进行传输,而使用的缆线也不必像传统传输技术布线一样的使用沉重的金属芯线,且无需对光纤中的传输信号进行增强。光纤传输数字信号能够比较好的完成诸如在线视频等信息传输量大的民用需求,所以不少领域都非常推崇光纤的应用。本地骨干传输网络和长途传输网类似,而其容量和长途干线传输网类同,只是需将节点架设在网络的中心点。无线传输技术和监控技术结合能够构建起无限监控网络。它也能够将电磁波捕捉,提取其信息汇聚于控制中心,能为信息架构和提取提供一定的便利,所以无线监控技术也有着比较广泛的应用。

(二)传输技术在通信工程中的发展

通信工程在现代社会的发展中有着比较关键的作用,而将现有的传输技术进行应用能推进通信工程技术的发展。现如今,自动交换光网技术可能会成为未来的发展趋势。自动交换光网技术是经过光传输和同步数字序列来达成技术要求的,它可极大的促进数据业务的迅速发展,在本地骨干网上获得更多的使用。自动交换光网技术能够凭借其高技术容量和数字同步化来实现高效传输,并能更好的对网络资源和同步系统加以保护。一体化也很可能成为未来通信工程技术的发展趋向,在这方面不断发展,会让资源共享变得更为便利。多功能是通信工程技术发展的另一个方向,也就是将某些原始的不适用速率,在不同的领域来达成通信设备的一体化,使其可以达成完备的关联和监察系统,这样能有效减少通信传输的成本,使得目标资源共享的成本更为低廉。随着移动互联技术的不断普及,以及人们手中移动设备的升级换代,对通信产品的组合也会有更多样的需要,在这样的前提下,产品小型化的综合设计和多功能化面临着前所未有的机遇,很可能在不久的将来变成现实。

三、总结

本文介绍了传输技术在通信工程中的常见应用,并对其未来的发展趋势进行了一定的前瞻性预测,相信伴随着信息技术发展的驱动和传输技术的不断推动,通信工程技术在未来一定能为人提供更多的便利。

参考文献:

[1]俞文晔.浅谈通信工程中传输技术的重要性[J].建材与装饰,2017.

[2]何培成.传输技术在通信工程中的应用解析[J].信息通信,2017.

[3]付智宏,陈天健,张华飞.刍议通信工程传输技术的现状与未来发展[J].通讯世界,2016.

篇7

在信息科学技术的发展历程中,通信工程是非常具有前景的一个领域。其涉及到光纤通信、数字移动通信,以及现在人们都广为熟知的互联网通信工程。这些通信工程在传递和获取信息方面,都是非常便捷的而且具有极高的效率。所以,通讯工程又被认为是极具活力的领域。现在已经进入到了信息时代,也被称为是“知识经济”时代,这些都与通信工程存在着密切的关系。到上个世纪末为止,互联网就已经广泛地被使用了。这就是昭示着通信工程的已经在此时崭露头角。与此同时,在互联网的推动下,通信工程也开始迅速崛起。目前,宽带已经遍布千家万户,人们坐在家里面,就可以环游世界,获得自己所需要的各种各样的信息,而且还可以及时处理。信息产业所涵盖的范围非常广泛,一些当今所最为流行的领域几乎都会与其有直接或者间接的关系。诸如各种信息交流所通过的媒介以及在进行信息处理的时候所需的各种器件设备,甚至于原材料从生产到销售的各种流程,以及与电子相关的各种新技术等,成为了引领社会经济发展的主导力量。通信工程的迅速兴起,带动着通信产业在全球持续发展,从而将人类社会带进了知识经济的时代。

