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        公務員期刊網 精選范文 通信傳輸論文范文

        通信傳輸論文精選(九篇)

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        通信傳輸論文

        第1篇:通信傳輸論文范文

        1.1外部噪音

        在無線通信傳輸過程中,能對無線通信傳輸產生干擾的因素很多,其中大部分的干擾因素來源于外部噪音,主要包括宇宙、太陽以及其余的方面,并且具備強度大、時間短等特點在傳輸過程中,應針對性采取措施才能將其克服。另外,人為因素中的車輛、電器以及高壓輸電線等噪音,也是外部噪音的主要來源。這一部分噪音與頻率有著直接關系,同時也會受到外界環境的影響。所以,為了降低這一類干擾的影響,需要采取一些屏蔽方式來降低干擾。

        1.2通信設備本身

        在傳輸過程中,因為通信設備本身的原因,也可能對傳輸造成一定的干擾,如,收信機、發信機擾或者是天線內部出現缺陷。尤其是在工作過程中,通信設備極易產生噪聲,影響信號的傳輸。另外,由于電路內部被外界干擾物質侵入,而內部又缺少先進的過濾設備,使得雜亂的電磁波影響到信號的正常傳輸。對于這樣的干擾,就可以通過通信設備改良的措施提高通信設備性能,有效降低通信設備自身的干擾。

        1.3通信網絡

        各個電臺發出的信號會相互影響,尤其是在同時工作時,更容易出現同頻干擾、信號阻礙或者是鄰道干擾,個別情況還會出現互調干擾。一旦產生這幾類型干擾,就需要采取改善措施。另外,部件接觸不良也會出現糊掉干擾。在某種情況下,發射系統會出現較高的輻射,如果在收機旁有大功率發射臺,這樣就會導致雜亂信號侵入,讓回路處于飽和的狀態,再加上附近干擾信號特別搶,最終引起干擾阻塞。這種情況一般是發生在距離通信機較近的區域,是因為天線的耦合而出現信號傳播的阻塞。如果收到其他信號干擾,就成為鄰道干擾。產生鄰道干擾的主要原因是收機回路本身存在缺陷。在無線傳輸過程中,如果管理頻率不當亦或是設備出現問題,就會有同頻干擾出現,同頻干擾主要是因為電臺正常工作時的頻率一致,由于其調制相位,最終產生同頻干擾。

        1.4網絡間

        在同一個區域之內有眾多通信網絡,由于通信網的不同,也會在彼此之間產生干擾,這些干擾就會影響信號的傳輸。面對這一類情況,就需要在組網之前勘察當地的實際情況,對周圍的頻點有充分地了解,才能確保組網設計的合理性。

        2無線通信中傳輸干擾抵御的有效措施

        2.1對干擾源進行詳細盤查

        抵御傳輸干擾,首先需要對干擾源進行盤查處理,確定干擾源具體的位置和具體類型,如此才能對癥下藥,找準問題的結癥所在。但是想要盤查出原因,并非簡單的事情,常常會遇到情況不明的問題,無法辨認問題所在。所以,建立在分析與研究實際環境的基礎上,再配合一定的設備與儀器的支持,從細微之處出發,才能找到干擾源,實行相應的干擾抵御措施。

        2.2更新通信設備

        很多設備都會干擾無線通信的正常傳輸,如在打電話時,收音機、廣播電臺等處于開啟狀況,就會干擾手機的通信信號,使得打電話時出現較高的刺耳聲音,導致手機信號接收無法全面,而收音機內也會出現雜亂的噪音。針對如此情況,就需要對通信設備抗電磁波頻率的干擾能力予以更新,從接收器、調頻器以及發射器等裝置入手,盡可能改善其性能,之后再合理地優化無線通信設備的信號連接方式,確保其與設備相互吻合。此外,在通信設備使用時,應將其余通信設備關閉,確保信號不受干擾。

        2.3創新通信技術

        推動通信事業發展,離不開通信技術的創新,創新技術,無論是對解決無線通信傳輸存在的干擾問題,提升傳輸質量,都有著重要意義。如最近幾年出現的wifi信號技術,就是一種通過無線信號將手機、PC終端以及平板電腦相互連接的技術,這樣可以降低在信號傳輸過程中無線通信面臨的干擾,wifi是將小型智能天線與動態波束相互結合,實現信號之間的互聯互通,最終解決因為環境影響而造成的信號干擾或者是中斷等情況。

        2.4更新通信網絡系統

        更新與改造通信網絡系統需要通信網絡共同完成升級更新改造,盡可能將不同組網之間的互調干擾降低。所以,通信網絡公司首先需要改造自身的通信網絡系統,盡量選擇在噪音小、干擾源少的空曠地帶建設信號發射塔,利用硬件設施對通信網絡系統進行排查,一旦發現異常,需立刻更新裝備。為了讓無線通信處于一個優質的“干凈”環境,增強對外界環境干擾的抵御能力,就需要一個高效而又高頻的通信網絡系統,讓無線通信網絡系統能以敏捷、靈活地方式來抵御外界干擾,確保正常的無線通信信號傳輸。

        3結束語

        第2篇:通信傳輸論文范文

        隨著信息技術的發展,以信息技術、計算機技術為主的高新技術被廣泛的應用在社會多個生產領域,它們已經成為高新技術的代名詞。而計算機數據通信與網絡技術作為分布交互仿真的關鍵技術之一,它也是造成我國信息技術與國外信息技術差距的主要原因。因此我們有必要對分布交互仿真的概念和特征進行研究和分析。

        1.1分布交互仿真概念

        分布交互仿真是一種綜合性仿真環境,它一般采用協調一致的結構、標準和協議,通過網絡設備將分散在各地的仿真設備進行互聯,其特點主要表現為分布性、交互性、異構性、時空一致性和開放性。分布交互仿真技術主要解決兩個問題:一是使大規模復雜系統的仿真成為可能;二是降低仿真成本。分布交互式仿真技術可以實時計算并生成一個反映實體對象變化的三維圖形環境。通過計算機等設備,實驗人員不僅可以“進入”這種虛擬環境(主要是視覺聽覺環境),直接觀察事物的內在變化并與其發生相互作用,還能通過開放式的中斷處理來模擬各種隨機事件,給人一種“身臨其境”的真實感。

        1.2分布交互仿真的發展

        在分布式交互仿真發展的早期階段,通訊層和應用層是很難截然分開的。在應用層,為了能將實體的數據傳給其它實體,每個仿真應用都為自己所生成的實體定義了一個結構或數據塊,其中包括了傳送實體信息所必要的數據定義。這樣的數據可稱之為“不規范的數據”。可以說,這種數據定義方式完全滿足了實體間數據交換的需要,但缺點是每個實體的數據定義各不相同。每個仿真應用中不但要有本地實體的數據定義,還要有其它節點的實體的數據定義,才能在接到一個數據包后按照正確的格式來理解它。當網絡中要增加一個新實體時,其它仿真應用中都要增加這一實體的數據定義。也就是說,每增加一個實體就要對網絡中所有的仿真應用進行一次修改。

        1.3分布交互方針的特征

        分布交互仿真最大的特征便是沒有中央服務器。分布交互仿真是嚴格的對等網絡結構,在它里面所有數據傳送給所有仿真應用,而數據的拒絕與接收依賴于接收者的需要。取消了中央服務器,分布交互仿真減少了由于一個仿真應用向另一個仿真應用傳送信息的時間延遲。時間延遲嚴重影響網絡仿真的實時性和有效性。舉例說明,當一仿真應用向目標開火以后,被擊中的目標必須盡可能快知道將要發生的軍事行動,使其作出相應的防衛反應,通訊設備的延遲引入可能導致對方力量的加強,戰場態勢的變化。

        2分布交互仿真中數據通信的研究

        隨著信息技術為主的高新技術發展和廣泛應用,計算機數據通信與網絡技術得到前所未有的重視,它已成為分布交互仿真技術中的關鍵所在,這也是造成我國分布交互仿真技術與國外存在差距的主要原因之一。同時,由于我國沒有分布交互仿真技術規范和標準,這使得我國的分布交互仿真技術研究存在多樣、復雜以及多元化特征,因此就需要我們在工作中給予高度重視也探索。在目前的實時數據通信技術分析中,它主要包含了數據傳輸的準確性、及時性,數據發送的可行性、方便和快捷性,信息接收系統的智能性和自動化要求。

