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關鍵詞:光通訊;優點;發展方向
中圖分類號:TN929.1 文獻標識碼:A 文章編號:1671-7597(2013)052-009-01
信息革命是新科技革命的一個重要組成部分,隨著科學技術的不斷發展進步,通訊技術也獲得了突飛猛進的發展,光通訊作為比較先進的通訊技術的一種,在近些年來也得到了廣泛的應用和發展。但光通訊技術在獲得突飛猛進發展的同時也遇到了一些瓶頸,這在很大程度上限制了該技術的發展,需要在未來的發展過程中對影響光通訊發展的問題進行逐步解決。
1 光通訊技術的概念與特點
1.1 光通訊技術概述
光通訊也叫光通信,是相對于電波通訊技術而言的,信息以光波為載體進行傳送。光通訊技術的發展歷史已經有了幾十年,在其發展歷程中光通訊逐漸替代了電波通訊技術,成為通訊技術發展的主流,為世界各國通信技術的發展做出了巨大的貢獻。我國的光通訊技術開始于20世紀70年代,經過四十多年的發展,我國的用于光通訊的光纜長度已經接近1500萬公里,利用光纜傳播的信息量達到了總信息量的97%以上。目前,我國在光通訊方面已經取得了比較大的成就,光通訊產品的數量和質量都有了明顯的提高、種類也越來越多,功能也越來越完善。
1.2 光通訊技術的特點
光通訊技術之所以能夠取代傳統的通訊方式而成為目前最主流的通訊方式,是因為它有著自身的特點和長處??偟膩碚f,光通訊技術的特點主要表現在以下幾個方面。
1.2.1 通訊容量大
通訊容量大是光通訊最顯著的特點之一,這也是它能最終取代電波通訊的主要原因之一。即使將一百根傳輸用的光纜捆綁在一起,它也只有一根鉛筆芯那么粗,一根光導纖維可以同時進行幾個通道的電視節目和上千路電話的傳送,其傳送的容量遠遠大于其它通訊方式。這是因為光波與電波雖然都屬于電磁波,但光波的波長短、頻率高,因此在同樣的情況下其對信息的傳播速度就比較快。
1.2.2 抗干擾能力強
抗干擾能力強是光通訊技術的另外一個優點。如果利用同軸電纜進行通訊,則每隔1500米就需要設置一個中轉機,而如果采用光纖進行通信,由于其良好的抗干擾能力,則可以每隔10-20千米甚至更遠距離設置一個中轉機。這大大降低了通訊系統建設的成本,同時維修保養也比較方便。
1.2.3 保密性能好
在進行光通訊的過程中,信息的傳輸過程只在光纖的芯區部分進行,這樣就使得信息外泄的可能性大大降低,增強了光通訊的保密性。
1.2.4 鋪設方便
由于光纖的體積比較小,重量十分輕,因此在進行通訊光纜的鋪設時十分方便,可以選擇直接埋于地下、通過管道敷設,也可以進行架空設置、進行水底鋪設等。
1.2.5 造價低廉
光纖的主要生產原料是石英砂,而石英砂在自然界中的量十分巨大,因此隨著材料生產和加工工藝的不斷進步,光纖的潛在價格在未來會不斷呈現出下降的趨勢。
2 光通訊技術的發展趨勢
光通訊技術經過幾十年的發展盡管已經獲得了比較大的進步,但為了滿足經濟和社會進一步發展的需要,光通訊技術在未來需要往更高的層次發展,光通訊技術在未來的發展將會呈現出以下幾種趨勢。
2.1 向高傳輸速率方向發展
在通訊系統的發展中,人們一直追求更大的通訊容量和更快的傳輸速率,但這兩者往往是矛盾的。在傳統的光纖通訊中,以時分復用的方式進行,當傳輸速率每提高一倍時,則傳輸同樣信息量的費用約下降10%,因此在光纖通訊技術的發展過程中傳輸速率一直呈現出迅速增長的趨勢。目前商業上應用的光通訊系統的傳播速率已經達到了10Gbps,已經在網絡上得到了大規模應用,更高速的信息傳輸系統已經成為光纖通訊的未來發展方向之一。
2.2 新一代的光纖研發
隨著人類社會信息量的不斷增加,現有的光纖已經遠遠不能滿足人類社會未來發展的需要,為了使光纖能夠傳輸更大的信息量,必須研發出更大波段的光纖。目前為了滿足網絡建設和發展的需求,已經有許多先進的光纖品種被開發出來,如G.655和G.656等。在未來,微結構光纖的研發和應用將會更加普遍,并將最終取代常規光纖。
2.3 向全光網絡方向發展
在傳統的光通訊網絡中雖然已經對網絡中的許多節點進行了光化,但舊的元器件仍然在許多節點中繼續使用,這使光通訊網絡的傳輸容量大大受到限制。根據目前光通訊的發展趨勢,預計在未來的十年中光通訊中的信息傳播速率將會提高百倍以上,因此目前的網絡遠遠不能滿足信息傳輸的要求,往全光網絡方向發展是未來的必然趨勢。由于目前移動通信、電視及網絡技術的迅速融合,使得光通訊技術的發展面臨著新的任務,為了滿足人們的需求,光分叉復用設備開始出現,這為全光網絡的實現奠定了物質和技術基礎;另外,在未來光通訊系統的發展過程中,無源光器件將會得到更廣泛的應用,這將會大大增加光通訊系統的安全性。
2.4 向更遠的傳輸距離方向發展
