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现代通信技术及应用精选(九篇)

现代通信技术及应用

第1篇:现代通信技术及应用范文

关键词 现代光纤通信技术;介质;特点;光波

中图分类号:C39

现代科学技术发展比较快速,光纤通信也得到了社会的广泛喜爱,并且普及情况也比较良好。光纤通信到底是什么,为什么能够得到如此广泛的应用呢?光纤通信是现代通信技术的标志,是一种通过传导光信号的光导纤维来作为介质的传递信息方式,光纤通信的信息传递量比较大,传递速度比较快,因此成为了目前的主要传输技术。光纤通信技术在现代通信领域的作用比较大,未来的应用将会更加广阔。

1 现代光纤通信技术

光纤的组成主要是纤芯、涂层和包层,内心是非常细小的,仅仅只有几十甚至是几微米。涂岑是用来对光纤进行保护以及提升其韧性的物质。中间层是薄层,根据包层和纤芯之间的折射率差异来让光信号在内部实现全反射,这一过程就是光信息的传递过程。

我国的光纤通信技术是在1991年的时候开始发展起来的。光纤通信通过光纤来进行传输和通信,以光来作为信息的传输载体。光纤通信技术室通信历史上的革命性发展,一般在长途、市网通信商应用比较多,目前光纤通信也开始替代了电缆通信,而且其效果获得了大家的认可。

2 现代光纤通信的特点

光纤通信比电缆通信的优点要多很多,比较突出的有如下几项。

2.1高频宽以及大容量的传输

信号在内部传输的时候,其衰减程度比较低,因此在长距离的传输中具有很好的表现;对干扰的抵抗能力强,使用的范围比较广。光纤对比电缆和铜线具有比较宽的传输带,因此其传输容量比较大。

2.2 抗腐蚀能力强

抗腐蚀能力优秀,适用于部分特殊环境的布线。

2.3电磁干扰抵抗能力强

外界的感染不会对其造成影响,而且不会受到电缆的感染,对于电磁脉冲也能起到抵抗性,因此其在通信领域非常重要。

2.4无串音干扰,保密性强

在电磁波传播过程中容易泄漏,保密性能差。而在光纤传播中,不会发生串扰,保密性强。光纤是一种介质光波导,光波可以被封闭在其中进行传输,光波在光纤中传输,光信号被限制在光波导结构中,而泄漏的射线就被环绕的光纤不透明包层吸收掉,即使是转弯的地方,泄漏的光波也很少;光纤内的光纤无论多少,相邻信道都不会出现串音干扰,同时光缆的外面,无法监听到光纤内部的传输信息。保证了信息的保密性。

2.5损耗低

目前使用的光纤为石英系光纤,主要是靠提高玻璃纤维的纯度来减少损耗。由于光纤的损耗低,所以传输距离长。例如,400MB/s速率的信号,光纤通信能达到100km以上的无中继距离,而同样的速率在电缆通信系统,无中继距离仅为16km左右。

2.6原材料资源丰富

光缆、光纤的主要原料是SiO2。电缆的主要原材料是铝、铜等金属。光纤存在优点的同时,也有一定的缺点。如,光纤连接困难、怕水、抗拉强度低、光纤性质脆、机械强度低、分路、耦合比较麻烦。

3 现代光纤技术的应用

3.1光纤接入技术

通信技术的进步让人们的生活更加快速和便捷,新技术的引入让用户得到了切实的快速体验。光纤入网分为有源光网以及无源光网两种,光纤到户是全光介入,能够发挥出宽带的特点,因此用户获得的体验比较好。

3.2光复用技术

在SDH传输网中,电信号的分复用是由多路信号的利用得到的。全光通信网中多路信号的复用直接对光信号复用。在波长上,把时间分成若干时隙,然后光网络单元上的每帧指定时隙向上行信道发送信号,在满足所有的条件下,光交换网络在接收光单元信号,不易混淆。

3.3全光通信网

目前因特网的发展很迅速,人们对于传统的网络传输系统有所不满,因此光纤网络在因特网的应用比较火热,采用光交换机、分复用设备来实现全光网络的应用。

通信网目前逐渐的发展为全光网络,虽然目前的光信息处理技术还是有一些稚嫩,但是其未来的发展将会不可估量,目前的全光试验也在开展中,因此第三代全光网将不会让我们等待太久。

3.4光孤子通信

光孤子通信又叫孤立波,是一种特殊的超短脉冲,光脉冲在光纤中传播,当光强密度大时光脉冲变小,脉冲宽度是不到1个Ps,这种非线性光学现象为光孤子现象。光孤子通信系统是以光放大器、光隔离器、脉冲信号发生器、光检测器、光孤子源组成,光孤子源为光孤子通信系统的关键。光纤的光场强度和折射率成正比,脉冲相位正比于光场强度。

3.5相干光通信

相干光通信使用外差检验以及相干调制技术。该通信方式比较灵活,,适合长距离以及大容量的干线网络建设。由于其具有多个传输频道,所以选择性比较优秀,灵敏度比较高,用户的使用体验也比较优秀。现阶段的相干光通信技术仍然还是测试阶段,不久的将来,其发展一定会有很大的前进,伴随的计算机技术的发展,其潜力无限。

4结论

光纤通信技术作为目前信息传输的重要方式,其发展越来越成熟,应用越来越广泛。本文就光纤通信的一些特点以及新技术的使用情况进行了简单的介绍,光纤通信凭借着强大的抗干扰能力以及抗腐蚀能力,在许多的特殊领域应用比较多,也比较重要,像是军事领域的应用。而因特网作为人们生活和工作不可或缺的内容,其应用光纤通信技术也是比较多的,未来光纤通信一定会让我们的生活发生大的改变。

参考文献

[1]李超.浅谈光纤通信技术发展的现状与趋势.沿海企业与科技,2007(7).