二、电子技术与通信工程之间的关系

电子技术与通信工程之间的关系是相辅相成的。从原理上来分析,电子技术与通信工程之间存在着密切的关系,而且是相互依赖的。从应用领域上来分析,电子技术与通信工程可以相互促建,并且实现了应用领域上的密不可分。这主要体现在电子技术与通信工程相结合,带动着相关的学科,如物理电子、光电子学以及微电子学等等进一步向应用领域扩展,构建了现代信息社会的工程领域。其为社会科学技术领域的进步,奠定了良好的基础。电子技术可以用来解决电子元器件、集成电路以及计算机设计等等的工程技术问题,而信息技术所处理的工程性问题都与信息的传输、交换以及信息的处理和检测信号有直接关系。实现电子技术与通信工程的合作,在推动社会经济发展的同时,还在中国信息产业中发挥了巨大的不可替代的作用。电子技术与通信工程相结合,将时代推进了一个新的发展阶段。从工程技术的角度来看,其所涉及到的应用领域遍及社会的各个角落。移动通信与个人通信,宽带通信与宽带通信网,这些都是人们生活中所直接接触到的,甚至于一些通信网络可以通过语音处理并且实现人机交互。在媒体通信中,使用信号处理及其应用技术,可以满足人们的各种高质量需求。还有光电子学与光纤通信工程、微波工程、真空电子工程和纳米材料与技术等,都是电子技术与通信工程相结合科技成果。

三、总结

篇8

【关键词】 传输技术 通信工程 应用现代科技的高速发展,使人们的通信方式更加便捷、高效。可以说,科技的发展也推动了我国通信工程技术的发展。通信业务的持续扩展,尤其是3G、4G网络通信技术的实现,标志着信息化时代的真正到来,人与人之间的交往、交流也越来越密切。传输网络作为通信工程的重要运行平台,不仅是通信工程安全可靠运行的保障,也是通信工程不断发展的重要支持。近年来手机用户成倍增长,传统的SDH承载技术,已经不能满足数以亿计的终端用户使用需求,为了满足广大用户需求,给用户提供更加优质的通信服务,就必须对传输技术进行持续深入的研究,以保证其在通信工程中应用的高效、可靠。

一、传输技术概述

目前通信工程中所应用的传输技术主要有SDH和ASON两种,SDH是以帧的方式来保存信号,然后利用光线进行信号的传输。这种方法当信号在光纤中传输时,在进入ADM进行转换时需要利用0/E进行转换,同时还需要支路卡来协助实现,以保证通信信号的流畅性。用户之间的连接可以通过通信电缆与DDF来实现;ASON是一种灵活性较大,且扩展性较强的网络基础设施,这种技术实现了网络管理层与传输层的统一,是具有良好的应用前景。

二、通信工程中传输技术的应用特点

总体来讲,目前通信工程中的传输技术具有以下几种特点:

(1)传输产品体积越来越小。目前的传输技术产品体积不断变小。比如网络信号的延伸产品、光纤收发器等,这些产品的外形正在不断缩小,也越来越灵活。传输产品体积的缩小,不仅减小了空间的占用量,给用户带来了更多的便利性,也为生产商及运营商节省了更多的成本。运营商在延伸站点或扩容时,就不用再增设基础设施,而且一些产品可以直接放在建筑墙壁上进行使用,不仅可以实现远程控制,也可缩短建设周期,从而有效降低了投资成本。传输产品的小型化,使产品的性价比提高了,也能够支持点对点的信号传送,能够完成从E1到155Mb信号的延伸传输,以及灵活的接换。小型化的传输产品在通信工程中应用越来越广泛,比如小区用户、网络接入、以及集团用户的应用等。在小型化产品中,高集成芯片技术是其发展的前提,而且随着可编程器件种类的增加,制造商也能够更容易找到匹配的器件。

(2)功能越来越多。随着传输设备的小型化发展,传输设备也实现了多个独立设备功能的集成。这不仅有效提高了传输网络的容量利用率,也缩小了光缆纤芯的占用量。传输产品的多功能化,也提高了设备的技术含量,使传统的信号传输设备能够直接接入,在减少了分散接入复杂工序的同时,也节约了成本。尤其在传输设备整合了以太网信号传输与业务接入功能后,所有具有运营资格的运营商,都可以通过互联网来实现信号的高效传输及宽带接入。目前我国的通信用户不断增加,网络覆盖需求也不断增加,所以通信传输设备的小型号、多功能性需求也越来越高。

(3)传输设备的一体化。这一特点表现的尤其明显,首先根据单板机的速率,将速率相同的设备集成了一体,以方便进行监管。更为重要的是,这种设备并不是传统意义上的物理集合,管理员可以利用监管系统将它们集合成一个整体,并在一些关键路由器上安装上备用设备,以便为信号传输提升更多的便利。另外,传输技术一体化,还可以利用SDH技术将速率不同的接口板卡和传输设备混合起来,插入一处,并可在规定范围内随意的选择传输速率。而且由于分插技术的利用,还可对设备的电路进行灵活分配,以便用于局域网的建设。