        2.1數據通信的應用現狀

        經過的一段時間的研究表明,分布交互仿真技術中實體的數量在不斷增多,仿真性能和仿真優越性也發生了翻天覆地的變化,這就給接受領域的額工作人員大大的增加了負擔,使得整個管理實體數量發生了一個瓶頸。此外,在這種交互方式中,我們需要滿足人們在回路上存在的仿真需要,但是對事件驅動、時間驅動上存在的仿真問題則無需要給予過多的重視和分析。

        2.2實時數據通信協議分析

        實施數據通信是基于網絡條件下的計算機數據分析,它在應用的過程中是以網絡通信部分和實現基礎為標準的,它在應用中需要解決的問題就是如何將信息從網絡的一個節點快速、準確的傳遞給另外一個節點,這個過程中是一個快速、及時傳遞的過程,它和人與人之間的交流一樣,采用合理、簡單的語言進行溝通無疑要比復雜的語言快捷的多。因此,在通信協議的制定中,它是針對網絡通信為基礎開展的,協議利用是否合理、科學和科學將直接關系到網絡通信的實現,也決定著網絡通信工作的開展。在一個分布式交互仿真系統中,必須要以科學的通信標準進行控制。在目前的交互仿真系統中,常見的協議包含了TCP/IP協議,它在應用中是以傳輸控制協議、網絡訪問協議為核心,它已經廣泛的被世界多個國家重視和認可。目前,HLA網關能轉化各種協議使用的PDU類型:實體狀態、開火、爆炸和碰撞,這些能夠支持DIS的仿真器。HLA網關預定是以聯邦對象模型(FOM)為依據的數據,它們放在設置文件中,且在運行時改變。另外RTI還提供詢問、刪除以及時間管理等服務。

        3結束語

        第3篇:通信傳輸論文范文

        關鍵詞:通信傳輸系統現狀問題措施

        中圖分類號:TN914 文獻標識碼:A 文章編號:1007-9416(2013)07-0034-01

        隨著我國經濟的不斷發展,通信傳輸技術有了長足的進步,通信傳輸已逐漸成為現如今信息傳輸最為重要的方式之一。但是,在進行通信傳輸時卻常會有各類信號損耗的出現,已經嚴重影響到了通信傳輸的質量要求。本文結合作者的工作實踐,對通信傳輸系統質量問題及管理現狀進行了分析,對通信信號接續產生衰減的原因以及對策進行了探討。

        1 通信傳輸系統問題及現狀

        1.1 通信傳輸纜線接續問題

        由于空氣中的雜物遺留在線纜的熔接點上,導致了線纜接續點上雜質和氣泡的產生,這就會對部分通信信號的傳遞造成嚴重損耗,影響通信傳輸的完成。要定期對線纜的接續點進行清潔工作,以減少線纜接續的危險性,利于信號的傳遞。

        1.2 通信傳輸纜線彎曲問題

        通信傳輸纜線彎曲也會影響通信信息的傳輸,它會在傳輸信號的過程中使信號的傳輸方向改變,而方向的改變會使信號傳送質量下降。另外,通信傳輸線路的彎曲程度會引發一定量的輻射,這種輻射也會造成損耗從而干擾信息正常運輸。為提高通信運輸系統高質量的運作,要充分重視安裝過程中通信電纜的彎曲情況。

        1.3 電纜工程規范標準有待提高

        因為電纜工程驗收標準和施工規范的不完善,使電纜工程仍存在多方面問題。施工馬虎,監管不力,施工方和建設方多有分歧。要重視對電纜工程建設規范標準的完善,為建設過程中出現的問題提供可參考的依據。

        2 通信信號接續衰減原因

        2.1 纜線本身特性造成的信號衰減

        通信線路損耗更多的是在生產過程中產生或因原材料而引起,表現是線路的線路內徑與包層偏心、質地分布不均、模場直徑不匹配及光纖內徑不圓等。而造成損耗的原因多是難以人為控制的,就目前技術水平而言,可通過施工前的合理配盤來降低這種損耗。

        2.2 由纜線的不良續接所造成的信號衰減

        纜線作熔后續接時,一旦纜線斷面不整齊就有可能會出現不連續、不均勻的續接點,對信號強度就有了負面影響,出現信號衰減現象。由筆者實踐經驗可知,盡管不論是何種的纜線切割方法,都會出現一定傾斜角斷面,但是,采用一些先進的切割方法、較為準確的切割步驟,則可以控制因為纜線斷面傾斜所造成的信號衰減。

        2.3 纜線彎曲造成的信號衰減

        根據信號傳播理論,不同強度信號傳輸所需要的傳輸模式也不盡相同。作為傳輸線路,纜線彎曲會讓信號傳播方向出現偏移,而方向偏移進而也會造成傳輸模式的改變。如果出現纜線過大的彎曲程度,在通過彎曲部分時信號會穿過纖芯而出現輻射,由此就會導致信號因無法完全通過纜線彎曲部分,這樣就造成了信號的衰減。

        3 信號衰減的應對措施

        3.1 減少纜線的有效彎曲

        根據長期經驗可知,在一定范圍內,通信電纜的彎曲程度所造成的損耗基本是微乎其微。但是,在實際建設工程中,會產生很多影響通信纜線彎曲的程度的因素,這就極易造成大數值的損耗。所以在施工過程中要盡量減少彎曲的產生,注重施工的手段。

        3.2 改善纜線的原始特征

        可以在通信線路開盤時,利用一定的技術手段和檢測儀器對通信的線路進行測試,以確保線路質量的完好。也可在配盤時,保證所用纜線的生產廠家和批次的一致性,以減少接續時的損耗。

        3.3 采用先進的接續手段

        舉例說明,如纜線切割斷面存在較大的傾斜角或缺陷,這是加大損耗的直接原因。但是切斷面的傾斜是不好控制的,操作起來難度非常大。首先要選擇質量過硬的線路,在配合高質量精密的儀器。精密的儀器在切割的過程中會大大的降低誤差。

        另外,操作的外部環境也要引起關注。凡是所有涉及到切割斷面的工具和設備,在使用之前都要進行全方位的清潔工作,保證每一個參與切割的環節都是潔凈無雜質的。因為雜質的存在可能氧化斷面或者是導致切割過程中的大誤差。這個看似不是很關鍵的工作,在很大程度上是影響切割斷面整齊效果的。每一個設備的清潔工作都要落實到專人,分工明確,各司其職,對于不合格的清潔工作及時做出整改或者淘汰。

        最后,完整的操作程序是由工作人員實施的。所以工作人員的業務能力才是全部的關鍵。一個合格的工作人員必須要熟練地掌握各種接續工藝的測試方法,還必須做到能夠根據通信線路的傳輸原理和構造,迅速地判斷和處理接續中遇到的故障,能夠有效地調整接續設備的工作參數,通過改變放電時間、熔接電流、放電間隙等技術操作,將接續損耗降至最低。

        4 結語

        在通信技術迅猛發展的今天,原有的模式已經適應不了現實的需要,隨之出現的一系列的通信傳輸系統的質量問題,引起人們的重視和思索。為了嚴格把好纜線的施工質量關,及時發現和解決問題,滿足人們日益增長的需求,質監人員應該努力提升自身的技術水平,同時在工作中提高監管力度,有效控制傳輸線路質量,為保證通信工程質量,順利實施傳輸線路建設工作,提供有力的支撐和保障。

        參考文獻

        [1]馮鐵成.淺議傳輸線路質量問題[J].化工之友,2007(09).

