陳強
(中國移動通信集團設計院有限公司四川分公司 四川成都 610045)
通信工程中有線傳輸技術優化
陳強
(中國移動通信集團設計院有限公司四川分公司 四川成都 610045)
隨著我國經濟的發展,城市化迅速進行,城市的人口不斷增長,通信工程中有線傳輸技術的科學性成為人們關心的事情。人們對通信的需求也在逐漸增強,通信工程中傳輸技術的應用還存在著不穩定性和落后性,這些問題的存在對通信工程的應用及發展都起到了阻礙作用。本文基于對通信工程中有線傳輸技術的改進分析,希望在未來對有效傳輸技術的改進和發展提供些依據。
通信工程;有線傳輸;技術優化
從信息分析領域顯示,就目前而言,通信技術可分為這兩種形式的有線和無線傳輸。電信號傳輸線是光,則該電纜或信號傳輸電纜通過完成,另一種更簡化,實現通過無線電波發送的直接通信。信息技術的出現,人們的需求也愈演愈烈,分析表明,現狀在人們的生活有線傳輸網中起著重要作用,這是因為它有一個特殊的功能,不斷為用戶提供信息傳輸服務類人實現業務傳輸和連通性做出了很大貢獻。
基于主電纜傳輸技術和光纖電纜載體的傳輸,以實現光信號的有效傳輸的傳輸原理。有設備的三個通信系統,也就是傳輸設備,交換設備和終端設備。對于主變速器的信號發送裝置,所述光電轉換器之間到達,然后傳輸給通信系統的終端裝置。使用傳輸介質電纜傳輸通常與物理性質,主要是雙絞線和同軸電纜,光纖電纜分為三種類型。
1.1 同軸電纜傳輸
同軸電纜被廣泛應用于一次,但后來發展越來越不好。其技術原理是始終使用黃銅和紅銅進行制作成同軸電纜網絡裹成銅線。有兩種類型的同軸電纜:①基帶同軸電纜;②寬帶同軸電纜。僅基帶數字傳輸電纜。的缺點在于,同軸電纜的安裝,維修困難,價格高。的優點是,寬的帶寬范圍內,并且到外來干涉更好阻力。同時減少外部干擾信號,也給帶同軸電纜的寬度增加了,有的甚至多達十個同軸MHz的帶寬,由于不同尺寸的同軸電纜的直徑被分成小,粗兩個同軸電纜。粗和細的總線電纜安裝的兩端相匹配的終端電阻。如圖1所示即為同軸電纜結構圖。

圖1 同軸電纜結構圖
1.2 雙絞線電纜傳輸
雙絞線電纜是一個非常廣泛使用的導電材料,其可被用于傳輸數字信號以及模擬信號。一般而言,有一對或更多對雙絞線電纜,兩個相互絕緣的導體扭絞在一起,通常是逆時針纏繞。雙絞線分為兩類:①非屏蔽雙絞線。②屏蔽雙絞線。這樣的公共布線,以前的模擬信號傳輸,數字信號的傳輸,現在也適用于高達100m雙絞線的傳輸距離。屏蔽由金屬材料制成的雙絞線外裹,能夠減少輻射,以防止被盜的信息等作用的同時,它也有很高的傳輸速率。缺點是價格較高屏蔽雙絞線,安裝困難,需要使用特定的連接器,有較高的技術門檻。非屏蔽雙絞線布線系統比較適合。
1.3 光纖有線傳輸技術
現代科學技術的重要的產品是載波光纖通信技術,光纖通信是光和電信號。纖維被分成單模光纖和多模光纖兩類。單模光纖可傳輸的光的圖案和光源的光譜寬度和具有高穩定性的要求。和多模光纖可在波長模式被配制具有多個同時傳輸,它是傳輸的有效手段。與常規的通信傳輸技術相比,光損失率要低得多(低至0.2dB/km);同時,超過100km的中繼光放大器的間距,且只有少數百米傳統的銅電纜干線放大器間距到幾公里。因此,除了在站間的用戶仍然在使用銅纜,其他通信網絡包括大洋彼岸的網絡全部采用光纖通信網絡。此外,光纖通信的抗電磁干擾能力。這是因為,光纖通信設備中的主要成分為SiO2(石英),它具有優異的耐腐蝕性及絕緣。因此,光纖通信不會是太陽黑子活動,在電離層擾動,雷擊和電磁人為排放等方面的變化,這種特性使得纖維可以應用于軍事領域。基本光纖系統組成如圖2所示。

圖2 基本光纖系統組成
與其他的傳輸技術相比,光纖傳輸技術具有更突出的優點,在此階段已在很大程度上取代同軸電纜傳輸技術,雙絞線傳輸技術已成為最主流,最廣泛使用的通信技術。光纜傳輸技術來加強顯著改進。
2.1 光纖有線傳輸新技術
中國第一個光纖傳輸技術是PDH技術,它的多媒體圖像和語音的主要途徑將與光纖傳輸相結合,傳輸比較簡單,傳輸設備比較簡單,隨著經濟建設的變化和發展,這種準同步數字傳輸技術已經難以適應時代的需要。
2.1.1 SDH技術的應用
SDH技術是在PDH之后的一種技術更緊密,更靈活的傳輸技術。在基于技術的SDH光傳輸節點設備,也被稱為同步數字設備,SDH傳輸設備技術正被廣泛應用于全球纖維節點處理和傳輸的各個領域。由于相比之前的PDH技術在網絡傳輸和處理能力,靈活性和運行業務處理能力和網絡傳輸能力的各個方面目前的SDH技術,網絡維護已經顯著改善和提高,大大彌補缺點和不足原來PDH技術。
