通信技术发展趋势范文

时间:2023-10-17 17:36:32

导语:如何才能写好一篇通信技术发展趋势,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。

通信技术发展趋势

篇1

【关键词】现代通信技术发展趋势探讨

现代通信技术是现代信息技术中最为重要的组成部分及内容。人们通常并没有把所有的信息传输都纳入现代通信的范围级内容。一般情况下,人们仅把与文字、语音、图像及数据等有关的信息传输作为现代通信的内容。笔者认真对现代通信技术的宽带化、综合化、个人化及智能化等基本特征进行分析探讨,提出现代通信技术的数字化、智能化、综合化和普遍化等发展趋势与方向。

一、现代通信技术的基本特征

1.1宽带化

在现代通信系统中,能够传输的频率、范围等越来越宽、越来越好,即宽带化,就是指在每一固定时间内信息传输的质量越来越好,数量越来越大。目前,由于通信干线正逐步向数字化方向转变,因而宽带化实际上就是指通信线路能够传输的数字、信号等的比特率越来越高。比如,一个二进制位的通信数字信号为“0”或者“1”,我们称其比特率为1。在现代数字通信中,通常都使用比特率来对传输的二进制数字信号的速率进行表示。然而,对于需要传输的频带极宽的数字信号,则必须采用光纤来进行。实际上,人类社会积累的所有知识,只需要在一条单模光纤里,并使用三到五分钟的时间就能够传输完毕。早在1966年,博士高锟就曾建议使用带色层玻璃丝(即光纤)来作为现代通信传输的线路。很快,这个建议就得到了很好的实现。在后来的二、三十年的时间里,光纤通信技术的发展极为迅猛。据有关统计资料显示,到上个世纪九十年代初期,世界范围内所铺设的光缆就已经达到了560余万公里。到九十年代中期,全球所铺设的光缆总长度已经达到了1000万公里以上。

1.2综合化

在现代社会,综合发展已经成为了现代通信技术的重要特征之一。实际上,综合化就是把各种通信业务、网络以及技术有机结合在一起,使得了现代通信技术的种类、业务、内容及范围比较繁多,同时也具有视频、语音、数据等方面的通信业务。当我们把这些具体业务进行数字化处理以后,而且在现代通信设备比较容易进行大规模生产和集成化管理,所以在技术上就比较方便人们把其同微处理器结合起来,并采用相关软件进行处理、管理与控制。在国际上,已经一致认为了未来通信技术及网络技术的发展方向,就是实现通信网络业务的综合化、数字化发展。

1.3个人化

在现代通信中,个人化特征就是指可能达到在任何时间、任何地点,人们都可以同其他任何人之间进行实时通信。只要人们把一个有识别号,但并不是终端设备(包括电话、传真等)有一个号码。目前,人们进行通信时,比如打电话、发传真等,只需要拨向某一设备(包括电话、传真等),而不是拨向某一具体的个人。要全面实现通信技术的个人化,往往需要有一些相应的终端设备和智能化的网络技术。

1.4智能化

所谓智能化,就是指建立现代的、先进的智能型通信网络。通常而言,智能化通信网络都能够比较灵活、方便、快捷地开展和提供一些新的通信业务和服务。在现存通信网络中,智能化网络是其中的子网之一,且并不是脱离现有通信网络及技术而独立的智能网络,而是在现有通信网络中添加一些技术、功能及业务。实际上,在没有智能化网络时,假如用户需要增加一些新的业务、功能、技术或者改变有关功能、业务及种类时,通常需要电信管理部门来进行,而电信管理部门往往需要改造一些相关的通信设备,不仅费时费钱,而且用户也很难接受。智能化网络出现以后,上述困难及问题就得到了很好的解决。这是因为,只需在网络系统中增加一些功能模块,即可解决了相关问题,而且通常仅需几分钟的时间。此外,如果通信网络出现故障而中断服务时,智能化网络可以自动进行故障诊断、修复,进而实现相关服务的持续提供。

二、现代通信技术的发展趋势

2.1数字化发展

数字化发展作为现代通信技术的必然发展趋势之一,特别是那些大容量、高质量的数字微波中继通信技术,必然成为了近年来干线通信技术发展的主要趋势与方向。同时,为了实现现代通信技术多点对多点间的对接,以数据传输为主要手段的计算机通信技术,自然成为了现代通信技术向自动化方向逐步发展的重要渠道之一。这样一来,就使得了基于计算机通信技术的通信综合业务日渐发展起来,诸如通信业务数字网(即B-ISDN、N-ISDN等)就成为了现代通信综合技术发展的重要趋势。此外,移动通信往往具有灵活、机动、方便等基本特征,能够实现多区域间的通信需要,也较为方便建网。所以,数字移动通信系统成为了现代通信技术的发展趋势之一。

2.2智能化发展

智能化发展,是现代通信技术发展的重要趋势。比如,采用卫星通信技术,就能够实现全球范围内的实时通信,也目前较为理想的通信手段及渠道之一。尤其是数字卫星通信技术,必然成为了未来卫星通信技术的重要方向。当前,数字卫星通信技术的发展和应用主要体现在卫星电视直播、卫星应用、军用、民用等产业方面。值得一提的是,卫星通信与互联网等的有机融合,逐步扩展、丰富了现代通信技术的领域、范围及内容。

2.3综合化发展

未来的干线通信及多种有线通信技术,都现代通信技术发展的必然趋势。而以高速光传输、节点光交换、宽带光接入及智能光联网等技术为核心,且面对IP互联网应用的光波技术,已成为了光纤通信技术研究的热点及方向。从现代通信技术发展的趋势来看,WDM技术将会向着更高的信道速率、更多的信道数及更密的信道间隔等趋势发展。而从现代通信应用的角度而言,光纤通信网络则是向着IP互联网方向发展,业务融入更多、资源配置更灵活和生存性能更优越。特别是为了同近期现代通信技术的需求相一致,光纤通信技术基本实现了超高速、长距离、大容量等传送功能,并在此基础上,正向着智能化、综合化等方向发展。

2.4普遍化发展

一般而言,现代通信除上述发展趋势外,还日益向普遍化方向发展着。这就要求发展一种抗干扰能力极强、能够充分利用有限无线电频资源以及军用战术通信等为主要手段,也在民用通信中有发展前景的扩频现代通信技术,将成为今后现代通信技术发展的重要趋势。目前,这种通信技术正在迅速发展起来,从而真正实现了在任何时间、任何地点、任何空间和任何对象之间以任何方式进行通信信息交换、传输,也是现代通信技术重要的发展趋势之一。

三、结束语

总之,现代通信技术日益全面快速发展,这就要求人们必须采用一些先进的技术和手段,逐步扩大现代通信技术的内容、范围、空间及时间等,不断丰富人们的信息量,努力现代通信技术的宽带化、综合化、个人化、数字化和普遍化发展。

参考文献

[1]张焱鑫,李灿平,浅析现代通信的发展趋势[J],网络导报・在线教育,2012(02)

篇2

在我国社会发展的过程中,计算机网络技术的应用较为重要,尤其在消防通信中的应用受到广泛重视,但是,在消防通信系统中应用计算机信息技术,经常会出现一些难以解决的问题,无法提升其自动化与科学化的系统运行效率,导致消防通信技术应用可靠性无法保证。(1)常用消防通信系统网络问题。首先,在消防通信系统中,常用的消防通信网络容易出现问题,例如:电缆、光线等,无法提升其运行效率。或是卫星与微波不能达到使用标准等。同时,常用的消防通信系统信号特征不同,很容易出现不同情况的使用质量问题,难以达到良好的发展目的。(2)有线通信网络技术应用问题。在消防通信系统实际运行的过程中,有线通信网络技术的应用经常会出现一些难以解决的问题。首先,报警电话接入系统与报警信息查询专线等出现故障问题,难以提升消防通信技术的应用质量。其次,消防通信技术的应用,经常会因为消防不了解各类灾害问题,无法快速做出响应,难以提升系统的运行效率与安全性,甚至会出现一些无法解决的问题。最后,在公安专线网与市话网实际运行过程中,经常会出现指挥部门联系功能不完善等问题,无法提升火警受理终端的应用效率与质量,难以增强其发展效果。(3)无线通信网络技术应用问题。在消防无线通信网络技术实际使用的过程中,相关技术人员可以将其应用在重要信息传递工作中,有效提升信息传递的准确性与可靠性。在利用此类方式传递信息的情况下,相关技术部门需要重视无线通信网络系统的运行质量,及时发现其中存在的各类问题,并且采取有效措施解决问题。然而,目前部分消防通信技术在实际应用的时候,还没有发挥其应用作用,无法提升技术应用效率与质量,甚至会影响消防通信系统的正常运行,难以提升其运行质量。(4)消防通信技术系统建设问题分析。在消防通信技术在系统建设期间的应用还存在较多难以解决的问题,无法提升技术的应用质量。首先,在消防系统实际运行期间,其稳定性较差,尤其在遇到雷雨天气的时候,受到雷电的干扰,很容易出现通信系统的故障为问题,无法保证报警数据信息接收的稳定性,导致无法接收到警报信息,难以保证消防通信技术的应用质量。其次,在消防通信技术实际应用的时候,计算机技术的应用较为滞后,难以提升计算机系统的应用价值,甚至频繁出现故障问题,无法全面控制消防通信技术的应用成本,难以解决其中存在的各类问题。最后,消防通信技术的应用,存在制度不完善等问题,无法保证消防通信系统的安全性与稳定性,难以提升消防通信系统的运行质量。