光通訊的傳輸距離也是衡量光通訊技術先進與否的重要指標之一,目前人類在這方面已經不斷取得重大突破。目前,OFC2002已經可以以Tb/s的速度實現一萬公里以上的信息傳輸,OFC2003在同樣傳輸距離的傳播速度可達3.8Tb/s左右。為了滿足經濟和社會發展的需要,光通訊的傳輸距離未來還會不斷增加,目前世界上許多國家都展開了超長距離(ULH)光通訊技術的研發工作,我國也將其列為國家優先發展的科技方向之一。
2.5 向寬帶無源光網絡方向發展
寬帶無源光網絡技術(PON)是一種支持一點到多點傳播的技術,在這種技術中使用了無源光分配網,因此可有效地避免外界環境和設備對通訊過程造成的干擾,使系統運行的可靠性明顯提高,成本大大降低。目前,寬帶無源光網絡技術主要包括APON、EPON和GPON三種技術。APON(ATM PON)技術比較成熟,但由于其系統較為復雜、信息傳輸的效率不是太令人滿意,因此沒有得到大規模的普及;EPON(Ethemet PON)是將以太網和PON兩種技術進行結合的一種光通訊技術,其擴展性好,運行和維護的成本較低,是未來比較有前途的一種光通訊技術;GPON是一種光通訊技術中傳輸速率超過1Gb/s的技術標準,這種技術可以對客戶原有的信號進行封裝,不基于指定類型的文件格式,因此其可以提供多種類型的接人服務,同時能夠實現更高速的傳播速率。
【關鍵詞】 短波通訊
一、引言
經過技術改造的短波通訊設備,多年來在沒有通訊社會依托的北非撒哈拉沙漠石油管道工程施工通訊中被采用。本設備采用了目前應用較多的自適應選頻技術、誤碼差錯控制等現代控制技術。實踐證明,采用現代短波通訊技術能夠提供高質量、高可通率通訊線路,可以說短波通訊比衛星通訊更為可靠。
二、短波通訊的概念與應用
短波通訊是指利用頻率為3MHZ―30MHZ(波長為10-100米)的電磁波進行的無線電通訊。短波通訊能實現幾千公里甚至上萬公里距離的信息傳送。因此從20世紀初一直到60年代中期,短波通訊一直是遠距離通訊特別是洲際通訊的主要手段。短波通訊可以傳送電報、電話、傳真、低速數據和語言廣播等多種信息。在衛星通訊出現之前,短波在國際通訊、防汛救災、海難求援以及軍事通訊等方面發揮了獨特的重要作用。短波通訊也稱為高頻(HF)無線電通訊,它被廣泛應用于政府,軍事、外交、氣象、石油勘探商業等部門用以傳送語言、文字、圖象、數據等信息。
三、現有短波通訊的缺點
短波通訊的質量隨時都受電離層特性的影響,電離層時高時低經常變動。是一種不穩定的時變媒體。而且具有多種復雜的時變因素,如晝夜、季節的變化,太陽黑子活動等。都會對電離層造成影響。從而導致信號傳輸質量的不穩定,產生干擾以及數據傳輸誤碼等。此外,短波通訊受帶寬限制,信道非常擁擠,信道之間的相互干擾十分嚴重,而且現有短波通訊無法抵御竊聽和各種有意干擾。
四、現代短波通訊中的新技術
近年來,為了克服現有短波通訊存在的缺點,現代短波通訊系統采用了許多新的技術,以求在發射功率不大的情況下,使系統性能達到高質量水平。
4.1 時實選頻技術
時實選頻系統目前有兩類:一是自適應頻率管理系統,它在短時間內對全頻段快速掃描和探測,不斷預報各頻率可用情況。二是融探測與通訊為一體的頻率自適應系統,安采用收發雙方可靠呼應技術,線路質量分析(LQA)技術和自動線路建立(ALE)技術,使短波通訊頻率隨信道條件變化而自適應地變化,確保信道始終在質量最佳信道上進行。自適應選頻能充分利用頻率資源降低傳輸損耗,減少多徑影響,避開強噪聲與電臺干擾。提高通訊鏈路的可靠性。因此,現代短波模擬通訊已普遍采用了自適應時實選頻技術。
4.2 自適應技術
自適應技術是指實時或頻繁地利用各種探測技術,根據探測結果自動調整設備參數,達到最佳通訊效果。短波自適應通訊的核心是自動選擇最佳的工作頻率,自動選用無線電信道和自適應數據傳輸。應用自適應選頻、收發、調制解調、編碼、均衡以及天線等多種自適應技術。在嚴重干擾條件下,短波通訊自動改變工作頻率、數傳速率、調制方式、編碼和糾錯、編碼方式,最大限度地降低誤碼率。自適應技術克服了多種時變帶來的復雜影響,提高了現代短波通訊中數據傳輸的質量。
4.3 跳頻技術
跳頻(FH)是指載頻按照數字碼系統規定的時頻圖形,使頻率相應跳變的一種擴頻技術,可以對抗多徑干擾,鄰近頻道干擾,人為瞄準式干擾,可以提高短波通訊的保密性和可靠性,傳統的短波慢跳頻跳速為10H/S―100H/S。自適應技術與跳頻技術結合,實現自適應跳頻,能在質量良好的信道上進行跳頻,跳頻信道駐留時間可隨意變動。
現代短波跳頻有兩種自適應方式:一是頻率自適應跳頻,它基于對信道參數的探測,并適應信道質量的變化,自動在最佳頻率集上進行。二是干擾自適應跳頻,它基于對信道中干擾信號參數的估計,采用干擾自適應抑制和自動躲避干擾的跳頻。
4.4 差錯控制技術
現代短波通訊常用兩種差錯控制技術。一是自動請求重發(ARQ)技術,即收端進行檢錯并通知發端重發錯誤信息。因而也稱反饋糾錯,它對隨機差錯和突發差錯都有良好效果。二是正向糾錯(FEC)技術。它利用糾錯碼在收端進行自動糾錯,這需要大量的冗余碼,一般占碼元總數的25%~50%。
