电子工程中的通信原理与无线传输技术

(整期优先)网络出版时间:2023-07-18
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电子工程中的通信原理与无线传输技术

王斌

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摘要:随着信息时代的到来,对通信质量和容量提出了更高的使用要求。传输技术与通信工程水平息息相关,有助于通信质量的提升,为通信工程的应用提供了更优质的通信服务。因此,加强对传输技术的研究,明确在通信工程中的技术类型,探索该技术的应用,提升传输网络的质量,以此来为通信行业的科技化发展提供技术支持。

关键词:电子工程通信原理无线传输技术

引言

通信工程技术分为传输技术与接入网技术,这两种技术已经实现了工业化与信息化的结合,在一定程度上优化了企业的产业结构。随着信息时代的到来与5G技术的发展,信息网络已经被广泛地应用于社会的各个领域,通信信息工程也将融入我国社会发展的过程中,在时代的推动下,一定程度上促进了相关技术的研发与更新。由此可见,对通信工程传输技术与接入网技术进行分析有着十分重要的意义。

1传输技术在通信工程的应用价值

近年来,在设备研发和更新方面,重点关注减少设备体积,以便优化设备的安装、提高传输质量,进一步改善通信工程建设。此外,还开发了小型化光纤产品,以降低耗材成本。运输设备投资的下降,可以创造更多的收益空间,提高发展的一致性,支持其长期发展目标。如果在信息传输中使用传统的信息手段,很难满足社会各界的需求,产生更高的脱离时代成本。因此,我们需要不断加强传输技术研究,基于以科技为基础的传输技术应用,加大技术应用的发展力度。同时结合各界的需求,满足信息通信工程的应用,优化传输设备,提高兼容市场发展的能力,助推工程与社会沟通,为提高通信工程的经济发展奠定必要的基础。我国信息通信工程应用的传输技术具有传输速度快的优势,数字传输技术是以帧传输的方式,具有较高的稳定性能,还可以降低丢帧情况的概率。从发展状况来看,现代化传输技术为各行各业提供了便利,促进了信息工程的进步。

2传输技术在通信工程中应用的基本现状

通信工程建设与运行的过程中,会在时间和人工成本等方面产生巨大的消耗。企业在发展与运营的过程中,会对专业技术产生很高的应用要求。无论是在基础建设方面,还是在传输道路优化层面,必须给予充分的技术与条件支持。而传输技术无疑是最关键的技术,会对通信工程建设质量和价值体现等产生重要影响。通信工程领域转型与创新的整个过程中,会在传输技术应用和升级方面形成较为广阔的选择空间。在通信传输的不同环境下,既要做好连接控制与信号输入和输出管理,还要根据数据流量的实际规模,不断扩宽与优化网络关卡及路径。传输技术既要赋能通信工程领域发展过程,又要在实际的业务中充分彰显技术优势,不断拓展与延伸传输技术的应用范畴。从目前传输技术在通信工程中应用的实际成效来看,表现出一定的优越性,可在既定的控制区域内,高效和便捷地进行网络组建。但随着各个领域和行业对智能化管理的高度需求,传输技术在应用的过程中仍旧展现出一定的局限性。因此要围绕关键技术进行深入研究,在传输技术应用和发展方面形成新的思路框架。

3电子工程中无线传输技术的应用

3.1信号传输

PDH传输技术会在通信不同节点上进行时钟的装置,该时钟可提升点对点通信质量。而当前业务的提升,需要注重电信网管理。我们需要不断深化对PDH传输研究,以此来促进传输技术的适应性。SDH传输技术是以PDH为基础,可将其称为同步数字体系。该技术是时代发展下的必然,其应用促进了信息传递效率的提升,保证信息传递的灵活性。在实际应用中,比特率与接口具有统一性特点,为控制工作提供了必要的支持。在信息通信工程的应用,可提高宽带运行效率,降低其中的成本,为通信行业的发展提供支持。

3.2 ONT技术

传输技术在通信工程中应用的过程中,会根据需求与要求引进ONT这一关键技术,在使用的过程中所表现出的突出优势,主要是业务信号的高度集成与顺畅传输。在信号传输的既定光域内,可对不同的业务信号进行有效的控制和管理,在一定程度上可实现智慧的路由选择。而随着ONT技术的不断升级与应用经验的理性总结,深度融合了自动交换光网络技术应用中的各种优势,表现出极其突出的可拓展性功能和应用价值,甚至在应用过程中逐渐形成相对规范的技术标准,相关领域可依照对应的标准指导,更加科学和有针对性地使用ONT这一关键技术。只是在通信工程领域不断升级与创新的过程中,在ONT技术使用上,虽具备相对规范的标准指导,但仍无法有效解决高宽带数据业务发展的各种问题。因此应根据ONT技术应用与发展的实际情况,在城域核心层方面形成新的技术标准,进而在传输技术应用方面提出新设想与新思路。

3.3异步传输模式

异步传输模式也是目前应用较为广泛的技术体系之一,能实现实时性业务承载时分复用控制。但是在故障状态下,异步传输模式系统的切换时间要长于SDH传输制式,因此,若是要进行时分复用业务承载处理,一般不会选取异步传输模式。另外,异步传输模式在实际应用过程中不会设置低速接口,要想实现多应用管理目标,就要增设新的接入设备,从而建立基于协议的应用平台。

3.4双绞线传输技术

双绞线使用期间,各根导线持续向外释放辐射电波,电波起到抵消作用,以此来控制信号干扰。双绞线多用于环境复杂的通信中,相比于其他传输有着成本低的使用优势,但对于信道宽度有一定的局限性。从有无屏蔽层角度,可以把双绞线分为FTP屏蔽和UTP非屏蔽双绞线。FTP线带有独立屏蔽层,但实际安装难度较大。UTP有着安装便捷的优势,多用于综合布线系统。

3.5 MSTP技术

MSTP技术是基于SDH技术建立的多业务传输应用控制平台,秉持光纤传输体制应用要求,有效建构同步传送模块处理模式,从而满足相应的业务应用标准,更好地维持综合控制水平。组成模块包括段开销模块、管理单元及信息净负荷模块,要结合实际应用要求选取适当的模块完成控制工作,从而进一步优化统筹控制的水平。一方面,MSTP技术在实际应用环境中能最大程度上克服了传统SDH技术设备运行的不足,无需额外进行外接设备处理,就能结合技术应用要求开展具体工作,从而更好地维持协同控制处理的效果。但是,若是增设新的技术模块则要配套增设新的设备装置,从而建构系统且规范的运行体系。另一方面,要借助虚容器处理方式进行综合管理,配合兼容机制进行PDH体系应用控制,更好地满足实际应用管理规范。

结束语

进入信息化时代,以5G为代表的信息技术实现了迭代更新,信息传播形式发生了巨大变革。广播电视在这一大背景下必须要求新求变,在与5G通信技术进行融合的基础上,由传统的单一、固定的传播方式实现多样、个性的传播方式,以崭新、积极的姿态来迎接时代发展所带来的考验与挑战。建议广播电视机构立足于自身发展的现实情况,对当前传媒行业发展的新形势进行分析,充分把握由5G通信技术所引发的变革机遇,积极探索广播电视传输与5G通信技术融合的有效路径,为助力广播电视事业发展做出积极的努力。

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