数字通信篇1
2.辉煌六十年昂首e时代陈流汀
3.院士专家学术讲座专场报道
4.追忆奋斗历程探寻成长足迹——重庆邮电大学60年大事记郭毅,段明琰
5.紧跟时展勇攀科研高峰——重庆邮电大学60年科研成果介绍郭毅,迟蕾
6.计算机发展与科教兴国——专访中国科学院院士、清华大学张钹教授张诚
7.ICT产业发展的观察与思考杨泽民
8.物联网研究概述杨鹏,张翔
9.移动自组织网络发展与应用展望甄岩,李祥珍
10.通信领域专利申请态势分析高霞,高飞
11.异构网络环境下基于认知无线电技术的知行过程概述余艳英,朱江
12.基于Curvelet变换的***像去噪江宝安
13.空时分组码在自适应调制编码系统中的性能分析杨青,张庆荣
14.LTE-Advanced中基于载波聚合的随机接入过程研究戴翠琴,蔚承英
15.基于DDS的并联数字锁相环设计李常春,刘绍华
16.TD-LTE系统终端RRC子层研究祝仰伟
17.一种改进型自适应中值滤波***像处理算法李强,陈俊鹏,明艳
18.多业务OFDMA系统中一种低复杂度资源分配算法曹聪玲
19.分布式网络中的频谱分配算法研究董宏成,刘***
20.基于WindowsCE6.0的双模通信系统终端刘惠深,何维,田增山
21.基于SIP的呼叫中心CTI模块设计与实现张洪,姜华
22.基于DSP的软开关数字化通信电源及其监控系统设计范凌云
23.ASN.1及其UPER编码在LTE中的应用研究文小强,李校林
1.三网融合中的一手妙着数字通信 张诚
2."跨越"折射中天科技怎样的内涵张诚
3.信息动态
4.促进信息产业发展打造"国家物联网产业基地"重庆模式——专访重庆市经济和信息化委员会尹华川副主任郭毅
5.物联网综述张毅,唐红
6.物联网安全模型及关键技术刘宴兵,胡文平
7.中国传感器网络标准化工作进展刘杰,秘明睿
8.物联网技术在公安系统的应用研究张国胜
9.三网融合背景下IPTV何去何从夏侯允德
10.新形势下三网融合的发展策略罗菊
11.论网络安全王涛,田航
12.TD-LTE移动终端的系统级跨层省电机制酆勇,朱江
13.3G网络中干扰问题的影响及定位方法肖朋广,高霞
14.面向体验经济的中国电信业务发展思考杨志刚,游海洋,童慧
15.海上雾天降质***像清晰化处理的等景深模型研究胡程鹏,王孝通,徐晓刚,郭珈,王建国
16.LTE系统中的混合自动重传请求技术研究武岳,鲜永菊
17.基于OFDM系统的下行链路调度算法张海波,李方伟,郭天科
18.EPS系统中NAS层安全研究晏国栋,王琼
19.城域网PON业务部署应用技术研究高安妮
20.认知无线电路由信道选择研究覃凤谢,杜杨,张欣
21.TD-SCDMA系统中"类adjacent-PN干扰"优化方法浅析陈伟
22.彩信新闻服务平台的设计付建才
23.基于TD-SCDMA系统的无线传播模型校正的研究胡艳丽
1.冯谦:感谢老师培育之恩张诚
2.信息动态
3.标准鼎天下质量扭乾坤——专访北京华瑞赛维通信技术有限公司总经理冯谦张诚
4.云计算发展历程大事记郭毅
5.云计算研究与发展综述唐红,徐光侠
6.云计算关键技术与应用展望肖云鹏,刘宴兵
7.网格计算和云计算360度比较IanFoster,YongZhao,IoanRaicu,ShiyongLu,杨莎莎,刘宴兵
8.云计算应用现状与趋势袁正午,李琦
9.云计算安全:挑战与策略陈龙,肖敏
10.光纤城市——一座魅力之城肖朋广,高宇
11.3G在油田数字化中的应用陈兴武
12.手机应用程序商店发展探析王永,杨丽,何涵韬
13.国际安防应急通信技术进展及趋势分析童慧,郭熹,张春莉,韩思阳
14.数字通信 Femtocell技术研究进展张亮亮,张祖凡
15.实时主动数据仓库体系构架分析黎智怀hTtP://
16.通信信号数字调制方式盲识别研究顾坚斌
17.一种基于路径稳定性的MAODV路由协议改进算法张国胜,罗菊
18.MOSFET击穿特性的二维数值模拟韩露,熊平,白雪平
19.网格虚拟组织中基于标价的比例共享资源分配方法廖福林,杨晓非
20.移动网络交换中号码分析策略研究与优化谢建兵,万晓榆,樊志甫
21.CDMA网络掉话原因及优化案例分析纪元茂,谢建兵,张国胜
22.基于AODV路由协议和EPI路由协议的TCP性能分析程心建,雷仕英
1.要闻点评
2.资讯
3.3G与电信业未来——专访北京邮电大学阚凯力教授张诚,郭毅,何先刚
4.蓝牙技术的发展与应用展望姚启昌
5.物联网研究与发展综述胡向东
6.IPv6的发展与现状吴大鹏
7.3G明星终端李元勤
8.PSTN网络向NGN网络转型的方案和步骤景远辉
9.通信运营企业网络滚动发展规划后评估思路与方法邓学平,陈剑,陈铭
10.中国电信"天翼"品牌营销策略段惠丹,陶洋
11.TD-SCDMA系统上行接纳控制算法研究卢晓,李方伟
12.移动IP城域网组网技术研究高安妮
13.基于卫星仰角和GDOP的GPS选星算法邓刚
14.陆基导航定位系统中的HDOP模型与计算方法白敏
15.一种基于小波变换的自适应阈值***像去噪方法杜林,周新明,李征,黄晓芳
16.MIMO系统中自适应调制与ARQ结合的跨层设计罗善国,唐开
17.基于测量的接纳控制算法研究杨莹
18.CDMA2000网络WAP业务监测方法冯平,张治中
19.嵌入式数字硬盘录像机的设计与实现李方伟,宁敏
20.开放式软交换实验的系统设计与开发张毅,王步月
21.基于多传感器信息融合的智能轮椅SLAM研究李凤华,陈勇,吕霞付
22.基于WindowsMobile的IMS终端通话业务的设计与实现柴晓蕾,雒江涛
23.基于CycloneⅢ的WiMAX系统中FEC模块与接口设计实现高国,雷维嘉,谢显中
24.基于蓝牙的四轮定位传感器网络研究柳兴,万宝红,聂增丽,李彦
25.基于DDS的数字锁相环设计数字通信 刘绍华,李常春
1.三网融合:扬帆启航张诚
2.移动阅读,3G产业的下一个蓝海?郭毅
3."免费晚餐"不再有迟蕾
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5.联通"瘦身"大刀阔斧迟蕾
6.无线城市无限沟通迟蕾
7.无线电应用发展及频谱管理新特点——专访工业和信息化部无线电管理局局长谢飞波张诚,ZHANGCheng
8.把握固移融合趋势,推动通信企业转型汤淇,TANGQi
9.3G无线数字城市应用分析崔强,高宇,CUIQiang,GAOYu
10.3G与Wi-Fi,一个都不能少夏侯允德,XIAHOUYun-de
11.中国下一代互联网的现状与发展田航,王涛,TIANHang,WANGTao