關鍵詞:多媒體;通訊技術;探討
1 引言
我國網絡技術的不斷進步也促進了多媒體通訊技術的發展和完善,舉例來說遠程教育、遠程會議等等,但是多媒體通訊技術的不斷發展也產生了一些問題,對很多與之相關的技術都提出了更高的要求和標準。多媒體自身也有著非常顯著的特點,這也就決定了多媒體技術具有較強的時效性和交互性面,所以不斷發展技術,促進技術的創新和成熟是多媒體通訊技術發展的一個非常重要的前提。
2 高速網絡傳輸交換技術
計算機網絡技術的創新和發展促進了各種壓縮技術和傳輸技術的廣泛應用,在這一點上,網絡技術和骨干IP技術的相互交融就是一個非常明顯的體現。IP技術能夠將眾多的信息和數據組合到一起,用一定的處理方式將現有的網絡進行一定的融合這也使得多媒體通訊技術實現不再是空中樓閣。
2.1 ATM(異步傳輸模式)
IPoverATM的基本原理和工作方式為:將IP資料包在刪層全部封裝為ATM信元,以ATM信元形式在通道中傳輸。當網絡中的交換機接收到一個IP數據包時,它首先根據p數據包的p地址通過某種機制進行路由地址處理,按路由轉發。隨后,按已計算的路由在ATM網上建立虛電路(VC)。以后的IP數據包將在此虛電路VC上以直通(Cut―n)mI方式傳輸而下再經過路由器,從而有效地解決了IP的路由器的瓶頸問題,并將IP包的轉發速度提高到交換速度。
2.2 同步光纖網/同步數字系列(SONET/SDH)
SDH傳輸網一般也被稱作同步光網絡,它的組成是非常有規律性的,一般都是一整套等級比較鮮明的傳送結構構成的,這種結構能夠適應各種負荷的信息在物理方式上的傳輸,之后又將以往的系統進行重新命名使用,這種系統能夠很好地實現光纖和衛星上的同步,能夠將信息的接收、處理和發送融為一體,同時還有一套更加科學的網絡管理系統,使得整個網絡中的各個環節和要素都能得到非常有效的管理,與此同時還能更好地提高廣播電視信號傳輸的質量,對于廣播和電視等多媒體形式的發展都有著非常大的推動作用。
2.3 千兆以太網
千兆以太網技術是一種比較先進的高速以太網技術,能夠給用戶以最快的速度和最簡便的方式提供相應的解決方法,在技術上創新,體現出更多優點的同時也體現了更大的價格優勢,這種方式所花費的資金是非常少的,但是收到的效果是非常好的。
千兆技術也是以太技術的一種重要的形式,這項技術采用的是和10兆以太網一樣的結構,一樣的技術、一樣的工作方式以及一樣的運行系統,能夠和10兆或者是100兆的以太網以非常簡單的形式進行連接,能夠兼容多種形式的設備,同時擴展性也是非常強的,所以這項技術一定會在以后的發展中得到非常廣泛的應用。
3 Ⅲ寬帶骨干網關鍵技術
目前大型骨干網的傳輸技術,上層以TCP/IP協議為主,而下層承載傳輸技術主要有IPV6、IPoverSDH/SONEF、UoyerWDM/DWDM、MPIS。
3.1 新型協議IPV6
以往的通訊協議當中對于QQS的概念內容并不支持,這種協議方式和內容很難滿足多媒體通訊技術的發展要求,尤其是多媒體通訊技術的時效性和連續性都得不到很好的保證,該系統使用的UDP協議的安全性和可靠性比較差,在強度上根本無法滿足系統正常運行的要求。而TCP的可靠性就非常強,所以相關部門和技術人員通過不斷的努力研發出了IPV6新型網絡層協議。
3.2 1P Over SDH
IPoverSDH,也就是用IPoverSDH網絡當做是信息和數據的物理傳輸網絡,同時還要使用鏈路的有關協議來對整個IP數據進行保護,然后通過IP數據包將其映射到SDH系統的封裝當中,按照其要求的不同頻率來完成傳輸,在性能較高的IP技術方面,這個技術能夠很好地保證系統的正常運行,同時還簡化了整體的結構,使得整個結構的故障率大幅降低,同時在傳輸質量和傳輸的速度上也有著非常大的優勢,同時它還保留了IP面的無連接性,能夠將ATM技術的優勢充分發揮出來,能夠有效提升高性能的綜合性通信服務,同時也能夠很好地避免一些不是很必要的投資,降低了運營的成本,可以提供多種服務項目,這種技術也是傳統服務商的一個非常不錯的選擇。
3.3 1P overWl)M/DWDM
IPoverWDM也叫光因特網或IP優化光互連網,是指直接在光網上運行的因特網 IP over WDM充分利用WDM技術所帶來的巨大傳送帶寬和高速路由交換機的強大交換能力,合理地在IP層與光學層之間實現流量工程、保護恢復、QoS和網絡管理等的優化配置,形成―種簡單高效的網絡體系結構。采用IP over WDM技術,可減少網絡各層間的中間冗余部分,減少SDH、ATM和IP等各層間的功能重疊,減少設備操作、維護和管理費用。同時,由于省去了ATM層和SDH層,所以傳輸效率高,額外開銷低,簡化了網管,顯然,這是一種最直接、最簡單、最經濟的Ⅳ網絡體系結構,非常適用于超大型IP骨干網。
