邹 星
(湖北电信工程有限公司,武汉 430023)
将大气层作为传输途径,进一步科学接入和传输光信号。在收发端设备之间,仅有视距路径条件和发射功率就可以及时传递信号。基于整体分析,这一系统实际包括接收设备、光学系统和激光源等,科学利用放大设备和望远物镜,在满足点对点操作需求下,将接收与发射信号设备安装在操作阶段,从而实现全程自由通信。光电转换,是系统中应用的关键传输技术,在实际操作中,发射机光源容易影响电信号,要想解决这一问题,可以凭借反射天线在检验设备中收集信号,科学转换光和电信号。不一样的光波信号,穿透大气空间的效率也不同。因此,一般在穿透率较强的光波段大量集聚光信号。具体应用中,一般采取红外光谱提升系统操作效率[1]。
非常丰富的频谱资源,不需要获得许可证书,也无需采取有关的技术协议。体现出显著的抗干扰特点,这是其他通信技术难以拥有的优势,在屋顶或水面上直接搭建。无线光通信表现出很好的方向特点,产生狭窄的波束,形成较高的安全水平,最大程度降低投入成本。扩大通信范畴,地理环境难以对其造成影响。在抢险救灾中可以作为应急设备,能够正常开展通信工作。但是,这项技术也产生应用劣势,传输距离和大气环境都会影响传输效率。发射机与接收机之间必须达到传播视线的要求,若在高地顶部安放设备,外力发挥的作用对瞄准性造成影响。不同的气象环境形成不同的信号质量。比如,雾天带来的发散和散射现象,降低信号的稳定性。此外,雨雪天气也会影响信号强度。因此可以尝试联系微波通信和无线光通信,进一步提升抗干扰水平。
光信号传输媒介是空气,这一体系拥有完备的操作设备,加之有效的发射功率,广泛的传播渠道和视距,能在发射机与接收机之间达到传输信息的目标。点对点操作也利用这些原理,高度融合发射机与接收机完成全双工通信操作。作为基本光电转换技术,要想防止信号受到影响,利用反光学原理对接收位置直接加载,之后在检测光电设备上聚集光电并成功转换。
(1)支持条件。光线通信技术可以迅速传输信号,并体现出便捷特点,形成广阔的应用范围和前景。不过实际应用中需要较强的支撑条件。第一,对传输速率充分保证,满足人们传输信息的要求,获得大量用户的肯定,提升技术应用效果。传统通信模式成本相对较高,复杂地区需增加铺设线路难度,所以这种模式难以有效推广,在应用无线技术中不需要铺设任何线路,可以很好适应外界的环境,与传统线路比较,可以最大程度降低各类自然环境产生的影响,防止发生中断传输信息及增加修复线路难度等问题[2]。
(2)存在问题。其一,明显受到大气环境的影响。无线传输当出现恶劣气候时,容易阻碍和中断通信,甚至缺少信号,当雾天十分严重时,容易散射光信号,当出现雨雪天气时,也会减弱光信号。其二,对准连接点对点操作十分困难。作为视距宽带通信技术之一,系统一旦形成传播视线的条件,光信号必将在发射机与接收机之间实现传输与接收,若在高建筑物、山区顶部放置则容易遭受附近环境的影响,加之强风和地震因素的共同作用,设备晃动强烈,不利于对准激光设备。其三,出现安全威胁。信号频谱缺少有关的操作许可证明,难以有效指导设计者操作,容易发生安全事故[3]。
由于这项技术产生较高的安全要求,在传输与接入时必须严控各个操作环节,具体如下:第一,对发射机严控。由于属于传输设备,一般在操作中科学设计耦合数值,综合考虑耦合效率和准直光斑的发散角数值,如此可以顺利进行传输。第二,对光学天线严控。凹凸透镜组成光学天线,由于传输信号中不会受到传输光纤和光缆路径的限制所以必将产生发散角,不但无法对光信号进行明确,还容易产生严重的损耗,对接收信号的程度和效率积极强化可以对光学天线科学控制。第三,对接收机严控。在传输光信号时容易发生乱码现象,噪声谱降低了信号质量,若想对其强度与质量提升必须增强通信的灵敏度和抗干扰性能,如此对接收信号范围有效扩大[4]。
在传输信号中对应的辅助系统是非常重要的设备,但是独立安装辅助系统不仅侵占了设备空间,还增加了经济成本。基于此,可以综合应用收发设备与光学天线,在节省成本的过程中减少安装流程。但是应与生产厂家及时沟通,对设备开展全面研究,尽量减少设备的数量,节省空间。
在使用设备过程中应高度注意安全用眼问题,在规定标准下,避免较近使用设备,防止发生操作危险,同时提升系统安全预防水平,做好保密工作:认真解决雷击、断电等问题,密封处理有关项目的数据,避免对外传播,严肃处置触犯法律的人员,培养操作人员的安全法律意识。
综合分析,在社会经济迅速发展的过程中,无线光通信技术的发展产生巨大的优势,对有线通信的研究空白进行了及时补充,这也是研究目前通信技术的全新内容。在未来技术研究过程中,还应深刻分析传输距离、容量等因素,不断提高技术应用水平。