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摘要:电子信息工程主要是“电子类产品”经过功能升级后,融合了信息展示、数据交互、数据处理等技术,尝试从更智能的方向,更新电子产品的功能。融合计算机网络后,各类网络技术,有助于增强电子产品的数据共享能力,保证信息传输的平稳性,力争开发出更多功能,以此迎合人们对电子产品的多种需求。
关键词:电子工程;网络通信;技术
1电子工程中常用网络通信技术
1.1通信网络
通信网络是当今信息社会中不可或缺的基础设施,它连接了人与人、机器与机器之间的交流和信息传输。有线网络和无线网络两种类型各有其特点和应用场景,为现代通信提供了多样化的选择。随着技术的不断发展和应用的不断扩展,通信网络的规模和复杂度也在不断增加。因此,通信网络的优化和管理变得越来越重要,涉及网络协议、路由算法、拥塞控制、网络安全等多个方面。例如,为了提高网络的传输速度和降低网络延迟,研究者们探索了各种新的通信协议和技术,如IPv6、5G、物联网等,以满足不同应用场景的需求。同时,为了提高网络的安全性,研究者们还开发了各种安全协议和技术,如SSL/TLS、VPN、防火墙等,以保护通信数据的机密性和完整性。
1.2互联网
互联网是连接世界的纽带,是当今信息社会中最为重要的基础设施之一。随着技术的不断进步和应用的不断扩展,互联网已经成为人们获取信息、进行交流和合作的主要平台之一。计算机网络技术在互联网中的应用研究主要集中在协议研究、安全技术研究、网络拓扑结构研究等方面。例如,TCP/IP协议是互联网最基本的通信协议,它提供了可靠的数据传输和网络连接服务,目前已经成为互联网的标准协议。同时,为了保障互联网的安全性,研究者们还开发了各种安全协议和技术,如SSL/TLS、DNSSEC、防火墙等,以防止黑客攻击、网络钓鱼、恶意软件等威胁。另外,网络拓扑结构的研究也是互联网发展中的重要问题,例如如何设计更高效的路由算法、如何优化网络性能和可靠性等。
1.3物联网
物联网是未来科技发展的重要方向之一,它将改变人们的生活方式、工作方式和产业模式,成为数字化经济的重要支撑。计算机网络技术在物联网中的应用研究主要集中在传感器网络的研究、数据通信的研究、物联网安全技术的研究等方面。例如,无线传感器网络是物联网中最基本的组成部分,通过采集和传输环境中的物理量数据,可以实现对环境、设备、人体等的智能化感知和控制,应用于环境监测、智能交通、智能家居等领域。另外,为了保障物联网的安全性,研究者们还开发了各种安全协议和技术,如身份认证、数据加密、访问控制等,以防止黑客攻击、数据泄露、恶意软件等威胁。此外,数据通信技术也是物联网中的重要研究方向,如无线传输技术、网络协议等,以满足不同场景下数据传输的需求。
2网络通信技术对电子工程的支持功能
2.1智能技术模块。
(1)神经网络。此技术智能控制的功能突出,能够模拟人的神经判断过程,有效控制信号,可用于电子产品精准控制层面,有助于减少指令内容的错漏问题。(2)专家系统。此技术智能学习能力较强,能够有效整合相关联的技术知识内容,高效给出问题的解决方案。例如,电子产品设计环节,使用CAD平台,能够从参数精确控制层面,给出更精确的产品规划。实践中,导入各类计算机数据,进行CAD处理,可减少10%的产品设计时间。例如,“深雷软件”具有较为智能的气象判断能力,出具的气象预测结果更具精确性。此软件成功整合了十余个气象预测单元,能够从气象、环境、发电等方面,给出精确的预测结果。
2.2信息传递
电子工程中,网络通信技术的应用,能最大限度满足工程领域的多元化通信需求,根据电子工程运行需求选择合适的网络通信技术,能在保证通信质量的基础上,提高通信效率。电子工程中人们能够快速、高效地传递各类信息,取决于网络通信技术的应用效果,合理采用网络通信技术,还能保证信息传递的安全性。网络通信技术在电子工程中的应用,除了可以保证信息传输效率、保障信息安全外,还能为相关决策者作出各项决策提供信息支持,减少决策失误的风险,先进的网络通信技术对电子工程领域的发展发挥出了推动作用。
2.3信息共享
网络通信技术应用于电子工程领域,能促进信息数据资源共享。相关技术人员可以根据相应的通信协议,实现与网络的安全连接,实现各类信息数据安全、快速传输。例如,电子工程中产品生产环节,应用“5G+物联网”,物联网可以通过在机械设备上设置电子标签、条形码或者在适当节点设置传感器,通过5G网络的方式快速将系统前台数据传递至中台、后台进行处理分析,各层级相互形成一个庞大的无线通信网络,可以对生产全过程展开实时跟踪,实现传统生产监控向智能化监控管理的方向转变。物联网正是在5G技术的支持下,才能使信息数据资源实现共享。
2.4信息安全
电子工程运行的平稳性、数据处理的安全性,极为关键。如果电子产品的运行存在风险,将会带来较多不利问题,例如“信息泄露”“安防无效”等。在电子产品研发处理,设计者尝试创建“密码验证”模块,以此减少电子工程的运行风险。人工验证的防护体系,表现出防护能力不强、防护成本较高等特点。在互联网+环境中,引入计算机网络,加强技术融合,从网络层面创建安防屏障,能够有效减少系统风险。相比密码验证的防护机制,网络技术可进行动态监管,监测信息会快速回传计算机程序,创建出有效的数据处理过程,合理预判风险的危害性,高效消除风险。例如,人造卫星使用时,极易受到电磁波的干扰。使用量子密钥技术,有效转变了数据信息的传送方式,利用复杂的破译密码,成功抵挡了电磁波,以更安全的技术形式,完成数据传输。
2.5远程操控
电子工程中远程操控是重要的功能,应用网络通信技术是实现远程操控功能的关键。随着电子工程不断发展,网络通信技术呈现多元化发展趋势,网络通信技术的应用在电子工程中能够支持技术人员对远程目标进行控制。例如:电子产品生产中建立虚拟专用网络,在强大通信功能的支持下,有效解决生产过程中产品缺陷问题;管理人员在接收网络信息数据时及时进行处理,在发现问题后第一时间通过网络下达控制指令,不仅支持远程操作和控制,还支持网络中各节点人员的实时交流。
2.6设备开发
新时期,各类电子设备层出不穷,种类繁多、功能多样。电子设备作为一类具有高精密特征的设备,在电子工程的开发和生产中始终离不开网络通信技术的支持。在应用网络通信技术的基础上,电子设备的开发和应用才能顺利进行,保证了产品开发过程中的可操作性。如传统产品生产过程中,电子设备体积庞大、功能单一,而在网络通信技术的支持下,企业可以通过计算机管理系统对设备进行研发设计,规范整体控制流程,提高生产制造过程的精细化水平。技术人员要充分理解网络运行机制,具备获取网络信息和处理网络信息的能力,只有合理应用网络通信技术,才能更好地推动电子工程发展。
3结语
在研发各类电子工程中,要加强信息、网络、通信各单元的设计,开发出多种功能模块,保证各接口、各终端信息传送的质量,切实增强电子产品的数据处理、通信交互等各类应用能力,适应人们对各类电子产品智能功能的需求。
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