IPoverDWDM技術是將DWDM技術和成熟的IP傳輸技術結合的產物。ⅣoverDWDM就是讓IP數據包直接在光路上跑,減少網絡層之間的冗余部分。由于省去了中間的ATM和SDH層,其傳輸效率最高,節省了網絡運行成本,同時也降低了用戶的費用,是一種最直接、最經濟的IP網絡結構體系。非常適用于有線電視網絡大型城域IP骨干網的建設。
4 數據壓縮技術
各種媒體信息(特別是圖像和動態視頻)數據量非常之大,為了存儲、處理和傳輸這些數據,必須進行壓縮。相比之下,語音的數據量較小,且基本壓縮方法已經成熟,目前的數據壓縮研究主要集中于圖像和視頻信號的壓縮方面。下面介紹流行的數據壓縮國際標準:
4.1 MPEG-運動圖像壓縮編碼
它的工作兼顧了JPEG標準和CCITt專家組的H.261標準,于1990年形成了一個標準草案。MPEG標準分成兩個階段:第一個階段(MPEG-1)是針對傳輸速率為1Mbps到1.5Mbps的普通電視質量的視頻信號的壓縮;第二個階段(MPEG-2)目標則是對每秒30幀的720x 572分辨率的視頻信號進行壓縮;在擴展模式下,MPEG-2可以對分辨率達1440×1152高清晰度電視(HDTV)的信號進行壓縮。
4.2 H.261-視頻通信編碼標準
電視電話/會議電視的建議標準H.261常稱為-Px64K標準。視頻壓縮算法也是一種混合編碼方案,即基于DCT的變換編碼和帶有運動預測差分脈沖編碼調制(1DPCM)的預測編碼方法的混合。
5 結束語
我國的互聯網技術得到了很好的發展,同時多媒體通訊技術也得到了非常不錯的發展,這一發展和創新給人們的日常工作和生活都帶來了非常大的改變,在生活品質上也有了非常大的提升,所以加強對于多媒體通訊技術的研究是非常有必要的,這對于我國的互聯網技術和與之相關的多項技術的發展都有著非常重要的推動作用。■
參考文獻
[1] 施一萍.IP寬帶網中基于MPLS技術的VPN應用[J).計 算機應用與軟件,2001-7
關鍵詞:通訊;預編碼技術;通訊;ODN;優缺點
在電子通信領域,編碼技術是一種基礎技術,其是實現信息與信號之間轉換的重要手段。在以往的編碼技術中,受技術水平的限制,所采用的編碼方式較為落后,抗干擾能力較差,極易受到無線電通訊物理因素的影響。而近些年所采用的通訊預編碼技術則很好的解決了這些問題,大大的提升了通信編碼技術水平。ODN網絡作為一種常見網絡形式,其在現代化發展中就采用了預編碼技術,大大的提升網絡系統的資源利用率,降低了網絡故障發生概率,減少了網絡維護成本,提高了ODN網絡系統的經濟性與穩定性。以下本文就來對通訊預編碼技術在現代ODN通信網絡中的應用進行探究分析。
1 基于ODN的預編碼技術
預編碼技術有兩種類型,從發送端的角度分析,一種是線性預編碼,另一種是非線性預編碼;從接收端的角度分析,一種為線性接收,另一種為非線性接收。這兩種類型的預編碼技術中,線性預編碼應用比較多,在MIMO系統中,利用SVD技術可以將通信通道進行分解,這樣可以提升系統的容量。在分解信道后,需要做好匹配工作,即在分解后的信道后,接收信號需要與發送信號相匹配。預編碼技術也有一定缺點,受到預編碼技術的影響,收發儀器對數據以及編碼的處理效率以及質量會大大降低,受到信號質量的影響,通信信號可能會出現不穩現象,而且通信傳輸效率也會受到很大影響。
2 通訊預編碼技術運用在現代通信中的優缺點
在ODN的網絡中,通訊預編碼技術主要是利用接受與發射信號增強MIMO系數,然后選擇適合的MIMO信道對碼本進行優化。在現代通信中,碼本的組合形式多為矩陣。MIMO系統可以利用UE對碼本進行轉化,可以對信道參數進行展現。在現代電子通信中,多將MIMO以及ODN等多項技術應用在信道建設中,這樣可以調節廣播業務以及信道業務的關系。我國應用預編碼技術的時間比較晚,所以相關技術與西方發達國家相比還有一定差距。為了提高預編碼技術的專業性,相關技術人員也在不斷的改進與研究這項技術,所以,ODN網絡在不斷的完善,ODN技術也趨于市場化發展。我國在ODN網絡環境下,對虛擬MIMO系統進行了運營實驗,并研究出了多項預編碼技術,促進了我國通訊事業的發展。
應用預編碼技術可以提高信號傳輸的效率,還可以減弱信號之間的干擾,有助于提高通訊系統的穩定性,但是這項技術也有一定缺點,比如對信號通道參數的測量不夠精確,而且應用在不同的領域中有著一定差異性,還沒有實現標準化發展。另外,預編碼技術在信號處理方面也有一定缺陷,會受到信號質量、發射與接收端設計質量以及功率大小等方面的影響。由于預編碼應用的環境不夠標準化,目前無法找到有效的措施避免這些因素的干擾,所以,預編碼技術處理信息以及數據的準確性不高。
3 預編碼技術的算法
預編碼技術的實質是線性預均衡,在通信行業中,預編碼技術一般是以ZF為基準的,這種技術有著較多優點,在應用的過程中受到的干擾比較小,而且可以對信道矩陣進行調整。比如MIMO這項預編碼技術在應用時有著一定缺點,運行的過程中會發出較大的噪音,而且會影響系統功能的發揮。有的預編碼技術是以MMSE為基準的,其可以降低信道之間的干擾,而且穩定性比較高,其缺點是安裝比較復雜。下面筆者對ZF線性預均衡以及有限反饋MIMO線性預編碼相關計算公式進行一一介紹。