        第4篇:通信傳輸論文范文

        關鍵詞:通信設施監控系統信息傳輸通道綜合布線

        一、綜合布線產生的背景

        人類社會已開始進入信息社會,信息逐漸滲透到人們工作、生活、娛樂、商業、制造業、軍事等各個領域,辦公自動化、電子商務、網上購物、遠程醫療、家庭上網、電子博物館等概念逐漸變為現實,這一切都是依賴于計算機技術、通信技術、網絡技術、信息技術的飛速發展,依賴于這些新技術在人們生活中的廣泛應用。

        Internet是這些技術的典型應用,經過了幾年快速的發展,其規模已發展到幾萬個互連網,并正在以每月百分之十幾的速率增長;國內網絡建設的發展也十分迅速,已建成如Cernet、CSTNet、ChinaGBN、ChinaNet等四大網絡。以它們為骨干連接在一起數目眾多的基礎網絡,成為信息交流的節點,這些信息節點可以是一座智能大廈,也可以是智能建筑群,如:商務型大廈,辦公用大樓,交通運輸設施,衛生醫療設施,園區建筑。

        不管是大廈的網絡還是園區網絡,都離不開信息傳輸的通道,離不開布線系統。

        二、傳統布線系統的不足

        建筑物(大廈或園區)的布線系統作為提供信息服務的最末端,其性能的優劣將直接影響信息服務質量。

        傳統布線的不足主要表現在:不同應用系統(電話、計算機系統、局域網、樓宇自控系統等)的布線各自獨立,不同的設備采用不同的傳輸線纜構成各自的網絡,同時,連接線纜的插座、模塊及配線架的結構和生產標準不同,相互之間達不到共用的目的,加上施工時期不同,致使形成的布線系統存在極大差異,難以互換通用。

        這種傳統布線方式由于沒有統一的設計,施工、使用和管理都不方便;當工作場所需要重新規劃,設備需要更換、移動或增加時,只能重新敷設線纜,安裝插頭、插座,并需中斷辦公,顯然布線工作非常費時、耗資、效率很低。因此,傳統的布線不利于布線系統的綜合利用和管理,限制了應用系統的變化以及網絡規模的擴充和升級。

        為了克服傳統布線系統的缺點,美國AT&T公司貝爾實驗室的專家們經過多年的潛心研究,于80年代末率先推出了SYSTIMAXPDS綜合布線系統。

        三、綜合布線系統的基本概念

        綜合布線系統是一套用于建筑物內或建筑群之間為計算機、通信設施與監控系統預先設置的信息傳輸通道。它將語音、數據、圖像等設備彼此相連,同時能使上述設備與外部通信數據網絡相連接。

        綜合布線系統是為適應綜合業務數字網(ISDN)的需求而發展起來的一種特別設計的布線方式,它為智能大廈和智能建筑群中的信息設施提供了多廠家產品兼容,模塊化擴展、更新與系統靈活重組的可能性。既為用戶創造了現代信息系統環境,強化了控制與管理,又為用戶節約了費用,保護了投資。綜合布線系統已成為現代化建筑的重要組成部分。

        綜合布線系統應用高品質的標準材料,以非屏蔽雙絞線和光纖作為傳輸介質,采用組合壓接方式,統一進行規劃設計,組成一套完整而開放的布線系統。該系統將語音、數據、圖像信號的布線與建筑物安全報警、監控管理信號的布線綜合在一個標準的布線系統內。在墻壁上或地面上設置有標準插座,這些插座通過各種適配器與計算機、通信設備以及樓宇自動化設備相連接。

        綜合布線的硬件包括傳輸介質(非屏蔽雙絞線、大對數電纜和光纜等)、配線架、標準信息插座、適配器、光電轉換設備、系統保護設備等。

        四、綜合布線系統的特點

        采用星型拓撲結構、模塊化設計的綜合布線系統,與傳統的布線相比有許多特點,主要表現在系統具有開放性、靈活性、模塊化、擴展性及獨立性等特點。

        (1)開放性

        綜合布線系統采用開放式體系結構,符合多種國際上現行的標準,它幾乎對所有著名廠商的產品都是開放的,并支持所有的通信協議。這種開放性的特點使得設備的更換或網絡結構的變化都不會導致綜合布線系統的重新鋪設,只需進行簡單的跳線管理即可。

        (2)靈活性

        綜合布線系統的靈活性主要表現在三個方面:靈活組網、靈活變位和應用類型的靈活變化。

        綜合布線系統采用星型物理拓撲結構,為了適應不同的網絡結構,可以在綜合布線系統管理間進行跳線管理,使系統連接成為星型、環型、總線型等不同的邏輯結構,靈活地實現不同拓撲結構網絡的組網;

        當終端設備位置需要改變時,除了進行跳線管理外,不需要進行更多的布線改變,使工位移動變得十分靈活;

        同時,綜合布線系統還能夠滿足多種應用的要求,如數據終端、模擬或數字式電話機、個人計算機、工作站、打印機和主機等,使系統能靈活的聯接不同應用類型的設備。

        (3)模塊化

        綜合布線系統的接插元件,如配線架、終端模塊等采用積木式結構,可以方便地進行更換插拔,使管理、擴展和使用變得十分簡單。

        (4)擴展性

        綜合布線系統(包括材料、部件、通訊設備等設施)嚴格遵循國際標準,因此,無論計算機設備、通訊設備、控制設備隨技術如何發展,將來都可很方便地將這些設備連接到系統中去。

        綜合布線系統靈活的配置為應用的擴展提供了較高的裕量。系統采用光纖和雙絞線作為傳輸介質,為不同應用提供了合理地選擇空間。對帶寬要求不高的應用,采用雙絞線,而對高帶寬需求的應用采用光纖到桌面的方式。語音主干系統采用大對數電纜,既可作為話音的主干,也可作為數據主干的備份,數據主干采用光纜,其高的帶寬為多路實時多媒體信息傳輸留有足夠裕量。

        (5)獨立性

        綜合布線系統的最根本的特點是獨立性。最底層是物理布線,與物理布線直接相關的是數據鏈路層,即網絡的邏輯拓撲結構。而網絡層和應用層與物理布線完全不相關,即網絡傳輸協議、網絡操作系統、網絡管理軟件及網絡應用軟件等與物理布線相互獨立。

        無論網絡技術如何變化,其局部網絡邏輯拓撲結構都是總線型、環型、星型、樹型或以上幾種形式的結合,而星型的綜合布線系統,通過在管理間內跳線的靈活變換,可以實現上述的總線型(如Ethernet/IEEE802.3)、環型(IEEE802.5/Token-Ring,X3T9.5TPDDI/FDDI)、星型(StarLAN)或混合型(含有環、總線等形式)的拓撲結構,因此采用綜合布線方式進行物理布線時,不必過多地考慮網絡的邏輯結構,更不需要考慮網絡服務和網絡管理軟件,也就是說綜合布線系統具有與應用的獨立性。

        五、綜合布線系統的組成

        綜合布線系統由6個子系統組成,包括工作區子系統、水平區子系統、管理間子系統、垂直干線子系統、設備間子系統及建筑群子系統。

        由于采用星型結構,任何一個子系統都可獨立地接入綜合布線中。因此,系統易于擴充,布線易于重新組合,也便于查找和排除故障。

        (1)工作區子系統

        工作區子系統是一個可以獨立設置終端設備的區域,該子系統包括水平配線系統的信息插座、連接信息插座和終端設備的跳線以及適配器。工作區的服務面積一般可按5~10平方米估算,工作區內信息點的數量根據相應的設計等級要求設置。

        工作區的每個信息插座都應該支持電話機、數據終端、計算機及監視器等終端設備,同時,為了便于管理和識別,有些廠家的信息插座做成多種顏色:黑、白、紅、藍、綠、黃,這些顏色的設置應符合TIA/EIA606標準。

        (2)水平區子系統

        水平區子系統應由工作區用的信息插座,樓層分配線設備至信息插座的水平電纜、樓層配線設備和跳線等組成。

        一般情況,水平電纜應采用4對雙絞線電纜。在水平子系統有高速率應用的場合,應采用光纜,即光纖到桌面。水平子系統根據整個綜合布線系統的要求,應在二級交接間、交接間或設備間的配線設備上進行連接,以構成電話、數據、電視系統和監視系統,并方便地進行管理。