三、传输技术在通信工程中的具体应用

3.1 在本地骨干经网中的应用

一般情况下,本地传输网的传输容量较小,大多都分布在城市较为繁华发达的地区。我们经常会看到市区内的光缆标志,这些光缆通常是利用管道来进行敷设的。这种工程方式在备份、升级、管理以及维护等方面都比长途干线传输具有明显的优越性,同时也具有较高的经济性。通常本地传输网络的价格要比长干线传输网络成本低很多。出于这种考虑,目前的问题就是如何最大限度的提升光纤资源的利用价值。可以利用SDH与ASONS的传输技术,来实现本地骨干传输网络的组建。可以在SDH网络上建立起多个ASON,然后利用ASON来实现网络的连接,进而保证光纤资源得到充分的利用。ASON的功能非常强大,可以有效利用传输信号,并通过SDH、G782等网络来实现信号的传输。但是这种技术也存在一定的缺陷,比如ASON与目前电信网络的融合问题,还有等进一步解决。

3.2 在长途干线中的应用

以往的长途干线大都采用的是SDH,随着现阶段用户的迅速增加。基于SDH的长途传输网络中,每个MSC之间的距离都非常大,这就无形中增加了线路的成本。而且基于SDH传输技术的产品各方面要求也较高。因此,急需对些现状进行改善。可以利用WDM与SDH整合的方法来解决此类问题。这样在改变硬件条件之后,传输系统的容量问题也能够得到有效的解决,部分容量甚至可以增加至几十倍。EDFA技术可以有效减少SDH中的设备,提升信号传输的效率。ASON与DWDM技术整合的应用,可以使两种技术的优势充分利用起来,从而形成一个具有强大功能的网络。其中ASON还具备单节点的交叉容量功能,因此,既可以增加通信技术的灵活性也可以提升流量。

四、通信工程中传输技术的应用发展

4.1 ASON逐渐商业化

ASON的商业化发展,使传输的中间设备逐渐减少,这样也使成本得到了有效控制。ASON技术发展的基础是WDM传输技术,是在WDM技术的基础研发出来的。在长途干线网线中ASON传输技术需要依靠OEO交换技术来实现,OEO中的OXC设备则是执行命令的主体。在本地骨干线网络中ASON传输技术的实现,主要依靠与UNT接口连接的传输平台MSTP或OXC设备来完成。因此,ASON运营商之间的沟通就需要通过NNI或UNT接口实现。

4.2 ASON与MSGP整合方案

在传统传输技术的基础上,ASON可以进行安全、高速的信号输送,也可以大幅的提高带宽的利用率,同时还可使通信工程成本得到有效降低。运营商们也可以结合自身的需求,去合理的使用骨干层和大型城域网当中的语音业务与数据业务。但是在接入层和汇聚层方面ASON与MSTP技术就存在较大差距。如果二者能够有机的结合,并通过UNT接口协议和技术,来进行智能化的连接,就会实现业务的多元化与通信智能化管理的融合。

五、结论

近几年,我国通信行业发展迅猛,在通信工程中,传输技术不可或缺,其应用也越来越广泛。因此,在通信工程需求量越来越高的现阶段,要想满足日前增加的通信需要,就必须不断发展与优化传输技术,保证通信工程质量的进一步提高,从而为用户提供更加优质的通信服务。

参 考 文 献

[1] 谈卓庭. 传输技术在信息通信工程中的有效应用[J]. 中国新通信,2013,7:41~42

篇9

【关键词】电子技术通信工程发展前景技术应用

在社会经济、科学技术的不断发展下,社会各行业领域都逐步完成了高新技术改革,特别是电子技术的应用,基本已渗透到了人们生产、生活的各个角落。通信工程是科技应用领域中的主要行业,它在历经多年发展,现已在信息传输、信息交流等领域得到了长足的发展。通信工程的研究内容是在信息交流、信息传递过程中,涉及到的各种技术(即检验、传输、交换技术)。电子技术,是一项综合物理技术研究成果、各种物理学知识而发展起来的工程技术,它也是基于电子学原理,实现电子设备应用的一门技术。