12.3G明星终端李元勤,LIYuan-qin
13.提升农村地区无线资源利用率的方案探讨蔡宗平,CAIZong-ping
14.实物期权在电信运营企业投资评估中的应用杜茂康,何涵韬,胡虹,DUMao-kang,HEHan-tao,HUHong
15.快速流分类算法的研究赵国锋,闫亮,王影,ZHAOGuo-feng,YANLiang,WANGYing
16.基于最小跳数的无线传感器网络路由协议徐昌彪,姚永国,任智,XUChang-biao,YAOYong-guo,RENZhi
17.实时IP传真监测及***像回放的研究与设计贾汮,程方,JIAJun,CHENGFang
18.TD-SCDMA和TD-HSDPA干扰共存仿真研究李华木,孙震强,韩斌,LIHua-mu,SUNZhen-qiang,HANBin
19.TD-HSUPA系统功率授权算法的仿真研究孔佳,彭木根,KONGJia,PENGMu-gen
20.GPS信号快速捕获算法及FPGA实现流程设计陈志勇,CHENZhi-yong
21.基于CDMA导频信号的动目标探测方法龚巧,朱润,GONGQiao,ZHURun
22.基于认知的无线传感器网络抗干扰路由算法刘斌新,蒋挺,LIUBin-xin,JIANGTing
23.IMS桌面软终端的设计与实现王新博,WANGXin-bo
24.软件无线电中数字下变频实现方法苗鹏豪,杨超,李征,MIAOPeng-hao,YANGChao,LIZheng
25.基于调整基波频率数字失真度的研究陈俊凯,严天峰,颜挺利,王新新,CHENJun-kai,YANTian-feng,YANTing-li,WANGXin-xin
26.数字通信 基于小波变换的***像去噪方法李伟,LIWei
27.LTE系统中多速率采样滤波器的设计陈娜,郑建宏,冯侨,CHENNa,ZHENGJian-hong,FENGQiao
数字通信篇2
1.集群通信网络的概念
集群通信系统是共享资源、分担费用、向用户提供优良服务的多用途、高效能而又廉价的先进无线调度指挥系统。对于指挥调度功能要求较高的企、事业、工矿、油田、农场、公安、武警以及***队等部门都十分适用,集群通信采用单工或半双工方式,要求接续时间小于500毫秒,具有调度级别控制等。同时对于集群通信还提出了传输集群、准传输集群和信息集群的定义。
随着集群通信的发展和用户的需求,集群通信也从原来的模拟集群向数字集群过渡。但这种过度并不是简单的将原来的模拟话音转换为数字话音和提供数据传输功能就可以称为数字集群了。其实,综观国际上提出的数字集群来看,数字集群的标准都是围绕着用户的需求而发展起来和提出的。
2.数字集群移动通信网络的运行
数字集群通信是继手机、小灵通之后的第三大战场,正在成为电信领域开发的新重点,运营商、设备商正在展开一场新的角逐。在设计中针对了专业无线用户的需求,特别适合在***府和商业领域的专网使用。
2.1数字集群通信的标准
TETRA(陆地集群无线电)系统在指挥调度方面应用的比较多,可完成话音、电路数据、短数据消息、分组数据业务的通信及以上业务的直通模式,并可支持多种附加业务。在大区制条件下最大覆盖半径56公里。TETRA扩容可以逐步增加模块化,适用于小、中、大型调度系统;设计组网灵活,既适应于专用调度网,也适应于共用调度网。TETRA话音编码方式采用代数结构码本激励线性预测编码,具有良好的话音质量,即使在强背景噪声干扰下也可听清,话音质量并不像调频系统那样随场强减弱而降低。大量实验证明,TETRA系统的话音质量比G***系统好。因此,大量应用于应急、调度、指挥等专网应用系统。
iDEN(集成数字增强型网络)系统是基于TDMA多址方式的调度通信/蜂窝双工电话组合系统。它在传统大区制调度通信基础上,大量吸收数字蜂窝通信系统的优点,如采用双模手机方式,增强了电话互联功能;采用小区复用蜂窝结构,提高了网络覆盖能力。选用这种编码是先进的,但技术公开性不好,价格较贵。但通话质量和保密性都较好。
2.2数字集群系统设备安全
设备是网络的基础,设备的安全是保障网络安全的基础,只有保证网络的物理可靠性,才能保证网络功能、信息的安全性,因此基础设备的可靠性至关重要。
对于交换机,硬件上应实现关键部件的热备份。软件上,关键的用户数据、配置数据应当及时、定期进行备份。对于基站系统要考虑其抗外界干扰的能力,如射频干扰、雷击、抗震性能等。基站系统的备用电源应根据基站覆盖区的重要程度适当配备,以应变突发事件。系统主备用倒换能力是系统可靠性的一个重要指标,如倒换时间、倒换过程对正在进行的业务的影响等。完善的监控告警机制可大大提高网络的可靠性,如系统部件可自我诊断和修复、系统可隔离故障模块、及时产生告警信息。此外,调度台、终端存储了用户的重要信息,这些设备由用户控制,应由专人维护,以保证相关用户信息不被外界窃取。
数字集群通信系统是一种特殊的专用通信系统,在应对突发事件时,对社会稳定和人民生命财产的安全起着及其重要的作用,因此数字集群通信系统的安全要求要大大高于公众移动通信系统,所以数字集群通信系统运营者必须从各方面考虑如何增强系统的抗灾变能力,如何使系统更安全可靠的传递信息。只有全面的重视数字集群通信系统的安全问题,才能使数字集群系统发挥其应有的作用。
3.未来数字集群通信技术发展方向
3.1高安全性
数字集群在基站与手机之间,信息完全依靠无线电波的传输,很容易被人们从空中拦截,在通话状态、待机状态都会泄密,即使关闭电台,利用现代高科技,仍可遥控打开,继续窃听,从中截取、破坏、调换、假冒和盗用通信信息。
3.2高抗毁性
专业移动通信在使用过程可能遇到恶意破坏的人为因素或雨雪灾害的自然因素等影响,导致网络不能正常工作,因此,未来PPDT系统要求可靠、准确地提供业务,具有高的抗毁性和可用性。通常情况下,系统以集群方式工作;在遭遇危害的极端情况下,系统以故障弱化方式或直通方式工作,保证系统能满足基本的集群业务需求。
3.3高环境适应性
专业移动通信由于它是用于全球的表层和空间,会遇到各种恶劣的气候、地形和环境;因此,要求通信装备必须能抗拒酷暑、严寒、狂风、暴雨等恶劣气候条件;必须适应山岳、丛林、沙漠、河海、高空等三维空间的不同地形环境条件;既可车载船装,又能背负手持,要经得起各种移动体的安装机械条件;在嘈杂的噪声环境,要具有背景噪声滤除功能,使通话对方听不见噪声干扰,话音清晰;在高速行驶时,通信不能中断,质量不能下降,可支持500km/h的高速运行。
数字通信篇3