2消防通信技术的发展趋势分析

目前,在消防通信技术实际应用的过程中,还存在较多难以解决的问题,无法提升技术应用质量,难以优化技术体系,甚至会降低消防事故的解决效率。因此我国消防通信技术的应用发展前景较为广阔,主要会向着以下几个方向发展:

2.1移动通信指挥中心功能会逐渐完善

在我国消防通信技术实际应用的过程中,移动通信指挥中心功能也会逐渐完善,在实际使用过程中,移动通信指挥中心也会发挥着良好的作用。在消防通信技术实际应用情况下,移动通信指挥中心会逐渐完善火灾现场的指挥方案与资料查询工作体系,逐渐提升现场灭火控制工作效率与质量,减少消防工作中存在的各类问题,提升消防通信技术的应用质量。

2.2消防数据信息的共享

在消防通信技术应用过程中,相关技术部门会加强信息共享工作力度,保证可以提升其工作效率与质量,减少其中存在的各类问题。对于消防数据信息而言,相关技术人员会通过良好的计算机局域网等功能处理方式,科学链接计算机等系统,提升水资源与消防车的数据信息应用质量,减少化学危险品的检测问题,同时,相关技术人员会及时更新数据信息,并且对于消防安全数据有着较高的要求,可以准确的对其进行传输处理。

2.3构建完善的消防模拟训练系统

消防通信技术的应用,需要相关部门构建完善的消防模拟训练系统,保证可以创新消防模拟训练方式,逐渐提升消防通信技术的应用质量。首先,相关部门要建设高素质人才队伍,积极开展模拟训练活动,并且开展消防工作人员训练工作,为其创造逼真的训练环境。对于消防模拟训练系统而言,相关技术人员需要保证火场环境的仿真情况,积极设置各类对抗性的训练,在模拟扑救的情况下,准确的评估各类灭火情况,保证可以提升其工作效率与工作质量,减少其中存在的各类问题。其次,消防模拟系统的建设,需要相关部门可以培养消防人员的灭火能力,提升消防人员心理素质与思想素养,增强其各类工作能力。最后,在建设灭火辅助系统的时候,技术人员需要保证火场条件数据资源的共享情况,结合指挥员的实际要求,制定完善的灭火方案,逐渐优化灭火工作的实际体系,保证可以保护人民的生命安全与财产安全,

3结束语

在消防通信技术实际应用期间,相关消防部门必须要建设完善的消防通信技术应用体系,制定完善的灭火处理工作制度,建设高素质人才队伍,保证可以提升其工作质量与工作效率。

作者:李峰 单位:白银市公安消防支队

篇3

(正文)一、全球趋势:公众移动保持增长宽带无线热点不断

当今,全球无线通信产业的两个突出特点体现在:一是公众移动通信保持增长态势,一些国家和地区增势强劲,但存在发展不均衡的现象;二是宽带无线通信技术热点不断,研究和应用十分活跃。

资料显示,在全球电信市场普遍低调的背景下,移动通信依然保持了较好的增长态势。统计显示,2003年全球移动用户数增长率在17%以上,总计达到13.54亿户。在市场值方面,全球移动业务市场在2003年已达到4680亿欧元,比上年增长了11.3%以上。

尽管全球移动市场在增长,但这种增长也呈现出很大的不均衡性。从用户数来看,在北美、欧洲等发达国家和地区,由于移动用户普及率已经很高,因此新增用户数日益减少;而在亚洲、非洲等地区,特别是像中国这样的发展中国家,移动用户数增长迅猛。从用户创造的价值来看,欧美发达国家的ARPU值远远超过了新兴的发展中国家。从数据新业务市场的增长来看,韩国、日本呈现爆发态势,已成为全球移动通信发展的新热点。

目前,我国的移动通信市场呈现持续快速增长的局面,截至4月底,移动用户总数达到2.96亿,用户普及率达到20.9%。考虑闲置的充值卡和一人双机的情况,我国移动通信由于用户普及率相对还比较低,仍有相当巨大和持久的增长空间。但我国的移动通信领域已进入了全面竞争的时代,GSM、CDMA乃至小灵通等网络激烈争夺用户,这已导致了资费下降,用户ARPU值下降的情况。目前我国的GPRS、CDMA1X等2.5G数据业务发展态势不错,并已逐步培育了用户群。而3G还处在技术试验阶段,政府依然保持谨慎态度。

除传统的公众移动通信外,全球的宽带无线接入领域近期研究和应用十分活跃,热点不断出现,给无线通信业界带来了清新的空气。这包括宽带固定无线接入技术、WLAN技术、WiMAX技术、UWB技术等等,呈现百花齐放的局面。这些技术的出现和发展,给整个无线通信产业注入了勃勃生机。

二、热点解析:五大技术引领应用模式各展所长

前文对全球无线通信领域的发展情况作了概要性介绍,以下将重点就当前无线通信领域的焦点问题和热点技术展开较深入的介绍和分析。主要包括3G、3.5GHzMMDS、WLAN、WiMax、UWB等五大热点。

1.举世瞩目的3G

今天,第三代移动通信3G格外引人瞩目,成为无线通信产业的最大热点。

首先,从技术角度来看,3G主流技术已经基本成熟。cdma2000由于技术本身的平滑演进特性,进入3G的障碍不大。WCDMA以前受版本不断更新的影响,阻碍了商用进程,但目前主体标准已经定型,具备了规模商用的基础。TD-SCDMA技术要相对滞后一些。

总的说来,当前的3G技术已经能够支持规模化的商用网络部署。

其次,目前欧美等运营商已经进入了3G网络部署阶段。3G网络的商用部署正在全球一步步地铺展开来。截至2004年3月底,就WCDMA而言,全球已经发放了120份牌照,签署了91份商业部署合同,目前已有二十多家网络投入商用,预计到2004年年底总数将超过40家。目前两家韩国运营商STK和KTF在使用cdma20001xEV-DO,日本KDDI也开始了EV-DO网络的商用,而Verizon也即将参与该制式下3G网络的部署。

应该说,2004年已经进入了全球3G的商用部署年。

第三,部分运营商的3G用户数量开始呈现快速增长的局面。最早推出3G商用业务的NTTDoCoMo近期宣布,在距离突破200万用户仅仅两个月的时间内,他们的3G用户总数就增长至300万大关。5月中下旬,和记黄埔表示,在过去两个月中,3G用户数出现了快速增加,目前在全球范围内已经达到了173万。截至2004年1月1日,全球使用cdma2000(包括CDMA1X)系列和WCDMA标准制式的3G用户数已经达到了7300万。

从全球来看,3G商用在部分地区已取得了初步成功。

第四,我国3G处在黎明的前夕。我国对3G一直采取积极稳健的态度,目前,我国正在进行第二阶段的网络技术试验,或称外场测试。自今年3月起,开始启动WCDMA、cdma2000和TD-SCDMA的测试工作,由6大运营商分别在北京、上海、广州三地进行。测试的重点包括:3G网络覆盖、容量等性能试验;不同3G技术之间、3G和2G技术之间的干扰、共存;各种3G业务及业务兼容性试验;3G终端和系统之间互操作试验;3G和2G之间的互操作试验。

预计此阶段试验将在今年10月份完成,试验将对我国对3G的决策工作起到重要的参考作用。由于此次试验由运营商参与,且属于网络试验。因此,预计若此次试验结果令人满意的话,我国的3G牌照发放工作有可能顺势展开。

趋势分析3G一波三折,曾经有一段时间,人们对3G的前途失去了信心,并在今天留下了心理阴影。对3G问题,我国应如何把握呢?笔者认为,目前,3G已处在商用的爆发阶段,由于3G技术和产品的成熟,3G的商用已不容置疑地摆在了我们面前。欧美等国运营商加紧部署3G网络以及日韩等国3G用户的快速增长,表明3G已经成为全球移动通信领域新的成长点,我国需要当机立断,尽快开展3G牌照的发放工作和商用部署工作。这样才不至于坐失机遇,在本来领先的移动网络建设中落后。同时,3G也为国内的电信制造商提供了绝佳的机遇,这也是我国移动通信产业的一次发展良机。

应该说,目前3G还存在一些问题,主要表现在市场还处在启蒙阶段,杀手级的业务还没有呈现,终端还不够多。在我国,政府将考虑对市场竞争度的把握,涉及3G网络发放几张牌照的问题,同时,还将考虑设备国产化问题。这些问题已经属于次要矛盾,目前最重要的是要选择恰当时机尽快推动3G网络平台的建设,这才是解决以上矛盾的关键环节和引导环节。

这主要是因为我国3G网络建设不同于西方发达国家,我国移动话音用户市场还有很大的成长空间,这就能够避免出现因为发展初期新应用新业务不足无法支撑网络生存的状况。同时,我国有迫切需要进入移动市场的“新”运营商,中国电信和中国网通如果被允许经营移动通信业务,其网络建设必然会选择3G,这从中远期的网络成本上要远远低于2G技术。此外,尽快发放3G牌照,对解决现有的小灵通(PHS)的矛盾,也有重要的战略意义。目前,日本都已经弃PHS而转攻3G,其目的十分明显,即要纠正自己早期大上带有强烈本土化特征的PHS导致失去移动领域国际领先地位的失误,重新用全球性的先进技术武装自己的移动通信产业,实现在该领域的战略性崛起。如果我国反其道而行之,将是不明智的,这关键还是政府的决策引导问题,而不能抱怨运营商。总之,3G不是一蹴而就的,如果迟迟不进行网络的建设,其他的矛盾将继续积聚,难以得到根本性的解决。