2.1.2 DXC技術的應用
這項技術的出現是基于SDH發展而來的,為了更好的服務用戶,轉換信息來提供相應的技術支持之間的相互傳遞。使用這種技術可以通過數字光纖傳輸技術的網絡布線,軟件管理,業務監控等進行改革和創新,然后做企業級光纖處理,動態信息監測,從而保證了信息傳輸的質量。
2.1.3 DWDM技術的應用
稱為密集波分復用DWDM系統,現在是通常對兩個領域的發展:系統對大容量長距離的長距離DWDM傳輸骨干網和本地系統的DWDM骨干傳輸網,其中有一個大容量短距離,更低成本的服務接口,并設有多速率。采用DWDM技術,以增加光纖的傳輸容量,最多幾次,數百次,這給在IP業務的指數增長提供了條件。在于它具有大容量,“透明”的數據傳輸,高度網絡的靈活性,經濟性和可靠性的,兼容全光開關的DWDM優點,可以最大限度的現有投資特征的保護。
2.2 光纖有線傳輸網絡改進方案
2.2.1 骨干層
改進的骨干由四部分組成:
(1)收斂骨干帶寬和路由層,讓它產生網狀或環型網絡和節點的可擴展性是非常強的;
(2)嘗試使用不同類型的電纜航線網絡,以及不同類型的保護,并可以自愈SDH環網系統直達電路;
(3)為了屏障點最小化,我們應該盡一切努力減少跳線適配器;
(4)負載共享接入層處理業務,最大限度地利用雙歸屬接入環的,在主鏈環的數量到骨干節點合理增加。
2.2.2 光纜線路
光纖電纜作為連接傳送裝置的物理介質,如果該中心局間對應管轄權有之間的兩個局電路和基于所述芯層的當前設備類型組合物調度電路承諾沒有明確分工,傳輸系統中提供的光路徑的物理和業務趨向平衡各委員會建議,設備在長遠規劃師的面積,使運營商能夠符合其自身網絡的發展選擇的設備類型。因此,根據網絡組成的光纜路由優化的要求,如果對應于一個合理的管轄范圍和分工明確局端機房,實現由設備搬遷分工合理,從而為穩定發展奠定了基礎。本地SDH光傳輸網絡的網絡結構是合理的,并充分考慮到經濟和工程因素。假設每個回路是STM-16環,可以提高控制設備,網絡結構調整和更換設備的過程中搬遷可以各指標的進一步高效率的生產性能進行評估以比較的能力。在路徑規劃思路,拓撲可以使用,也出臺相應的設備制造商,二纖雙向復用段保護,提高競爭力。
2.2.3 接入層
從接入層優化的兩個方面,根據接入環容量已經趨于飽和與使用的光纖接入資源的實際情況,并進行環裂變,這相當于在裂變的訪問部分應該一分為二,為了提高網絡容量;反應更靈敏的范圍內今天的現狀中的節點設置的環接觸的數目應該為8個。使用的開口環的方法來提高環的尺寸來解決該接入節點相對多個環的能力。因業務發展不斷增長的需求,通過提升網容量來進行升級網絡的能力。
2.2.4 設備
基于設備優化的重點考慮因素,主要來自以下幾個方面:①根據網絡規劃和洽談業務自身發展的需要的情況下,優化方案實施難度搬遷過程中設備的更換和調整網絡結構應該是標準今天優選加工能力MSTP設備比SDH光傳輸網絡設備較弱,也能保證基于所述網絡結構調整的網絡的正常運行。②對于設備制造商優化環境。根據分配網絡優化級別為設備制造商優化環境。而且在實際的優化過程,考慮電源、光纖以及充分考慮到其他條件下,經營者應在準備階段和設計院的各方意見其他協調準備。我們不能局限于某一制造商的設備,而是應該做一個詳細的計劃,但它不應該讓太多的電路割接方案,盡可能多地已形成一個完整的,穩定的網絡解決方案,以調整目標。
綜上所述,隨著社會經濟和科學技術的不斷發展,建設信息社會越來越快的步伐,大規模輸電網絡也迅速擴大。在這方面,必須采取措施,以提高傳輸的技術,所以本地傳輸骨干網已變得更加高容量,高彈性,高的可擴展性,高生存,代替網絡的高可維護性特性,推光傳輸網絡和技術給予更大的發展。智能配電網故
智能配電網故障處理模式智能配電網故障處理模式智能配電網故障處理模式智能配電網故障處理模式智能配電網故障處理模式智能配電網故障處理模式智能配電網故障處理模式智能配電網故
[1]李媛媛.有線傳輸技術的特點及發展方向[J].信息通信,2014(2):155~156.
[2]何澤清.通信工程中有線傳輸技術的改進研究[J].電腦知識與技術,2014,10(15).
[3]賈旭峰.淺談有線傳輸技術特點及發展趨勢[J].信息通信,2014(1):249~250.
TN913
A
1004-7344(2016)17-0231-02
2016-5-30
陳強(1972-),男,工程師,本科,主要從事通信設計工作。