关键词:数字微波通信技术 卫星数字通信技术 广播传输
中***分类号:TN914.3 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2014)05-0056-01
1 引言
在广播传输中,为了促进传输质量的提高,为人们接收广播创造良好的条件,离不开相关技术的运用。数字微波通信与卫星数字通信技术在通信领域具有重要意义,对提高传输质量具有重要作用,是广播传输中不可忽视的技术类型。下面将结合广播传输的实际工作,对这两种技术的运用进行探讨分析。
2 数字微波通信技术在广播传输中的运用
2.1 基本的原理
在空气中传播的时候,微波与光波的传播特性相同,呈现出直线前进的方式。传播中如果遇到阻拦就会被反射或者阻断。数字微波通信的方式主要是视距通信,传输中容易受到多种因素的负面影响,例如地球曲面等。如果需要进行远距离通信,应该采用接力传输的方式,对信号进行多次中继转发,从而满足传输工作的需要,到达指定的地点。在数字微波传输线路中,终端站位于线路的两端,而中继站则位于传输线路上,一般隔50km设置一个,整条线路上设有几个甚至几十个。它们的作用是接收数字信号并进行放大,转发至下一个中继站,通过这种方式达到提高数字信号传输质量的目的。数字微波通信常用频段为1.4GHz、4GHz、7GHz、8GHz、13GHz、15GHz,广播系统常用8GHz频段。
2.2 功能与特征
微波频率高,波长较短,可用频带宽,频率在300MHz―300GHz之间,具有其他电波不可比拟的优势。数字微波信息容量大,传播质量高,满足实际工作的需要,包括卫星数字通信系统在内的数字通信系统都工作在微波地段。另外,数字微波网络组网灵活,传播质量高,建设速度快,能够节约投资,受自然环境的影响较小,具有较强的抵抗自然灾害的能力,是网络传输的重要方式,得到十分广泛的运用。
2.3 具体的运用
数字微波通信通过地面视距进行广播节目信息传送,传输过程中运用数字化处理技术,这样不仅能够抵抗传输中遇到的干扰,还能够提高传输质量,更好满足广播传输的需要。广播电台运用多路数字传输终端设备,设备包括发端机和收端机,并拥有数字微波接口和光端接口。发端机可将信号、数据转换成数字序列,送往微波调制机和光调制机传送,然后通过功放和天线发射出去。收端机将收到的码流进行信道解码,纠错解码电路。对广播电台节目信号来说,它能够通过数字微波通信系统完成,传输线路两端设有传输设备,发挥各自的功能,完成信号的传输,满足广播对信号的需要。
3 卫星数字通信技术在广播传输中的运用
3.1 基本的原理
广播卫星有C波段和Ku波段转发系统,发射站将广播电台播控中心送来的信号进行处理,调制、上变频、高功率放大后,向卫星发射C波段和Ku波段信号。同时也接收卫星下行转发的微波信号,监测卫星转播节目质量。星载转发器接收地面上行站送来的微波信号,经放大、变频、放大后,发射到地面服务区。
3.2 功能与特征
卫星数字通信能够实现两个或者多个地面站的长距离大容量通信,是广播传输的主要方式之一,具有自身显著的特征,其覆盖面积十分广泛,信息传输质量高,能够节约投资,方便维护,信号容易处理,可以满足更多用户的需要,在实际工作中得到广泛的运用。
3.3 具体的运用
3.3.1 卫星数字广播
在广播电台数字传输系统中,卫星数字广播传输是不可缺少的。整个节目的采集、制作、播控,所有节目信号通过光缆、微波传输至卫星地球站,实现广播电台节目全面上星。
3.3.2 卫星转播车
在传输过程中有多种不同的传播方式,卫星、地面微波、地面电信线路都能够实现传播,传播内容包括视频、音频、网络节目。在具体运用中,主要为大型转播现场提供综合传输信号,同时可以作为现场视频、音频信号采集、播控平台,能够实现四路标清视频转播信号,多路音频转播信号的采集,控制。
3.3.3 现场直播车
通过运用该方式,能够实现广播节目、网络视频、音频直播,系统包括车载平台、节目操控系统、电信传输系统等。通过现场直播车的支持,能够为节目直播提供平台,为频道提供现场直播机房,有线数据通讯,卫星传输等,还能够为电台网站多路视频直播信号采集系统,控制系统等等,满足现场直播的需要,更好的为观众接收节目提供方便。
4 结语
总之,数字微波通信与卫星数字通信技术具有自身的显著特点和优势,满足广播传输的需要,在具体运用中具有重要作用。今后随着技术的发展和进步,多元化、网络一体化是这些技术的发展趋势。在具体工作中,通过这些技术的运用,不仅会提高系统集成化水平,使系统的功能进一步增大,增强广播传输的安全性,还会提高广播传输的质量,更好的满足人们需要,推动广播传输的进一步发展。
参考文献
数字通信篇4
1.良好的信息化硬件基础
设计院所拥有多个计算机终端设备,以实现***纸设计全过程的自动化。同时,为了共享数据资源,储存设计成果,实现打印设备远程操作,设计院所都购置有服务器设备,组建自己的局域网网络空间。这在物质上满足了信息化的实现条件。
2.丰富的技术支持
因为工作内容要求,设计院所职工对文字处理软件、***形处理软件、计算机与网络知识有着相当的熟悉程度。以此拓展,信息化技术层面有了良好铺垫。
3.对信息化有着强烈的心理需求和认可程度
设计院所的企业化改制成为时代主流,为谋求新形势下的生存空间,各单位特别关注外部形象的塑造和工作效率的提高。信息化的践行可以有效地完成这种期望,因此受到强烈的心理认可。
二、行业信息化进程与现状
1.信息化进程与时代同步,但局限于业务主线之内
大多数设计院所的信息化现状表现为工作过程、方式的自动化,这一过程的发展、实现与上个世纪90年代中期开始计算机普及应用基本同步。经过近十年的发展,各类提高表现效果、减少数据计算量的软硬件设施已形成体系,并对规划设计工作带来良好的经济效益。
2.管理及业务辅助领域的信息化进程缓慢
由于历史体制问题,以及规划设计行为对***府决策的特殊作用,设计院所多为事业单位,甚至履行着一定的行***职能。传统的历史积习造成了其在后勤管理、企业文化层面的因循守旧,在这些方向上与信息化的糅合、接轨就略显缺失和单调。虽然一些市场化转型较为成功的院所在办公自动化(OA)、网站建设等信息化建设上做出了有益探索和尝试,但这些成果的实现多数基于外部专业机构的帮助与运作。这不但增加了工作成本,更为主要的是由于外部信息化研发机构对设计院所工作内容、工作方式理解不够透彻,无法全面洞悉设计院实质内涵,从而不能全面高效的反映其公众与社会形象。
三、自我实现的信息化平台项目概述