第2篇:现代通信技术及应用范文

【关键词】 通信运营商 4G技术 实际应用 发展前景

随着工信部针对我国三大通信运营商发放4G牌照,我国通信领域逐渐开始向4G时代靠拢。4G通信技术,拥有前几代通信技术所无法比拟的优越性,不仅具有优良的通信质量与瞬时通信容量峰值,以其强大的智能化通信服务以及设备兼容性通信市场的大部分,同时配合现代智能化的网络终端设备,为用户提供前所未有的使用体验,具有巨大的发展前景。

一、4G通信技术分析

随着现代计算机以及各种移动智能终端设备普及化应用,人们对于网络通信的速率与容量的要求不断提高,4G网络通信技术应运而生。4G是第四代移动通信技术的简称,与前几代通信技术相比,4G通信不仅支持大容量、高清以及超高清视频画面的实时传输,同时通信质量与效率更强,能够满足现代人们对于网络快速、碎片化的使用需求。

二、通信运营商4G技术的应用

4G技术在通信服务方面能够提供更加丰富、智能化、准确化的应用。支持4G通信的设备在进行数据传输过程中,能够明显感受到数据传输过程的超快速度,能够满足用户实时的高速宽带网络通信接入服务;而各种智能化软件程序不断开发与应用,不仅能够实现基础的通信功能,通过安装个性化的功能软件还能够实现智能化的通信服务,如网上购物、移动支付、信息共享、健康数据记录等;4G通信准确化的应用体现在信息传输的高质量与高速率,具有代表性的应用是移动定位服务,在强大的数据通信功能的支撑下,突破了传统定位服务的局限性,通过多个设备之间的位置共享功能来为用户提供准确的移动定位服务。

三、通信运营商4G技术的发展前景

3.1通信运营商4G技术在软件无线电技术中的应用前景

SDR即软件无线电技术,它指的是在一个有限范围的无线电波覆盖区域,在一个强大兼容性与标准化的硬件操作平台上,利用现代高科技数字信号处理技术针对特定的通信环境以及通信服务要求编写复杂、繁琐的软件程序并运行来实现该覆盖区域内的无线通信服务。随着4G通信技术的不断完善与发展,未来无线通信技术的应用与发展将逐步摆脱设备以及相关硬件系统的制约,而软件系统的复杂程度与兼容性将大大提高,可实现通信技术功能与服务的软件化,即用户要想获得何种通信服务与功能,可以在应用商城或者数据库下载相应的软件程序,是未来通信技术领域集约式、高效化、智能化的集中体现。

3.2 4G通信技术将加速推动运营商在关键技术上的创新与变革

4G通信技术与前几代相比虽然具有强大的功能,但现阶段4G技术仍然存在诸多问题难以得到及时解决,如各大运营商的通信制式与标准不统一、通信数据容量峰值受限、市场化应用与普及速度缓慢、通信系统与基础设施待升级、关键技术并不成熟等,因而4G通信技术的发展与市场化推广应用已经引起相关部门与众多用户的关注。未来4G技术的发展不单单是指3G与4G间的通信协议的变更,而是针对目前较为成熟的3G通信技术的通信速率、平稳性以及精确度等进行优化升级,以创新的思维方式寻找核心技术的突破口,推动3G技术向4G的关键技术的过渡,在充分利用3G通信成熟的运营模式以及用户资源的同时还能够很好地保证3G通信波段与频率资源的完整性,降低3G与4G间的差距以实现平稳过渡。

3.3 4G通信技术在IPV6技术上的应用前景

IPV4协议采用的是32位的地址单元格长度,只能存储大约40多亿个数据代码,然而现阶段互联网通信协议基本都是以IPV4为基础建立起来的,因此随着通信容量与数据空间的不断扩大,IPV4协议将无法满足用户对大容量数据传输的通信要求。为解决有限的系统空间地址与无限的用户容量需求之间的冲突,更大程度地发挥新一代4G通信技术的巨大优势与强大功能,研发人员对IPV4协议进行优化升级,开发出新版本IPV6通信协议。该协议采用128位的地址单元格长度,使得系统地址空间容量大大增加,完全能够满足4G时代用户对于高清、超高清等视频画面以及高传输速率的通信要求,具有非常大的市场应用前景。

四、结语

纵观通信技术的发展史,基本每十年就会实现一次通信技术的创新与变革,随着我国通信领域逐渐步入4G通信技术时代,我国移动通信行业将迎来爆发式的发展与增长,各大运营商应抓住这一关键时期,大力发展通信服务、不断扩大市场份额,为用户提供更加完美、强大的应用体验,使用户日常的生产生活更加舒适、便捷。

参 考 文 献

[1]王文博,郑侃.宽带无线通信OFDM技术[J].人民邮电出版社,2003.

第3篇:现代通信技术及应用范文

[关键词] 无线 3G WLAN NGN IMS

随着时代的发展,科学技术的进步,无线通信技术给人们带来的影响无疑是巨大的,无线通信技术的应用越来越广泛,正在成为通信行业领域中最为重要的一种方式。而且,随着人们活动范围的不断拓展,随时随地获取信息的需要,无线通信技术也是通信技术发展研究的重要内容,正为人们共同关注的焦点问题。本文就无线电通信技术的发展和未来前景简单粗浅的分析一下。

一、无线通信技术的概念

无线通信(Wireless communication)是利用电磁波信号可以在自由空间中传播的特性进行信息交换的一种通信方式。目前,无线通信及其应用已成为信息科学技术最活跃的研究领域之一。其一般由无线基站、无线终端及应用管理服务器等组成。

二、无线通信技术的发展简介

回顾通信发展的历史,由最初的1832年莫尔斯发明电报开始,到贝尔发明电话,并由此造就了电信产业。随着国民经济和社会发展的信息化,人们对通信方式有了新的需求,在工作方式、管理方式、交流方式、商贸方式、思想交流方式、文化教育方式等多个方面都有新的期望。无线通信发展到了移动方式,移动通信发展至今大约经历了五个阶段:

第一阶段是20年代初至50年代初,无线通信技术主要用于舰船及军用,大多采用短波频及电子管技术,至该阶段末期出现了150MHZ VHF单工汽车公用移动电话系统MTS。

第二阶段是50年代到60年代,此阶段的频段已经扩展到450MHZ,器件技术已向半导体过渡,被专门用于移动环境中,并解决了移动电话与公用电话网的接续问题。

第三阶段是70年代初到80年代初,频段扩展到800MHZ,美国Bell研究所提出了蜂窝系统概念并于70年代末进行了AMPS试验,

第四阶段是80年代初到90年代中,为第二代数字移动通信兴起与大发展阶段,并逐渐向个人通信业务迈进,此时出现了D-AMPS、TACS、ETACS、GSM\DCS、cdma、PDC、PHS、DECT、PACS、PCS等各类系统与业务运行,频段扩展到900MHZ~1.9GHZ,而且无线寻呼业务、无绳电话系统、集群系统、无中心多信道选址移动通信系统等各类移动通信手段适应用户市场需求同时兴起并各显神通。

第五阶段是90年代中至今,随着数据通信与多媒体业务需求的发展,适应移动数据、移动计算及移动多媒体运作需要的第三代移动通信开始兴起,其全球标准化及相应融合工作于样机研制和现场试验工作在快速推进,包括从第二代到第三代移动通信的平滑过渡问题在内。此外,为接续Internet移动游览应用的无线应用协议(WAP)与无线连接技术蓝牙(Blue tooth)已经产生。

三、无线通信的发展现状

无线通信技术按照传输距离大致可以分为以下四种技术,即基于IEEE802.15的无线个域网(WPAN)、基于IEEE802.11的无线局域网(WLAN)、基于IEEE802.16的无线城域网(WMAN)及基于IEEE802.20的无线广域网(WWAN)。

总的来说,长距离无线通信接入技术的代表为:GSM、GPRS、3G;短距离无线通信接入的代表包括:WLAN、UWB等。按照移动性又可以分为移动接入和固定接入。其中固定无线接入技术主要有:3.5GHz无线接入(MMDS)、本地多点分配业务(LMDS)、802.16d;移动无线接入技术主要包括:基于802.15的WPAN、基于802.11的WLAN、基于802.16e的WiMAX、基于802.20的WWAN。按照带宽又可分为窄带无线接入和宽带无线接入。其中窄带无线接入技术的代表有第一代和第二代蜂窝移动通信系统;宽带无线接入技术的代表是3G、LMDS、WiMAX。

四、无线通信技术发展的未来前景

21世纪的电信技术正处于一个关键的转折时期,未来10年将是技术发展最为活跃的时期。信息化社会的到来以及IP技术的兴起,正深刻的改变着电信网络的面貌以及技术发展的走向。未来无线通信技术发展的主要趋势是宽带化、分组化、个人化。主要特点体现为:

1、宽带化是通信信息技术发展的重要方向之一。随着光纤传输技术和高通透量网络节点的进一步发展,有线网络的宽带化正在世界范围内全面展开,而无线通信技术也正朝着无线接入宽带化的方向发展,无线传输速率将从第二代系统的9.6Kbit/s向第三代移动通信系统的最高速率2Mbit/s发展。

2、移动与无线技术在演进中融合。当前,移动、无线技术领域正处于一个高速发展的时期,各种创新移动、无线技术不断涌现并快速步入商用,移动、无线应用市场异常活跃,移动、无线技术自身也在快速演进中不断革新。在网络融合的大趋势下,3G、WiMAX、WLAN等各种移动、无线技术在演进中相互融合。

3、无线通信领域各种技术的互补性增强。由于无线技术在不同的应用领域有不同的接入技术,有不同的覆盖范围,不同的使用区域。3G技术可解决广域无缝覆盖和强漫游的移动性需求,WLAN可解决中距离的较高速数据接入,而UWB可实现近距离的超高速无线接入。政策上需要推广各种无线接入技术的发展,以实现在不同的领域和覆盖范围内,不同业务的需要,最大限度解决移动通信技术发展部平衡的问题。

4、核心网络综合化,接入网络多样化。未来信息网络的结构模式将向核心网/接入网转变,网络的分组化和宽带化使在同一核心网络上综合传送多种业务信息成为可能,网络的综合化以及管制的逐步放开和市场竞争的需要,将进一步推动传统的电信网络与新兴的计算机网络的融合。接入网是通信信息网络中最具有开发潜力的部分,未来网络可通过固定接入、移动蜂窝接入、无线本地环路接入等不同的接入设备,接入核心网实现用户所需的各种业务。在技术上实现固定和移动通信等不同业务的相互融合,尤其是无线应用协议(WAP)的问世,将极大地推动无线数据业务的开展,进一步促进移动业务与IP业务的融合。

5、信息个人化是信息业进一步发展呢的主要方向之一。移动IP正是实现未来信息个人化的重要技术手段,在手机上实现各种IP应用以及移动IP技术正逐步成为人们关注的检点之一。移动智能网技术与IP技术的组合将进一步推动全球个人通信的发展。

6、更远的未来,按专家们的预想,通信信息网络将向下一代网络NGN融合。在未来NGN概念中,固定网络将形成一个高带宽、IP化、具有QoS保证的信息通信网络平台。在这一平台上,各种接入手段将成为网络的触手,向各个应用领域触伸。而3G、宽带固定无线接入、各种无线局域网或城域网方案,都将成为大NGN平台的延伸部分。从而形成集固定无线手段于一体,各种接入方式综合发挥效用,各种业务形成全网络配置的一体化综合网络。当然,这一进程将是比较漫长的,也可能会遇到很多挫折。

五、结束语

如今,无线通信热点技术日趋完善,未来的发展趋势表现为各种无线技术互补发展,各尽所长,向接入多元化、网络一体化、应用综合化的宽带无线网络发展,并逐步实现和宽带固定网络的有机融合,希望能激起更多人对未来无线生活的憧憬。

参考文献:

[1]丁飞;基于无线通信智能节点分布式监控系统研究[D];江苏大学;2006年.