        水平子系統的電纜長度應小于90米,信息插座應在內部做固定線連接。

        (3)管理間子系統

        管理間子系統設置在樓層分配線設備的房間內。管理間子系統應由交接間的配線設備,輸入/輸出設備等組成,也可應用于設備間子系統中。

        管理間子系統應采用單點管理雙交接。交接場的結構取決于工作區、綜合布線系統規模和選用的硬件。在管理規模大、復雜、有二級交接間時,才設置雙點管理雙交接。在管理點,應根據應用環境用標記插入條來標出各個端接場。

        交接區應有良好的標記系統,如建筑物名稱、建筑物位置、區號、起始點和功能等標志。

        交接間和二級交接間的配線設備應采用色標區別各類用途的配線區。

        (4)垂直干線子系統

        垂直干線子系統應由設備間的配線設備和跳線以及設備間至各樓層分配線間的連接電纜組成。

        在確定垂直子系統所需要的電纜總對數之前,必須確定電纜中話音和數據信號的共享原則。對于基本型每個工作區可選定2對,對于增強型每個工作區可選定3對雙絞線,對于綜合型每個工作區可在基本型或增強型的基礎上增設光纜系統。如果設備間與計算機機房處于不同的地點,而且需要把語音電纜連至設備間,把數據電纜連至計算機機房,則應在設計中選取不同的干線電纜或干線電纜的不同部分來分別滿足不同路由語音和數據的需要。當必要時,也可以采用光纜系統予以滿足。

        (5)設備間子系統

        設備間是在每一幢大樓的適當地點設置進線設備,進行網絡管理以及管理人員值班的場所。設備間子系統應由綜合布線系統的建筑物進線設備、電話、數據、計算機等各種主機設備及其保安配線設備等組成。

        設備間內的所有進線終端設備應采用色標區別各類用途的配線區。

        設備間位置及大小應根據設備的數量、規模、最佳網絡中心等內容綜合考慮確定。

        (6)建筑群子系統

        建筑群子系統由二個以上建筑物的電話、數據、監視系統組成一個建筑群綜合布線系統,其連接各建筑物之間的纜線和配線設備,組成建筑群子系統。

        第5篇:通信傳輸論文范文

        2012年12月北斗二代衛星導航系統正式開通,其服務區域覆蓋了我國全境、西太平洋及南海廣大海域。北斗系統所獨有的短報文通信功能可以實現用戶與用戶、用戶與地面控制中心之間的雙向報文通信,作用距離能夠跨越北斗系統的整個服務區域。同時,北斗短報文通信作為一種可靠的遠程數據傳輸手段,目前在通信領域已經得到了廣泛的應用[5?8]。

        為此,本文提出利用北斗短報文遠程通信手段增加基線長度,提高協同定位精度的艦載被動傳感器測向交叉定位方案。本文在簡單介紹測向交叉定位工作原理的基礎上,依據北斗短報文通信的技術指標對方案進行可行性分析;然后從系統設計、工作流程、通信協議和差錯控制四個方面對方案進行詳細闡述。

        1 測向交叉定位工作原理

        測向交叉定位工作原理如圖1所示。

        由圖1可以看出,測向交叉定位主要分為以下三個階段:

        圖1 測向交叉定位工作原理

        (1) 建立通信

        發起方發送建立通信申請報文,其主要內容為發起方通信地址、時間信息和發起方位置信息。協同方接收后結合自己位置解算發起方方位距離,并準備發回響應報文。協同方發送建立通信響應報文,其內容包括時間信息和協同方位置信息,發起方接收后結合自己位置解算協同方方位距離,并確認雙方通信建立完畢。

        (2) 確定定位目標

        發起方發送協同定位申請報文,其中包含了時間信息、發起方位置信息、協同探測目標批號、目標輻射源載頻、脈寬、重復頻率信息,協同方接收后確認協同定位目標,準備開始協同定位。

        (3) 解算目標位置

        現有文獻介紹比較多的測向交叉定位方法是先計算出定位誤差的非線性最小二乘估計初始值,再利用迭代法得到目標位置的最優估計[9?10]。因此,協同方需發送協同定位報文,將時間信息、協同探測目標批號、目標方位、協同方位置信息提供給發起方。發起方接收后解算出定位誤差最小二乘估計的初始值,并返回一個包含已完成迭代運算次數的響應報文,初始值設為0。協同方根據響應報文繼續向發起方發送目標方位信息直到迭代運算次數滿足要求后停止發送協同定位報文,協同定位結束。

        2 北斗短報文應用于測向交叉定位的可行性

        分析

        將北斗短報文通信作為協同定位信息傳輸手段,應用于測向交叉定位的可行性分析如下:

        (1) 數據量

        北斗短報文通信采用ASCII編碼,每次的內容長度不超過200 B。根據前面對各種協同報文內容的分析,北斗信道的通信數據量完全可以滿足測向交叉定位協同信息交換的要求。

        (2) 數據率

        本文提出的基于北斗信道的測向交叉定位是以海上目標作為探測對象,運動速度較慢。北斗短報文通信的服務頻度根據用戶等級區分為1 s,10 s,30 s,60 s,通信服務響應時間在1 s左右[5]。選用較高等級的用戶卡完全能夠滿足被動傳感器對目標快速連續跟蹤定位的要求。

        (3) 通信距離

        在北斗衛星導航系統的覆蓋范圍內都可以進行北斗短報文通信。目前已建成的北斗二代衛星導航系統的服務區域涵蓋了我國及周邊地區,且北斗短報文通信不存在盲區,因此其作用距離幾乎不受限制。

        (4) 可靠性與安全性

        北斗短報文通信采用擴頻通信傳輸方式,具有較強的抗干擾、抗噪音、抗多路徑衰減能力。由于其頻譜密度較低,因此還具有隱蔽性和低的截獲概率。北斗終端根據SIM卡生成的惟一擴頻碼將短報文通信上行數據發送到衛星,北斗地面控制中心則將短報文通信下行數據送到用戶終端后通過SIM卡進行解密,從而實現了保密通信[6]。

        3 基于北斗短報文的測向交叉定位方案

        3.1 系統設計

        基于北斗短報文的測向交叉定位方案主要是采用北斗短報文通信替換原有的協同定位信息傳輸手段。在每個協同定位單元在增設一個北斗用戶機的基礎上,再加載一臺PC機作為協同信息處理設備。北斗用戶機負責提供艦艇位置信息和建立北斗短報文通信;被動傳感器負責目標輻射源探測和識別;PC機負責對北斗用戶機進行通信控制,獲取協同定位艦艇相對態勢和解算協同定位目標位置。總體設計方案原理如圖2所示。

        3.2 工作流程

        北斗用戶機、PC機和被動傳感器開機后,PC機自動接收被動傳感器探測到的目標輻射特征信息和識別信息,同時控制北斗用戶機依次向各協同艦艇發送含有本艦位置信息的短報文,并自動接收其他艦艇發送的位置信息,形成態勢圖。操作員在PC機的目標輻射源列表中選定目標后,再選擇與本艦和目標構成較佳的相對位置關系(等腰三角形)的艦艇進行協同定位。PC機控制北斗用戶機與協同艦艇建立通信后,按照圖1所示的測向交叉定位工作流程生成協同報文與協同定位艦艇進行信息交換,最終完成目標位置的解算。得到的目標位置可以通過Socket通信傳回被動傳感器,由被動傳感器發送到作戰信息網絡,為指揮決策和武器使用提供目標指示。

        圖2 基于北斗短報文的測向交叉定位方案原理圖

        3.3 通信協議

        本文用串口通信將北斗用戶機與PC機連接起來, 其通信協議的各種功能是通過指令方式實現的。北斗用戶機的指令可以分為定位類、通信類、查詢類、授時類和狀態類等。通過這些指令,PC機可以自動接收北斗用戶機上報的本艦艦位、時間校準信息,及其從協同艦收到的協同報文;也可以實現控制北斗用戶機與指定協同艦建立通信,改變北斗用戶機工作參數等功能。