信息平台是一个以人为主导,利用计算机硬件、软件、网络通讯设备以及其他办公设备,对企业数据进行全面的收集、传输、加工、存储、更新和维护,产生有利于企业战略竞优、提高效益和效率为目的的信息,支持企业高层决策、中层控制、基层运作的集成化人机系统。一个信息平台由众多子系统集合而成,这些子系统按企业内部的功能链组成一体。
对设计院所而言,考虑其行业的特点,在内部信息平台建设方面重点需要构建两大信息平台:管理信息平台和业务辅助信息平台。前者主要针对日常办公、运营管理等院所管理方面,后者主要是对主流工作的拓展河延续。
1.内部网站的设计
网站与用户端的交互主要使用动态网页来实现,为了简化和方便动态网页的开发,可采用Web开发中的ASP(ActiveServerPages)动态网页制作技术,构建内部的动态网站。利用DreamweaverCS3和ASP快速创建充满动感的交互网页,而无需或只需要少量的手写代码,同时还能非常方便地编辑和管理站点。考虑到设计工作涉及的地形***、影像***等属于秘密级信息,网站定位内部使用。将网站放置在服务器上,通过配置内部统一的IP地址,即可实现客户端对服务器网站的访问。网站配套建设后台管理平台,实现数据填充的机械化程式化,方便运行管理维护。可利用Dreamweaver配合日常业务软件photoshop、coredraw等标矢量绘***软件、FLASH动画制作软件,通过对TOP、BOTTOM窗体中***片直接更换,实现界面环境的时用时新。而且ASP可以方便的与Access数据库对接并轨,后者是OFFICE办公软件系统的组成部分,普及程度较高,认可度好。
网站栏目功能编排上,要考虑到规划涉及行业的特点,综合部分OA系统功能。具体有日常工作动态、会议纪要、外部交流讯息与文娱活动展示、通知通告、优秀成果展示等板块,要支持文件******、信息调查统计、建议留言等功能实现。
2.即时通讯工具的开发
网站内容涉猎范围较广,信息容量较大。但要求使用者主动开启IE浏览器进行查阅,即时程度较低。针对这一点,可以开发即时通讯工具机型弥补。
即时通讯是一个终端连往一个即时通讯网路的服务。英文名称“InstantMessaging”缩写是IM,这是一种可以让使用者在网络上建立某种私人的实时通讯服务。成熟的即时通讯产品很多,结合稳定性河实际需要,建议采用IPMessenger。这是一款由ShirouzuHiroaki开发的免费软件,由VisualC++编写,源代码公开,是一款局域网内即时通信软件,基于TCP/IP(UDP)。可运行于多种操作平台(Win/Mac/UNIX/Java),并实现跨平台信息交流。支持文件/文件夹的传送,通讯数据采用RSA/Blofish加密,十分小巧,简单易用。但其界面风格、内容板块不具备专业特点,建议用ResourceHacker进行二次开发,针对设计工作需要有目的的编排工作界面。ResourceHacker可以查看C语言类的已编译和反编译的格式下的Win32可执行和相关文件的资源;提取(保存)资源到文件(*.res)格式,作为二进制,或作为反编过的译资源脚本或***像;修改(替换)可执行文件的资源。甚至对一些被.EXE加壳软件加密后的程序依然有效。将二次开发后的IPMessenger定义为新的名称并拖拽至客户端“启动”选项内,保证开机即可运行。这样,在网站更新时可由IPMessenger通知客户端即时查阅。
3.其他岗位的信息化实现
办公室、财务室、资料室的信息化的实现主要是OA的形式表现出来。由于办公室收发文事务管理功能在网站上得以实现,所以不再另行关注。考虑到设计院所适中的数据量,可采用access数据库,基于asp技术开发以查询功能为主的程式系统,方便准确的调取财务缴费信息、***纸存档借阅情况等。
参考文献:
[1]杨秋生等.三维地理信息系统在城市规划中的应用形式及要点.中国科技信息,2009,(06).
[2]聂权.设计院信息化建设基础平台的构建.中国勘察设计,2002.
[3]长江水利委员会设计院.长江委设计院信息化建设与发展.人民长江,2003,(01).
数字通信篇5
【关键词】 数字通信 传输数据 编码 纠错
对于数字通信系统中传输数据的纠错这方面,已经拥有了许多的方式和方法,进行控制其中包含了提高发送信号的功率、提高接受信号的噪声比以及采用编码等,都是数字通信系统中数据纠错的方法,其中提高发送信号的功率、提高接受信号的噪声比这两种方法使用条件十分有限,其效果往往会受到各种条件的限制,而差错控制编码技术,在近些年中得到了较为广泛的使用,采用对信息编码提高发送功率有效地抑制噪声信号在接收端的干扰,从而更有效地在噪声信号中提取并恢复你所需要的传输信号。提高发送信号功率与差错控制编码是等价的。
一、数字通信系统中数据纠错方法
数据在通信系统传输过程中都不可避免的会出现一些有偏差的信息,这就需要系统自身具有发现并纠正错误信息的能力,来确保数据在传输过程的可靠性,使差错控制在我们所能接受的最小范围内。差错控制的方式可以分为两种类型,一种类型为反馈纠错,另一种类型为前向纠错,而由这两种类型又派生出一种混合纠错。
1、反馈纠错。在数据传输中接收端对接收信号的差错进行编码和校验检查,来判定数据在传输过程中的每个单位帧是否产生差错,纠正错误编码时一般采用反馈重发的方式来进行检验。这种方式是发信息端能在某种程度上发现一些传输差错的编码,并对这些编码重新进行编码传输,在加入少许的监督码元,而接收端在根据这些编码的规律对这些编码信息进行检查,当发现错误的编码时,在向发信端发出信号要求重发。发信端在收到信号后,在对发生传输错误的那部分信息进行重发,直到信息正确为止。发现的错误编码不一定是知道具体的位置,只是知道一个或是一些是错的。
2、前向纠错。前向纠错方式是发信端以一种在解码时就能纠正一些在数据传输过程中所产生的错误信息的复杂编码方法,使接收端不仅能发现错误的传输信息,还能纠正错误的信息。这种方式不需要反复的反馈信息,也不需要重发信息,虽然纠错的设备复杂,但对时间要求比较紧的信息传输很重要,不需要耽误很长的时间。
3、混合纠错。混合纠错方式是在接收端的自动纠错无法对差错严重的信息进行纠正,已经超出了自行纠错的能力,这就需要将错误信息发回发信端,要求发信端进行重新发送。这种方式是反馈纠错和前向纠错的混合。
二、民航自动转报系统怎样控制电报传输中的误码