2.3.5GHz宽带固定无线接入的推广应用

3.5GHz宽带固定无线接入技术MMDS,是工作于3.5GHz无线频段上的中宽带无线接入技术。今年4月份,第三批3.5GHz宽带固定无线接入频率评选(招标)工作在我国进行,使MMDS技术在我国的应用进一步扩大,这也使3.5GHz固定无线接入技术成为今年业界的热点之一。

在此次评选(招标)工作中,中国电信、中国网通、中国移动、中国联通、中国铁通五大运营商分别获得河北、山西、内蒙古等27个省(区)的3.5GHz频段2×30MHz频率使用权,并将获准经营相应电信业务。加上此前的两次3.5GHz频率使用权分配,我国3.5GHz频段已在绝大部分地区分配完毕。这表明,我国的3.5GHz宽带固定无线接入进入了规模商用。

前一段时间,无线电管理局副局长刘岩率领由无线电管理局、电信管理局、电信研究院共同组成的调研组,对第二批3.5GHz中标企业的工作情况进行了调研。通过调研发现,在第二批中标的9家企业中有7家建设开通了网络,这7家企业在一半以上的中标城市建设了自己的网络。目前运营商倾向于提供的业务包括:语音接入业务(本地和IP电话),数据专线业务,Internet接入业务等。调研中还发现,如果将3.5GHz网络作为单一网络来经营,盈利困难比较大,特别是对于大型企业。调研中,运营企业对进一步获得3.5GHz频率资源表现出了很大热情。

趋势分析宽带固定无线接入技术因为其高带宽、建设速度快、接入方式灵活等特点,受到了业界的关注。但这项技术也有其局限性,比如高频段26GHz的LMDS技术受天气影响较大,而3.5GHzMMDS技术在我国又受到了带宽不足等因素的限制。因此,对于宽带固定无线接入技术,我们应该回归理性的认识。它具有自身的优势,但也有其固有的缺陷,因此在应用中要实事求是。

就目前重点推广的3.5GHz技术来看,运营商的经营经验表明,若单独把MMDS技术作为一个独立网络来运作,由于其技术、用户规模和频率带宽的限制,较难实现盈利。因此,我们应该进一步放宽眼光,把它推广至更大的应用领域。比如可以考虑像现在某些运营商所采用的,将之作为移动基站的回路。

对于3.5GHzMMDS技术,我们一方面要积极推动其综合业务的应用,比如数据增值业务的开发和经营。同时也要从全局的角度考虑,使之成为移动通信网络的有效补充手段。这样才能充分发挥3.5GHz频段的效率。未来,随着3G技术的商用,3.5GHz将有望成为移动网络重要的接入补充手段,并对3G网络的搭建起到支撑作用。

3.沸沸扬扬的WLAN标准之争

无线局域网技术WLAN(Wi-Fi),其技术标准为802.11,可实现十几兆至几十兆的无线接入。我国目前发展的主要是802.11b标准的WLAN网络,支持11Mbps的无线接入。作为近年来的一项新技术,WLAN在欧美等国快速发展,在我国近两年也得到了几大运营商的追捧。而自去年开始的WAPI标准之争,吸引了全球的关注目光。

2003年5月12日,由中国宽带无线IP标准工作组负责起草的无线局域网两项国家标准(即WAPI标准),由国家信息产业部报送国家标准化管理委员会正式颁布。2003年12月1日,国家认证认可监督管理委员会2003年第113号公告,宣布对无线局域网产品实施强制性产品认证,要求所有产品都要加载我国拥有自主知识产权的安全保密协议WAPI,从2004年6月1日起,不符合WAPI标准的无线局域网产品不得出厂、进口、销售或者在其他经营活动中使用。但2004年4月22日,国务院副总理吴仪表示中国已经同意美方提出的要求,不在2004年6月1日最后期限到来之时强制实施WAPI标准。2004年4月29日,国家质检总局、认监委、国标委联合了2004年第44号公告。公告强调:WAPI标准实施时间只是推迟,并没有取消,也没有取消标准的强制性属性。

笔者认为,之所以出现WAPI标准之争,除了国家出于自身信息安全的考虑外,我国无线通信设备厂商希望成长壮大,占领新兴技术市场的渴望也是重要因素。但该标准的无限期推迟,也暴露出一些问题。那就是,我国的无线技术的核心能力,与国际水平相比还有一定差距,还难以撼动国际主流的技术集团。同时,我国通信技术标准的制订策略,还存在封闭性的问题,这也是其受到国际社会普遍攻击的重要原因。当然,WAPI标准的推迟执行,也是出于更大的国家利益的考虑。

趋势分析WAPI标准之争,表明WLAN技术在全球的重要战略地位。其战略意义不只在于网络的部署、用户的发展、业务的经营范畴,更在于其对IT通信产品领域的巨大拉动力量,特别是对计算机芯片的突出贡献。因此,我国应该积极推进WLAN核心技术的研究工作,这不仅涉及通信产业,而且涉及IT领域的巨大利益。

抛开WAPI标准之争,我们如何把握WLAN技术的发展趋势呢?应该说,WLAN在我国目前的工作,陷入了低潮阶段。这主要是受制于WLAN技术自身的限制,比如其漫游性、安全性、如何计费等等,还没有得到妥善的解决。另外,高端商业用户的不足,使网络建设的投资收益比较低,因此也影响了运营商的积极性。未来,随着技术的进一步成熟,WLAN技术将在特定的区域和范围,特别是热点区域和高速信息接入领域,发挥对移动通信网络的重要补充作用。3G网络商用后,WLAN将成为弥补3G固定区域高速覆盖的不足。总体来看,WLAN具有很强的生命力,但其在运营领域的发展速度估计会低于过去的预期。

4.宽带无线技术新宠WiMAX

有资料显示,“WiMAX”已经成为近期互联网上搜索量最大的通信关键词,该项技术以其远覆盖和高带宽特性,成为无线业界的新宠。

WiMAX全称为WorldInteroperabilityforMicrowaveAccess,即全球微波接入互操作系统,其技术标准为IEEE802.16。WiMAX也组织了自己的联盟。目前这个联盟已经发展了数十家会员,该联盟由Intel牵头,我国中兴通讯也名列其中。WiMAX的目标是促进IEEE802.16的应用。

WiMAX相对于Wi-Fi的优势主要体现在Wi-Fi解决的是无线局域网的接入问题,而WiMAX解决的是无线城域网的问题。Wi-Fi只能把互联网的连接信号传送到300英尺远的地方,WiMAX则能把信号传送31英里之远。Wi-Fi网络连接速度为每秒54兆,而WiMAX为每秒70兆。有专家认为,WiMAX的覆盖范围和传输速度将对3G构成威胁。在成本等各个方面的优势使得业内人士将WiMAX技术看作是一项打破产业格局的技术。

近期,英国电信(BT)、法国电信、Qwest通信公司、Reliance电信和XO通信加入了WiMAX论坛,目前WiMAX论坛已经拥有98个成员,运营商占25%。今年初,Intel也宣布,下半年开始将会在其生产的芯片中部分采用WiMAX标准。

趋势分析对于今天异常火热的WiMAX技术,我们该如何看待?它会成为3G技术的终结者吗?笔者认为,这种观点不尽正确。首先,从技术自身角度来看,WiMAX还不具备公众移动通信网络的广域漫游、安全特性、终端便携等移动特性。其次,WiMAX标准还不成熟,因此预计商用还需要至少两年以上的时间,规模普及还要五年左右的时间。其三,WiMAX的特点是高速的数据传输能力,但其还没有对实时话音业务的高效支持能力,这将限制其作为公众移动通信的应用。其四,WiMAX的产业规模以及技术和设备成熟性还远远难以和3G相抗衡,其推广期也将滞后于已经开始启动的3G技术。其五,WiMAX技术有可能受到传统移动通信运营商或制造商的抵制,从而限制其发展。

对于WiMAX技术,笔者认为它具有巨大的潜力,但尚处在襁褓阶段,目前还难以对当前的全球无线通信格局产生重大的影响。由于3G的实施,WiMAX将可能成为未来3G网络的补充手段,在高速信息接入领域发挥其特性。但受其自身移动性和话音支持能力的限制,WiMAX不大可能杀死3G。

5.超宽带无线接入技术UWB

无线技术领域的活跃除表现在新技术不断涌现外,还表现在其传输能力的不断拓展。近两年,一项超高速的无线接入技术受到了大家的关注,那就是UWB。

UWB是一种时域通信技术,它采用超短周期脉冲进行调制,把信号直接按照0或1发送出去,而不使用载波,这与此前的无线通信截然不同。脉冲调制产生的信号为超宽带信号,谱密度极低,信号的中心频率在650MHz~5GHz之间,平均功率为亚毫瓦量级,抗干扰和多径的能力强,具有多个可利用信道。与CDMA系统相比,时域通信系统结构简单,成本相对较低。UWB技术具有高速率、低成本、低功耗的显著特性。

UWB最引人注目的特点是具有很高的数据传输速率。XtremeSpectrum公司预测,他们即将开发出的产品具有在10米内传输约100Mbps的能力,Intel则把目标定在了500Mbps。

趋势分析对于UWB技术,我们应该这样看待,它以其独特的速率锋芒以及特殊的应用范围,也将在无线通信领域占据一席之地。由于其高速、窄覆盖的特点,它很适合组建家庭的高速信息网络。它对蓝牙技术具有一定的冲击,但对当前的移动技术、WLAN等技术的威胁不大,甚至可以成为其良好的能力补充。

三、走势把握:接入多元网络一体综合布局代表方向

以上,就当前无线通信领域的热点和焦点问题进行了叙述和讨论。那么,我们该如何把握中期未来无线领域的发展趋势呢?

