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计算机通信中的传输控制技术探究

发布时间:2023-12-07 07:11

  摘要随着科技的发展,计算机通信在越来越多的领域中得到应用,因此我们就必须保证在计算机的通信过程中有良好的传输控制技术,保证数据传输高效稳定。本文分析了我国通信工程中传输控制技术的现状、提出相关问题的解决方案、对我国未来通信工程中传输技术的发展进行了探讨。


  关键词通信工程;传输控制技术;高效稳定


  前言


  通信工程中的传输技术是通信工程的重要部分,在一定意义上,传输技术的好坏决定了通信工程的优劣。因此,对通信工程中的传输技术进行分析探讨有着十分重要的实际意义,也是符合社会发展需求的。但是我们也要看到不足,特别是传输技术还存在一些问题,所以我们进行了这方面的分析讨论。


  1我国通信工程中传输技术的现状


  在通信工程中,传输技术是指成分利用不同通道的传输能力构成一个完整的传输系统,使信息得以可靠传输的技术,传输系统是通信系统的重要组成部分。


  迅速发展的通信技术推动社会发生了重要的改革,同时也在社会扩大规模的过程中产生了巨大利益。在目前与未来的社会信息中,人们利用通信对信息进行获得、传输以及交换。伴随着不断发展的新型大规模电路集成技术、激光技术、空间技术以及计算机技术的普遍应用,同时带动了现代化通信科技的发展变化。逐渐产生了具有创新型的研究如与现代化通信相关的数字、卫星以及光纤通信等,日益凸显出传输技术的重要功能,在很多重要的工程中甚至发挥了决定性作用[1]。


  2对通信工程传输技术的问题及对策的分析和探讨


  我们经过充分调查和科学的分析论证,发现我国通信工程中传输技术的一些主要问题。首先是缺乏自己的专利技术,其次是相关从业人员的队伍建设薄弱,最后是对未来发展趋势不够明确。下面我们就从这三个方面对其进行分析,并提出相关的对策。


  2.1鼓励创新以避免垄断


  我国缺乏自己的相关专利,必然会面临国外技术垄断的威胁,无法很好地维护自身的权益。解决这个问题首先要鼓励创新,让自己拥有越来越多的专利来与国外的垄断抗衡。鼓励创新不能只停留在表面口号上,需要国家或者企业大力投入,把技术创新作为一项长期的主要工作来抓。其次,我们可以设立相关奖项,鼓励更多的从业人员用更多的热情投身到技术创新事业中来。最后,我们应该加强政府与企业在通信工程中传输技术方面的交流,更深入地开展技术创新的工作。我们只有掌握了核心的技术,才可以有效解决我国目前缺乏自己的专利技术问题。


  2.2加强通信工程传输技术的队伍建设


  我们都知道一个行业的持续发展需要优秀的队伍来提供动力,也需要相关的制度来保证。其实通信工程中传输技术的发展最离不开的是专业的队伍,因此我国在传输技术人员队伍上存在的问题是很值得我们关注的,也是亟待解决的。我们可以增大对人才培养的力度,努力提升人员的整体素質。其次,我们也可以完善相关制度,用制度去约束部分素质不高的人员,减少传输技术中的不合格人员。最后,我们应该加强队伍的整体建设,从大局出发,全面提升通信工程中传输技术行业的整体水平。我们知道,信息行业是非常依赖人才的,因此加强通信工程传输技术的队伍建设是解决们目前存在的很多问题的有效途径。


  2.3明确发展方向避免盲目


  就当前的通信工程传输技术而言,其特点大体上可归纳为以下三个方面:其一,产品日趋小型化;其二,功能多样化;其三,一体化。这也是目前传输技术发展应用的总体方向。但是我国的传输技术发展仍然没有专一的方向,不同的通信工程所发展的传输技术也不完全一样。这就使得我国传输技术发展有些盲目,导致发展缓慢。因此,我们要明确发展方向。第一,我们要紧紧看齐国际的发展,时刻观察国际上传输技术的发展走向。第二,我们可以从宏观上分析我国通信工程中传输技术的欠缺,努力改进,使之满足我国通信工程发展的需要。第三,国家应该从宏观上进行调控,站在战略的高度审视分析未来的发展方向[2]。


  3传输新技术在通信工程中的前瞻


  随着信息网络应用中新业务的不断出现,信息网络由原先的技术驱动转变为业务驱动,网络带宽、网络质量、网络性能的要求在不断升级,而作为通信工程中关键的基础技术之一,传输技术也在业务需求的驱动下不断的进化和发展。因此,我们可以发现,在未来通信工程中,传输技术将向着网络一体化方向发展,这也需要更加先进的技术支撑。


  3.1全光网络


  全光网将是以光纤为载体的传输技术发展的终极形态。光电转换效率和电器件的应用对传输网络的带宽提升来说是一个天然的障碍,而全光网将是突破这一障碍的关键技术。全光网络中除光节点外没有任何电节点,全光化传输信息和交换信息,传输和交换的基本颗粒均是携带信息的波长。


  3.2超大容量传输技术


  在密集波分复用技术(DWDM)极大地提高了光纤传输系统的传输容量和传输距离的同时,通过光时分复用(OT-DM)技术可进一步实现单信道最高速率达640Gbit/s的传输。把多个OTDM信号进行波分复用就可以更大程度地提高传输容量。因此,欧盟的RACE计划和美国的ARPA计划在发展全光网中都部署了WDM和OTDM混合传输方式以提高带宽和容量。WDM/OTDM系统已成为未来高速、大容量光纤通信系统的一种发展趋势,两者的适当结合应该是实现Tbit/s以上传输的最佳方式[3]。


  4结束语


  随着社会经济的快速发展和大业务量需求的不断上升,通信工程传输技术也在不断进步,未来随着技术的不断发展和融合通信工程中传输技术的应用将会被不断升级,超高速率、无缝接入、灵活可靠的传输技术也将不断涌现。只有在网络建设上不断完善,才能让各个运营商在当前激烈的市场竞争中占据一定的基础优势。因此,对于传输技术的研发和应用是不容忽视的。


  作者:刘明石


  参考文献 

  [1] 王素女.浅谈传输技术在通信工程中的应用[J].信息科技, 2010,4(8):100-101. 

  [2] 武学举.传输技术在通信工程中的应用[J].中国新技术新产品,2010,(12):28. 

  [3] 夏坚.浅析现代光纤通信传输技术的应用[J].信息通信,2012, 4(4):99-100. 

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