数字通信广泛应用在各个领域,处于大数据时代的民用航空电报网络为民用客机和种类繁多的通用飞机的安全飞行服务,各类业务电报数量急剧增长,航行情报、飞行动态、天气实况、气象预报等业务电报要通过民航自动转报网实时地在全国民航机场、空***机场互相传输进行信息的共享,传输的可靠性准确性极其重要。当前中小机场都是使用国内厂家生产的自动转报机通过有线线路接入上一级的自动转报机进入民用航空电报网。首先有线线路采用抗干扰性强的光纤线路有效减少了传输过程中的干扰,其次中小机场采用的日益成熟的自动转报机在可靠性方面有了很大的保障。现行的自动转报系统服务器通常采用性能稳定的工业级计算机,双机热备的容错结构使系统具有很高的可靠性。自动转报系统正常工作时,配置信道、路由等基本工作完成后,系统提供了线路告警功能和定时检测的功能,能对线路状况进行监控。有一点特别需要监控人员注意的是民用航空电报是具有固定格式的电报,错码出现在报头部分系统能做出判断如等级错误、发电地址错误、路由错误、日时组错误等而给出告警信息,但个别错码一旦出现在报文中系统是不能够告知出现了错误的地方,并且含有错误字符的电报仍然继续自动处理、承转,这是自动转报系统无法纠错的的地方。所以要控制航空固定电报传输中的误码率处于较低的水平最基本的条件是线路不受干扰和保证转报系统的正常。
三、结束语
本文是对数字通信系统中数据方法研究的浅谈,介绍现代通信中差错控制系统的优点和作用,它是有效解决现代通信系统中出现传输数据错误的合理方法,它可以查出错误的信息并将之改正,使得信息在传输过程中的高效性和可靠性得以保证,完成信息的有效传输。
参 考 文 献
数字通信篇6
人类对信息交换的要求随着信息化社会特征的日渐显现日趋提高,数字通信的快速发展快速满足了信息化社会所需要高速率﹑大容量﹑多媒介的通信要求,成为当今通信领域发展的一种必然趋势。数字通信可以大大改善通信质量、提高通信传播速率、丰富通信内容,在理论上、技术上和客观需求上有着其他通信手段无法比拟的优势,因此通信国际上数字通信迅猛发展并逐渐占据主宰地位,随着数字通信技术的不断推进,数字通信以其抗干扰能力强、无噪声积累、高效﹑通信质量不受距离的影响、易于保密和可靠性高等优势,在短波通信、移动通信、微波通信、卫星通信、电话数字化、电视数字化以及光纤通信等现代通信的数字化技术和各种通信方式中都得到了广泛的应用,另外数字通信也广泛应用于包括在***事上和。同时,数字通信促进了经济的发展进步,也促使通信行业更加快捷的发展。
二、当代数字通信的特点
(一)数字通信抗干扰能力强
数字通信是以数字信号作为载体来传输消息的,数字信号传播数据、文字、声音和***像等形式简单,通常只有“0和1”两种区别鲜明的形式,由此数字通信表现出较强的抗干扰能力,主要有以下几个方面原因:其一,数字信号在传播过程中先经过信号放大器,增强信号强度,所以当数字信号到达终端接收器时易于再生,可以减小信号传输中的失真。其二,数字信号的传播过程中可消除噪音干扰。数字信号以离散性进行传播不可避免的会受到系统内部和外部的噪声干扰,但是数字信号通过中继再生后可以避免信号噪声的叠加,只要噪声绝对值在一定的范围内就可以消除噪声对信号传播的干扰。
(二)数字通信保密性强
数字通信保密性强是其在通信领域领先于其他通信方式的重要因素,数字信号作为数字通信传播信号的载体,可采用纠错编码和扩频技术将各种消息模拟的和离散的都可变成统一的数字信号进行传输,同时,数字信号处理与智能化控制功能数字信号通过差错控制编码,将其信号在编码器与密码相捆绑,在进入信道传播,接收方则通过解码器解除密码限制,取得信号传播内容,由此提高通信的保密性、避免了传播信息外漏。
三、当代数字通信存在的问题
(一)数字信号同步率低
同步是数字通信核心部分,是进行信息传输的前提和基础,同步系统性能能够决定通信系统性能的降低,可以说没有同步就没有数字通信,数字通信的同步包括比特同步、符号同步、帧同步、载波同步、网同步等。数字信号同步率低是数字通信技术的核心问题之一。数字信号在输送传播时,可能会出现系统内部干扰和系统外部干扰,内部系统干扰包括信道衰减与滞后、时钟抖动等,外部系统主要是外界的噪声干扰等。
(二)数字通信占用的信道频带较宽
信道的传输频带包括多个被传输信号占用的已用子频带,目前数字通信弊端包括数字信号传输过程中占用的信道频带较宽现象。数字信号频率也从直流一直到无限高,频带非常宽,它的频带的高频段和低频段区分比较明显,在数字信号传播的时候,主要信号和能量集中在信道频带的低频段,当一系列数字脉冲信号通过带限的电缆传输信道时,虽然比较低的频率成分通过了电缆传输信道,但是还携带部分信号的高频成分在低频通信道时会被滤,从而使输出波形出现了失真,造成数字通信传播信号的准确性。
(三)数字通信频带利用率低
数字通信传输系统的频带利用率是指所传输的信息速率或符号速率与系统带宽之比值,描述数据传输速率和带宽之间关系的一个指标,也是衡量数据通信系统有效性的指标,它的信号传输方式包括基带传输与频带传输技术,其中数字通信频带利用率越高,在相同的情况下可系统的容量就越高。但是目前数字通信频带还存在利用率较低的问题,主要由于通信系统中无线信道的多样性和特殊性以及受信道编码的制约,同时,通信系统的工作频带不可避免地存在着非线性的影响,使频带内的各信道之间存在着某种相互的干扰,各种无线数字通信能够达到2bits/sec/Hz的频带利用率已经算比较高了。
四、相应数字通信问题的优化方法
(一)实现数字通信的帧同步与数字锁相环提升同步率
目前,针对数字通信领域的同步问题,我们从三个方面对其进行研究:一是位同步信号的性能要求;二是数字通信中的同步系统结构;三是位同步信号对通信系统误码率的影响。主要采取帧同步与数字锁相的方法来处理数字通信系统中数字信号的同步问题,数字通信中由一定数目的码元组成一个个字进行传输称之为一帧,帧同步信号的频率可很容易由位同步经过分步得到,在发送一个数据帧之前,都要发送这一同步帧,并且在接收端对同步帧的数据进行预先存储,接收端再根据预先存储的同步帧和通信时接收到的同步帧来判断同步偏差,再根据偏差移位移到计算的相关函数值最大,以达到数字通信的同步。
所谓数字锁相环(DPLL)是直接从接收数据信息中提取位同步信号的一种环路,通过数字锁相环可以实现数字通信提升同步率。它通常利用稳定频率的振荡器从鉴相器获得的与同步误差电压,数字鉴相器关系到整个锁相环路的优劣,数字鉴相器首先从基带信息中索取位信息,再通过控制器在信号钟输出的脉冲序列中附加或扣除一个脉冲,最后调整加到鉴相器上的位同步脉冲序列的相位,以达到数字信号的同步。
(二)利用宽频带信道数字信号处理技术来压缩数码率