[2] 郭仕刚 无线局域网技术的概念及特点..

[3]徐林 短距离无线通信技术的研究与实现 中国知网 2003.

第4篇:现代通信技术及应用范文

关键词 通信技术;温室;应用

中图分类号 TN914 文献标识码 A 文章编号 1673-9671-(2012)102-0198-01

随着通信技术不断发展,现代温室产业系统逐步实现了高效及自动化生产,其中,现代通信技术的作用是功不可没的,有线通讯技术在温室生产的实践当中,具有维护困难,布线复杂与传感器节点变更不灵活等问题,随着无线通信技术发展,有线通信逐渐被无线通信技术所代替,无线通信技术具有体积小、规模大及成本低等优点,在温室领域也获得了广泛应用。

1 有线通信技术应用

1.1 分布式控制与现场总线

有线通信技术所指的是以电缆、架空明线及光缆等介质来传输通信的技术,现在有线通信应用较为广泛的是现场总线方式,在温室中应用也是较为广泛的。分布式控制系统能传输开关量及模拟量信息,需要遵循电气的负逻辑性,其总线结构简单、成本低、组网容易且应用灵活,为最早的总线控制形式。但这种分布控制系统存在传输速率不是很高,实时性差,通信吞吐量低及集成力不足等问题,并且其可靠安全性也不是很高,相互操作及互换功能不足,要想增强数据量及实时性,需要多台主机,其控制系统会很复杂,这样就需要现场总线技术应用。现场总线是种数据总线,可有效解决工业现场控制器、仪表等设备数据通信,对现场设备与控制系统间的信息传递也可有效解决,运用现场总线来控制,可让设备信号经过一根电缆传输,并不需要设备点到点连接,有效降低了电缆使用量,减少了成本支出,可由于总线标准协议使得其应用存在局限性,CAN总线是电子系统及农业装备总线标准,CAN总线也成为温室领域应用的热点,CAN称为控制器局域网,是串行通信总线,近些年,这种总线技术在温室当中得到了广泛应用,与其他总线方式相比,CAN总线更能适应温室环境。

1.2 局域网与电力线通信技术

局域网可简称为LAN,主要是指在某区域内,用来连接计算机数据通信及打印机等,并在设备间用无线或者有线电缆等方式进行连接,这种通信技术一般用在办公室或个人计算机上,便于信息交换与资源共享,以太网是现在应用最广泛局域网技术,随着计算机快速发展,温室中的检测控制信息形成了网络,运用网络优势实现了温室群高效率的栽培管理,让温室环境得以控制,互联网在温室通信方面应用,对控制数据进行传输及远程控制,温室外部数据传输则需要借助其他通信方式。电力线通信可称为PLC,这种通信方式是将电力线路作为介质,运用载波方式把数字及模拟信号高速传输,其载波通信可分成低压、高压、扩频及宽带电力线等载波技术,此项通信技术应用还不成熟,其成本较高,农村范围应用多见于电力系统当中,在温室通信传输领域应用还较少。

2 无线通信技术应用

无线通信技术依据通信距离可分成短距离与长距离无线通信,其通信技术应用如下。

2.1 短距离的无线通信应用

短距离无线通信技术主要包含蓝牙、射频识别及ZigBee等技术,蓝牙技术是在1998年由IBM、英特尔、爱立信与诺基亚等一块推出的,可应用在信息设备及通信无线连接当中,通常有效的通信范围是10m,工作频率是2.4GHz,主要应用的是跳频、扩频、差错控制与多路访问技术,蓝牙技术存在主从设备之分,其主要设备负责跳频序列设定,通过组网可形成一点与多点连接,并在主网附近形成微网。像柳佳国等人是最早在温室当中应用蓝牙技术之人,并详细介绍了蓝牙模块与控制系统之间软硬件设计的方法;杜辉等人把蓝牙与现场总线等技术相结合,对温室气候的监控软硬件给予了设计;张潜等在温室当中,利用蓝牙设置了无线网络传感器,并克服有线网络局限。ZigBee技术是近些年才兴起的,它具有数据速率低、成本低、功耗低、容量大及通信可靠安全等特点,并且在温室当中的应用很广泛,像郭文川等人运用ZigBee技术有效实现了无线传感器自组网与监测数据自动采集,有效满足了温室环境的监测需要;陈克克等人利用ZigBee协议对无线传感器的节点进行扩展,并实施了网络测试,采取树状拓扑的结构,其覆盖面积大,终端节点的距离较远的时候,可运用多条路由的方法来传输数据,ZigBee技术应用,有效推动了温室产业发展。

2.2 长距离的无线通信应用

长距离的无线通信技术主要有GPRS、GSM及3G等技术,其中,GSM技术是应用非常广泛的标准,包含多个频段,网络覆盖范围大,保密性好,技术也比较成熟,且数据传输不会受到距离制约,SMS是GMS基本业务。这种技术在温室领域应用也较为广泛,像孙玉梅等对GSM手持仪进行了研制,可把传感器测得温室参数用SMS方式传给管理者,以便实时控制温室;卫勇等人在GSM短信模块基础上,对温室环境当中的远程监测系统进行了设计,运用SMS实施远距离少数据传输是种有效经济方法。GPRS是基于GSM网络所开通的新分组数据的传输方法,较为适用突发性、间断及少量数据传输,对于偶尔大量数据的传输也适用。在温室领域,GPRS技术应用优势还是比较大的,像袁洪波等人依据传感器、单片机与GPRS模块等对温室环境的监测系统进行了设计;韩华锋等人在ZigBee协议、无线传感器、互联网及GPRS等技术对温室数据进行了远程传输,并有效提高了系统的便捷性与移动性。我国温室正朝自动化、规模化及智能化等方向发展,运用无线通信可有效完成温室数据采集与传输,特别是温室远程监控当中,随着现代通信技术发展,无线传感的节点问题,商品无线发送的接收器已不能有效满足传感网络要求,其远距离的无线技术成为人们研究方向。