        PC機向北斗用戶機發送的指令信息格式如圖3所示。

        圖3 PC機向北斗用戶機發送的指令信息格式

        指令信息各個區段意義見表1。

        命令碼用來標示指令信息類型,具體類型見表2。

        3.4 差錯控制

        北斗短報文通信有時會出現信息丟失或出錯的現象[9],而北斗用戶機本身不具有差錯控制的能力,因此只能在PC機的串口通信軟件設計中引入相應的差錯檢測和糾正機制。報文丟失可以通過發送響應報文進行檢測;報文內容出錯可以通過校驗碼檢測。丟失或出錯的報文可以通過相應的報文重發控制機制由發送方進行補發。報文重傳控制流程如圖4所示。

        圖4 報文重傳控制流程

        協同定位方在接收到一個協同報文后應立即向報文發送方發送一個響應報文,如果對方在發送報文后的規定時間內未收到響應報文,應當重發報文。這里通過設定重發次數上限有關。

        假設協同雙方北斗終端的通信服務時間間隔相同,則報文最大往返時間[Tb]可以按下式得到:

        [Tb=Tr+Tf×2]

        4 結 語

        本文針對目前艦載被動傳感器進行測向交叉定位時基線長度較短,定位精度不高的問題,在深入分析測向交叉定位工作原理和北斗短報文通信特點的基礎上,提出基于北斗短報文通信的測向交叉定位方案,并對方案的可行性和實現方法進行了分析。

        目前,北斗衛星導航系統已正式向我國及周邊地區提供區域服務,未來其服務區域將覆蓋全球。采用北斗短報文通信作為協同信息傳輸手段,將使被動探測裝備的測向交叉定位擺脫通信作用距離和通信服務區域的限制。另外,普通北斗終端只能實現點對點的報文通信,而北斗指揮機具有短報文通播功能,利用北斗指揮機實現兩臺以上被動傳感器同時進行測向交叉定位將是下一步的研究方向。因此,北斗短報文通信在多被動傳感器測向交叉定位領域具有廣闊的發展前景和巨大的應用價值。

        參考文獻

        [1] 孫仲康,周一宇,何黎星.單多基地有源無源定位技術[M].北京:國防工業出版社,1996.

        [2] 胡來招.無源定位[M].北京:國防工業出版社,2004.

        第6篇:通信傳輸論文范文

        論文關鍵詞:CDMA,擴頻通信MATLAB,通信系統

         

        一、MATLAB完成一個簡單通信系統仿真所需的基本工作

        1.1、信道調制

        首先完成的是信道調制的工作,其調制結果如下圖所示:

        從上圖圖中我們可以看出,經過BPSK調制的系統性能較直接發送數據有了很大的提高。其原因是經過BPSK調制之后,在接受端的判決電平就由原來的0.5變為0,其判決電平的變化直接使得系統的抗噪聲性能有了大大的提高通信系統,所以其誤碼率跟沒有調制之前比較,下降了很多。

        ber =(沒有經過調制直接發送數據的誤碼率)

        Columns 1 through 7

        0.1967 0.14500.1733 0.1400 0.09500.0771 0.0567

        Columns 8 through 10

        0.03640.0189 0.0147

        ber =(經過BPSK調制再發送數據的誤碼率)

        Columns 1 through 7

        0.06880.0340 0.0179 0.01250.0056 0.0024 0.0009

        Columns 8 through 10

        0.00020.0000 0.0000

        1.2、不同信道比較

        上面進行的是在相同的信道下,未經過調制直接發送與經過BPSK調制后再發送兩種情況下系統的性能比較。接下來要進行的是經過BPSK調制以后,不同信道下系統性能比較。比較結果如下圖所示:

        上圖中的兩條曲線分別是在BPSK調制下,信號在AWGN信道模型和瑞利衰落模型條件下產生的,從圖中可以看出,瑞利信道要比AWGN信道惡劣的多,在SNR提高到30dB下,系統性能還比AWGN信道下差了好幾個數量級論文格式模板。

        ber =(GAUSS信道下的誤碼率)

        Columns 1 through 7

        0.06000.0385 0.0196 0.01040.0069 0.0026 0.0007

        Columns 8 through 10

        0.00020.0000 0.0000

        ber =(瑞利信道下的誤碼率)

        Columns 1 through 7

        0.12330.1420 0.1425 0.05000.1667 0.0967 0.0340

        Columns 8 through 14

        0.03930.0286 0.0134 0.03840.0125 0.0178 0.0098

        Columns 15 through 21

        0.00590.0043 0.0090 0.00430.0030 0.0015 0.0016

        Columns 22 through 28

        0.00590.0047 0.0011 0.00090.0005 0.0005 0.0002

        Columns 29 through 30

        0.00020.0001

        二、CDMA多用戶傳輸系統

        2.1、實現多用戶抗多址干擾傳輸,研究擴頻序列互相關性與系統性能的關系

        從圖中可以看出通信系統,多用戶傳輸系統的性能會比單用戶的性能差,表現為在同等SNR條件下,誤碼率較單用戶高。同時系統的性能也跟擴頻碼的相關性有關,當擴頻碼相關性提高時,誤碼率卻隨之下降。這是因為在接收端解調時是利用擴頻碼的自相關性。在接收端利用每一個用戶唯一的擴頻碼進行接收解調,由于該擴頻碼與其他用戶的擴頻碼為近似正交,所以其他用戶的信號會被當作噪聲而去除。可見,系統的性能和擴頻碼的相關性是成正比關系的。

        ber =(單信源)

        Columns 1 through 7

        0.05100.0301 0.0237 0.01480.0063 0.0023 0.0007Columns 8 through 10

        0.00020.0000 0.0000

        ber =(正交擴頻碼雙信源)

        Columns 1 through 7

        0.08450.0773 0.0478 0.02290.0106 0.0053 0.0013

        Columns 8 through 10

        0.00030.0001 0.0000

        ber =(相關系數為0.5的擴頻碼雙信源)

        Columns 1 through 7

        0.21650.1672 0.1730 0.15580.1099 0.0871 0.0656

        Columns 8 through 10

        0.04780.0211 0.0108

        2.2、研究擴頻序列自相關性抗多徑干擾的能力

        從圖中和下面的ber數據可以看出,在抗多徑干擾方面,擴頻碼的自相關性是很重要的通信系統,隨著自相關性的提高,系統的性能也越接近單徑傳輸的性能。因為寬帶信號的傳輸中是受到頻率選擇性衰落的,而進行擴頻后的信號在很寬的頻譜上有著相同的能量,任意給定時間只有一小部分頻譜受衰落的影響。在時域上分析,多徑干擾是因為在不同的信道中傳輸,到達接收端的時間有延遲,不同時間到達的信號相互疊加而造成影響。而對于擴頻后的信號而言,由于經過延遲到達的信號其自相關性變差,將會被當成不相關的別的用戶信號而被濾除。而當擴頻碼的自相關性不好的時候,就會造成系統性能的下降論文格式模板。

        ber =(單徑)

        Columns 1 through 7

        0.13230.0958 0.0903 0.06980.0497 0.0491 0.0317

        Columns 8 through 14

        0.04310.0345 0.0257 0.02130.0222 0.0129 0.0086

        Columns 15 through 21

        0.00740.0062 0.0057 0.00390.0032 0.0025 0.0019

        Columns 22 through 28

        0.00150.0015 0.0009 0.00090.0006 0.0005 0.0003

        Columns 29 through 30

        0.00040.0002

        ber =(雙徑相關系數為1.0)

        Columns 1 through 7

        0.14370.1131 0.1344 0.09360.0832 0.0725 0.0497

        Columns 8 through 14

        0.03690.0302 0.0300 0.02900.0197 0.0155 0.0113

        Columns 15 through 21

        0.00860.0062 0.0061 0.00360.0045 0.0033 0.0024

        Columns22 through 28

        0.00150.0017 0.0011 0.00070.0007 0.0005 0.0004

        Columns 29 through 30

        0.00040.0002

        ber =(雙徑相關系數為0.6)