随着光缆和数字微波等宽频带信道的大量利用以及数字信号处理技术的发展,数字信号处理技术可以把声音、视频和***片等信息转变为可以高度集成化的数字信息。目前,可利用宽频带信道数字信号处理技术来压缩数码率,解决数字通信占用的信道频带较宽问题,例如:可将一路数字电话的数码率由64kb/s压缩到32kb/s甚至更低的数码率。
(三)强化码分多址技术应用提升频带利用率
码分多址技术(Code DivisiON Multiple Access)它是扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术,也是一项用于提供十分清晰的语音效果、提升频带利用率的数字技术,本身具有高效的频带利用率高、话音质量好、电磁辐射小、掉话率低、容量大和覆盖广等特点,码分多址技术将话音频号转换为数字信号,给每组数据话音分组增加一个地址,进行扰码处理,再用一个带宽远大于具有一定信息数据信号带宽的高速伪随机码进行调制,在原数据信号经载波调制并发送出去之前先将原数据信号的带宽扩展,最后将它发射到空中。码分多址技术最大的优点就是相同的带宽下可以容纳更多的呼叫,所以,可以通过强化码分多址技术应用提升频带利用率。
数字通信篇7
论文摘要:文章介绍了数字通信系统的技术特点,并与传统的模拟信号对比阐述了数字信号的优势,然后对数字通信系统的应用方法进行浅析。
一、数字通信系统
数字通信是指用数字信号作为载体来传输信息,或者用数字信号对载波进行数字调制后在传输的通信方式。它的主要技术设备包括发射器、接收器以及传输介质。数字通信系统的通信模式主要包括数字频带传输通信系统、数字基带传输通信系统以及模拟信号数字化传输通信系统三种。
数字信号与传统的模拟信号不同,它是一种无论在时间上还是幅度上都属于离散的负载数据信息的信号。与传统的模拟通信相比其具以下优势:首先是数字信号有极强的抗干扰能力,由于在信号传输的过程中不可避免的会受到系统外部以及系统内部的噪声干扰,而且噪声会跟随信号的传输而进行放大,这无疑会干扰到通信质量。但是数字通信系统传输的是离散性的数字信号,虽然在整个过程中也会受到的噪声干扰,但只要噪声绝对值在一定的范围内就可以消除噪声干扰。其次是在进行远距离的信号传输时,通信质量依然能够得到有效保证。因为在数字通信系统当中利用再生中继方式,能够消除长距离传输噪音对数字信号的影响,而且再生的数字信号和原来的数字信号一样,可以继续进行传输,这样一来数字通信的质量就不是因为距离的增加而产生强烈的影响,所以它也比传统的模拟信号更适合进行高质量的远距离通信。此外数字信号要比模拟信号具有更强的保密性,而且与现代技术相结合的形式非常简便,目前的终端接口都采用数字信号,同时数字通信系统还能够适应各种类型的业务要求,例如电话、电报、***像以及数据传输等等,它的普及应用也方便实现统一的综合业务数字网,便于采用大规模集成电路,便于实现信息传输的保密处理,便于实现计算机通信网的管理等优点。
要进行数字通信就必须进行模数变换,也就是把由信号发射器发出的模拟信号转换为数字信号。基本的方法包括:首先把连续形的模拟信号用相等的时间间隔抽取出模拟信号的样值。然后将这些抽取出来的模拟信号样值转变成最接近的数字值。因为这些抽取出的样值虽然在时间进行了离散化处理,但是在幅度上仍然保持着连续性,而量化过程就是将这些样值在幅度上也进行离散化处理。最后是把量化过后的模拟信号样值转化为一组二进制数字代码,并最终实现模拟信号数字化地转变,然后将数字信号送入通信网进行传输。而在接收端则是一个还原过程,也就是把收到的数字信号变为模拟信号,通过数据模变换再现声音以及***像。如果信号发射器发出的信号本来就是数字信号,则不用在进行数据模变换的过程,可以直接进入数字网进行传输。
二、数字通信系统的应用
数字通信系统的关键性技术包括编码、调制、解调、解码以及过滤等。其中数字信号的调制以及解调是整个系统的核心也是最基本、最重要的技术。
数字调制是通过对信号源的编码进行调制,将其转换成为能够进行信道传输的频带信号,即把基带信号(调制信号)转变为一个高频率的带通信号(已调信号),而且由于在传输过程中为了避免信息失真、传输损耗以及确保带内特性等因素,在进行信号进行长途传输以及大规模通信活动时必须对数字信号进行载波调制。现阶段的数字信号调制主要分为调幅、调相以及调频三种。调幅是根据信号的不同,通过调节正弦波的幅度进行信号调制,目前最常见的数字信号是幅度取值为0和1为代表的波形,即二进制信号;调相是由于载波的相位受到数字基带信号(调制信号)的控制,通常情况***波相位和基带信号是保持一致的,例如二进制基带信号为0时,载波相位相应也为0;调频是利用数字信号进行载波频率的调制。解调就是讲载波信号提取出来并经过还原得到信息的过程,它是调制的逆过程也被称为反调制。目前解调的类型分为相干解调和非相干解调两大类。数字通信的质量通常用信息传输速率、符号传输速率以及消息传输速率这三个指标来衡量。对于数字通信系统的性能指标通常用信息传输速率、符号传输速率以及消息传输速率这三个指标来衡量。
通信系统向数字化时代的转变就是要从有线通信想无线通信,从公用移动网络到专用网络,从而实现全球化的数字通信理念。而且通过现有的综合业务数字网络为基础,通过一个多用途的用户网络接口就可以轻松实现信号发出端到接收端全程数字传输与交换的新型通信网。利用这种新型技术可以扩充通信业务的范围,而且还具有更加经济以及灵活的特点,能够与现有的计算机互联网、多媒体信息网、公共电话网以及分组交换数字网等进行任意转换。随着数字通信设备的发展和不断完善,利用微处理技术对数字通信系统的信号进行转变,还能够使设备更加灵活的应用到各种长途以及市话当中。由于长途通信线路的投资远大于终端设备,为了提高长距离传输的经济性,未来高度、大容量的数字通信系统也将成为主流趋势,而且随着数字集成电路技术的发展,数字通信系统的设备制造也越来越容易,成本更低、可靠性也更高。
三、结束语
数字通信系统是一种全新的利用数字信号进行消息传输的通信模式,伴随着社会的不断发展,数字通信的应用也已经越来越广泛,在我们日常生活中的电脑、手机上网、视频电话、网络会议以及数字电视等都是通过数字通信系统来进行信号传输的,而且由于社会的发展人们对各种通信业务的需求量也在逐渐增加,在光纤传输媒介还没有完全普及以前,数字通信系统主要是利用电缆、微波等有限的媒介进行传输,但目前光纤技术的发展无疑将会推动数字通信的发展。随着数字通信系统也正在向智能化化、高速度以及大容量的方向迅速发展,相信在未来数字通信系统将会取代传统的模拟通信系统而成为主导。
参考文献:
[1]张英.微处理机实现的数字通信[j].电子技术应用,2005.