3.1 ZF線性預均衡計算方法
經由ZF基準可發現,其發射端的預編碼信號是x=Fa,在F=βH-1中,通過均衡矩陣F的分析,可得到y的數據,也就是:y=l/β(Hx+n)=a+l/β*n。通過下面的公式可知:
β=k/trace(H-1*H-T),
其中, β作為縮放因子,可穩定地傳遞預編碼的信號,這就是xo。
3.2 有限反饋MIMO線性預編碼的計算方案
這種設計思想主要源自于削減反饋信息達到信息互換性,全方位提升單向的傳送速度。通常意義上,在舊式電子通訊傳送系統中,發端收到外界的信號渠道比較單一,也就是說,信號經接收端流到發送端,如此單一化的信道方式顯然無助于電子通訊信號的高效傳遞。實踐表明,上下互聯的上下行信道方可加快信號傳送的速率。就當前清況看,在國際上接受度較高的有限反饋預編碼技術,其設計主要圍繞兩部分展開:碼本構造預編碼矩陣的選用;碼本創建的技術。近些年來,伴隨網絡通訊技術由有線到無線轉變,電子通訊的設計標準也相應地出現變化,碼本變換的方案也應被再次設計,具體運用還要周密分析接收原則。
4 ODN預編碼技術的智能化發展
ODN的本質是為xPON提供光纖物理連接,在應用ODN預編碼技術時,需要重視OND管理與維護工作,由于傳統的ODN屬于無源網絡,所以,資源的利用率比較低,而且不具備智能化管理與維護的功能。傳統ODN的管理與維護措施比較簡單,而且主要是利用人工管理措施,工作效率比較低,出現錯誤的概率也比較大。采用紙質標簽對光纖進行識別,但是這種標簽比較容易出現脫落,并且無法自動校驗,所以,可靠性無法得到保證。如果僅僅依靠人工操作,則數據整理以及故障處理會出現較大的誤差。傳統ODN的故障定位處理效率比較低,正確性也法得到保證。為了解決這些問題,必須對傳統的ODN進行改進與優化,要提高實現ODN預編碼技術的智能化發展,提高資源的利用率,還要加強管理,利用先進的技術實現動態管理,還要實現自動化故障檢測以及處理,這樣才能提高工作效率。利用光纖可以進行網絡故障進行監測,保證故障定位的精確性。
智能ODN管理系統主要完成智能ODN功能架構模型中管理層的內容,以實現直接管理智能ODN設備或通過智能管理終端管理智能ODN設備的功能。智能ODN的電子標簽是以集成電路芯片為存儲信息的媒介,記錄電子編碼信息,用來標識和識別物體。
結束語
總之,預編碼技術在現代通信系統中發揮了非常重要的作用,其本身就具有一定的優勢,但是也存在著一些不足之處,這也是今后預編碼技術的主要研究方向。但無論如何,其在ODN網絡中的成功應用證明了預編碼技術的可行性與可靠性,進一步說明了其在現代通信領域中是值得大力推廣應用的。
參考文獻
[1]曠婧華.協同系統中的上行多用戶分布式預編碼技術研究[D].北京:北京郵電大學,2011.
[2]歐靜蘭.OFDM空時協同通信系統物理層關鍵技術研究[D].重慶:重慶大學,2011.
第四代移動通信技術具有以下特征。
首先,相較于 3G 無線網絡來講,4G 在傳輸高質量視頻以及其他多媒體時,能夠具有較高的傳輸質量,甚至能夠和高清電視相媲美。4G 的無線下載速度能夠達到 100Mbps,這樣的下載速度是 3G 的 50 倍。因此,我們必須承認,4G 具有高性能特征。另外,3G 中的許多標準都較難實現穿越網絡的漫游,互操性較差,但是4G 能夠通過為全球移動提供同意的標準,通過各種各樣的無線接入網絡來實現互操性,具體體現在覆蓋率、數據傳輸速率、等待時間、數據丟失率等方面。4G 能夠選擇不同的無線接入方式來,來滿足不同的服務和設備需求。4G 將會覆蓋各種各樣的終端,為用戶帶來個性化的服務。
其次,用戶能夠通過 4G 提供的各類平臺,免費進入到網絡中,例如 PDAs、手提電腦、手機等,且 4G 支持數據視頻、VoIP 電話、電影、瀏覽器、定位等各類服務,并且 4G 網絡對用戶完全開放。而且相較于 3G 來講,4G 的成本更低一些。由于 4G 網絡能夠建立在現有的網絡基礎之上,并不需要重新建設,也不需要電信公司購買其他多余的寬帶,并且 4G 比較高效,并不需要投入大量的人力、物力和財力,因此 4G 的成本較低。
再次,4G 設備能夠代替現有的文檔、菜單等系統,使其能加直觀化和可視化,方便用戶之間進行交流,并能夠及時作出反應。另外,4G 除了個人定位功能之外,還增加了系統的 GPS 技術,人們無論在哪個角落,都能夠實現可視功能。
另外,如果發生一些自然災害或是其他特殊情況時,網絡無疑會遭受到重創,4G 無線移動通信網絡相較于有限通信網絡來講,具有快速修復設施的功能,修復速度遠遠高于有線通信網絡。
2 第四代移動通信關鍵技術