        Columns 1 through 7

        0.19840.2165 0.1818 0.17860.1312 0.1244 0.0787

        Columns 8 through 14

        0.06800.0540 0.0620 0.04010.0358 0.0258 0.0282

        Columns 15 through 21

        0.02000.0138 0.0148 0.01280.0082 0.0089 0.0050

        Columns 22 through 28

        0.00460.0031 0.0029 0.00210.0017 0.0016 0.0013

        Columns 29 through 30

        0.0009 0.0006

        2.3、實際系統的模擬

        在實際的CDMA系統中通信系統,目前采用的是用M序列作為擴頻碼。因此在實驗中我們用32位的M序列和GOLD序列作為對實際系統的模擬,按照M序列的性質,該模擬系統總共可以容納32個用戶同時傳輸。

        三、結論

        1.經過調制后的信號在信道中傳輸比直接將信號進行傳輸的系統性能要好的多。

        2.CDMA系統的抗多址干擾性能很好,并且跟擴頻碼的正交性呈現正相關關系,即擴頻碼的正交性能越好,系統的抗多址性能也越好。

        3.CDMA系統的抗多徑干擾性能也很好,同樣地,系統的抗多徑性能也跟系統的擴頻碼的正相關性有關 。

        參考文獻

        [1]Theodore S.Rappaport 著 無線通信原理及應用(第二版)北京 電子工業出版社.2004 :96 – 108.

        [2]樊昌信著通信原理教程(第二版)北京電子工業出版社.2008:53–76.

        [3](美)莫利斯著田斌等.譯無線通信北京電子工業出版社.2008:325–341.

        [4]JhongSamLeeLeon 著 CDMA系統工程與手冊 北京人民郵電出版社.2001 :3 – 27.

        [5](美)KyoungLiKim著 CDMA系統設計與優化 北京 人民郵電出版社.2000 :45 – 67.

        第7篇:通信傳輸論文范文

        近些年來對無線通信技術領域的研究越來越多,這些技術在地空通信中逐漸成為熱點。LDPC碼是一種線性的分組碼,它是基于稀疏校驗矩陣的。本論文簡要介紹了LDPC碼的編碼算法和譯碼算法,以及在地空通信中的應用。

        【關鍵詞】 LDPC碼 地空通信 編碼

        1 LDPC碼簡介

        1.1 提出LDPC碼的背景

        衛星通信技術發展越來越成熟,最近研發的衛星通信技術能夠通過空間衛星進行地空通信。LDPC碼是其中非常重要的一環,這是因為LDPC碼具有強大的糾錯能力,具有很低的復雜度等。

        LDPC碼具有很強的糾錯能力,同時還具有低復雜度的快速譯碼算法和比較好的特性結構,所以在最新的帶寬無線多媒體的通信系統中,LDPC碼成為了能夠傳播高質量的通信以及視頻信號的關鍵性技術。同時LDPC碼已經廣泛被歐洲等國家的衛星使用。

        1.2 LDPC碼的基本概念

        LDPC碼的全稱為低密度奇偶校驗,1960年后Gallager第一次提出這個概念。LDPC碼是一種線性的分組碼,它是基于稀疏校驗矩陣的。LDPC碼的編碼是一種隨機碼。由于當時的技術和條件都十分落后,LDPC碼并沒有廣泛應用于實際當中。后來人們發現了Turbo碼,但是Turbo碼在本質上就是LDPC碼。LDPC碼的糾錯性能十分優異,近些年來越來越受到人們的重視。

        LDPC碼的譯碼采用軟判決的置信傳播迭代譯碼算法。正是由于這個原因,LDPC碼在給定誤碼率的情況下,信息的傳輸速率和Shannon限很接近。在某種程度上,LDPC碼的糾錯性比Turbo碼強出了很多很多。我們都知道,譯碼的復雜度與碼長有關,而且是線性的關系。要想實現長編碼分組的應用,就必須克服分組碼在長碼的時候譯碼的計算量問題。

        2 DVB-S2標準的前向糾錯系統

        LDPC碼的編譯方法有許多,本論文簡要介紹一下介紹LDPC碼的DVB-S2標準編譯碼方法。

        第一代DVB標準是1994年提出來的,它采用RS碼,QPSK調制和級聯卷積碼的方式。但是伴隨VLSI技術的發展,就出現了更高效率的編碼方式。DVB-S2項目組的目標旨在帶寬和功率不增加的情況下,增加百分之30的傳輸量。

        DVB-S2標準主要由三個部分組成:BCH(前向糾錯系統由外編碼)、LDPC(內編碼)和比特交織。同時輸入流包括BBFRAMES(基本比特幀)和FECFRAMES(外流前向糾錯幀)。FEC系統處理完每個BBFRAME(kbch位)之后,都會產生一個FEC-FRAME(nldpc)。系統BCH外碼的奇偶校驗比特(BCHFEC)被加到BBFRAME,LDPC內碼的奇偶校驗比特被加到BCHFEC后面。

        3 LDPC碼的算法

        3.1 LDPC碼編碼算法

        傳統的規則LDPC碼的編碼主要可以分為四步,分別如下。其框圖如圖1所示,編碼步驟如下:

        (1)明確規則LDPC碼的H矩陣的列重和行重。

        (2)構造LDPC碼的H矩陣。

        (3)將校驗矩陣H轉換成系統形式。

        (4)根據線性分組碼系統形式的校驗矩陣與生成矩陣之間的關系得到相應的生成矩陣G,編碼生成的碼字為C=uG。

        3.2 LDPC碼的譯碼算法

        LDPC碼有很多種譯碼方式,常見的譯碼方式主要有:加權比特翻轉譯碼、比特翻轉譯碼、大數邏輯譯碼、后驗概率譯碼以及和積算法譯碼等。本論文簡要介紹和積算法。

        所謂和積算法,就是一種迭代譯碼算法,它的傳播是基于置信度的。下一次迭代的輸入,是上一次譯碼結束時可靠度量度的計算結果。直到達到了某個特定的條件后,譯碼的迭代過程才會停止,進而系統會作出硬判決。

        4 我國的LDPC碼在將來地空通信中的應用

        地空通信具有許多特點,比如信號的能量衰減比較嚴重,信息的傳輸延時比較大等等。因此必須采取特殊的方法,才能夠保證信息傳輸時的可靠性。地空通信信道對于信道編碼是一種理想的信道。

        (1)地空通信信道和無記憶的高斯信道很相似,都是Shannon編碼理論的信道模型。

        (2)地空通信信道可以使用很低的頻帶利用率的編碼和二進制調制方案,因為地空通信信道具有很豐富的帶寬。

        (3)由于地空通信中傳輸距離非常遠,信號的能量衰減比較多,所以采用的都是低碼速率通信。

        以前地空通信使用的都是Turbo碼。Turbo碼具有很多優點,比如誤碼性能很好,但是仍然存在著誤碼平臺。相對于Turbo碼,LDPC碼更適合作為地空通信的信道編碼,這是因為LDPC碼具有很低的譯碼復雜度、更低的誤碼平臺以及更大的吞吐量。要想設計出更加適合于地空通信的LDPC碼,還需要考慮到功耗效率、編碼器和譯碼器的結構以及復雜度等等。作為一種重要的信道編碼,LDPC碼必將會在地空通信中發揮重要的作用。

        5 總結

        近些年來對無線通信技術領域的研究越來越多,這些技術在地空通信中逐漸成為熱點。LDPC碼是一種線性的分組碼,它是基于稀疏校驗矩陣的。本論文簡要介紹了LDPC碼的編碼算法和譯碼算法,以及在地空通信中的應用。

        參考文獻

        [1]曾蓉,梁釗.低密度校驗LDPC碼的構造及編碼[J].重慶郵電學院學報(自然科學版),2005,17(3):316-319.

        [2]張長帥,宋黎定,劉泳.LDPC碼在深空通信中的應用技術研究[J].航天器工程,2007,16(3):90-92.

        [3]翟政安,羅倫,時信華.深空通信信道編碼技術研究[J].飛行器測控學報,2006,25(2):59-61.

