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當前,我國經(jīng)濟發(fā)展速度不斷加快,人民群眾對信息傳輸的要求也出現(xiàn)了大幅提升的趨勢。在這種背景下,傳輸技術應用的重要性開始凸顯。為了達到良好的信息通信工程建設目標,應當重視傳輸技術的應用,確保其能夠得到有效實施,降低出現(xiàn)不良問題的概率,提高信息通信工程的處理質量。通過對傳輸技術進行深入研究,能夠明確應用流程中存在的細節(jié)問題,有利于強化信息通信工程的建設效果,具有重要意義。本文首先分析傳輸技術對信息通信工程的重要性,隨后闡述其應用特征與主要類型,最后深入研究實施方式,以供參考。
一、傳輸技術對信息通信工程的重要性
傳輸技術是信息通信的重要組成部分,其能夠讓數(shù)據(jù)通過安全、可靠的途徑進行穿束,有利于降低出現(xiàn)問題的概率,提高整體網(wǎng)絡的穩(wěn)定性。在信息通信進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)倪^程中,相關技術應用方式也出現(xiàn)了對應的改進。信息互聯(lián)網(wǎng)時代,人民群眾對信息通信的要求也出現(xiàn)了大幅增長,為了滿足相關需求,網(wǎng)絡架設需要合理應用傳輸技術,確保工程標準能夠得到滿足,避免對信息通信造成負面影響。同時,由于數(shù)據(jù)傳輸需要在保證速度的前提下,確?;A完整性。因此,傳輸技術也需要根據(jù)網(wǎng)絡類型的不同,進行對應的優(yōu)化,避免損害基礎完整性與傳輸速度。
二、傳輸技術在信息通信工程中的應用特征與主要類型
(一)應用特征
在傳輸技術進行應用的過程中,存在多種主要特性。這些特性與信息通信工程存在密切的關聯(lián),因此需要重視特性的分析,確保其能夠在后續(xù)應用過程中得到重視,降低出現(xiàn)問題的概率。常規(guī)情況下,信息通信工程的傳輸技術主要分為三個基礎特性,即小型化、功能化、一體化。小型化主要針對產(chǎn)品體積入手,隨著信息通信工程的發(fā)展,網(wǎng)絡架設需要面對各式各樣的基礎環(huán)境。在這些惡劣環(huán)境條件中,如果沒有達到足夠的小型化程度,便有可能導致設備架設遇到困難。因此,傳輸技術在發(fā)展過程中逐漸向小型化改進,在保證功能完整的前提下,進一步縮小了設備的基礎體積,實現(xiàn)了良好的信息通信工程應用目標。功能化主要針對設備應用集合入手,通過明確傳輸容量與光纖資源占用的重要性,信息通信工程應用傳輸技術逐漸向功能集成化發(fā)展,實現(xiàn)了良好的改進目標。一體化是傳輸技術的重要應用特征,其能夠將原有功能整合在單一設備內,使其能夠適應信息通信工程的相關需求,降低出現(xiàn)問題的概率。
(二)主要類型
1.SDH系統(tǒng)。在傳輸技術應用的過程中,其具有多種主要類型。SDH系統(tǒng)便屬于常見的傳輸技術應用形式之一,其能夠與信息通信工程相互融合,達到良好的運轉效果。常規(guī)情況下,SDH需要隸屬于同步數(shù)字應用類別,其應當通過光纖網(wǎng)絡進行傳輸,并表現(xiàn)為數(shù)字形式。在實踐操作流程中,應當將信號固定在目標幀結構區(qū)域,并使其能夠在電路層進行應用,實現(xiàn)光纖快速傳輸?shù)哪繕?。在SDH信號到達ADM區(qū)域后,便可以轉變?yōu)槌R?guī)信號內容,實現(xiàn)用戶端連接的效果。SDH系統(tǒng)在信息通信工程中具有重要的應用意義,應當明確其對應細節(jié),避免出現(xiàn)違規(guī)操作問題,提高整體網(wǎng)絡運行穩(wěn)定性。2.WDM系統(tǒng)。WDM系統(tǒng)主要通過差異波長信號光線傳輸?shù)姆绞竭\行,這一架構同樣屬于傳輸技術的一種,能夠與信息通信工程相互融合。在實踐過程中,WDM系統(tǒng)需要應用光發(fā)射裝置傳輸對應的信號類型,使其能夠在完成復用操作后依附于光纖,有效解決節(jié)點傳輸接觸問題。通過應用這一技術,能夠簡化信息通信工程的傳播局限性,使其能夠擺脫OE技術形式,達到理想的應用目標。