首先,无线通信领域各种技术的互补性日趋鲜明。这主要表现在不同的接入技术具有不同的覆盖范围,不同的适用区域,不同的技术特点,不同的接入速率。比如3G和WLAN、UWB等,都可实现互补效应。3G可解决广域无缝覆盖和强漫游的移动性需求,WLAN可解决中距离的较高速数据接入,而UWB可实现近距离的超高速无线接入。因此,在政策上我们应该综合推进各种无线接入的发展,推进组网的一体化进程,通过建网的接入手段多元化,实现对不同用户群体的需求覆盖,达到市场细分和业务的多元化,解决移动通信发展不均衡的状况。

其次,我国政府应该给企业配置更多的无线频率资源,推进不同技术相关频谱的规划和应用工作。这样才有利于不同的企业根据不同的发展策略和市场需求,综合地规划自己的无线通信网络,实现资源的有效配置和利用。当然,政府也需要加强对有限频率资源的管理,对于企业闲置不用的频率占用,考虑适当的手段予以收回。

其三,从公众移动通信网络发展来看,3G已经成为全球包括中国移动网络演进的主要进程。从欧美发达国家的经验来看,由于其移动话音用户的普及率高,通过发展用户实现增长的模式已成为历史。因此,他们期望通过3G搭建更大的业务平台,从而实现利润的新来源。由于3G技术的成熟,目前3G商用网络部署已经在全球范围内启动。就我国而言,也要借鉴欧美的经验,在用户数量增长放缓之前,就应提前培育新兴移动市场。目前,政府应该开始积极考虑3G牌照发放和商用问题,把握住这个移动业界的巨大历史机遇。

其四,从宽带无线接入技术来看,全球该领域发展十分火热。该领域的发展呈现出向高带宽快速跃进、覆盖范围逐步扩张的趋势。未来,该领域还可能出现更强大的新技术,从另一个角度对整个无线通信产业起到推进作用。但从近期来看,我们对宽带无线接入技术发展应该有一个理性的态度和科学的把握。目前的宽带无线接入技术主要集中在固定环境下的高速接入,其移动性和话音支持能力无法和公众移动通信网络抗衡。在发展中,我们应该从全局的观点来把握,使之成为与移动网络互补的重要技术手段,这样既可以充分发挥其技术个性,又防止出现不必要的资源竞争和浪费。

其五,未来的无线通信网络应该是怎样的呢?专家认为,未来的无线通信网络将是一个综合的一体化的解决方案。各种无线技术都将在这个一体化的网络中发挥自己的作用,找到自己的天地。从大范围公众移动通信来看,3G或超3G技术将是主导,从而形成对全球的广泛无缝覆盖;而WLAN、WiMAX、UWB等宽带接入技术,将因其自己不同的技术特点,在不同覆盖范围或应用区域内,与公众移动通信网络形成有效互补。

其六,更远的未来,按当前专家们的预想,通信信息网络将向下一代网络NGN融合。在未来NGN概念中,固定网络将形成一个高带宽、IP化、具有强QoS保证的信息通信网络平台。在这一平台上,各种接入手段将成为网络的触手,向各个应用领域延伸。而3G、宽带固定无线接入、各种无线局域网或城域网方案,都将成为大NGN平台的延伸部分。从而形成集固定无线手段于一体,各种接入方式综合发挥效用,各种业务形成全网络配置的一体化综合网络。当然,这一进程将是漫长的,也必将遇到很多挫折。

四、结束语

篇4

关键词:第5代;移动通信技术;发展趋势;分析

新时期下,随着我国科技与经济的蓬勃发展,移动网络已经广泛用于人们的工作和生活中,数据流量也在以迅猛的趋势逐渐增加,各种移动设备和智能终端层出不穷,在这种快速的发展趋势下,需要更加智能、更加高效以及更加快速的新型通信技术来满足广大人民的需求。因此,在4G移动通信技术之后,第5代技术的研发与创新拉开帷幕。

15G技术的主要特征

1.1流量快速增长

根据我国通信行业的预测,在未来5年之内,我国移动数据流量会实现飞跃,为了应对数据流量的颠覆性变化,5G的吞吐能力一定要充分满足用户需求。

1.2设备数量增加

新时期下,随着智能终端和物联网的蓬勃发展,行内预测在5年后,我国移动设备数量也快速增加,而5G网络需要覆盖的面积也要更大,对设备的支撑能力也要更强,对比4G网络要具备更强的支撑能力,满足用户的特殊应用需求。

1.3峰值速率提高

在5年之后,5G移动网络的峰值需要显著提高,并且在特殊情况下,满足用户对速率的实际要求。

1.4可靠性好时延短

在5年之后,5G网络需要随时随地的满足用户的在线需求,并且满足例如工业信息以及应急通信等高价值需求,要求降低时延,相比较4G网络要大量的缩短延迟。同时,对于关乎用户财产安全以生命安全的相关业务,其可靠性也要获得显著提升。

1.5降低能耗

节约能源以及绿色低碳是通信技术的未来主要发展趋势,5G网络需要通过节能设计,在充分满足用户实际需求的同时,大量降低其能耗,进而实现高效能、低能耗的目的。

25G网络的关键技术

2.1频段传输技术

新时期下,移动通信行业在我国具有广阔的发展前景,而随着移动用户的不断增加,其频谱资源已经比较拥挤,在用户使用的高峰期,其频率范围明显难以满足用户需求。因此,5G网络在传输速率以及容量方面要有显著提高,通过波束赋形传输技术,实现峰值速率的显著提高。

2.2天线传输技术

天线技术在我国经历了从无到有,从以往的2D技术到三维技术,从传统的高阶输入到现代的大规模列阵,其可以有效提高频谱率,是未来5G技术的主要发展方向。在天线技术的支撑下,基站可以同时支持多个协作天线,将传统2D列阵改变为三维列阵,进而进程现代化的MIMO技术,减少用户与用户之间的干扰,提高信号的可靠性以及覆盖性。我国相关研究人员一定要针对天线的建模、测量、导频以及校准进行了大量的研究和分析,实现5G网络的覆盖性能和绿色节能的全面提高。

2.3全双工技术

该技术是一项可以高效提升频谱率的关键技术,其主要是在同一信道上,实现不同方面信号接收和传输,通过双工节点消除信号相互干扰的关键技术,在发射信号的过程中,也同时接受另一节点的信号。相比较以往的频分双工以及时分双工技术来说,该技术能够提高频谱一倍的效率。全双工技术可以突破传统技术的使用限制,实现频谱更加灵活的使用。因此,使用该技术能够充分解决移动网络对频谱的需要,但是,虽然该技术具有较强的消除干扰能力,但是其存在的同频干扰问题,依然需要技术人员进行有效解决。

2.4设备通信技术

以往的通信组网方式主要以基站作为覆盖中心,但是基站和中继站位置是固定的,对网络灵活性带来一定的限制和影响。在未来5年之后,我国移动用户数量更多、对数据要求也将更大,传统的覆盖方式难以满足业务需求,因此,需要研发更加方便以及灵活的通信技术。设备通信技术可以缺乏基站支撑的前提下,实现设备之间的通信,丰富了接入方式和网络连接。设备通信技术支持短距离的通信,其具有数据速率高、信道质量好的优势,同时终端设备的广泛分布,可以改善网络覆盖情况,支持更加灵活的连接方法和网络架构,提高网络的灵活性以及可靠性,其是提高移动通信质量和效率的关键途径,也是5G网络的核心技术。

2.5智能化技术

新时期下,5G网络将是通过服务器构成的网络平台,其具有基站连接、交换机网络以及数据交换等功能,宏基站还具有数据存储和云计算等功能,尤其是时效性较强或者较大的数据,可以交由云计算进行处理。因此,5G需要具备较强的模式切换、智能识别以及智能配置等功能,进而实现自主组网智能化。因此,随着科学技术和网络技术的发展,智能化将成为5G网络的关键技术以及核心技术。

35G网络的未来发展趋势

当前,5G技术在我国依然处于研发早期阶段,其还需要经过外场实验、标准化实验以及技术研究等阶段,进而实现全面而广泛的应用。但是虽然关于5G技术和概念依然处于探讨中,但是对其标准的方向,在产业界和学术界形成了统一的认识。在3G以及4G时代,通信协议之间存在一定的差异,但是在即将到来的5G时代,由于频谱会更加灵活和高效,系统架构和核心技术也将实现进一步融合,因此,5G的发展趋势就是通信标准的统一化。

4结语

总而言之,5G技术是信息发展和社会需要的现代化新型技术,在我国产业界和学术界已经对其技术和概念进行了深入的探讨,虽然没有形成统一而完善的标准,但是在网络技术和信息技术的发展下,其技术必将获得突破,为我国经济发展和信息化程度的提高贡献力量。

参考文献

[1]董爱先,王学军.第5代移动通信技术及发展趋势[J].通信技术,2014,47(3):235-240.

