田米民
(中邮通建设咨询有限公司,南京 210000)
通信技术包括有线传输和无线传输,通过电波传递信息属于无线传输;利用光电线号和电缆等形式进行信息传递属于有线传播。有线传输占据人们生活中的重要部分,它通过传达和连接通信业务,使人们更快捷地接收和传递信息,增进人与人之间的沟通与交流,这也说明有线传输技术在通信工程中具有很大的研究必要。
在20世纪90年代,麦克斯威和法拉第发现并提出了电磁波理论,并将其应用于通信技术领域。科学技术的不断进步和社会的发展,为通信技术的发展提供了新的方向,并且也取得了可喜的成绩,即利用短波长实现宽频带。研究者在大气中进行光信息传递实验,但气象原因对光的传播有很大的削减影响,使得利用光来传输信息变得不符合实际。1997年,经科学家研究出的单模光纤,大大降低了空气的削弱作用,但也只有百公尺长。两年之后,研究出了多模光纤,衰减值也较为理想。在20世纪90年代中期,PDH设备的引进使得通信维护领域获得专业性的发展,例如,现在人们生活当中所使用的宽带,既方便快捷,利用率还高。随着SDH的出现,使得通讯网络成为信息传输的主体,但ASON的出现标志着通信网络走进新的时代。现在的通信传输技术也在进行不断地提高,但仍需人们对其进行改进,从而使其更好地服务于人们。
(1)同轴电缆传输技术。它以单根铜线为芯线,并替代了电缆上铜线所外包的同轴铜管,从而形成信息传输通道。同轴电缆传输技术的运用,能够有效避免外界的干扰,这是由于其频带较宽,且它的高端远超过10GHz。因此,同轴电缆传输技术被广泛地应用于电视信号中。
(2)架空明线传输技术。它是指在电线杆上的合适位置加上导线,使信息在一对对的导线中形成传输。虽然它的频带低端不超过300Hz,但其线径尺寸及间距大小都具有相对的优势,通常在1MHz左右。通过利用架空明线传输信息道,可以实现多路载波电报、传真、单路通话等,但是由于其传输距离较短,因此在生活中的应用并不是很广泛。
(3)光纤传输技术。光纤传输技术属于骨干网中一个非常重要的传输途径,具有通信容量大、带宽高、保密性强等特点,而且它比同轴电缆传输技术的抗干扰能力还要强,所以,其通信质量相对较好。此外,光纤传输技术被广泛地应用于数字通道领域,这也为将来科技的发展奠定了良好的技术基础。
(4)绞合电缆传输技术。它可分为高频电缆和低频电缆两种,人们习惯称它为对称电缆或平衡电缆。低频对称电缆的频带较窄,如市话电缆在单一通信道上只能容下一路电话。然而高频电缆的使用范围就比较广,例如双绞线可以分为屏蔽双绞线和非屏蔽双绞线,由于屏蔽双绞线的价格较高,且分量比较重,因此,其适用范围并不是很广,但绞合电缆传输技术的发展前景非常好。
(1)光纤通信传输技术的提升。不同于其他通信技术,光纤传输技术具有其自身的优势,并广泛地应用于人们的生活与生产当中,如网络信号传输、计算机网络路由、协议材料等等。未来通信工程的发展越来越向光纤通信传输技术的方向发展,随着传输协议材料工艺等方面的完善,有线传输技术在传输质量上获得了很大的改进,传输速率也获得了较大的提高。
(2)完善网络信息的发展。在计算机信息网络技术的迅速发展这一大背景下,数据信号传输已不再是传统的单目标指向性连接,更多的是朝着现代网络化的方向发展。纵观人们的生活实践,我们可以发现,数据信息的传输满足了用户多方面的要求,其安全性与可靠性是其他传输技术所不能比拟的。因此,这成为网络信息的发展是有线传输技术的改进方向。
(3)缩短传输距离。随着人们生活水平的不断提高,市场经济的发展对工业化建设提出了更高的要求,这也迫使通信工程中的信息传输技术应更加实用和高效,有效缩短有线传输距离、提高传输技术是全球化的今天各国面临的共同问题。由于实现跨海电缆和跨地域光缆还有很长的一段路要走,这就为通信工程有线传输技术的发展提供了更多的发展方向。
总之,通信技术的最终发展目标是实现有线传输技术的兼容、相通和匹配,使其在最大程度上与其他技术相融合。在网络信息技术发展的过程中,使其包容更多的领域,然而这是一个漫长的过程,并不是一蹴而就的,需要技术人员和研究者进行不断的努力和探索,为我国通信工程领域的发展贡献自己的力量,推动我国信息化之路的发展。