通過上文分析可知,第四代移動通信具備諸多特點。相信隨著技術的逐漸成熟,能夠為我們的生活提供更多方便。第四代移動通信技術顯示出諸多優點,主要由于第四代移動通信中的一些關鍵技術。4G 關鍵技術主要為切換、智能天線、全 IP、無線鏈路增強、調制編碼、軟件無線電以及 OFDM 調制技術等,下文主要針對OFDM 調制技術進行淺析。
(一)OFDM 技術原理
OFDM 技術歸屬于 MCM 技術中,通過將信道分成多個正交子信道,并在每一個子信道中進行窄寬調制、傳輸,不僅能夠減少子信道之間的相互干擾,而且還能夠提高頻譜的使用效率。由于每一個子信道中的信號寬帶都比相關寬帶要小一些,因此每一個子信道的頻率選擇性是公平的,消除了符號之間的干擾。OFDM 傳輸數據的速率和子載波的數量具有密切關系,通過增加子載波的數量,能夠提高數據的傳輸速率。OFDM 的每一個頻帶都可以使用不同的調制方法,系統靈活性較高,并且 OFDM 能夠滿足多用戶的需求,具有高靈活度、高利用率的特征。
(二)OFDM 的關鍵技術
1.信道估計:信 道估計是 OFDM 中的一種重要技術,信道估計技術體現在信道估計器上。信道估計器在設計過程中,由于無線信道中經常處于衰落信道的狀態中,需要實時對信道實現跟蹤,因此導頻信息要不斷的進行傳送,所以要先進行導頻信息的選擇,然后進行既有低復雜度又有高導頻跟蹤能力的設計。在實際設計操作過程中,導頻的信息選擇和估計器的設計具有直接聯系,估計器是否擁有較高的性能,能夠直接對導頻信息的傳輸方式產生影響。
2.信道編碼交織:通過信道編碼,能夠對衰落信道中出現的隨機錯誤進行修正。通過信道交織技術,能夠應對信號中出現的突發錯誤。信道矯治技術能夠減少錯誤的相關性。
3.信道分配:信道分配的主要方式為分組信 道分配、自適應信道分配兩種。通過將信道分組分配到每一個用戶中,能夠讓一些由于失真、不均衡或是頻偏導致的用戶之間干擾最小化。
【關鍵詞】智能化 電子通訊 技術原理
在生活中,通信是很常見的交流技術,在人們的生活中的地位愈來愈重要。而通信的原理是借助一定的平臺實現信息之間的交流與傳達。所以說,這能夠同時實現多種傳輸效果。而現如今的多種通信方式與技術也應運而生。最發達的技術――現代化的電子與計算機技術將通訊推向了一個新的平臺。智能化的電子在逐步的完善與發展后慢慢走向正規,得到了絕好的應用。
1 通訊和通信兩者概念的區別
通訊與通信兩個詞的使用頻率在現代生活中非常高,而如何界定其詞義范圍尚未有準確的定義。就傳統而言,通訊包括電傳、電報、電話。就內容而界定,通訊亦可分為事件、工作、人物通訊。通訊中的“訊”指的是文字、話音、視頻與圖片。網絡主要是由電子設備與無線電的系統組成,傳輸的信號以及處理的信號都是模擬的。當前的通訊主要有五點特征:一.嚴苛的真實性,二.報道的公正性,三.描寫的生動化,四.議論的色彩豐富,五.較弱的實效性。通訊要求報道既要詳細又要深入,這點區別于消息,這對于全部事情的背景、環境、起源有了詳細的描寫;通訊也常常報道人們關心的,具有現實存在意義的題材,講究挖掘主題;通訊還強調說話的形象,這個形象不僅包含聯想,還包括情節與形象;通訊所要求的思想一目了然,觀點清晰。
通訊指的是電話、電報等系統傳輸上的媒體信息的傳輸。通信指的是數據通信,是通過網絡以及數據通信系統實現數據端到端傳輸。通信的“信”指信息,其載體是二進制數據。數據能夠表達傳統的媒體信息,包括聲音、動畫以及頭像。舊的系統過早的就實現了計算機的網絡改造以及數字化的改造,所以說當前的數據通信涵蓋了過去的通信功能。按照此類結論來說,通信一詞應當多用于互聯網以及局域網之間的數據,當然最好不要用通訊這一詞語,以免在概念上引起相當的誤解。
2 電子通訊系統智能化的發展
與消息一樣,通訊中的內容必須真實,而報道中時間必須強調時效性、要求及時以及迅速。一條消息的存在必須有以下幾個基本要求,其一是事情的真實性,其二是事情的新鮮性以及時效性,其三是事情的受眾面,只有這樣才會具有傳播方面的價值。通訊和消息的不同在于,就題材上而言,消息的選材范圍很廣,而通訊的選材較為嚴格。而子通訊經過多年來的發展,已然形成了一個完整的動態體系,各行各業中其模式已甄于完善,電子信息技術在各領域中的特點包含:自動化、智能化、集成化、微型化、高效化、快捷化、數字化、網絡化等特點。
通信技術逐步向著全面化、高效化、寬帶化而發展。通訊技術包括衛星的通信、光纖的傳輸、數字的微波、移動通信等相應的特色。就低軌道衛星而言,其通信已經邁向了實際的應用階段,未來會廣泛應用到各行各業。我國當前正在逐漸部署相應范圍內的光纖纜線來替換銅攬。移動通信的技術發展迅猛,相關的技術以及移動通信已然全面代替了模擬的移動通信,GPRS在商用中發揮著不可代替的作用。第三代的移動通信的國際系統標準也進入到了全面化的運用。數字微波的通信系統由同步的數字系統逐步向同步數字系列邁進。寬帶的接入技術發展更快,帶寬更大,當前已達到了G級。WLAN也開始廣泛的運用,IP電話、傳統通信技術以及IP的技術融合這幾個速度逐步加快,WEB已然成為未來寬帶網中的必要因素。IP技術以及ATM的技術將會相互融合、取長補短。