一、电子技术的发展现状

电子信号处理是电子技术的一个重要内容,主要的处理方式有:信号的转换、滤波、转换。信号放大是指强化接收到的电子信号的等级和强度,从而方便信号的再次接收或传输;信号转换是指转换信号表达形式,以满足接收方设备的型号要求。以应用方向为依据,电子技术主要分为电力电子技术、信息电子技术两大类。以应用方式为依据,又可将信息电子技术细分为数字(Digital)电子技术和模拟(Analog)电子技术两种。(1)电力电子技术。随着电力电子技术的发展,实现了传统电力电子技术向现代电力电子技术的完美转变。传统电力电子技术主要为低频技术,低频技术是指其信号传输、波段强度均较低;现代电力电子技术主要为高频技术,高频技术的信号传输频率、强度都相对较高,也更能满足现代信息传输的高要求。就电力电子技术的应用规模、应用范围而言,它已覆盖了传统工业和高新技术产业。高新技术行业中的电力电子技术应用,在与其他科学技术下的协同作用下,为现代化建设做出了巨大的贡献。(2)信息电子技术。信息电子技术在汽车工业中的应用,产生了“电子汽车”概念,并使之变为现实。智能化传感器,主要提供用于处理、模拟的信号,并能对信号进行放大;软件技术,是指在各种新型技术的不断应用下,原有软件需要进一步加以完善,或需要接入互联网;嵌入式微处理机目前已广泛应用于汽车的故障诊断、速度控制、传动系、发动机、环保、安全等方面。目前,通过应用微处理机来对汽车性能加以改善,将是汽车电子设备的一大发展趋势。

二、通信工程发展现状

在信息科技中,通信工程是一个极具活力而发展迅速的领域,特别是互联网络通信、光纤通信、数字移动通信的发展,让人们在信息的传递、获取方面的便捷程度大为提高。随着人们对于信息传递、交流需求的不断提高,各种信息沟通极大地改变了人们的工作和生活,其中以现代网络技术尤为典型,目前,在人们生活的各个方面都能看到网络技术的影子,网络技术的应用极大地满足了人们的信息交流、信息的需求,鉴于此,通信工程的发展前景将蔚为可观。对于信息产业来说,其覆盖面非常广泛,既包括了媒介信息获取与处理所需的器件设备,还包括计算机、卫星、光纤、自动控制、激光等,信息产业以其范围广、产值高、技术新等特点,已逐步成为了我国国民经济建设的重要组成产业。通信工程的硬件基础是现代声、电、光技术,并在相关软件的配合下,实现信息交流。20世纪末以来,互联网、多媒体得到了极大的推广应用,对于通信工程的发展也起到了很好的推动作用,在21世纪初,光通信、宽带技术就逐渐开始发展。

三、电子技术与通信工程的结合

在工程技术方面,电子技术、通信工程二者的结合主要表现在:个人和移动通信、宽带通信、宽带通信网、光通信、卫星通信、多媒体通信、人机交互、语音处理、图像通信与处理、信号处理及应用、EDA技术、集成电路制造、微波技术、微波工程、微波元器件、微波辐射和散射、微波传输、微波电路、光电子学工程、光纤通信工程、真空电子工程、纳米材料、纳米技术、微电子系统制备,等等。电子技术、通信工程在各行业中的广泛应用,也受到了国家教育部门的重视,通过各大高校的专业学习,培养了一批批具有扎实理论基础、创新精神,能从事通信技术、通信系统、电子信息技术等领域的设计、研究、开发、运营工作的高级技术人才。纵观社会经济和科学技术的发展,电子技术、通信工程的发展前景必将十分广阔。

参考文献

[1]陈丰.电子技术及通信工程的协同发展探析[J].机电信息,2012,30:163-164.

[2]通信[J].中国无线电电子学文摘,2011,03:89-133.