3 总结

现代通信技术在温室当中获得了广泛应用,尤其是温室监测控制中,从有线通信到无线通信技术发展成为温室产业发展一次良好变革,在温室领域,无线通信技术应用主要有蓝牙、GPS、ZigBee及GPRS等技术,再加上总线、互联网与传感器等技术应用,推动了温室产业的自动化、规模化与智能化发展。

参考文献

第5篇:现代通信技术及应用范文

【关键词】 无线通信 现状 趋势

我国无线通信技术的现代化发展,促使了该应用领域规模的无线扩大,使得无线通信技术走进了人们的日常生产生活中,并对人们的生活方式等产生了极大地影响,其应用领域的不断扩大和产品的快速更新换代,也标志着我国进入了信息化和数字化时代,促进了我国经济社会的全面发展。

一、现代无线通信技术的发展现状

(1)移动通信技术方面。近几年,我国的移动通信技术取得了长足的发展,主要体现在全球移动网络3G状态的发展方面,随着3G网络的发展,其应用的业务平台更加宽广,应用的方向更加众多,已经深入了人们的日常生活,据有关统计表明,截至目前,3G网络已占据了80%的网络用户市场,并且还保持着持续上升的态势,尤其是其在商务市场的运用更加频繁化,这也预示着未来3G移动网络发展的无限潜力。

(2)蓝牙技术的发展。蓝牙技术适用于短距离的无线通信,是以现代化无线通信技术为基础的通信技术,在其使用过程中,以语音和无线数据为载体实现短距离的无线通信,它的主要服务对象为移动及固定的终端设备,能为用户提供信息和数据的传输服务,其传输频段为2.4HGzISM,速率为1Mbps,最长的传输距离为10m,适用于短距离通信[1]。

(3)无线宽带技术。当前的无线宽带接入方式主要有以下四种:1)微波宽带接入技术。使用无线微波宽带技术的时候,频段应该在28GHz附近,通过“蜂窝式”的网络布局,降低了因为传输距离带来的损耗,与此同时,这种布局也减少了无线通信发射的功率,实现了近距离双向数据、图像以及语言的传输。2)卫星接入技术。这种宽带接入技术主要运用于金融行业以及房地产、教育事业等行业领域,通过这种技术的运用,实现了互联网的高速接入、数据包的快速分发等服务, 具有非常高的稳定性,深受相关行业领域的青睐。3)红外光通信接入。这种接入技术在运用过程中,传输速度非常高,大概在3MB/s~621MB/ s之间,能够实现数据的高速传播,并且由于红外线工作波段的缘故,其传输的距离可达上百米,并不会对其他的通信系统造成影响,在哦无线信号的发射和接受方面使用的则是光学仪器。4)多点微波接入技术。这种技术一般应用于多项低频波段,仅限于三种波段,分别是5.8GHz、2.5GHz以及3.5GHz,这就决定了其应用的范围比较小。

(四)超宽带技术。 此技术以无线载波为基础,利用无线通信中单位比较小的纳秒级非正弦型波窄,在进行数据传输的时候运用脉冲的形式进行,其覆盖频谱非常宽,可实现低程序、低功耗下的数据传输,被众多领域广泛采用。

二、无线通信技术的发展趋势

(一)宽带化方向

未来无线通信技术的发展,必将朝着无线接入宽带化的方向推进,其传输速率将在第二代系统的9.6Kbit/s的基础上进行发展革新,继续向第三代移动通信系统的最高速率,也就是2Mbit/s方向发展,为用户提供更加快捷的数据及图像信息等传输服务。

(二)信息个人化方向

随着当前信息技术的发展,信息个人化已经成为了未来信息产业发展的主要方向的之一,而移动IP这种技术手段正是推动个人化信息发展的手段和方式,移动IP技术可以在手机上实现各种信息化应用,而当前手机的普及也推动了这一发展的进行,移动智能网技术与IP技术的完美结合将推动全球个人通信实现快速的发展,信息个人化时代即将到来[2]。

(三)核心网络综合化,接入网络多样化

随着无线通信技术的发展,未来的信息网络结构将向着核心网以及接入网方向转变,会逐步推进和实现网络的分组化和宽带化,并将在不久的将来实现多种业务信息在同一核心网络上的综合传送,方便了人们生产生活过程中对于相关信息的需求。

(四)无线通信技术结构的变革化

随着无线技术通信技术的不断发展,其变革化在将来一段时间内主要表现为高校频谱的接入方面,主要是利用无线通信技术容量大、效率高等特点,增加无线通信技术的频谱,进而实现无线通信技术在移动运营商之间的使用效率的全面提高,为用户提供更加快捷的服务。

三、结束语

综上所述,随着无线通信技术的不断发展,未来的无线通信技术将朝着宽带化方向以及信息个人化方向发展,并将会不断实现核心网络的综合化和接入网络的多样化以及通信技术机构的变革化,利用网络用户终端的分组传输方式,帮助用户实现数据及图像信息的快速传输。

参考文献

第6篇:现代通信技术及应用范文

1无线通信的含义

无线通信指的是仅利用电磁波而不通过线缆进行的通信方式,与有线现有的计算机网络通信技术为手段,形成飞速发展的综合通信网络。通信相对。无线通信主要包括微波通信、卫星通信两种通信方式,微波是计算机无线通信由计算机和和射频外设两部分构成。它的射频外设部一种传送距离仅50千米左右的无线电波,微波的优势在于它的频带很宽、分包括天线、射频转换器、PC机的PCI总线接口电路等。调制、解调方通信容量很大,但是由于其传播距离的局限,微波通信在使用过程中必须式,数据帧协议、包协议、纠检错技术以及加解密技术等是各种无线通信要求每隔几万米就需建立一个微波中继站,这样就增加了无线通信的成标准的核心功能,这些核心功能则由PC机上的相应功能软件来完成。本,也给无线通信带来了不便。随着近年来科学技术的不断发展,无线通信技术也随之不断提高更新,现代的无线通信技术比起以往的无线通信技术来,在技术水平和应用方式上都有了新的转变和突破。其中,最主要的改变便是将卫星技术引入到无线通信之中,卫星通信指的是利用通信卫星作为信号中继站,在地面上的两个或者多个地球站之间以及移动体之间建立起通信联系的关系。电磁波信号可以自由的在空间中进行传播,所以无线通信便是利用这一特性达到信息交换的目的,正是由于电磁波可以自由传播的这种特性,无线通信因此具有强大的灵活性和经济性,所以无线通信是通信发展的重要方向。近年来,在信息通信范围内,无线通信技术的发展最为迅速、应用最为广泛,其不仅仅成为了军事通信中的主要手段,并且在个人通信以及卫星移动通信等民用领域内扮演着重要的角色。