智能化指的是現代的通信技術、計算機的網絡技術、智能技術、行業技術等等幾個組成的具有針對性的某種應用。感覺、記憶、思維這整個過程將其統稱為智慧,智慧導致了語言以及行為,這個語言的表達統稱為能力,幾者合稱為智能。智能包括以下特點:感知力,智能化的感知力能感知到外面的世界,獲得外部的信息,這些能夠產生智能的活動、前提以及必要條件。智能化還擁有思維力以及記憶,這能夠存儲以及感知思維知識以及外部信息,同時利用現有的知識計算、判斷、決策。智能化還具有適應能力以及學習能力,在環境的相互影響和作用下,不斷積累知識不斷學習,使得自己能夠適應變化多端的環境。智能化還擁有行為能力的決策,對外界的刺激做出一定的反映,然后形成決策將信息傳達。
在電氣化和計算機的技術發展中,通訊技術中被融入了愈來愈多的技術元素,逐步實現了當前的廣泛電子通訊。在新時期,人們對于電子的信息交流要求愈來愈高,數據的模式分流并不能滿足當前人們的信息需求與交流,而智能分流的需求極大。智能化的電子技術通訊在被開發和應用到不同的領域,在電子的領域下,智能化已然成為電子通訊信息的主流。智能化的通訊技術能夠實現高層次的信息基礎,這給未來的技術發展提供了充分的技術保障與支持。
3 智能化的電子通訊技術的原理的分析與研究
3.1 智能化的原理探析
在當前的網絡發展中電子通訊領域已然相當成熟,在人們的生產生活中占據了很大的市場份額。于電子技術通訊而言,其原理復雜,包含了通訊與電子原理。智能化更是在計算機技術上研發出的一種高端技術,使得電子通訊的智能化成為復雜的一門技術。
智能化作為未來的技術領域的高端發展方向,而智能型的技術更是在計算機的技術上由來與產生的。智能化的電子可以理解成人工的智能化,其實際是通過計算機的模擬以及人體的工程學的技術領域,并且通過與應用的結合,實現能夠模擬人腦的一種操作技術,在各個國家的機器人展中,常常能夠看到新型的機器人能夠做很多人類不能做到的事情,機器人涉及的領域非常寬廣。機器人以及高端的機器設備包括視覺的識別和語音識別。其實,很多技術并不單單是純粹的人工智能,智能化的技術在人員的干預上停留,在自動化中,很多東西還是亟待加強的,比如智能化向自動化的發展的方向邁進中,這存在著很明顯的技術困難,而很多高端的計算機技術并不能實現主觀的意識判斷。所以說,在智能化的技術應用領域并不能真正實現智能技術的領域突破。在電子通訊技術中,智能化可以實現很多應用,并且能將市場價值發揮到最大化。
電子的通訊中的技術智能化主要是在計算機仿真以及技術模擬的分析領域,通過相關的處理系統分析外界的信息數據并將此類數據轉換,從而實現信息的傳遞。在電子的通訊中,智能化的信息處理主要包含智能的撥號、信息智能化的轉接和信息的數據處理與分析技術中。技術的原理與計算機的數據處理與分析系統是分不開的。在電子的通訊過程中,智能化的模塊處理最先是在信息的數據以及處理系統中,還原信息的數據,在某些程度上保證信息的準確度。
若是在電子服務器或者交換器中,可以通過數據的處理中心,將智能化的模塊處理鑲嵌其中。不同的信息流在于中央處理器連線后,能夠實現分流的智能化,實現智能化的電子技術通訊,智能化的某塊其實質是統計學的分析數據的繼承,在當前的社會領域中,真實的人工智能化不能實現,很多技術是無限接近這一領域的,智能化電子同樣如此。將分流的不同指令在加工后存儲到智能的數據化某塊處理中,實現智能的信息分流。
3.2 電子通訊技術的原理探析
電子通訊技術是當前的通訊技術中非常重要的一種應用形式,而傳統的通訊技術的形式非常多樣化。在上述通信與通訊領域的區別而言,通訊的技術還在低級的領域徘徊著,止步不前。但是在電子通訊的技術不斷的完善與發展咋哄,通訊技術實現了高端的技術應用。電子技術的通訊原理增強了電子的設備,改造了傳統形式的通訊模式,實現電子通訊的技術變革。
電子的通訊技術以及原理,實際上只包含兩種類型的工作原理。第一點是電子無線電的發送以及接受,其他是傳送數據流。實際,電子通訊主要在無線電波中對手機進行數據的傳遞。手機作為信息的接受與發生,接受信號,其實無論是哪種電子通訊設備,都是將信號的循環與傳遞作為基本原理。數據傳遞在單片傳送與對講機的交流中,相當通信的數據流技術,在設備的發射與接受中實現數據流的傳送。
4 結束語
綜上所述,在當前的電子通訊的領域中,智能化已然成為眾所周知的傳統詞語。在電子通訊領域,我們離真正的智能化的差距還是非常大的,就現代的技術與發展而言,人類的技術空間與需求愈來愈大,這需要不斷的技術支持。技術只有經過大規模的創新與改革才能夠滿足現代化領域的技術的需求與發展。電子技術在智能化的領域的發展空間很大,專業的研發人員必須要對市場有針對性的分析,只有不斷的挖掘人們的市場潛在需求,才能真正正在的把智能化的電子通訊送達一個新的高度。
參考文獻
