量子信号通讯利用很微弱的光信号?

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量子卫星的工作原理是利用量子的纠缠效应进行信息传递,量子信号通过

量子通信指利用()进行信息传递的新型通信方式。A量子纠缠效应B量子纠缠分发效应C量子密码通信

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量子通信,是利用()进行信息传递的一种新型的通讯方式。

量子通信是指利用量子纠缠效应进行信息传递的一种新型的通讯方式,其研究方向有()。

关于“量子通信”,下列描述不正确的一项是()

A.量子通信安全性比传统通信要高

B.量子通信绝对不会“泄密”

C.传统的通信卫星与量子通信卫星是一种东西

D.是指利用量子纠缠效应并进行信息传递的一种新型通讯方式

2016年8月16日,中国首颗量子卫星“墨子号”在酒泉航天基地发射升空。对于“量子通信”技术,下列说法错误的是()

A.量子态“被观测即遭破坏”,在基本原理上实现了绝对不可能泄密

B.“量子通信”利用量子纠缠效应来传递信息

C.-对粒子同步同时同样变化的状态,就是量子纠缠态

D.量子纠缠态具有一个极限边界,但目前尚未有技术手段能够对其进行测量

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本文系量子通信从业者、铁流两位作者撰文对上述质疑观点进行反驳(文后附上全文),双方观点不同,雷锋网发出此文的目的不是站队,而是希望在带来专业人士分析的同时能启发读者们对量子通信本身的思考。

通信安全中常说的“窃听”这个词是用得既生动又准确。所谓窃,必须取和不察两者兼有。在通信线路上进行窃听,窃听者一般要具备更强的接收能力,但大家也要注意窃听者要知道线路在哪里。窃听者使通信双方能够保持通信而自己不被发现当然有明显的好处,却并不是他不能破坏通信。可以这么说,窃听比破坏难度要高许多,凡是有能力窃听的,必然有能力破坏。

为了应付搞破坏,现在的网络是路由越来越多,一条路坏了还有另一条路,一个节点坏了网络其余部分还能不瘫痪。同时,由于搞破坏能够被发现,还有及时补救的机会,损失算是可控吧。以XX单位来说,一条光纤断了,瘫痪一个区域的业务,肯定会停顿许多交易,但是好歹还能跟客户保证钱财不受损失;但是窃听如果真的发生了,密码被破译了,那这一条都不好保证了,损失有多大,取决于涉及的账户,也取决于能否及时发现窃听

密码学家们通过各种手段来保障密码不能被**,他们对量子通信用途还比较单一的意见也很中肯。但是曹正军先生提出的“通讯的首要目的是稳定性”这个观点一点都没有密码学家的风格。讲一个密码应用部门的自笔者调侃,他们形容自己在通信系统中的作用是“首先保证它不通,然后才有条件地让它通”。至于曹先生说的“信息安全对绝大多数通讯来说不必要”,很抱歉,可能笔者和他不是在讲同一个话题,而且这也没密码学家什么事。

前面说了使用方面的一些态度,下面说说量子**分发吧。

量子**分发的典型方案中包括单光子状态调制——解调——**协商几个过程。

所谓单光子状态调制就是把“0”和“1”编码到光子的某种状态上去;

解调则是通过解调光路和单光子探测器把“0”和“1”读出来;

**协商则是把这其中不匹配的解调事例去掉,根据错误率评估这些光子被第三方获取了信息的最大概率并进而用数学手段把风险去除掉。

这个过程其实也没有信号安全什么事,因为信号丢失比例目前高达90%以上,至于协商过程,笔者觉得说抛弃信息比抛弃信号更为准确。

这个过程的安全性基础,除了量子力学的测不准原理,还要注意在具体实现上是由于信息加载在了单个量子上,和经典信息加载在了海量量子(一个光脉冲通常有10E8个光子)上有本质不同