[2]尤肖虎,潘志文,高西奇,等.5G移动通信发展趋势与若干关键技术[J].中国科学:信息科学,2014,44(5):551-563.

[3]梁瑞.第四代移动通信技术若干问题的比较研究[J].电脑知识与技术,2012,8(3):546-547,578.

[4]沈君,王续琨,陈悦,等.战略坐标视角下的专利技术主题分析——以第三代移动通信技术为例[J].情报杂志,2012,31(11):88-94.

篇5

关键词:无线通信系统 通信技术发展趋势

中图分类号:TS801文献标识码: A

1无线通信技术概述

1.1无线通信的定义

电磁波信号可以在自由空间中传播,无线通信利用电磁波的这一特性实现了空间中的信息交换。近年来无线通信技术飞速发展,应用领域也不断拓宽。无线通信分为微波通信和卫星通信两种模式。微波通信的优点是频带宽、通信容量大;缺点则是传送的距离比较短,一般只有几十千米,因此每隔几十千米就要建立微波中继站来保障通信网络的畅通。而卫星通信是通过通信卫星作为中继站来实现地面上不同通信体之间的微波通信联系,其优点是通信距离较远。

1.2无线通信发展的特点

①公众移动通信不断增长,但世界各地发展不均衡。一方面,在许多移动通信普及率已经很高的发达国家和地区,新增移动用户的数量增长在不断萎缩;另一方面,在许多移动通信刚刚开始发展的发展中国家和地区,移动用户数量猛量增长;但是,发达国家用户创造的ARPU值却要比发展中国家要高得多,而且,韩日等国在数据新业务方面的增长迅速,成为全球移动通信发展的新热点。

②无线宽带通信技术飞速发展,技术不断更新升级。伴随着传统公众移动通信的不断发展,近年来全球宽带无线接入技术领域的研究和应用也十分活跃,各种宽带无线接入技术的出现,如:宽带固定无线接入技术、WLAN技术、UWB技术等等,给无线通信产业的发展注入了新的活力。

2无线通信技术的发展趋势分析

通过对无线通信技术发展阶段的了解和分析可以发现,当前,我国的无线通信技术正处在一个技术过渡的关键转折时期,全球信息化社会的兴起,以及IP技术的广泛采用,都在改变着无限通信技术的面貌。影响着无线通信技术的发展趋势,未来无线通信技术的发展趋势主要有以下几个方向:

(1)从移动通信网络技术的发展情况来看,3G已经成为世界移动通信运营商所关注的焦点问题。通过对欧美发达国家移动技术的变更和发展情况来看,由于移动电话业务在全球的普及,想通过发展更多的用户来实现本行业的经济效益增长的模式已经跟不上信息技术变化的脚步,因此,他们需要通过3G业务,来为运营商和用户搭建另一个沟通平台,从而为实现运营商的利润带来新的商机。通过一段时间的试运行,我国相关政府部门已经考虑3G牌照的发放问题和商用问题,这对全国的移动运营商来说,无疑起着巨大的推动作用。

(2)无线通信领域内各种技术的互补性增强。由于无线通信技术,在不同的应用领域,有不同的接入技术,有不同的覆盖范围和适用区域,这就体现出领域内各种技术的互补性。从公众的移动通信技术发展情况来看,3G技术将是无线接入技术的主导技术,而其他类型的宽带接入技术,将根据其具有的不同特点,在不同的领域和覆盖范围内,与公众的3G技术形成有效的互补。在政策上,需要推广各种无线接入技术的发展,以实现不同领域不同覆盖面积内不同用户对移动业务的需要,最大限度的解决移动通信技术发展不平衡的问题。

(3)宽带化仍然是通信技术发展的一个重要方向。随着光纤等传输技术的快速发展,有线网络的宽带化在全球范围内普及,而无线通信技术也在朝着无线接入宽带化的方向发展,从无线宽带接入技术的目前发展情况来看,全球范围内发展迅速,在宽带接入速度和覆盖面积上,都呈现出前所未有的扩张趋势。在未来无限通信技术的发展过程中,宽带接入技术仍然是其一个重要的发展趋势。

(4)核心网络向综合化发展,接入网络向多样化发展。在无线通信技术的发展中,其信息网络接入模式将向着综合化和多样化发展,网络向着分组化的趋势发展,使得在同一个核心网络上进行多种数据和信息的传递成为可能,网络的综合化发展是为了适应市场竞争的需要,将推动传统的电信业务与新兴的计算机业务进行有机融合,促进移动业务与IP业务的融合,推动无线通信技术的发展。

(5)信息个人化的发展趋势,将是信息行业进一步发展的一个重要方向。IP技术是实现信息个人化的一个重要技术手段,在手机上能够实现各种IP应用已经成为当前人们所关注的一个重要问题,因此,将移动智能网络与IP技术相结合,将是推动无线通信技术向全球个人通信方向发展的重要技术支持。

3未来无线通信领域的发展趋势

3.1无线通信领域技术互补性日益明显

不同的无线通信技术具有不同的特点,各自都有自身的优势和劣势。比如3G比较适合广域无缝覆盖和强漫游的移动性需求,WLAN则比较适合中距离的高速数据传输,UWB技术则能实现近距离的超高速无线数据接入。因此,在推进未来无线网络通信技术发展的过程中,应根据不同用户的不同需求,选择比较合适的无线通信技术,促进无线通信业务的多元化发展,解决移动通信发展的不均衡问题。未来无线宽带接入技术领域将会逐步向高带宽、覆盖范围更广的方向发展。

3.2蓝牙技术将革新无线通信业的发展

基于蓝牙技术的发展,越来越多的公司都在研发和生产基于蓝牙技术的各种产品。相关开发芯片的厂商开发出了针对蓝牙技术的专用集成电路,并配合了对应的开发工具包,使越来越多采用该技术的厂商能够更快更容易地生产出采用蓝牙技术的新产品。另外,许多软件开发公司也开发出了许多利用蓝牙技术的软件,这些产品可以通过蓝牙技术用无线链路连接起来,将计算机技术与通信技术紧密的结合起来,使人们能够随时随地进行数据信息的交换与传输。蓝牙技术的出现革新了无线通信业的发展,不论是电信业、计算机业还是家电业都对蓝牙技术未来的发展和应用愈加重视。

4无线网络通信技术的融合趋势

(1)无线技术与蜂窝网技术的融合。短距离无线通信技术一直广泛应用于电子产品领域,主要是为了实现其计费和检测功能,近年来,随着无线通信技术的不断发展,出现了更多更新的短距离无线接入技术,比如蓝牙的应用,实现了短距离无线技术和蜂窝网技术的有效融合。

(2)移动通信技术和无线宽带接入技术走向融合。移动通信业务的成功发展,以及宽带业务的迅速增加,促成了多种宽带接入技术的产生和成熟,WLAN技术的发展,促进了3G增强型业务和技术的迅速发展,为此,移动通信技术和无线宽带接入技术将在竞争和互补中,促进发展,最终在4G时代实现二者的有机融合。

(3)无线通信技术与视频等多媒体技术的融合。利用地面数字系统,刺激数字电视广播技术,和视频等多媒体业务的需求,为移动通信业务提供语音和视频等多功能集成的综合节目,这也是无限通信技术与地面数字媒体有机融合的一个表现。就视频业务来说,还存在着在现有的移动网络上开展视频业务,以及适合的商业模式等问题。

5结语

随着信息时代的发展,无线通信技术成为了通信行业领域中最为重要一种方式,时刻在发生着变化,无线通信一直是通信行业以及相关人员研究的重点内容,在这样的大时代背景下,无线通信技术的发展前景是所有人员所共同关注的焦点问题,对此本文简单地分析了无线通信技术的趋势及美好前景。

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[关键词]5G移动通信技术 发展趋势 技术特征

中图分类号:TE933.207 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2015)13-0164-01

随着信息和网络技术的快速发展,无线移动通信网络的数据流量正以每年接近100%的速度增长,预计未来10年,无线网络的数据流量将增加1000倍,联网设备将高达500亿台(部) ,新兴智能业务将层出不穷,迫切需要更加高速、更加高效、更加智能化的新一代无线移动通信技术来支撑。因此,在全球第4代移动通信(4G)网络的部署方兴未艾之时,第5代移动通信技术(5G,fifth- generation)的研发已拉开大幕[1],成为整个学术界和信息产业界最热门的课题之一,掀起全球移动通信领域新一轮的技术竞争。5G是继4G之后,为了满足智能终端的快速普及和移动互联网的高速发展而正在研发的新一代移动通信技术,是面向2020年以后人类信息社会需求的第五代移动通信网络。

一、5G移动通信技术概述

5G是未来十年的发展方向,根据以往的移动通信技术发展的规律分析,5G应具有着超高的频谱利用率及利用能效,在传输速率和资源的利用效率方面,将比现今的4G技术有一个高度和质的提升,在其无线信号的覆盖性能、传输时效、通信安全及用户体验方面也将会有明显的提高和进步。5G移动通信技术和其他无线移动技术有着深入的联系和结合,形成了新一代的全面性的通信网络。满足未来十年互联网移动通信网速的1000倍要求。未来5G移动通信还须很强的灵活性,可实现自动化和智能化的网络调整。但由于5G 技术过于新颖,学术界和产业界还没有对其进行定义;相关诸如国际电信联盟(ITU)等国际通信标准机构及全球3GPP、WiMAX 等移动通信论坛也没有给出正式的技术定义,使得5G技术至今还没有一个清晰的概念。