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【關鍵詞】近距離 無線通訊技術 藍牙技術
無線通訊技術現在已經被認為工業控制領域的重要部分,可以有效實現對工業各個環節的控制,但是其在實際應用上還存在一定的問題,并沒有充分發揮出其所具有的功能,還需要對其做進一步的研究。例如近距離無線通訊技術研究程度在不斷加深,通過更為全面的研究分析,使其在應用上更為簡單、可靠以及快速,已經成為研究工作的重點。
1 無線通訊技術特點分析
在科學技術快速發展的背景下,無線通訊技術已經得到了進一步的研發,呈現出更多新的特點,并且因為其采用的是無線接入方式,在傳輸數據、圖像以及文字時具有更加靈活、高效以及快捷的特點,并且不受時間與空間等因素的限制。無線通訊技術因為以無線接入的方式,不會受到有線傳輸問題的影響,如地震、臺風等,無論是機動性、穩定性以及可靠性更高,可以長時間持續保持信息通訊順暢。但是同時其在應用上也存在一定的問題,例如其在長距離傳輸時,與有線傳輸相比其更容易受到攔截與干擾,導致信息的流失,因此其傳輸運行的保密性比較差。基于無線通訊技術特點來對近距離的無線通訊進行研究,就需要從多個方面來進行分析,選擇有效的措施來解決存在的問題,提高其運行的安全性與有效性,不斷提高工作效率。
2 近距離無線通訊技術發展分析
2.1 UWB技術
UWB技術是無線通訊技術中應用相對較早的近距離通訊技術,具有比較高的傳輸速率,為一種無載波通訊技術,其主要是利用了非正弦波納秒窄脈沖來完成數據的傳輸,然后通過直接排序或者正交頻分調制將數據脈沖信號擴展到相應范圍,最終以極低功率信號在寬頻上進行傳播。隨著科學技術的發展,UWB技術雖然取得了更進一步的成果,但是其體系并沒有得到完善,還需要對所存問題進行研究,例如UWB技術怎樣才可以與其他通訊系統共存。這是因為UWB技術使用頻譜比較快,這樣就會與其他技術頻譜造成交叉,帶來外源干擾問題。另外,還需要解決帶內干擾以及4G網絡共存問題等。對于UWB與4G共存的研究,可以選擇用DAA作為UWB的防干擾技術。
2.2 ZigBee技術
ZigBee技術是一種雙向無線通訊技術,具有功耗低、距離短、復雜程度低、成本小以及速率小等特點,一般被用來短距離、低功耗并且傳輸速率低的電子設備之間數據的傳輸,或者是典型具有周期性咒術、低反應時間數據以及間歇性數據的傳輸。ZigBee側重應用于對能源管理具有較高要求的領域,如傳感器應用和網絡控制領域。隨著ZigBee模塊成本的下降,其產品種類,覆蓋范圍將會大面積增加。例如在在數字家庭的應用方面,ZigBee將從現有的家電遙控、燈光控制、門禁領域進一步發展到燈光控制,便攜設備領域等。在不久的將來,一些手持式設備將會采用ZigBee芯片進行家電控制、小額付款等領域。
2.3 藍牙技術
藍牙技術主要采用了時分多址技術與高速調頻技術,為移動設備與固定設備之間營造了一個特殊傳輸環境,距離距離低以及成本低等特點。通常都是由藍牙小組來負責藍牙定制工作,藍牙業務為不需要申請的2.4Hz ISM波段,在面對干擾處理時,一般會選擇用1600跳點/s額定速率高速調頻來完成。藍牙技術會在網絡通信、藍牙芯片的單芯片化設計、高速擴展,長距離傳輸以及無線局域網間的干擾等問題上做進一步研究。根據國際藍牙技術聯盟數據的顯示,手機是帶動藍牙技術增長的最大“功臣”。手機市場年增長依然強勁,增幅可達40%,這將會持續帶動藍牙市場的高速發展。隨著藍牙技術越來越成熟,藍牙也將在游戲設備,相機,鍵盤電腦,汽車等領域上得到廣泛應用。
2.4 RFID技術
RFID技術即無線射頻識別技術,可以通過無線電訊號完成對特定目標的讀寫,并且不需要識別系統與特定目標之間建立機械或者光學接觸,一般常用的有低頻、高頻、超高頻以及微波等技術。RFID技術是被列為21世紀最有前途的重要產業和應用技術之一,它得益于多項技術的綜合發展,包括芯片技術、天線技術、無線技術、電磁傳播技術、數據交換和編碼技術等。近些年來,RFID技術應用范圍和深度都得到了迅速的發展,它作為接入層技術,結合互聯網或公共電信網,將能構造成一個實現全球物品,人員信息實時共享的“物聯網”。RFID技術的發展主要以供應鏈的應用為盈利的主體,從采購、生產、包裝、加工、銷售到服務,這些供應鏈上的每個環節加入RFID之后,會變得更加順暢。
3 結束語
對于短距離無線通訊技術來說,在應用上可以選擇多種技術,但是不同的技術所具有的優勢不同,需要結合實際情況來確定?,F在各項近距離無線通訊技術研究體系并不完善,需要針對不同技術的特點來進行更為深入的研究,爭取推動其更進一步的發展。
參考文獻
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作者簡介
陳勝(1977-),男,四川省南充市人。研究生學歷?,F為武警四川總隊司令部通信站助理工程師。研究方向為通信與信息系統。