[2]张晓林.电视数字通信[j].***书馆杂志,2005.
[3]王金保.通信基本知识[j].华北电力技术,2005.
数字通信篇8
1.1 数字通信数字通信是指用数字信号作为载体来传输信息,或者用数字信号对载波进行数字调制后在传输的通信方式。通俗说来,即是利用数字信号来传递消息。“0”和“1”是数字通信中运用的两种符号,数字通信系统按着一定的规律,在编码器中先将消息信号进行采样,对样本进行0,1编码的数字化处理,使其形成呈一定排列形状的组合代码,再进入通信线路将此代码送到对方。对方收到电码后,由解码器还原为原来的电话信号,由此实现通信传递的目的。数字通信的主要技术设备包括发射器、接收器以及传输介质,具体传递流程则为信源-调制器-编码器-加密器-信道-解密器-解码器-解调器-信宿 。
数字通信的信息源和接受者可以是人,也可以是机器,因此数字通信可以实现人与人之问、人与机器之间、机器与机器之间的通信。此外数字通信具有抗干扰能力强、易于调制、可加密,还可与计算机连接的特点。
1.2 模拟通信模拟通信是一种以模拟信号传输信息的通信方式,将声音、光等非电的信号输入到变换器,使其输出连续的电信号,电信源码的不同,其振动频率或振幅会随之变化。人们则利用波形***相位的变化来还原信号信息。模拟通信系统主要由用户设备、终端设备和传输设备等部分组成。模拟通信系统可用来传递话音、电报、传真等低速数据。
1.3 数字通信与模拟通信的比较模拟通信技术成熟,其信号形成简单、直观,系统设备简单,占用频带也较窄。模拟信号是通过直接调制的形式形成的,其信号传播过程中易发生畸形,一旦受到干扰,随系统的冲击是不可修复的。因此,模拟信号通信质量、抗干扰能力较差。电话、无线通讯中运用的则是模拟信号。
1.4 数字通信的优点数字通信与模拟通信相比具有明显的优点。它抗干扰能力强,通信质量不受距离的影响,信号易于调制、保密性高,能自动发现和控制差错,可与计算机相连,能支持多种通信业务,具体介绍如下:
其一,数字通信比模拟通信抗干扰能力强。一方面,数字信号传播的形式简单,只有“0”、“1”两种区别鲜明的形式,即是传播过程中经由信号放大器,信号在到达终端接收器时,仍然可重新再生复原。另一方面,数字信号是以离散性的形式进行传播,虽然也不可避免的会受到系统外部以及系统内部的噪声干扰,但是只要噪声绝对值在一定的范围内就可以消除噪声干扰,不会出现信号噪声叠加在一起,并随着信号被传输、被放大,进而将影响通信质量的现象。
其二,远距离传输仍能保证通信质量。数字信号远距离传播时,采取的形式为再生中继,此方式能够消除长距离传输噪音对数字信号的影响,而且再生的数字信号和原来的数字信号一样,可以继续进行传输,通信质量便不受距离的影响。
其三,数字信号易于调制。虽然数字信号较模拟信号更加方便快捷,但是在实际生活中,模拟电路占有的通信比例仍然不小。那么,数字信号能否利用已经建立起来的四通八达的模拟电路进行传输呢?答案是肯定的,只需在数字终端设备和模拟电路之间加装以调制、解调为主体的接口设备,便可实现。由于数字信号只存在“0”和“1”两种状态,其信号调制则相当简单,具有波形变换速度快、调整测试方便、体积小、设备可靠性高等特点。一般而言,数字调幅、数字调频、数字调相十数字调制最常用的三种方式。
其四,数字信号比模拟信号保密性强。由于无线电波是朝着四面八方的方向传播的,只要终端接收器对口,每个人都可以接收到传播内容。数字通信可以将其信号在编码器与密码相捆绑,在进入信道传播,接收方则通过解码器解除密码限制,取得信号传播内容,由此避免了传播信息外漏的现象。数字信号加密只需通过简单的“加”、“减”等逻辑运算,按照一定规律将密码“加”到语音电码中去,将包含着语音信息的电码进行传播。
此外,数字通信对其设备中所用电路的要求较简单,有着轻巧、故障少、耗电低、成本低的集成电路即可满足通信需求。数字信号还便于和电子计算机结合,由计算机来处理信号,使得数字通信系统更加灵活通用,也为各类如电话、电报、***像以及数据传输业务的开展提供了更加便利的条件。
2数字通信系统的应用
编码、调制、解调、解码以及过滤等都是数字通信系统的关键性技术,其中数字信号的调制以及解调更是被广泛各个行业广泛应用。当前,调幅、调相以及调频是最为常见的三种调制方式,数字调制可将信号源转换成符合信道传输数据的格式,通俗说来即是在保证信号传播安全、信息完整的前提下,通过数字调制,将基带信号转变为带通信号。
此外,数字通信息系统还可为全球数字化的实现贡献一份力量。用户可通过网络接口,在一地方、任一时间与现有的综合业务数字网络连接,从中获取互联网、多媒体、通话等服务。我们日常生活中的电脑、手机上网、视频电话、网络会议以及数字电视等都是通过数字通信系统来进行信号传输。
数字通信篇9
【关键词】 数字光纤 管理 应用
一、数字光纤通信设备的管理
管理数字光纤通信设备是一项十分复杂而且具有持久性的工作,只有科学合理地管理数字光纤通信设备,对数字光纤通信系统中的相关内容进行有效梳理,才能够从根本上为通信系统及通信设备的正常运行提供保障。就数字光纤通信设备的管理工作而言,主要包括下列几个方面:
1.1强化对数字光纤通信系统及其设备的监控,减少外界环境的不利影响
通信系统和光纤通信设备两者之间具有密不可分的联系,强化对数字光纤通信系统的实时、全面监控,这样就能为我们提供相关数据,以准确地判定数字光纤通信设备的工作状态是正常还是不正常。通过我们具体的实践操作可以发现,对于数字光纤通信设备所存在的问题和故障,都能够通过数字光纤通信系统得到直观地、全面地、有效的反映。所以,外界环境对数字光纤通信系统的不利影响必须要引起高度注意。比如,自然现象中的太阳黑子的运动若是太过剧烈,那么就会增强电磁场能量,这样就必然会对通信信号造成不同程度的于扰;同时,如果数字光纤通信设备的运作环境过于潮湿的,那么其运行也会受到相应的影响,对其使用寿命是十分不利的;除此以外,若是碰到雷电等自然现象,要特别引起注意,雷电现象发生时,会对光纤通信设备发出了信号产生非常严重的影响,所以必须要加强管理。
1.2加强专业维护与管理队伍建设
数字光纤通信设备这种通信产品具有很强的专业性,在对其进行管理时,必须是那些专业的团队以及专业的工作人员来操作,这样才能有效保障其正常运行。从这个方面来说,要想确保数字光纤通信设备能够长期稳定运行,那么就必须强化建设管理队伍,建立一支专业化、高效率的管理团队。