        第8篇:通信傳輸論文范文

        關鍵詞:光纖,光纖業務,FTTH

         

        計算機工業界很多人士引以為自豪的是計算機技術的快速發展,同時,數據通信速率也在快速發展,最終,在計算機能力和通信能力的競賽過程中,通信贏了。數據通信傳輸速率的快速發展更是讓人難以想象,這樣的發展速度要依靠光纖作為傳輸媒介的問世。光纖技術現已相對成熟,下面就光纖的優點和業務上的需求來研究一下光纖的發展趨勢。

        一、光纖優點

        1。頻帶寬

        頻帶的寬窄代表傳輸容量的大小。載波的頻率越高,可以傳輸信號的頻帶寬度就越大。目前,采用先進的相干光通信可以在30000GHz范圍內安排2000個光載波,進行波分復用,可以容納上百萬個頻道。

        2.重量輕

        因為光纖非常細,單模光纖芯線直徑一般為4um~10um,外徑也只有125um,。論文格式。比標準同軸電纜的直徑47mm要小得多,加上光纖是玻璃纖維,比重小,使它具有直徑小、重量輕的特點,安裝十分方便。

        3.抗干擾能力強

        因為光纖的基本成分是石英,只傳光,不導電,不受電磁場的作用,故光纖傳輸對電磁干擾、工業干擾有很強的抵御能力。因此,在光纖中傳輸的信號不易被竊聽,因而利于保密。

        4.保真度高

        因為光纖傳輸一般不需要中繼放大,不會因為放大引人新的非線性失真。只要激光器的線性好,就可高保真地傳輸電視信號。

        5.工作性能可靠

        一個系統的可靠性與組成該系統的設備數量有關。設備越多,發生故障的機會越大。因為光纖系統包含的設備數量少(不像電纜系統那樣需要幾十個放大器),可靠性自然也就高,故一個設計良好、正確安裝調試的光纖系統的工作性能是非常可靠的。

        6.成本不斷下降

        目前,有人提出了新摩爾定律,也叫做光學定律(Optical Law)。該定律指出,光纖傳輸信息的帶寬,每6個月增加1倍,而價格降低1倍。光通信技術的發展,為Internet寬帶技術的發展奠定了非常好的基礎。這就為大型有線電視系統采用光纖傳輸方式掃清了最后一個障礙。由于制作光纖的材料(石英)來源十分豐富,隨著技術的進步,成本還會進一步降低;而電纜所需的銅原料有限,價格會越來越高。顯然,今后光纖傳輸將占絕對優勢,成為建立全省、以至全國有線電視網的最主要傳輸手段。

        7.損耗低

        在同軸電纜組成的系統中,最好的電纜在傳輸800MHz信號時,每公里的損耗都在40dB以上。相比之下,光導纖維的損耗則要小得多,傳輸1、31um的光,每公里損耗在0.35dB以下若傳輸1.55um的光,每公里損耗更小,可達0.2dB以下。這就比同軸電纜的功率損耗要小一億倍,使其能傳輸的距離要遠得多。此外,光纖傳輸損耗還有兩個特點,一是在全部有線電視頻道內具有相同的損耗,不需要像電纜干線那樣必須引人均衡器進行均衡;二是其損耗幾乎不隨溫度而變,不用擔心因環境溫度變化而造成干線電平的波動。

        二、業務上的需求和市場的競爭

        伴隨著計算機的廣泛應用,計算機網絡數目在不斷的增加,Internet用戶數量也在不斷增加,使得通信容量不斷的加大,因此,數據通信的帶寬要求顯得更加重要。目前,為了解決數據能夠在主干網絡中順利的傳輸,在通信介質方面,對于主干網絡都采用了光纖作為傳輸媒介。光纖作為主干網絡的傳輸媒介,解決了主干線路數據負載問題,使得數據能夠順利傳輸。光纖在主干網絡中取代了傳統的銅線介質,但“最后一英里”問題上,還沒有完全的普及光纖,這就造成本地回路成為主干網絡的瓶頸。隨著3G網絡的不斷發展,用戶“最后一英里”問題應該盡快解決。目前,采用的接入方式有:FTTH、FTTB、FTTC。

        相關數據表明,2002年至2006年,我國寬帶上網用戶比例由9%上升到52%。寬帶用戶成為大多數,這標志著我國互聯網已經進入寬帶時代。寬帶接入已經成為固網運營商增長的第一驅動力。而寬帶業務的需求必然刺激相關寬帶技術的發展和應用,光纖具有近似于無限的帶寬,端到端的全光網絡是寬帶接入的最終解決方案。隨著光纖接入成本不斷下降、銅纜接入網運維成本的攀升,運營商網絡將向以寬帶為特征的下一代網轉型。論文格式。隨著今后更多高帶寬業務的出現,FTTH上馬也是大勢所趨。論文格式。

        正是基于這種共識,各固網運營商在鋪網時都遵循光進銅退的準則,將投資重心轉向光纖接入網。新建商業樓宇與住宅區原則上采用光纖覆蓋,控制銅纜投資。FTTH已經從實驗室中走出,真正貼近普通用戶,迎來了快速增長的新時期。

        在最近幾年,FTTH已經出現了良好的發展勢頭。FTTH,一方面受到了企業用戶和高端家庭用戶的歡迎,與將來可能需要一次次地帶寬升級相比,一勞永逸的光纖接入更受他們的青睞。FTTH使得在家里能享受各種不同的寬帶服務,如VOD、在家購物、在家上課等。 另一方面,銅線和光纖價格的一漲一跌,也使得部署FTTH的成本正呈現下降的趨勢。長遠來看,DSL的成本已經基本上達到了極值點,但FTTH還有很大的下降空間,而且從運維成本上來說,與DSL相比FTTH有更加明顯的優勢。

        三、結束語

        總之,作為寬帶接入的最終發展方向,FTTH在中國,乃至亞太地區的發展尤為迅猛。我們可以預期,憑借著層出不窮的寬帶應用以及日益龐大的用戶規模,中國、亞太地區FTTH將率先成為寬帶接入的主流,引領全球光接入產業的騰飛。應該說,光纖網絡在未來的發展空間是很廣泛的,光纖作為傳輸媒介,應該主宰未來的通信市場

        參考文獻

        【1】 潘愛民。《計算機網絡》【M】清華大學出版社,2004年8月

        【2】 及燕麗。《現代通信系統》電子工業出版社,2005年12月

        第9篇:通信傳輸論文范文

        關鍵詞:礦井,通信技術,通信系統

         

        1 引言

        目前,隨著煤礦機械化、自動化程度的不斷提高,通信技術在煤礦生產中的地位顯得越來越重要,已成為煤礦實現科學管理、提高勞動生產率、防止事故災害、降低百萬噸死亡率的必要手段。煤礦通信系統可分為地面通信和井下通信兩大部分。論文參考。近幾年來地面通信得到迅猛發展,設備、容量、技術不斷更新,逐步實現了數字化、程控化,通信的可靠性和穩定性也逐漸提高,地面通信正在向集語音、圖像和數據傳輸“三合一”的綜合信息網方向發展。但是,煤礦井下通信由于受通信設備技術、特殊環境條件等問題的制約,還存在許多問題。因此,建立一個暢通、靈活、可靠的井下通信系統是現代化煤礦建設的首要任務之一。

        2 煤礦井下通信的特點

        在煤礦通信的現代化進程中,井下通信作為重要的生產要素之一早已滲透在安全生產的每一個環節當中,特別是在生產指揮調度和安全的信息交流方面,都起著舉足輕重的作用。煤礦井下通信系統由于其環境的特殊性,具有較強的煤礦專業特征。

        2.1 通信設備設計及制造方面的特點:

        (1)井下通信設備必須具備本質安全性或防爆性,以適合在含爆炸性氣體的場合使用。所謂本質安全性是指正常工作或故障狀態下裝置產生的電火花和熱效應均不能點燃規定的爆炸性混合物。這就要求在電路設計時,對功率分配、元器件選擇,包括制作工藝保護措施都要做出特殊的考慮,不能直接照搬電信系統的設備或標準。