目前,国内外专家学者沿用传统的对移动通信技术的划代方式,对5G进行初步定义。常见的说法是,5G就是传输速率达到10Gb/s的下一代移动通信技术,美国著名的《时代》杂志,在报道5G时也沿用这种说法。

二、5G的技术特征

对于5G 的未来愿景和应用,学术界和产业界都进行了相关描述,从这些描述中可以总结出人们对未来5G 的技术需求,相对于传统的移动通信网

络,5G 应具有如下的基本特征[2]:

1、互联网设备数目扩大100倍

随着物联网和智能终端的快速发展,预计2020年后,联网的设备数目将达到500~1000亿部(个)。未来的5G网络单位覆盖面积内支持的设备数目将大大增加,相对于目前的4G网络将增长100倍,一些特殊应用,单位面积内通过5G联网的设备数目将达到100万/。

2、数据流量增长1000倍

业界预测10年后,全球移动数据流量将达到2010年的1000倍。因此,5G的单位面积的吞吐量能力,特别是忙时吞吐量能力也要求提升1000倍,至少达到100 Gb/s/km2以上。

3、峰值速率至少10Gb/s

面向2020年的5G网络,相对于4G网络的峰值速率,其峰值速率需要提升10倍,即达到10Gb/s,特殊场景下,用户的单链路速率要求达到10Gb/s。

4、用户可获得速率达到10Mb/s,特殊用户需求达到100Mb /s

未来5G网络,在绝大多数的条件下,任何用户一般都能够获得10Mb/s以上的速率,对于诸如急救车内高清医疗图像传输服务等特殊需求用户和业务,获得速率将高达100Mb/s。

5、网络耗能低

绿色低碳、节省能源是未来通信技术的发展趋势,未来的5G 网络,要利用端到端的节能设计,使网络综合能耗效率提高1 000 倍,满足1 000 倍流量要求,但能耗与现有网络相当的水平。

6、频谱利用率高

由于5G网络的用户规模大、业务量大、流量高,对频率的需求量大,要通过演进及频率倍增或压缩等创新技术的应用,提升频率利用率。相对于4G网络,5G 的平均频谱效率需要5~10倍的提升,解决大流量带来的频谱资源短缺问题。

7、可靠性高和时延短

2020年的5G网络,要满足用户随时随地的在线体验服务,并满足诸如应急通信、工业信息系统等更多高价值场景需求。因此,要求进一步降低用户时延和控制时延,相对于4G网络要缩短5~10倍。对于关系人类生命、重大财产安全的业务,端到端服务可靠性需提升到99.999%以上。

三、5G的发展趋势

移动互联网技术的发展为5G移动通信提供了动力基础。移动互联网将成为未来各种技术的基础性平台。当前的移动通信技术和无线技术将成为5G通信系统的基础,但有着更高的通信传输质量和系统效率的要求。当然,全球关于5G的技术研究,还处于早期阶段,将来还要经过技术研究、标准化、外场试验等阶段,并最终实现商用部署。不过,尽管对于5G概念和技术仍在探讨,但对于5G标准融合的大方向,现在学术界和产业界基本形成了共识。在2G、3G时代,不同的通信协议标准之间存在较大的差异。而在4G时代,TD-LTE和LTE-FDD在核心网方面已拥有95%的相似性,在无线传输方面也有90%的相似性。面向2020年的5G时代,在频谱的使用上将更加高效和灵活,核心技术和系统架构将进一步融合,全球共用一套通信标准将成为5G技术的发展趋势。

而最终5G技术的发展也会在当前科学信息技术新的发展和变革时期中形成自己的特点:一,更加注重用户的体验,提高和改善通信网络的传输速率、吞吐效率及3D等下能力,将成为5G性能的重要指标;二,完善和健全网络,实现多点、多面、多用户多无线,提高系统性能;三,5G技术将实现无处不在的无线信号覆盖,优化系统的设计目标;四,充分利用高频段频谱资源,实现5G的普遍广泛应用;五,可灵活化的配置5G移动无线通信网络,相关通信运营商科根据实时的流量动态调整网络资源,降低成本和消耗[3]。

四、结语

总之,5G是面向2020年信息社会需求的新一代移动通信系统,学术界和产业界正在对其概念和技术进行广泛探讨,尽管尚未形成统一的标准,但随着信息和网络技术的快速发展,5G的关键技术将取得实质性的突破,具有更广阔的应用前景,全面提升全球信息化程度和经济发展。

参考文献:

[1] 王鹏.4G未来5G已来:传输速率较4G高百倍网络容量高千倍[EB/OL]. ( 2013 - 05 - 22) [2014 - 02 - 20].

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关键词:光纤通信;技术;应用;发展趋势

中图分类号:TN913文献标识码: A

前言

光纤通信技术的基础来源于 l966 年,主要是由美籍华人高锟及霍克哈姆提出,该概念一经发表就引起了人们的重视。1970 年,美国康宁公司首研制出光纤。该种通信材料体积较小、质量较轻,可以明显提升对电磁的抗干扰效果,不容易出现串音,发展速度非常迅速,光纤通信时代的帷幕徐徐拉开。光纤通信作为当前信息传递的主要载体,可以明显提升光纤传输介质的通信效果,能够从根本上改善人们的生活水平。

随着社会的不断发展与进步,多媒体通信和计算机通信的发展对通信容量的需求剧增,巨大的信息传输需求,要求光纤通信在干线传输方面能实现成百的千兆比特每秒至特比特每秒级(Tbit/s)容量的长途传输,在接人网中最终能实现GTTH。这既给光纤通信的持续发展带来了市场驱动力,又对光纤通信技术的发展提出了更新、更苛刻的要求,必须着眼未来开发一系列新技术、新器件,以支持系统的发展、支持系统的应用。本文就当前光纤通信的技术的现状及特点进行分析,并对光纤通信技术的未来发展趋势做出展望进行深入探究。

1.光纤通信技术及现状

光纤通信是指以光波为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。一般通过光导纤维为传输媒介的“有线”光通信也是可以归为光纤通信的。光纤从里到外由内芯、包层和图层三部分组成,内芯的直径一般在几微米到几十微米之间;内芯的外面一层称为包层,目的就是为了保护光纤不受损。生活中我们所见到光纤通信系统使用的不是单根的光纤,而是许多光纤聚集在一起的组成的光缆。由于玻璃材料是制作光纤的主要材料,它有很多的优点,比如光纤是电气绝缘体而不需要担心接地回路的问题;在光传播的过程中,通过光纤保密性较好,也不会发生信息传播中的信息泄露现象;另外,光纤很细,节省大量的空间,并且抗电磁干扰的能力很强,是光纤通信的最合适的载体。

随着社会的不断发展与进步,多媒体通信和计算机通信的发展对信息容量的需求越来越大,但信息的传输速度和容量却一直没有很大质量上的提高,这就需要光纤通信技术要不断地突破创新,全面发展,在信息领域的快速发展中的起到重要的作用。另一方面,随着网络办公、3G移动通信、远程技术等新业务的应用,人们又对光纤通信技术的发展提出了更新、更苛刻的要求,因此必须建设速度更快、容量更大的光纤通信网才能满足人们日益增长的通信需求。

2.光纤通信技术的特点

2.1通信容量较大

光纤通信在使用的过程中传输速度及质量远远高于一般的铜线或电缆,具有非常高的特殊性及有效性。光纤通信技术借助光源调制的特殊性、调制的方式及光纤的色散特性,有效提升了光纤通信的质量。除此之外,在光纤通信技术应用的过程中,单波长光纤通信系统能够最大限度地发挥光纤宽带的新效果,大大提升了传输容量,已经从根本上提升了密集波分复用效果及传输质量。

2.2 损耗较低且中继距离长

目前,商品石英光纤和其它传输介质相比的损耗是最低的;而新发现的非石英传输介质在理论上传输的损耗还极低,这将有助于将来光纤通信的快速发展。这也从另一方面表明了通过光纤通信系统可以减少系统的施工成本,带来更好的经济效益。损耗较低传统石英光纤损耗可低于 0~20dB/km,这种传输损耗远远低于其他介质,是一种高效的低消耗材料。在对上述光纤进行研究应用的过程中,光纤通信系统可以跨越更大的无中继距离,降低损耗可下降的程度。随着当前中继站数目的逐渐减少,系统的成本及复杂性可以大幅降低,能够在长途传输线路中发挥最大效益,减少经济成本的损失。

2.3 抗电磁干扰能力较高

光纤通信技术中光纤原材料是由石英制成的绝缘体材料,不易被腐蚀,而且绝缘性好。通过上述材料可以明显提升光波导对电磁干扰的免疫力,可以不受自然界中雷电或人为架设的电缆的干扰,以及降低在电离层等变化的效果。光纤传输的过程中可以明显降低释放的电磁干扰,对强电领域的通信应用特别有用,而且在军事上也大有用处。具有非常好的促进作用。

2.4保密性较高

光波在光纤中传输,可以明显提升光波导结构的各项效果。光纤通信技术能够将信号完整地限制在光波导结构中,将任何泄漏的射线都通过环绕光纤的不透明包皮吸收。该种方法大大降低了光纤泄露的可能,正常情况下基本不会漏出光波。上述光纤在传输的过程中,相邻的通道也不会出现串音干扰,根本无法窃听到当前的光纤信息传输内容。另外,光纤本身直径较细、重量轻、柔软,所以占用体积较小,为铺设提供了极大的方便;生产光纤的原材料成本也低,极大促进了光纤通信的发展。