2无线通信的发展进程

无线通信发展至今大致经过五个阶段。进行调试,确保通信网络的性能达到最佳水平。智能技术在无线通信中可第一阶段:上世纪20年代初至50年代初,无线通信主要被运用在军事以优化外部设备的性能,可以降低人为控制导致的错误。及船舶航运中,此时的无线通信以短波频和电子管技术为媒介。该阶段后在无线通信的发展进程中,不同行业的需求各不相同,所以应根据其期,汽车公用移动电话系统mts面世,它的信号频率为150mhz。不同的特点将无线通信技术和其他的学科相结合,以便满足各个用户的不第二阶段:上世纪50年代至60年代,这个时代元器件已逐渐向半导体同需求。无线通信技术中的创新使得无线通信得以跨行发展,同时促进了进行过渡,因此无线通信技术也随之发展,频段扩展至uhf450mhz,同时无线通信技术的不断改革完善。无线通信技术在不同的领域中都有着极其还完成了移动电话和公用电话的接续。重要的作用,在其发展的道路上,用户的服务需要不断的增长,无线通信第三阶段:上世纪70年代初至80年代初,此时频段扩展至800mhz,美的技术也将面临着新的发展。我们应该密切的关注各种科学技术,在符合国bell研究所提出了蜂窝系统概念,并在70年代末进行了amps试验。时展的同时不断的进行技术革新,使无线通信技术可以更好的为社会第四阶段:上世纪80年代初至90年代中,在这个时期,第二代数字移的发展提供服务。动通信兴起并大力发展,无线通信因此走向个人通信业务。这时,频段已扩展至900mhz~1.9ghz,并出现了d-amps、tacs、etacs、gsm/dcs、cdmaone、pdc、phs、dect、pacs、pcs等各类通信系统与无线通信业务运行。由于用户市场的需求扩大,各种移动通信系统不断涌现,无线寻呼系统、无绳电话系统等无线通信系统各显神通。第五阶段:90年代中至今,多媒体业务需求不断发展,数据通信业务[1]Digitalcellulartelecommunicationssystem(Phase也随之迅速发展,此时,各项移动数据业务的发展标志着第三代移动通信开始兴起。第二代向第三代移动通信的过渡中,全球标准化及相应的融合工作、样机研制、现场试验工作正快速的得到推进。移动通信的各项标准经过融合努力之后得到制定,utrawcdmads及tiacdma2000mc等相应起步样机也随之诞生。随后计算机技术被运用在无线通信之中,给无线通信技术带来了巨大的变革,使得无线通信技术得到了飞速的发展,同时改变了人们既有的生活方式。

3计算机无线通信

计算机是一种能够按照程序运行,自动、高速处理海量数据的现代化智能电子设备。计算机是20世纪最重要的科学成就之一,它得出现和发展给人类的生活方式带来了巨大的改变,如今计算机已经渗透到社会各个领域之中,在改善人类生活和工作方式的同时极大的推动了社会的发展。计算机无线通信基于计算机基础上从而实现无线通信的技术,它的核心思想是将无线通信的功能集成在计算机上,用软件定义从而实现通信功能,以现有的计算机网络通信技术为手段,形成飞速发展的综合通信网络。计算机无线通信由计算机和和射频外设两部分构成。它的射频外设部分包括天线、射频转换器、PC机的PCI总线接口电路等。调制、解调方式,数据帧协议、包协议、纠检错技术以及加解密技术等是各种无线通信标准的核心功能,这些核心功能则由PC机上的相应功能软件来完成。

第7篇:现代通信技术及应用范文

1 计算机通信及网络技术发展

1.1 计算机通信发展

较早时期,我国并没有全面注重数字通信网络建设,计算机通信技术的最早成果则为电话网络。而计算机网络系统则基于电话网实现信息传输功能。随着脉冲编码手段的发展,令通话质量以及信息安全性实现了全面优化,并令设备线路资源有效节约。法国最先研制出数字交换应用系统,进而令电话逐步发展形成数字交换应用模式。计算机网络则在通信技术的全面影响下实现了飞速发展。同时,计算机技术的丰富创新给通信行业带来了广泛的发展机遇。他们在提供基础电话业务服务基础上,还扩充增值业务。例如视频通话、3G网络技术等,给用户的沟通联系、信息传输提供了较大便利。由此不难看出,计算机通信以及网络技术的发展是互相扶植、共同进取、共赢提升的过程。

1.2 通信及网络技术发展

在计算机技术的带动下,网络、通信技术得到了全面发展。例如,多媒体技术借助计算机系统实现了对图像、数据信息、语音文件的优质压缩,进而构建了集成综合体。涵盖高清技术、海量信息存储、综合处理、分布软件手段、无线技术、虚拟现实技术等。通过智能化的联网,提升信息处理水平,并令空间环境更为逼真。另外,还开创了三重播放技术,实现了数据信息、语音视频的有效集成,令宽带网络全面承载丰富流量,实现了三网融合。有效解决了数据延时、画面抖动以及系统冗余等问题,提升了网络系统承载水平与接入能效。伴随多媒体网络技术的全面应用,市场对其需求还在持续的升高,这将进一步推进网络技术同通信行业的集成融合,满足广大用户远程学习、就医、享受丰富电子商务服务的现代化需要。另外,新时期,宽带网技术也实现了跨越式发展。在业务驱动影响下,基于光纤网络的综合优势,人们利用其能量损耗小、传输速度高、频带宽、容量较大且体积较小、可抵御一定的电 磁影响等特征,进行拓展应用。由同步数字化直至密集波分复用,实现了快速全面的综合发展。同时,还令光纤容量全面扩充,其网络节点的数据传输承载性、容量水平进一步优化。目前,网络系统真正实现了高效的宽带交换、数据传输,以及宽带连接,未来将进一步将研究重点转移到软交换应用技术以及IP电信网系统中。