篇10

关键词:网络图技术;通信工程监理;特征;应用

一、通信工程监理项目概述

(一)通信工程监理项目内涵分析

通信工程监理项目中,主要是针对通信工程进行全程监管和集中控制,在监管项目开展时,要应用具体的监测和管理措施,不仅要对施工质量和技术监测项目进行系统化梳理和管控,也要通过相应标准和规范对项目的运行维度进行集中评定。在通信工程监理项目开展进程中,涉及工程项目监理的基本原则和质量管理要素,也要运行切实有效的质量管理办法,从而保证工程项目施工过程符合要求。另外,通信工程建立监理也要遵循以人为本的基本理念,积极推进科学施工布局,要从根本上保证工程项目的施工安全,也要对工程项目运行维度进行科学化评估,从而确保通信工程监理过程的实效性。

(二)通信工程监理项目应用特征分析

在通信工程监理项目开展过程中,通信工程监理过程具有较为显著的特征,需要相关项目管理人员结合实际运行情况和管理结构进行深度分析。第一,通信工程监理工作的技术含量存在一定的差异性。正是基于通信工程项目的类别和项目较多,在实际通信工程建立和应用过程中,相应技术之间存在一定的差异,相关项目管理人员要结合实际需求和运维体系的实际诉求,建立具有针对性的技术框架,在了解不同通信工程技术要点的基础上,对施工人员以及项目质量维护工作进行细化处理以及客观性的监督,以保证整体工程项目按照标准化流程有序进行,也为了提升整体管理机制和管理运维体系的实际效果奠定坚实基础。第二,通信工程监理项目管理范围较广,在通信工程监理机制建立和应用过程中,由于工程项目的范围较大,相应的监理工作范围也较为宽泛,相应的管控模型和管理层级结构也相对复杂,需要相关管理人员结合实际需求和项目运行维度进行系统化梳理。例如,中国联通公司推进4G工程的过程中,通信网络覆盖到我国各个省市地区的各个角落,相应的工程项目监理工作也要求较为广泛,工作范围的增大也就无形中增加了工程管理的难度[1]。第三,监理机制的系统性。在通信工程监理项目运行过程中,要结合实际需求和运维体系建立基本的建立制度,才能保证整体监理工作按照标准化流程有序进行。但是,我国对于通信工程监理项目的具体工作要求还没有设立相应的法律体系,整体通信工程监理项目需要工作人员按照企业自身的实际经验和工作施工技术进行细化处理以及自我约束,施工技术也在不断的探索。

二、通信工程监理项目中应用网络图技术的必要性

通信产业的发展对于我国经济进步有着举足轻重的作用,因此,通信工程监理项目也成为了各界关注的焦点,决定了通信产业发展的实效性。针对我国通信工程监理项目存在的问题,网络图技术应运而生,是对通信工程监理工作进行优化的新兴手段。在网络图技术应用过程中,能借助图解模型对项目作业情况、项目事件运行顺序以及项目运行路径进行集中分析,能从根本上提高通信工程监理项目的整体水平,并且利用网络图技术也能一定程度上提升整体项目监理运行的工作效率,从根本上保证通信产业实现可持续发展和进步[2]。另外,在通信工程项目建立和运行过程中,监理过程要围绕工程项目的运行维度和管理层级结构,只有保证监理项目的规划详细且具有针对性,才能真正发挥监理效果。通信工程监理项目中应用网络图技术,不仅能对工程项目的发展进程进行直观描述,也能使得监管人员第一时间了解工程项目的整体运行情况和工程细节,从而进一步对工程项目可能存在的问题进行细化分析和处理,寻找相应的解决措施[3]。其一,网络图技术能直观的体现和表达通信工程项目监理流程,并且对相应的监理时间进行细化描述,从而根据实际施工情况和运行维度制定有效的决策,进一步掌控施工流程。其二,网络图技术应用过程中,能借助其运行模型掌握工程施工节点,并且辅助施工人员进行时间的二次分配,确保通信工程项目工作进程符合预期,在节省时间的同时减少资源的浪费[4]。