3.光纤通信技术的未来发展趋势

光纤通信技术虽然已实用化, 并且在相当大程度上满足了现代社会的需要, 但光纤通信的潜力远远没有发挥, 现在仅仅应用了其潜力的千分之一。随着当前光纤通信技术的逐渐完善和当前电信市场的逐渐改革,相关人员要对各项光纤通信发展进行深入研究和应用,依照数字化及网络化要求,从根本上改善主体的通信网络建设,当前光纤通信技术逐渐朝着以下几方面发展:

3.1 通信信道容量不断增加

光纤通信技术在应用的过程中各项技术及系统设备已经得到了非常明显的转变,尤其是在系统核心技术方面。当前光纤通信技术 l0Gbps 系统已开始大批量装备网络,该系统对光缆极化模色散的敏感性较高,已经明显提升了光纤通信的传输效果。但是当前的光纤电缆与 10Gbps系统还存在较多不匹配的地方,当对上述内容进行优化后可以进一步提升光纤通信的速度及容量。另外,近几年来波分复用技术的应用,极大的提高了光纤通信的速度及容量,在未来的通信传输系统中具有广阔的应用前景。

3.2孤子WDM传输技术

孤子WDM传输技术在超大容量传输的过程中可以明显改善色散造成的容量及传输距离限制,能够从根本上改善对上述信息的传输质量,对通信建设具有至关重要的作用。孤子 WDM传输技术中孤子抗干扰能力强,能抑制极化模色散,可以利用光纤本身的非线性来平衡光纤的色散增加无中继传输距离。虽然孤子技术还存在许多技术难题,但在人们不断努力下,相信孤子技术在未来超长距离、高速、大容量的全光通信中,特别是在海底光通信系统中,有着不可估量的应用发展前景。

3.3全光网络

光纤通信的未来是全光网。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再按比特进行,而是根据其波长来决定路由。目前这一课题受到人们的重要关注,虽然处于初期阶段,但全光网已显示出了良好的发展前景。消除电光瓶颈已成为未来光通信发展的必然趋势,更是未来信息网络的核心,也是通信技术发展的最高级别,更是理想级别。

结论

总之,光纤通信在生产、生活过程中发挥着极其重要的作用,需要大量的科技人才不断地投入到光纤通信的发展中来,勇于创新,不断突破,使得光纤通信在社会的发展中做出巨大的贡献。只有这样,真正的全光网时代才会很快的到来。

参考文献:

[1] 李超.浅谈光纤通信技术发展的现状与趋势. 沿海企业与科技,2007,7.

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关键词:计算机网络;通信;新技术;现状;发展

中图分类号:TP393.0

目前,我国的计算机网络通信新技术处于不断发展、更新的趋势之中,通过加强通信新技术的研究与发展,可以有效的改善计算机的网络通信状况,提高其运行的高效性与安全性,降低技术故障出现的概率。现今计算机网络通信主要以光纤通信为主,实现信息的传递、交流与共享,从而可以有效的改善计算机网络的通畅性与有效性,进而推动我国社会经济与计算机网络通信的发展。

1 计算机网络通信新技术的现状

1.1 光纤通信

随着人们生活水平的提高,其对于计算机网络通信的要求与需求也不断提高,为了增加计算机网络通信技术的适应性及适应范围,逐渐出现了光纤通信新技术。光纤通信新技术所用的材料来源较广,可以节约相应的有色金属铜用量,不仅可以有利于保护环境,而且可以进行远距离大容量通信传输,其尺寸较小、重量不大,易于工作人员操作、铺设与运输;其光缆的适应性较强,且耐用性高、信号干扰程度低、具备较好的保密性能。其中,光纤通信新技术主要涉及光纤、光缆、光接入、光节点以及光传输等多个领域,从而为人们提供了更便捷、有效的信息传输方式。

1.2 移动网络通信发展现状

全球通信技术由第一代模拟技术到GSN技术以及CDMA技术再到3G技术,移动网络成为了网络通信的重要组成部分,为人们随时随地使用计算机网络通信技术奠定了基础,也提高了网络通信的便捷性与时效性。

在第三代移动通信中,网络通信技术发生了重大变化,出现了许多新型、高效的通信技术,主要包括:软件无线电技术、DSP技术、无线定位技术、智能天线技术、超导体、塔顶放大器技术和多用户检测技术。3G通信技术不仅可以有效的提高数据传输的速度及频率的复用性,而且大大提高了频谱的利用率,为完善移动网络通信技术提供了重要的作用。

1.3 接入网技术

电信网一般主要包含核心网、接入网和用户驻地网这三方面,其中,接入网主要是指将本地端与用户终端之间连接起来的所有机线设备。由于接入网技术可以通过使用全面化的网管功能,为客户提供高程度光纤化水平,其适应性较强,通过运用管理接口进行相应的管理与配置活动,为电信中的各项业务提供信息传输的必要动力,它同时具备复用、交叉连接和传输功能,但不具备交换功能。现今,电信的业务种类越来越多,通过使用接入网技术,可以为客户提供便捷的服务,并提高网络通信的传输速度。

1.4 核心网技术

通信网的发展趋势是宽带化、智能化、个人化和综合化,能够支持各类窄带和宽带、实时和非实时、恒定速率和可变速率,尤其是多媒体业务。目前规模最大的三大网是电信网、有线电视网和计算机网,它们都有各自的优势和不足,当前三种网都在逐步演变,使自身具备其他两网的优点,电信网通过采用光纤、XDSL、以太网和ATM技术,提供Internet的高速接入和交互多媒体业务;为实现通信网的发展要求,三网融合的概念被提了出来。三网融合不是指三网在物理上的兼并合一,而是高层业务应用的融合,即技术上互相渗透,网络层上实现互通,应用层上使用相同的协议,但运行和管理是分开的。

未来的核心网正朝着基于IP或IP/ATM的多业务网及至最终实现综合业务网的方向演进。各种非IP业务将通过本地的窄带和宽带、固定或移动接入方式经由相应的媒体网络与这样的核心网相连。

2 计算机网络通信新技术的未来发展趋势

首先,实现未来无线网络的融合体是现代无线通信技术的发展趋势。就目前的现代通信技术来看,诸多通信方式之间有很强的互补性,而促进不同通信技术之间的融合不仅有利于网络环境的检测,更加有利于减少不同用户之间数据交换的干涉。实现无线通信的信息个体化,手机、个人电脑等个人终端的普及,为无线通信市场带来了巨大的商机和发展潜力,个体用户的需求无形中推动着通信技术的发展,指引着新技术的发展方向。

2.1 无线通信技术的发展趋势

当前,无线通信技术的发展给广大群众带来了极大的便利,不仅提高了网络信息传输的速度及效率,而且大大改善了信息传输的质量。通过广泛应用无线网络通信技术,促使网络通信方式更为灵活、便捷、高效,大大方便了群众的生活与工作。只有人们所处的环境在无线网络范围内,既可以搜索到无线网络,实现高效化、高质量的上网。现今无线网络通信技术正处于不断完善之中,经过更多的应用推广,无限网络通信技术将会更加完善,取得更好的发展。

2.2 三网合一技术的发展趋势

如上文所述,为了将电信网、有线电视网和计算机网三网的优势集齐,促使计算机网络通信技术不断发展、更新,从而推进网络通信的快速、高效、便捷服务,为客户提供最大的便利。通过将三大网络的优势技术及网络应用技术互相融合、改进,提供网络通信技术的资源共享化水平及稳定性、正常性,而且可以有效的实现将网络通信成本降低下来,以最高质量、高效性、高时效的服务展现在客户面前。

2.3 光纤通信的发展趋势

根据当前我国计算机网络通信的发展趋势来看,光纤通信若能实现全网光纤,则可以有效的扩充宽度,提高通信信息传输的速度及时效性,因此,应当加大力度投入全网光纤的研发,加速实现通信信息的高效化传输。

其中,在实现全光网络时,主要由光纤作为其相应的物理介质,通过将电接点替换为光节点,从而有效的实现在光域内进行相应的网络信号的复用、传输、交换、存储和业务调度等,可以有效的避免由于光电转换器件响应速度慢而影响了信号的传输速度与传输质量,同时可以有效的避免光电信号的反复转换,对于改善网络信号质量水平具有重要意义。

3 结束语

综上所述,随着世界信息化科技的快速发展,我国的计算机网络通信需求随着人们生活的丰富多彩而不断扩增,通信信息化、科技化对于提高人们生活质量水平具有重要意义。随着计算机网络通信新技术的不断发展与更新,其网络通信新技术的未来发展趋势将不可估量,通信技术的安全性与高效性、实效性也将随之增加,同时也为人们的社会生活、社会文明提供了重要的基础作用。

参考文献:

[1]唐哲.浅析计算机通信与网络发展的应用技术[J].中国校外教育(理论),2011(06).

[2]苏炯新.浅议计算机通信与网络发展的应用技术[J].中国科技财富,2011(14).

[3]黄春雷.浅议计算机通信与网络发展的应用技术[J].中国科技博览,2010(30).