当然,网络宽带技术发展阶段中,也存在一定的瓶颈问题,因此需要我们持续的创新研发接入技术,符合市场需要。众多接入技术之中,HFC相对来讲造价水平较低,对于业务服务体现了一定适应性,因此可进一步进行深入拓展应用于研究。同时,通信网络运营商较为关注FTTH以及GEPON等手段技术,两者具备良好的发展前景。当然基于人们对无线网络应用的综合需求,未来无线网络接入技术将成为研究重点,我们应致力于提升宽带网络技术的优质移动性,进而契合时代特征,符合大众综合需求。

新时期,移动通信技术继续的拓展延伸,从最初的第一代语音服务,逐步发展到第二代CDMA技术以及TEMA技术,通过数字化模式提供业务服务。第三代移动通信技术承载业务仍旧以语音为主,而通信效率水平实现了优化提升。目前,第四代移动通信技术成为人们研究的核心重点,世界各国均逐步推进了4G技术系统的研发,探究数据传输效能的全面提升,并组建公共平台,致力于满足用户更快、更好、更人性化的享受移动通信业务服务需求。

2 全面创新,提升计算机通信及网络技术安全

当前计算机通信以及网络技术安全成为我们需主力应对的重要问题,计算机通信的开放环境令数据传输、服务应用更为丰富高效,同时也给黑客入侵、网络病毒的大肆传播提供了平台。通常对计算机通信以及网络技术应用安全引发威胁的模式包括欺骗、窃取、口令破解、路由攻击、病毒传播、拒绝服务等。为令网络可靠安全运行,应创建完善的保障管理系统,通过有效的检测管理、攻击警示、危机察觉与良好恢复机制,提升计算机通信与网络技术应用总体安全性。

当前,电信网络、计算机通信以及电视广播网络的互相渗透与融合已成为新时期的信息化建设发展趋势。可促进优质信息资源的良好共享,预防重复建设,提升网络技术实用性,并可对安全可靠性、维护便利性形成积极影响作用。为此应在今后的建设发展阶段中,由业务应用层面实现全面的集成,促进网络技术、计算机通信的有效渗透,令网络层可有效的互通,并应用同类协议。而运行以及管控需要分开进行。应引入无缝集成理念,创建高效、大容量的多媒体应用平台,实现网络技术全面革新、计算机通信的深化发展,通过多途径的接入及共享真正促进三网融合,推进计算机通信以及网络应用技术的持续全面发展。

第8篇:现代通信技术及应用范文

一、计算机通信与网络发展的应用技术

1.计算机通信网络技术

通信网络技术在早期是采用的是电话网,,后来为了实现信息传输的高效快捷性,将“脉冲编码调制技术应用到通信行业,从而起到节省线路设备以及对电话保密和保质的作用;1970年,数字交换系统在法国最先开始投入使用,这也就标志着人类社会将要由电话时代向数字交换时代过渡和转变,计算机网络在通信网络数字交换的推动下得到了发展。数字化的通信网络技术确保了网络用户不受时间的限制可以随时与其他用户一起占用通信道路,我们可以实现对包含信息的分组长度的更改,进一步推动了计算化通信网的实现和应用,一些增值服务的出现扭转了电话服务的单一服务模式,给用户的生活提供了很大的帮助。在应用技术方面计算机通信与网络发展是紧密联系和相互促进的,我们可以从现代计算机网络逐渐增强图片、文章、声音已经视频的的处理和传输中看出计算机通信发展与计算机网络发展两者之间的关系。

2.网络通信安全技术

随着互联网使用的普及和推广,我们在享受互联网带给我们的便利的同时,也面临着在使用过程中会遭到黑客的攻击或者病毒的破坏,不论是病毒还是黑客都是由于互联网管理的无序性引发的互联网使用过程中的安全问题。病毒和黑客采用拒绝服务、陷门、隐通道、窃取攻击会话、攻击路由、攻击口令、欺骗以及散播病毒等多样化的攻击方式,因此,我们要加强互联网的管理,保证网络的安全性与稳定性。为防止和解决黑客攻击与病毒感染等通信安全问题,我们应该建立相应的网络通信安全管理机制或者安全保障系统,创新网络通信安全技术,对计算机网络及时的检测和维护,对已受攻击的事件和反应进行恢复。

3.多媒体技术

多媒体技术是处理和压缩图像和语音的数字化技术,它包括无线技术、分布软件技术、高清显示技术、海量存储技术以及CPU强处理支持技术等等。多媒体技术的应用增强了网上广播、网上电视、音乐出版、游戏、协同计算、三位视频、全动态活动图像、远程医疗、远程教学、电子商务、高速数据、高保真间频信号以及高清晰度电视等行业与技术的市场竞争力,实现了图像、语音以及文字等视觉和听觉类媒体的数字化。多媒体技术在人们的生活和生产中得到了广泛的应用,推动了计算机通信的发展、增强了行业与技术之间的融合,为社会提供了方便。例如:虚拟现实借助媒体拓展画面,使人们产生置身其中的感觉,进入到虚拟的幻境之中,这项技术在危险演练、跨时空参观等领域得到了广泛的应用,虚拟现实技术的使用,提高了人们的认知能力和认知水平。

