计算机网络在有线通信工程中的应用陈雪锋

(整期优先)网络出版时间:2018-12-22
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计算机网络在有线通信工程中的应用陈雪锋

陈雪锋

(浙江天文建设工程有限公司浙江省杭州市311300)

摘要:随着科学技术的不断发展,计算机网络和通信工程越来越先进。基于此,笔者针对计算机网络在有线通信工程中的应用,结合理论实践,在简要对比有线通信工程和无线通信工程基础上,分析了计算机网络在有线通信工程中应用的必要性,并提出了具体的应用方法。得出在有线通信工程中合理应用计算机网络技术,是实现有线通信工程规范化、智能化、网络化关键的结论,希望对相关单位有一定帮助。

关键词:计算机网络;有线通信工程;软交换技术;EPON技术

引言

随着科学技术的不断发展,计算机网络和通信工程越来越先进,人们对有线通信工程的传输速率和质量提出了更高的要求;而计算机网络技术是有线通信工程基础,目前我国有线通信工程朝着超大容量、超长距离、超高速的方向发展。计算机网络技术的应用,为有线通信工程持续、稳定、可靠的运行营造了良好的环境。基于此,结合理论实际对计算机网络在有线通信工程中的具体应用做了如下分析。

1计算机网络技术概述

计算机网络是通过每一个独立的计算机进行连接的结构,主要是由通信子网、网络系统的操作和资源子网共同组成的。其中通信子网和资源中主要含有两个节点和一个链路,整个链路由主要分成逻辑链路和物理链路两种形式。计算机网络是能够在网络的结构上全面实现资源共享和数据传输的信息交换技术。资源共享主要能够进行硬件和软件、数据和通信上的共享,数据交换需要在计算机进行工作的状态中与每一个网络设备形成信息交换。最常见的数据通信交换就是利用计算机和计算机网络进行通信,这样的方式并没有中间的节点,是一种较为容易简单的通信方式,但是这样的方式并不能够应用在广域网和局域网之间进行交换,需要利用设置多个节点进行通信,进而保障数据能够进行通信。

2有线通信工程和无线通信工程

有线网络指的是利用金属导线、光纤等介质进行信息、数据、图像、视频以及音频传输的通信方式,需要电缆、光缆、双绞线等实物的支持,才能发挥出应有的价值和作用。接入计算机网络中以后可以形成有线通信网络,具有应用范围广、受干扰小、可靠性高以及保密性强等优势。

无线通信工程最大的特点是可实现无线数据传输,主要有两种通信方式:一种是微波通信;另一种是卫星通信。需要借助电磁波完成数据交换和传播。会产生一定的辐射,对人体也有一定程度的影响。无线通信工程最明显的优势是方便快捷,近年来发展势头非常迅猛,主要应用在移动通信和航空产业中。

3计算机网络在有线通信工程中的具体应用

3.1EPON技术的应用

EPON技术是以太无源光网络,属于一种新型的光纤接入技术,和传统计算机网络技术相比,EPON技术最大优点属于多点结构,采用无源光纤进行传输。通过PON接入以太网中,同时具有PON技术和以太网技术的所有优点,包括应用成本低、拓展性强、快捷灵活等优点,EPON技术可和现有的以太网相互兼容,方便快捷,并且可以和其他通信工程联合使用,是目前有线通信工程中宽带接入网最直接有效的方法之一。一套完整的EPON系统由光线路终端(OLT)、光网络设备(ONU)、光分配网络(ODN)等结构共同组成。

3.1.1光线路终端布置

EPON技术在有线通信工程中应用时,根据布置方式的不同,有以下几种方式。第一,放置在较大的中心机房中,此种布置方式最大的特点是范围比较广泛;且可实现集中管理和操作,适用于有线通信工程周围用户较少或者比较集中的环境中。第二,放置在较远端中小型机房中,此种布置方法的覆盖范围略小第一种布置方法,既能满足容量的需求,还能节约网络资源。第三,布置在户外机房中,此种布置方式的翻盖范围最小,可以大幅度节约光纤;但是,需要解决用电问题,而且管理和维护难度比较大;因此,在有线通信工程中很少采用此种布置方式。

3.1.2光分配网络

光分配网络是一种基于PON设备的光网络,主要作用为光线路终端和光网络设备提供光传输通道。光分配网络的结构比较复杂,由馈线段光缆、配线段光缆、入户光缆以及光分路器等结构共同组成,多为树型拓扑结构。在有线通信网络中应用时可连续的节点比较多,管理比较复杂,在实际应用过程中,涉及到的问题包括光线路终端、光网络设备、光分配网络分配位置,甚至还要考虑各段光缆的选择情况,充分考虑实际目标区域的类型和网络路由的实际情况。

3.2相干光通信技术

大量工程应用实例表明,在有线通信工程中应用相干光技术,可大幅度提高数据传输的稳定性和效率。并且把相干光技术和智能技术相互结合,还能充分满足相干光的混频需求,从而实现对各项数据和信息进行全面记录和接收。此外,还能使有线通信工程中的不同光纤技术在信息传递过程中不断加强和提升,对提升网络通信的光敏度也有重要意义,是提高有效通信网络中光纤传输速度和稳定性的主要途径,值得大范围推广应用。

3.3光纤通信传输技术

光纤通信传输的主要原理是以光为传输媒介,以光为信号源进行传输,传播速度非常快,因其具有独特的优势,被广泛应用在有线通信工程中。和其他网络通信传播技术相比,传播速度快数10倍以上,最高可到数百倍以上;而且传输时的保密性比较高,可有效确保各项数据和信息的安全性,可有效避免信息泄漏。光纤通信线缆的主要材料是石英石,可避免磁场和高压电干扰,具有非常广泛的应用前景。大量实例表明,有线通信工程中合理应用光纤通信传输技术,既能满足通信工程对业务的需求,又能提高网络通信的整体水平。

3.4波分复用技术

波分复用指的是把一系列载有信息但波长不同的光信号合成一束,然后沿着单根光纤进行传输,并在接收端通过某种方法把被不同波长的光信号分开通信。和传统传输方法相比,此种技术可在同一根光纤进行多种信号的同时传输;此外,每一路中的信号都可以进行某种特定波长信息的传输,从而形成一个特等的波长信道,从而扩大通信容量。在有线通信通常中应该用波分复用技术,可在满足信息通信的基础上,最大限度地提高数据和信息的传输效率和速度,在新时期现代化背景下,具有非常广泛的应用前景。

3.5软交换技术

软交换技术是有线通信工程上层操作系统和底层硬件中的一种技术,可通过多种形式的同步通信协议,为有线通信工程的运行提供操作平台。和计算机网络技术相比,软交换技术具有很强的开放性、伸缩性。可有效满足通信系统持续、稳定、高效运行的实际需求。可在满足多种通信系统的基础上提高的通信质量,从而达到节约网络宽带的目的。此外,软交换属于一个相对独立且清晰的网络结构,为有线通信工程向结构的平面化和简单化发展奠定了坚实基础。

结束语

目前的计算机网络数据中通信技术发展有两种发展方向,一种是向量突发模式,另一种是通信流量提升的发展方向,这两种发展方向能够帮助计算机网络技术全面的改革,为今后的网络等带来一些活力。笔者结合理论实践分析了计算机网络在有线通信工程中的应用,分析结果表明,计算机网络技术的快速发展为有线通信工程的发展提供基础;而有线通信工程事业的发展,为计算机网络技术的研发和应用营造良好的环境。总而言之,二者具有相互促进、相互发展的关系。在有线通信工程中科学合理地应用计算机网络技术,可大幅度提高运行效率和稳定性。

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