篇9

【关键词】通信工程;有线传输技术;应用;改进

通信工程实际上就是对信号生产及传输的过程,最开始初期产生的信号传输技术是电磁波信号传输技术,经过一段时间发展后出现了宽频带信号传输技术,该技术的应用原理是通过短波长完成信号生产和传输的,之后还经历了光传媒到充气体管道玻璃纤维作为传媒介质进行信号船事故的阶段,发展至今可以通过有线传输技术实现信号的传输。使通行工程对人类生产及生活的影响越来越大,并且具有很大的发展空间,尤其是通信工程中有线传输的应用及改进。

1通信工程传输技术分类

通信工程传输技术主要包括无线传输技术和有线传输技术,其中有线传输技术在实际通信工程建设中的应用最为广泛,是通信工程中最主要的传输方式,其传输原理在于利用电波、光电信号等将信息传送出去,然后以光缆(也可以是电缆)作为信号传送的介质,实现信号传输功能的完成;通信工程有线传输技术不仅具有高效性的特点,还具有稳定性高和传输速度快的优势,使数据包在高速传输过程中不会丢失[1]。通信工程无线传输技术则是一种不需要布置网线的传输技术,其传输原理在于利用电波作为介质,实现对信息的传递,但是该传输技术应用时需要信息转换成无线电波,方能传送出去,这是导致通信工程无线传输技术应用没有有线传输技术广泛的主要原因。

2通信工程中有线传输技术的应用分析

2.1电缆应用

第一,同轴电缆应用:该电缆因非常宽的传输频带,使其具备了高抗干扰性能的优点,但也存在传输速率低的确定,一般在在监控工作中得以广泛应用,有些时候也在广播电视领域应用。第二,平衡电缆应用:该电缆传输技术包括低频对称电缆和高频对称电缆,其中低频对称电缆应用于市话电缆。第三,铜网包裹铜线是同轴电缆信息传导的主要形式,由绝缘体塑料、铜线、网状导电层和电线皮构成,所以在电缆弯曲时电波会被反射回信号发射源头,造成巨大消耗,使能收到的信号弱。

2.2双绞线应用

第一,主要用于受干扰的地方,以实现对干扰信号的中和,保证用户能顺利接收通信信号;第二,在摄像机集群中还能有效解决远程供电不足等问题,使摄像机得到不间断供电,保证摄像机所获取的图片及影像能够顺利完成存储和传输;第三,可以用于模拟信号和数字信号传输,以保证信息传输的全面性;第四,双绞线是根据一定规律将两条绝缘导线相互缠绕形成的,所以长时间使用会因辐射电波(辐射产生的电波),导致两条绝缘导线磁场相互抵消掉了,确保信号不扰,可分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线[2]。

2.3架空明线施工和应用

架空明线是通信工程建设中常使用的一种通信线路,不但能够提供优质的传真电信服务,还能够提高高效的数据电信服务,使用户享受到快捷、优质的通信服务。框架明线还具备了结构简单、后期维护便捷和服务功能多样化等特点,在实际通信工程施工主要安放在电线杆上。随着科学技术的发展,已经有越来越多的通信线路被应用到通信工程建设中,与这些新型的通信线路相比,架空明线存在容量小、速率低、通话量最少等缺点,满足不了城市居民对传输速度快、容量大及通话量大的现代通信需求,故架空明线主要应用于落后偏僻地区,而在城市发达地区很少用。通信工程建设中,架空明线别放时不仅要考虑到地质和风力等自然情况,还要将电线杆稳定性、拉线固定和避雷线安放等因素考虑进来,以保证架空明线施工质量及应用有效性[2-3]。

3通信工程中有线传输技术提高策略与发展趋势

3.1光纤通信传输技术发展迅速

现如今光纤通信传输技术已经在科学技术不断发展及创新的推动下得到了进步,使光纤通信传输技术质量得到提高,加快了传输速率,使光纤通信传输技术在实际通信工程中应用越来越高,其地位也越来越高,是通信工程传输技术的一种发展趋势。

3.2将传输距离向更远方向改进和发展

全球经济发展使全球化经济模式趋向成熟,很大程度上缩短了不同国家之间的距离,这种态势下,就势必造成有线传输技术在传输距离的控制等方面将要面临更大的挑战与机遇[3]。

3.3网络化改进与发展

网络大信息时代下信息网络技得到了又一次飞跃发展,使数据信号传输发展越来越向网络化。过去旧有的传统传输方式已经不能完全满足时代进步的要求了,这就要求在数据信号传输应用方面必须快速提高技术水平。

4结语

总之,在现在这个通信技术及信息技术很发达的年代,很多通信技术都相通的,都在一定条件下能够实现兼容和匹配,最终实现多种通信技术的综合性使用,使人们的通信更加方便,紧密联系了不同领域之间的关系。这一趋势决定通信工程建设中要尽可能实现多种技术的结合,尤其是多种有线传输技术的相互结合,以保障通信工程质量的同时,推动通信技术及通信行业的发展,最终促进社会进步。

参考文献

[1]闫伟弟.通信工程中有线传输技术的应用及改进[J].通讯世界,2017,(05):103-104.

[2]宋玉飞,郑文华.通信工程中有线传输技术的应用及改进方式研究[J].通讯世界,2017,(11):69-70.

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    关键词:光纤通信核心网接入网光孤子通信全光网络

光纤通信的发展依赖于光纤通信技术的进步。近年来,光纤通信技术得到了长足的发展,新技术不断涌现,这大幅提高了通信能力,并使光纤通信的应用范围不断扩大。

1 我国光纤光缆发展的现状

1.1 普通光纤

普通单模光纤是最常用的一种光纤。随着光通信系统的发展,光中继距离和单一波长信道容量增大,g.652.a光纤的性能还有可能进一步优化,表现在1550rim区的低衰减系数没有得到充分的利用和光纤的最低衰减系数和零色散点不在同一区域。符合itutg.654规定的截止波长位移单模光纤和符合g.653规定的色散位移单模光纤实现了这样的改进。

1.2 核心网光缆

我国已在干线(包括国家干线、省内干线和区内干线)上全面采用光缆,其中多模光纤已被淘汰,全部采用单模光纤,包括g.652光纤和g.655光纤。g.653光纤虽然在我国曾经采用过,但今后不会再发展。g.654光纤因其不能很大幅度地增加光纤系统容量,它在我国的陆地光缆中没有使用过。干线光缆中采用分立的光纤,不采用光纤带。干线光缆主要用于室外,在这些光缆中,曾经使用过的紧套层绞式和骨架式结构,目前已停止使用。

1.3 接入网光缆

接入网中的光缆距离短,分支多,分插频繁,为了增加网的容量,通常是增加光纤芯数。特别是在市内管道中,由于管道内径有限,在增加光纤芯数的同时增加光缆的光纤集装密度、减小光缆直径和重量,是很重要的。接入网使用g.652普通单模光纤和g.652.c低水峰单模光纤。低水峰单模光纤适合于密集波分复用,目前在我国已有少量的使用。

1.4 室内光缆

室内光缆往往需要同时用于话音、数据和视频信号的传输。并目还可能用于遥测与传感器。国际电工委员会(iec)在光缆分类中所指的室内光缆,笔者认为至少应包括局内光缆和综合布线用光缆两大部分。局用光缆布放在中心局或其他电信机房内,布放紧密有序和位置相对固定。综合布线光缆布放在用户端的室内,主要由用户使用,因此对其易损性应比局用光缆有更严格的考虑。

1.5 电力线路中的通信光缆

光纤是介电质,光缆也可作成全介质,完全无金属。这样的全介质光缆将是电力系统最理想的通信线路。用于电力线杆路敷设的全介质光缆有两种结构:即全介质自承式(adss)结构和用于架空地线上的缠绕式结构。adss光缆因其可以单独布放,适应范围广,在当前我国电力输电系统改造中得到了广泛的应用。国内已能生产多种adss光缆满足市场需要。但在产品结构和性能方面,例如大志数光缆结构、光缆蠕变和耐电弧性能等方面,还有待进一步完善。adss光缆在国内的近期需求量较大,是目前的一种热门产品。

  2 光纤通信技术的发展趋势

对光纤通信而言,超高速度、超大容量和超长距离传输一直是人们追求的目标,而全光网络也是人们不懈追求的梦想。

(1) 超大容量、超长距离传输技术波分复用技术极大地提高了光纤传输系统的传输容量,在未来跨海光传输系统中有广阔的应用前景。近年来波分复用系统发展迅猛,目前1.6tbit/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通过增加单根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的要求,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通信系统的关键技术中。

(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) 全光网络

未来的高速通信网将是全光网。全光网是光纤通信技术发展的最高阶段,也是理想阶段。传统的光网络实现了节点间的全光化,但在网络结点处仍采用电器件,限制了目前通信网干线总容量的进一步提高,因此真正的全光网已成为一个非常重要的课题。

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再按比特进行,而是根据其波长来决定路由。

目前,全光网络的发展仍处于初期阶段,但它已显示出了良好的发展前景。从发展趋势上看,形成一个真正的、以wdm技术与光交换技术为主的光网络层,建立纯粹的全光网络,消除电光瓶颈已成为未来光通信发展的必然趋势,更是未来信息网络的核心,也是通信技术发展的最高级别,更是理想级别。

3 结语

光通信技术作为信息技术的重要支撑平台,在未来信息社会中将起到重要作用。虽然经历了全球光通信的“冬天”但今后光通信市场仍然将呈现上升趋势。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。

参考文献