4.移动通信技术

到目前为止移动通信技术经历了四代的更新,发展历程包括模拟技术和频分多址、时分多址技术和数字码分多址、提供宽带业务的移动通信系统、宽带接入IP系统。移动通信技术的发展逐渐实现了个人化通信,个人化通信系统采用智能化的手段进行寻址、接续以及被叫等环节,使人们的通信不再受地域和时间的限制,实现实时通信的目标。

二、计算机通信与网络应用技术的发展前景

  当前计算机通信与网络仍旧是建立在光纤通信的基础之上的,我们要不断创新技术实现以无线网为主的综合化网络通信。“三网融合”自从2009年发改委制定出相应的规定之后,国家的相关部门将这项工作落到实处,电信企业和广电等共同促使“三网融合”取得实质性的发展。“三网融合”通过兼容、渗透以及整合计算机通信网、广播电视网以及电信网,实现信息网络的全球化,“三网融合”的落实有利于共享网络信息资源,降低费用,增强网络的实用性和维护性能,防治重复建设。随着科学技术的不断进步,计算机通信与网络的发展理念和发展内涵将会发生质变,使人们对计算机通信与网络发生新的认识,打破以往人们认识的局限,实现更深层次的网络共享和多渠道介入。计算机通信与网络从产生发展到推广普及,人们对计算机通信与网络的认识也随之发生转变,在新的时代背景以及科学技术的发展拖动下,计算机通信与网络发展应用技术将会实现更大的突破,其应用范围和层次也会进一步扩大,而且计算机通信与网络也会经历革命性的发展。

三、小结

第9篇:现代通信技术及应用范文

关键词:电子通信技术;农业发展;有线通信;无线通信

1通信技术的基本概念及其在农业生产中的发展现状

1.1通信技术的基本概念

通信技术在现代化社会中已经十分普遍,主要是通过电子设备传播数据、语言、图像等信息的传输系统。其按照传输媒质可以分为有线通信技术和无线通信技术。

1.2通信技术在农业生产中的发展现状

高科技农业生产方式在世界各地的农业领域十分盛行,大大减少了人力的资源和费用,同时提高了农业生产的工作效率。我国相比于其它发达国家来说,通信技术在农业领域的研究起步较晚,但是我国对于通信技术在农业生产领域的研究速度是十分快速的,在我国大部分地区已经具备相对完善的通信系统[1]。但仍有少部分地区通信技术在农业领域的研究应用中存在着许多问题,例如,农户思想传统,对通信技术的认识不足,认为其安装成本高、暂时利益小,从而不愿意在通信设备上进行投资。因此,我国要加强对通信技术的研究力度,解决通信技术在农业生产领域中的难题,实现全方面的农业生产信息化发展。

2通信技术在农业生产中的应用

2.1有线通信技术在农业生产中的应用

有线通信技术是通过两个不同空间的电子设备作为传送数据的媒介,其优势在于传播数据稳定、抗干扰能力强等。在农业生产领域常用的通信技术主要有RS-232/422/485、Field-bus、Ethernet等。RS-232/422/485在农业生产早期应用较为广泛的有线通信技术受到地势、距离以及环境的影响,其安装以及维修的成本较高,当受到恶劣天气或是环境变化的影响事,容易导致电子通信设备受损,从而降低其传播数据的质量,因此这种通信技术逐渐被农业生产所被淘汰。Field-bus技术在农业发展的几十年间不断研究和创新,在40多种技术中最具代表性的有CAN、PROFIBUS、FF等。它取代了传统的分布式控制系统,实现了用户的互操作性、网络的开放性、通信网络的全数字化。虽然这种技术可以节省成本及硬件数量,但其受到距离的限制,要依靠Ethernet和信息网的骨干Inter-net进行传送数据,这两种通信技术的融合对实现全球化生产以及精细化生产起到促进作用。

2.2无线通信技术在农业生产中的应用

无线通信技术根据所需通信距离可以氛围短距离无线通信技术和长距离无线通信技术。短距离无线通信技术包括无线局域网以及无线个域网,长距离无线通信技术包括无线广域网和无线城域网。无线广域网主要采用GSM,GPRS,CDMA,GPS和3G等常见的全球化通信技术;无线城域网采用WiMAX(全球微波接入互操作性)通信技术,可以利用天线向地面设备提供高效的互联网连接;无线局域网就是生活中最为普遍的WI-FI,用户只需简单的操作和小小的投资就能获得良好的网络资源。但是Wi-Fi受距离限制和环境的干扰而产生信号强弱变化,其路由器电子设备耗电量大;无线个域网主要包括Bluetooth,IrDA,RFID等技术,小范围下的个体间传播数据的网络通信技术。在农业现代化发展的建设中,无线广域网在大型农业设施及其管理领域中获得极大的收获,例如,根据GPRS、GPS、GSM等技术为设计基础的土壤信息实时监测系统、农田水样数据监测系统、温室大棚控制系统等。方便农户实时掌握农作物状态的同时,极大的提高了生产效率。另外,随着通信技术在农业生产领域研究的深入,无线个域网在农业科技工作者的研究下也取得了许多成果,例如基于红外线技术为基础的变量磷肥施肥系统、以蓝牙技术为基础的温室环境控制系统、对农作物灌溉水量的控制系统等。无线通信技术在农业生产中的应用较有线通信技术的应用更为广泛,因为无线通信技术在设备的建设和维护方面的资金更为低廉、组网操作便捷、扩展更为灵活,可以根据不同的生产需求使用不同的无线通信技术,促进我国农业设施的自动化、信息化、智能化的建设[2]。

3结束语

电子通信技术在农业生产中的应用是未来农业发展的必然趋势,根据不同的农业生产需求可以选择与之相对应的通信技术,在合理使用现有通信技术的同时,加大对新型农业装备通信技术的研发力度,促进我国精细化农业的发展,为我国农业生产提供新的现代化发展方向。

参考文献:

[1]刘涛,郑承云,张宾.无线通信技术在现代农业中的应用[J].现代农业,2010(12):174-175.