因此,需要重視WDM傳輸技術的應用,確保其能夠有效解決信息通信工程的問題,使網(wǎng)絡達到最佳運轉效果。3.ASON系統(tǒng)。ASON屬于當前應用最為廣泛的傳輸技術之一,其在信息通信工程領域具有重要的研究與推廣意義。當前,信息智能化技術不斷發(fā)展,光網(wǎng)絡的交換鏈接強度也大幅提升。在這種背景下,ASON與IP的并行應用能夠有效提升網(wǎng)絡運行效率,并解決保護的相關問題,實現(xiàn)良好的應用目標。在信息通信工程進行架設的過程中,應當重視ASON技術的應用,提高整體網(wǎng)絡的可靠性與傳輸效率,為以后的信息化發(fā)展打下堅實基礎。
三、傳輸技術在信息通信工程中的應用方式
(一)短途傳輸應用
在信息通信工程應用傳輸技術進行建設的過程中,較為常見的需求部分即為短途傳輸網(wǎng)絡的架設。通常情況下,這種網(wǎng)絡的布置區(qū)域主要面向縣級或市級中心部分,雖然屬于本地骨干類型,但整體傳輸應用范圍較小,對網(wǎng)絡架構的需求較低。此類網(wǎng)絡的應用線路特征為管道光纜同步數(shù)字鋪設,傳輸容量低,僅面向內部經(jīng)濟較為發(fā)達的區(qū)域進行應用。因此,與其他網(wǎng)絡類型相對比,短途傳輸網(wǎng)絡的架設需要重視備份、升級、后續(xù)維護等內容。從實際管控角度分析,本地骨干短途傳輸技術具有較為良好的應用優(yōu)勢,能夠最大限度降低成本需求,實現(xiàn)良好的性價比目標。因此,在架設相關短途傳輸網(wǎng)絡體系的過程中,應當重視傳輸技術的深入應用,確保光纖資源能夠得到完整開發(fā),避免出現(xiàn)浪費的問題。在這一開發(fā)階段,容易出現(xiàn)資源利用率不足的問題。為了解決這一情況,可以采用對應的傳輸技術,如自動交換光網(wǎng)絡進行架設。這一技術能夠建立數(shù)個ASON,并將他們連接為整體網(wǎng)絡,有效替代原有光傳送網(wǎng)。通過這種方式,能夠快速應用經(jīng)典G872信號,使其為后續(xù)的短途傳輸需求提供服務。此方案整體操作性較為良好,屬于傳輸技術的經(jīng)典應用方式。
(二)長途傳輸應用
與傳統(tǒng)短途傳輸網(wǎng)路相對比,長途傳輸需求面向的范圍較為寬廣,整體數(shù)據(jù)質量標準嚴格。因此,長途網(wǎng)絡的架設對整體傳輸技術提出了較為嚴峻的挑戰(zhàn)。為了達到良好的應用目標,應當重視傳輸技術與超寬帶內容的結合效果,確保網(wǎng)絡的內部通訊質量能夠得到強化,降低出現(xiàn)丟包問題的概率。常規(guī)情況下,長途網(wǎng)絡傳輸主要應用SDH內容進行處理,這一方式整體需求較高,各個節(jié)點之間存在的距離過長,容易導致成本大幅上升的問題出現(xiàn)。因此,為了解決這一問題,可以采用新型傳輸技術,確保長途傳輸網(wǎng)絡能夠得到有效改進。例如,波分復用系統(tǒng)便屬于應用較為廣泛的傳輸技術類型。這一技術能夠與SDH相互融合,大幅擴張原有傳輸容量,使其能夠增長至原有帶寬的數(shù)十倍,有效解決傳輸成本問題,提高了經(jīng)濟性。
(三)光纖通信應用
光纖傳輸技術在信息通信工程中具有重要的應用意義,其功能范圍較為廣泛,在城市通訊站建設過程中能夠發(fā)揮良好的功能效果。同時,光纖傳輸?shù)膬?yōu)勢較為明顯,能夠有效解決使用范圍的問題,因此得到了信息通信工程中電纜、衛(wèi)星的相關應用。在光纖傳輸技術實施階段,可以通過比特網(wǎng)的方式進行信息通信設置。這一方法不僅能夠在全球范圍提供數(shù)據(jù)傳輸服務,還能夠保證基礎安全性,避免受到意外干擾。因此,隨著相關技術的不斷發(fā)展與改進,光纖傳輸技術在信息通信工程中得到了較為廣泛的應用,實現(xiàn)了良好的建設與發(fā)展目標。
四、結語
綜上所述,傳輸技術在信息通信工程中具有重要的應用意義。因此,需要明確其基礎類型與實施方法,確保其能夠與信息通信網(wǎng)絡相互融合,解決原有問題,提高運行質量與效率,為以后的進一步發(fā)展打下堅實基礎。
作者:賈季東 單位:吉林鐵道勘察設計院有限公司