鄒 星
(湖北電信工程有限公司,武漢 430023)
將大氣層作為傳輸途徑,進一步科學接入和傳輸光信號。在收發端設備之間,僅有視距路徑條件和發射功率就可以及時傳遞信號。基于整體分析,這一系統實際包括接收設備、光學系統和激光源等,科學利用放大設備和望遠物鏡,在滿足點對點操作需求下,將接收與發射信號設備安裝在操作階段,從而實現全程自由通信。光電轉換,是系統中應用的關鍵傳輸技術,在實際操作中,發射機光源容易影響電信號,要想解決這一問題,可以憑借反射天線在檢驗設備中收集信號,科學轉換光和電信號。不一樣的光波信號,穿透大氣空間的效率也不同。因此,一般在穿透率較強的光波段大量集聚光信號。具體應用中,一般采取紅外光譜提升系統操作效率[1]。
非常豐富的頻譜資源,不需要獲得許可證書,也無需采取有關的技術協議。體現出顯著的抗干擾特點,這是其他通信技術難以擁有的優勢,在屋頂或水面上直接搭建。無線光通信表現出很好的方向特點,產生狹窄的波束,形成較高的安全水平,最大程度降低投入成本。擴大通信范疇,地理環境難以對其造成影響。在搶險救災中可以作為應急設備,能夠正常開展通信工作。但是,這項技術也產生應用劣勢,傳輸距離和大氣環境都會影響傳輸效率。發射機與接收機之間必須達到傳播視線的要求,若在高地頂部安放設備,外力發揮的作用對瞄準性造成影響。不同的氣象環境形成不同的信號質量。比如,霧天帶來的發散和散射現象,降低信號的穩定性。此外,雨雪天氣也會影響信號強度。因此可以嘗試聯系微波通信和無線光通信,進一步提升抗干擾水平。
光信號傳輸媒介是空氣,這一體系擁有完備的操作設備,加之有效的發射功率,廣泛的傳播渠道和視距,能在發射機與接收機之間達到傳輸信息的目標。點對點操作也利用這些原理,高度融合發射機與接收機完成全雙工通信操作。作為基本光電轉換技術,要想防止信號受到影響,利用反光學原理對接收位置直接加載,之后在檢測光電設備上聚集光電并成功轉換。
(1)支持條件。光線通信技術可以迅速傳輸信號,并體現出便捷特點,形成廣闊的應用范圍和前景。不過實際應用中需要較強的支撐條件。第一,對傳輸速率充分保證,滿足人們傳輸信息的要求,獲得大量用戶的肯定,提升技術應用效果。傳統通信模式成本相對較高,復雜地區需增加鋪設線路難度,所以這種模式難以有效推廣,在應用無線技術中不需要鋪設任何線路,可以很好適應外界的環境,與傳統線路比較,可以最大程度降低各類自然環境產生的影響,防止發生中斷傳輸信息及增加修復線路難度等問題[2]。
(2)存在問題。其一,明顯受到大氣環境的影響。無線傳輸當出現惡劣氣候時,容易阻礙和中斷通信,甚至缺少信號,當霧天十分嚴重時,容易散射光信號,當出現雨雪天氣時,也會減弱光信號。其二,對準連接點對點操作十分困難。作為視距寬帶通信技術之一,系統一旦形成傳播視線的條件,光信號必將在發射機與接收機之間實現傳輸與接收,若在高建筑物、山區頂部放置則容易遭受附近環境的影響,加之強風和地震因素的共同作用,設備晃動強烈,不利于對準激光設備。其三,出現安全威脅。信號頻譜缺少有關的操作許可證明,難以有效指導設計者操作,容易發生安全事故[3]。
由于這項技術產生較高的安全要求,在傳輸與接入時必須嚴控各個操作環節,具體如下:第一,對發射機嚴控。由于屬于傳輸設備,一般在操作中科學設計耦合數值,綜合考慮耦合效率和準直光斑的發散角數值,如此可以順利進行傳輸。第二,對光學天線嚴控。凹凸透鏡組成光學天線,由于傳輸信號中不會受到傳輸光纖和光纜路徑的限制所以必將產生發散角,不但無法對光信號進行明確,還容易產生嚴重的損耗,對接收信號的程度和效率積極強化可以對光學天線科學控制。第三,對接收機嚴控。在傳輸光信號時容易發生亂碼現象,噪聲譜降低了信號質量,若想對其強度與質量提升必須增強通信的靈敏度和抗干擾性能,如此對接收信號范圍有效擴大[4]。
在傳輸信號中對應的輔助系統是非常重要的設備,但是獨立安裝輔助系統不僅侵占了設備空間,還增加了經濟成本。基于此,可以綜合應用收發設備與光學天線,在節省成本的過程中減少安裝流程。但是應與生產廠家及時溝通,對設備開展全面研究,盡量減少設備的數量,節省空間。
在使用設備過程中應高度注意安全用眼問題,在規定標準下,避免較近使用設備,防止發生操作危險,同時提升系統安全預防水平,做好保密工作:認真解決雷擊、斷電等問題,密封處理有關項目的數據,避免對外傳播,嚴肅處置觸犯法律的人員,培養操作人員的安全法律意識。
綜合分析,在社會經濟迅速發展的過程中,無線光通信技術的發展產生巨大的優勢,對有線通信的研究空白進行了及時補充,這也是研究目前通信技術的全新內容。在未來技術研究過程中,還應深刻分析傳輸距離、容量等因素,不斷提高技術應用水平。