        (2)設備必須體積小巧,質量輕,外殼必須具備防潮、防塵、防機械沖擊的能力。這是因為井下工作人員勞動強度大,井下巷道特別是工作面空間窄小,負重行動不太方便,而且生產崗位經常變動,流動性較大,因此要求設備必須便于攜帶和使用。

        2.2 通信設備功能上的特點:

        (1)通信系統對生產調度人員必須提供較高的優先權,可實現選呼、群呼、強插、強拆、錄音、擴音等功能,以便使指揮人員能暢通、無阻塞地呼叫任何終端。

        (2)在重要通信點上應具備緊急呼叫和雙向報警功能,以提高對事故災害的應變能力。

        (3)隨著煤礦井下安全生產及井下人員定位系統發展的需要,井下設備應當具有較強的移動通信功能,而礦井巷道為非自由空間,無線電波在井下巷道的傳輸受到根本性制約。所以應當研制功能更強的設備應用于煤礦井下的移動通信。

        2.3 通信設備性能上的特點:

        (1)井下通信設備是在信道條件較差的情況下工作,與地面通信有著較大的區別,地面通信設備的設計制造是以比較確切的信道參數為依據的。而由于井下環境較差,潮濕、粉塵嚴重,且在狹小的巷道空間內布有鐵道、管道、支架、電纜等金屬構件,所以,無論是專用信道還是借用信道,其特性都會受到較大的影響,使信道特性變壞或不穩定。

        (2)井下用電設備配置量大,啟動頻繁,對信道形成的電氣干擾的噪聲頻譜寬、電平高。這些都對井下通信設備的運行構成較大的影響。這就要求運行于井下的通信設備在性能上必須能適應較差的信道條件和較強的干擾。

        3 煤礦井下通信技術

        建立功能完善的井下通信系統對于提高自動化程度、勞動生產率、加強安全防護等方面都有著非常重要的意義。井下通信作為現代煤礦通信技術的重要組成部分,現在亟待開發、研究、完善和提高。目前,井下通信技術主要有以下幾種。

        3.1 載波通信技術:

        載波通信是煤礦應用較早的一種通信方式,在語音、控制及信號監測方面都有應用。架線機車動力載波通信系統是煤礦早期實現電機車移動調度通信的主要手段,目前仍有一部分礦井在繼續使用。由于礦井載波通信的借用信道多數是動力電纜或機車的架線等,這些信道分支多,線路上設備起動頻繁,造成信道參數隨時間和地點的變化很大,因而通信質量不理想。目前載波通信系統在傳輸距離、通話清晰度、抗干擾性能等方面和感應通信及漏泄通信技術相比有較大差距,將逐步被替代。但在一些特定的工作環境,比如采煤機的動力載波監測等應用場合,采用動力線作為監控裝置的載波信道仍有其實用價值。論文參考。

        3.2 漏泄通信技術:

        是利用表面開孔的同軸電纜(漏泄電纜)在巷道中起到長天線的作用,實現移動電臺之間或與基站之間的可逆耦合,已獲得較好的通信質量。采用漏泄電纜實現井下巷道內無線電波的傳輸是一種比較理想的方法。漏泄通信技術不僅應用在礦井中,而且應用于公路、鐵路隧道、地鐵及地下停車場等場合,在國內外受到普遍的重視。其缺點是系統造價昂貴,又需敷設專用傳輸線,且信號接收局限在離導線30m以內,傳輸線架設和維護需花一定代價。

        3.3 感應通信技術:

        就是利用普通的金屬導體,如電線、電纜、鋼軌等,與移動電臺之間的電磁感應,靜電耦合的一種通信方式。它似乎像有線電,又有點像無線電,美其名曰“感應無線電”。通信與普通電臺的通信過程十分相似。感應通信系統具有系統組成簡單、價格較低、感應線敷設簡便(甚至可以用金屬管道作為感應線)、無需中繼器等優點,是煤礦井下比較受歡迎的一種移動通信方式。它能以較小的發射功率實現較長距離的通信,能同時實現幾個方向通信。感應通信系統為減小傳輸衰減,選擇的傳輸頻率較低(一般在2MHz以下)。而煤礦井下在低頻段的電磁噪聲較大,所以感應電話通話質量在有些礦井不理想,噪聲較大。另外,感應線離巷道壁太近時,形成電磁場空間分布的不均勻,引起較大的損耗,影響傳輸距離。

        3.4 井下光纖通信技術:

        國際上實用的光纖通信系統是1970年以后才發展起來的。由于光纖通信容量大、中繼距離遠、防爆性能好、抗干擾能力強,使光纖通信技術及其應用發展很快。1991年我國第一套井下光纜通信系統KT1系統研制成功,成功地解決了井下光纜的接續技術和井下光通信的若干技術難題,填補了井下光通信產品的空白。目前煤礦井下的光纖通信技術已經在許多領域發揮作用。除傳統的語音通信外,光纖是監測監控系統中理想的高速信道。光纖通信的低損耗無中繼傳輸優點使光纖工業電視系統成為井下工業電視系統的主導產品。光纖通信技術是一門新興的正在不斷發展的技術。就目前的井下光纖通信系統而言,光通信的許多優越性還有待進一步發揮。光纖通信在煤礦井下通信系統中的地位將會有更大的提高。

        3.5 井下PHS通信技術:

        PHS是日本開發的網絡系統,日本人稱之為“個人手持電話系統”(英文縮寫PHS,就是我們常說到的個人無繩市話系統),于1995年7月開通運營。PHS井下通信技術與目前應用于井下的其他無線通信系統(包括井下泄漏通信)有完全不同的設計理念。其技術來源于成熟的公眾移動通信技術,即PHS系統。經過一定的技術改造后把它移植于煤礦井下,是對傳統井下無線通信的突破,有傳統井下無線通信不可比擬的技術優勢。該系統在現代公眾無線通信的高技術平臺上開發,系統中各種設備與傳統煤田井下通信設備相比有較高的可靠性和性價比,并能夠得到生產廠商的長久支持。PHS通信系統作為一個無線傳輸平臺,具有較強的擴展性,平臺上可實現高速數據業務、人員定位信息的傳送等,為系統的應用提供更大的空間。可同時為煤礦井上、井下提供無線通信服務,在煤礦形成一整套覆蓋井上、井下立體的無線移動通訊及生產調度系統。

        3.6 藍牙通信技術:

        是一種短距離的無線數據與語音通信的開放性全球技術規范,它最初的目標是取代現有的掌上電腦、移動電話等各種數字設備上的有線電纜連接。使用國際上無需授權的2.4GHz的 ISM 頻段,采用了跳頻方式來擴展頻譜分成79個無線信道。從目前的應用來看,由于藍牙芯片體積小、功率低、接口標準、成本低,其應用已不局限于計算機外設,幾乎可以被集成到任何數字設備之中,特別是那些對數據傳輸速率要求不高的井下移動設備和便攜設備。論文參考。在井下通信時具有很好的抗干擾能力。

        除了以上的井下通信技術以外,在實際應用中根據情況還可以采用擴頻技術、復用多址技術等技術來提高井下通信的可靠性及安全性。

        4 結語

        煤礦通信技術正在進入一個新的飛速發展時期,計算機技術、微電子技術的不斷突破給這一領域注入了新的活力。地面通信正在向數字化、綜合化方向發展,實現語音、數據、圖像的綜合傳輸,并且和計算機技術、網絡技術、光纖通信技術相結合,構成新型的地面綜合調度通信系統。井下通信將進一步應用先進的通信技術,最終構成有線和無線相結合、電纜與光纜相結合、固定和移動相結合、靈活方便、大容量、多信道、多功能的全礦井移動通信網絡。展望未來幾年,煤礦通信系統將伴隨著現代科學技術的飛速發展在許多重要方面有所突破,從而給煤礦通信的面貌帶來更大的改變。

        參考文獻:

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        [2]新型無線通信系統在煤礦通信的應用.通信世界. 王滿福. 2006

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        [5]擴頻通信在煤礦井下通信和安全中的應用. 吳明捷. 煤炭學報.2002

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