在窃听过程中,量子**分发和经典通信一样会丢失信号(笔者理解曹先生说的信号是指承载信息的光子),只不过量子**分发中一旦丢了就没有了,也复制不出来。也正是因为量子**分发中信号容易丢失的缘故,BB84的作者才把这个过程用来分发**而不是直接传输信息,因为把它作为**储存下来再结合加密通信,就还能尽量保持通信的连贯性和稳定性。从这一点可见,传统的分光窃听技术其实根本不会造成量子**分发的中断,丢失信号对于量子**分发而言并不是个问题,量子通信没有曹先生想象的那么弱不禁风,也并非必须牺牲稳定性来达到保密性。

笔者发现曹先生一直使用早期的“通讯”一词而不是现在的“通信”,不知道是不是想把信号传输和信息传输区分开来。在笔者看来这大可不必,因为讲安全性归根结底瞄准的是信息,量子**分发处理的后端部分也是**信息,同时也像前面说的有能力窃听就有能力搞破坏,信息安全层面***不要弱化了来谈信号安全。

关于曹先生说的“大规模量子通讯网络是不可行的”那一大段,笔者读起来觉得很煎熬,因为始终没有找到论证的逻辑,但是出于对大众读者的负责笔者还是读了几遍。笔者还是引用一下密码应用部门对量子**分发这个技术的见解吧,他们的评价是“生成即分发”——以往需要先在本地生成,然后用各种途径去分发给多个用户,保障环节多难度大,量子**分发这个过程同时完成了**的产生和分发,缩减了环节,极大提高了保障效率和安全性。曹先生的“显然分发比协商难度大”观点不知从何而来。至于曹先生以Bennett和Brassard两人不是密码和通讯专业来批判他们被大量学者继承并发展的成果,笔者个人建议曹先生还是不要这样做的好,应当坚持尊重逻辑和实践检验的学者品格。

作个简单的总结和展望吧。

量子通信目前确实对提高通信强壮性还没有什么助益,但这并不妨碍其价值,因为它提高了线路的防窃听能力,而对于想要瘫痪通信网络的敌人来说,量子通信和经典通信是一个水平的。从长远来看,量子通信有可能发展出更具隐蔽性的通信应用,因为单光子级别的信号显然能够更好地隐蔽自己,以激光方式在***空间传输更是连拦截的可能性都可以极大降低。

雷锋网(公众号:雷锋网)注:为方便读者理解,雷锋网附上上海大学数学系的密码专家曹正军发表在《财新网》的文章(3月22日文)——《量子通讯是否本末倒置》,曹认为“量子通讯并不完美,至少不像很多人说的那样好”。以下为原文:

量子通讯是否本末倒置?

通常所说的信息就是指符号、文字、图像、语音等。这些信息在实际通讯中通常都表示成由0、1构成的比特串。比如:中文字符“汉”的Unicode编码是0x6C49,利用UTF-8规则转化成二进制后得到的是01. 身在北京的张山怎样把这个比特串发给上海的李强呢?这就需要利用通讯信号。

通讯信号是指能够用来传递信息的物质,比如无线电波、电信号、磁信号、光信号等。电路中电压的大小可以用来表示1、0。张山利用电压调制电路把10001 调制成相应的电信号,这些电信号再通过光电转换器转换成不同强度或频率的光信号,然后利用光纤传送出去。在传送过程中,光信号会衰退,需要利用中继服务器来增强信号,直至传递到上海李强端的接收设备,接收设备把光信号转换为电信号,然后转换成01,再用对应的编码规则转换成“汉”。为了叙述方便,此处略去了加密,纠错编码等环节。

在光纤通讯的发展史上,有两个至关重要的人物。爱因斯坦在1905年提出了光量子假说,成功地解释了光电效应现象,这是光电信号转换原理的基础。1921年,他因为这一学说获得了诺贝尔物理学奖。2009年获得诺贝尔物理学奖的华人学者是高锟,他取得了光纤物理学上的突破性成果,发现了如何使光在光导纤维中进行远距离传输,这项成果最终促使光纤通信系统问世。没有高锟坚持不懈的研究,就没有今天的互联网时代。

信息安全包括很多内容,最主要的是机密性和认证。机密性是指没有被授权的用户无法读取通讯信号中蕴藏的信息。从形式上看,非授权用户得到的只是由0、1构成的比特串,他不知道采用什么样的变换规则把获得的比特串转换成原始信息。认证是指用户能够确认通讯对方的身份或者信息的来源。