1.3进一步细化光纤通信设备管理工作流程
对于当前实际使用过程中的所有光纤通信设备,我们可以进行一个全面的统计,并对每一个设备进行编号,通过这种形式加以明确。比如,对于光端机进行数字编号,并根据通信技术流程来编制通信设备的实然位置。对数字通信设备建立档案,以保证相关操作人员可以顺利地开展维护与管理工作。
1.4建立健全网络管理与服务系统
要想能够实时监控光纤通信设备以及通信系统,我们必须要用到网络服务系统和网络管理平台,如果一旦发现运行过程中出现了什么问题和故障,那么就能够及时采取措施进行有效的处理。除此以外,系统运行监控管理网络也应不断健全和完善,并认真做好各项管理记录,这样才能够形成准确的数字依据和数据参考,有助于今后进行分析研究。通过对这些历史数据进行有效的分析,可以及时地排查出运行系统中所存在的各种问题与故障,为管理工作奠定坚实的基础。
二、数字光纤通信设备应用中的问题处理
结合当前通信系统运行以及教字光纤通信设备应用的情况,其中仍然存在一些需要注意的问题和故障,主要包括以下几个部分:PCM基群中的相关设备显示出现故障报警,例如基群中的信号输入误码率超限、帧失步或出现中断以及变换器或者电源出现故障;数字建用设备所显示的故障告警,例如接收对端告警以及帧失步,群输入信号消失,电源变换器出现问题,支路系统的输入信号消失以及电源故障等;光端机控制板上显示出故障和问题报警信号,例如LD 寿命告警、PCM中断、收亮光以及电源故障等。
上述指出的只是在数字光纤通信设备的应用过程中较为常见的几类问题和故障,我们应当对存在的问题进行总结分析,全面判定这些故障和问题产生具体部位以及其产生原因,而且通信设备中的报警指示是我们确认问题和故障最为重要的依据。对于数字光纤通信系统及其设备来说,故障和问题报警设备的布设的基本要求是:下游故障报警信息应当包含上游的故障报警,而且上游的故障报警也应当体现出下游的故障与问题告警。总的来说就是当数字光纤通信设备有了问题和故障时,能够被及时地发现。举例来说,相同光传输线路中,光接收机没有发出报警指示,如果上游光发送过程中的无光报警也出现了,那么此时一定要考虑可能是光发送盘出现了问题。
三、结束语
综上所述,在当前社会中,数字通信技术的应用越来越广泛,而数字光纤通信设备作为数字通信的基础,必须要对其进行科学有效的管理,同时,在应用过程中还必须要不断总结分析存在的各种问题和故障,以便更好地解决问题并促进数字光纤通信设备的不断改进和完善。
参 考 文 献
数字通信篇10
管理数字光纤通信设备是一项十分复杂而且具有持久性的工作,只有科学合理地管理数字光纤通信设备,对数字光纤通信系统中的相关内容进行有效梳理,才能够从根本上为通信系统及通信设备的正常运行提供保障。就数字光纤通信设备的管理工作而言,主要包括下列几个方面:
1.1强化对数字光纤通信系统及其设备的监控,减少外界环境的不利影响
通信系统和光纤通信设备两者之间具有密不可分的联系,强化对数字光纤通信系统的实时、全面监控,这样就能为我们提供相关数据,以准确地判定数字光纤通信设备的工作状态是正常还是不正常。通过我们具体的实践操作可以发现,对于数字光纤通信设备所存在的问题和故障,都能够通过数字光纤通信系统得到直观地、全面地、有效的反映。所以,外界环境对数字光纤通信系统的不利影响必须要引起高度注意。比如,自然现象中的太阳黑子的运动若是太过剧烈,那么就会增强电磁场能量,这样就必然会对通信信号造成不同程度的于扰;同时,如果数字光纤通信设备的运作环境过于潮湿的,那么其运行也会受到相应的影响,对其使用寿命是十分不利的;除此以外,若是碰到雷电等自然现象,要特别引起注意,雷电现象发生时,会对光纤通信设备发出了信号产生非常严重的影响,所以必须要加强管理。
1.2加强专业维护与管理队伍建设
数字光纤通信设备这种通信产品具有很强的专业性,在对其进行管理时,必须是那些专业的团队以及专业的工作人员来操作,这样才能有效保障其正常运行。从这个方面来说,要想确保数字光纤通信设备能够长期稳定运行,那么就必须强化建设管理队伍,建立一支专业化、高效率的管理团队。
1.3进一步细化光纤通信设备管理工作流程
对于当前实际使用过程中的所有光纤通信设备,我们可以进行一个全面的统计,并对每一个设备进行编号,通过这种形式加以明确。比如,对于光端机进行数字编号,并根据通信技术流程来编制通信设备的实然位置。对数字通信设备建立档案,以保证相关操作人员可以顺利地开展维护与管理工作。
1.4建立健全网络管理与服务系统
要想能够实时监控光纤通信设备以及通信系统,我们必须要用到网络服务系统和网络管理平台,如果一旦发现运行过程中出现了什么问题和故障,那么就能够及时采取措施进行有效的处理。除此以外,系统运行监控管理网络也应不断健全和完善,并认真做好各项管理记录,这样才能够形成准确的数字依据和数据参考,有助于今后进行分析研究。通过对这些历史数据进行有效的分析,可以及时地排查出运行系统中所存在的各种问题与故障,为管理工作奠定坚实的基础。
二、数字光纤通信设备应用中的问题处理
结合当前通信系统运行以及教字光纤通信设备应用的情况,其中仍然存在一些需要注意的问题和故障,主要包括以下几个部分:PCM基群中的相关设备显示出现故障报警,例如基群中的信号输入误码率超限、帧失步或出现中断以及变换器或者电源出现故障;数字建用设备所显示的故障告警,例如接收对端告警以及帧失步,群输入信号消失,电源变换器出现问题,支路系统的输入信号消失以及电源故障等;光端机控制板上显示出故障和问题报警信号,例如LD寿命告警、PCM中断、收亮光以及电源故障等。上述指出的只是在数字光纤通信设备的应用过程中较为常见的几类问题和故障,我们应当对存在的问题进行总结分析,全面判定这些故障和问题产生具体部位以及其产生原因,而且通信设备中的报警指示是我们确认问题和故障最为重要的依据。对于数字光纤通信系统及其设备来说,故障和问题报警设备的布设的基本要求是:下游故障报警信息应当包含上游的故障报警,而且上游的故障报警也应当体现出下游的故障与问题告警。总的来说就是当数字光纤通信设备有了问题和故障时,能够被及时地发现。举例来说,相同光传输线路中,光接收机没有发出报警指示,如果上游光发送过程中的无光报警也出现了,那么此时一定要考虑可能是光发送盘出现了问题。
三、结束语