三、通信工程监理项目中应用网络图技术的路径分析

在通信工程监理项目中应用网络图技术,具有直观性特征,能对工程项目运行维度和基本运行效果进行集中的阐释和分析。在实际操作过程中,监理人员要在施工项目开始前做好相应的准备工作,确保工程项目有序开展。并且,相关技术人员要对网路图技术的运行框架和体系流程图进行细化分析和检查,针对相应问题和错误进行及时的修正,从而保证其能有效的辅助工程项目的开展和运行。只有保证网络图结构贴合工程项目的施工情况,才能在提高施工时间实效性以及施工进度完整性的同时,辅助施工项目按照标准化操作流程有序进行。值得一提的是,在通信工程监理项目中应用网络图技术,要对网络施工技术进行进一步优化,确保实施过程和监理要求之间的契合度,对施工环节进行有效处理,保证监管项目和网络图施工流程符合预期,避免施工项目中出现资源浪费的情况,提升施工效率的基础上,促进通信工程监理项目按照标准化流程有序开展[5]。

(一)通信工程监理项目中应用网络图技术实现工期优化

在通信工程监理项目中,应用网络图技术,能在优化工程项目工期的基础上,对通信产业的良性发展奠定坚实基础,并且保证整体项目运维体系实现最优化运行机制。网络图技术应用于通信工程监理项目,能有效处理工程项目的运行体系。正是基于工程项目减少工期的基础,一定程度上减少工程项目的运行资金,确保工程项目的利益实现最大化。另外,在通信工程监理项目中,应用网络图技术能实现整体工程项目运行结构的便捷化升级。这就需要操作人员能熟练掌握网络图技术的应用规范和具体操作步骤,从而辅助工程项目的有序进行。技术应用过程中,管理人员要结合通信工程监理项目的具体流程和要求制定出合理化的施工计划,从而减少资金浪费以及缩短施工时间,进一步强化通信工程实施的具体应用流程,确保施工计划和施工效率的最优化,也为施工时间以及工程资金的有效管理奠定坚实基础。在通信工程监理项目中应用网络图技术,能在优化施工效率的基础上,确保通信工程按照标准化运行维度顺利完成[6]。因此,通信工程监理项目中应用网络图技术能最大化的减少施工工期,确保资源和时间管理的最优化,也为了整体工程项目效率升级奠定坚实基础。

(二)通信工程监理项目中应用网络图技术实现资源配置优化

在工程项目建立和运行过程中,监理人员借助网络图技术能对工程中涉及到的人力资源和物力资源进行系统化管控,确保其能按照网络图技术制定必要的工程运行计划,实现整体资源的整合和优化,真正意义上实现了资源的统筹化管控。利用网络图技术能有效减少多余资金的浪费,并且能提升工程资源的利用效率,保证整体运行机制和运行实效性之间的匹配度符合标准[7]。正是基于此,相关项目管理人员要结合工程项目的实际需求,进一步提升自身素质和工作能力,从根本上提高通信工程监理项目的质量,更加有效的应用网络图技术,保证人力资源和物力资源的协同管理,也为了资源以及工程项目运行机制的统筹管控奠定坚实基础。相关管理人员也要提高对网络图技术的重视程度,强化施工环节的准确性和完整性,针对实际问题采取必要措施,为通信工程监理项目的优化发展提供动力。结束语:总而言之,通信产业的优化发展与监理项目的质量息息相关,管理人员要结合实际情况优化应用网络图技术,大幅度提升项目运行效率,在节省资源的同时,优化监理项目的运行工期。只有积极落实网络图技术,才能实现通信工程项目综合质量效益的优化,一定程度上提高通信工程项目的经济效益和社会效益。

参考文献

[1]陈高峰.试论网络图技术在通信工程监理中的应用[J].信息通信,2013,22(05):183-183,184.

[2]杨法超,蔡龙辉.试论网络图技术在通信工程监理中的应用[J].数字通信世界,2016,15(02):95-96.

[3]王坤.网络图技术在通信工程监理中的应用浅析[J].数字技术与应用,2016,11(03):22-22.

[4]许杰.关于网络图技术在通信工程监理中的应用探究[J].环球市场,2016,29(22):64,66.

[5]姜卉,侯建盛.基于情景推演与网络图技术的应急处置模式研究[J].数学的实践与认识,2013,42(24):21-32.

[6]谭祖胜,沈汉峰,王晓东等.网络图技术在精益造船生产管理中的应用分析[J].船海工程,2013,42(01):82-84,87.