因为光电信号的经典性态(光强、频率、电压等)是很容易调制和测量的,所以敌手可以通过监听线路获得通讯信号。传统的密码学总是假定敌手已经窃得了所有通讯信号,在这种情形下,研究如何阻止敌手读取信号中蕴藏的信息,或者敌手篡改信号欺骗用户。

因为敌手在窃听的时候基本上没有干扰原来的通讯信号,所以目标用户能够正确地恢复出发送端发送的信号。发送双方无法得知有没有敌手在窃听,也就是说传统的密码学不能发现窃听行为。就机密性而言,传统的密码学的目的是阻止敌手获得蕴藏在信号中的信息,是一种智力手段。

1984年,IBM公司的研究人员Bennett和蒙特利尔大学的学者Brassard在印度召开的一个国际学术会议上提交了一篇论文《量子密码学:公钥分发和拋币》(Quantum cryptography: Public key distribution and coin tossing)。文章宣称量子密码学能够发现窃听行为,是绝对安全的。其理论基础是量子力学的测不准原理。

传统的通讯信号性态是指电压值、光的强度与频率、电磁波的频率等。与这些性态不一样,量子通讯利用的信号性态是量子态,比如,光的偏振方向和电子的自旋方向。因为一个未知的量子态是无法复制的,一旦敌手试图窃听量子信号,将有一半的机会改变发送方发送的量子态,所以接收方就会无法正确地恢复出发送端发送的信号。

发送双方事后通过一个传统信道进行公开比对,如果发现双方在采用同样的测量方案时测得的量子态是不一致的,就可以断言量子信道上有窃听者。量子密码学的目的是阻止敌手获得信号,是一种物理手段。

五、信息安全与信号安全的关系

敌手无法获得信号,自然就无法获得蕴藏在信号中的信息。因此,一个通讯系统是信号安全的,也必然是信息安全的。这就是量子通讯绝对安全的由来。但在有敌手介入的情形下,一个通讯系统在阻止敌手获得信号的同时也必然无法保证目标用户获得正确的信号,也就是说该系统是不稳定的。

六、通讯的首要目的是什么?

通讯的首要目的是稳定性,即目标用户能够正确地恢复出发送方发送的信号。尽管信息安全很重要,但对绝大多数通讯来说,它是不必要的,比如一封普通的电邮,一次寻常的电话交谈。发现窃听不是通讯的目的。

通常,总是假定敌手是存在的,无论他在窃听信号还是在篡改信号。

七、信号安全与通讯的稳定性是不兼容的

密码学总是假定敌手所具备的物理技术手段比接收方更强。因此,一个通讯系统如果从物理上剥夺了敌手窃取信号的能力,那么也必然无法保证接收方获得正确的信号。也就是说通讯系统的稳定性与信号安全是不兼容的。

敌手一旦介入量子通讯,势必破坏了量子信号,即使是破坏性虽小的窃听行为,也会破坏量子信号,使得接收人无法获得正确的信号,

直白点说,有窃听时量子通讯干不成事!一个有了敌手就干不成事的通讯系统还能说是安全的吗?

八、信息安全能够与通讯的稳定性兼容

一个信息安全系统虽然不能从物理上削弱敌手截获信号的能力,但是能够从智力上保证敌手无法获得蕴藏在信号中的信息,即通讯系统的稳定性与信息安全是兼容的。

九、大规模的量子通讯网络是不可行的

Bennett和Brassard提出的BB84协议一直被称为量子**分发(QKD),这种叫法是错误的,正确的叫法应该是量子**协商。他们没有认识到**分发和**协商之间的差别。**分发是把预先存在的一些**分发出去。**协商则是用户之间通过信息交互商定一个共同的**,这个**事先并不存在。显然,前者比后者更困难。

Bennett和Brassard两人都不是从事密码技术研究的专业人士,对通讯的基本要求似懂非懂。他们没有认识到信号安全与信息安全的差异,逆技术潮流而动,提出了基于物理技术手段而不是智力手段的所谓的量子密码学。尽管他们的后继者发表了许多文章和实验,成功地吸引了公众的关注,但是无法改变这个事实-——大规模的量子通讯网络是不可行的

本文来源:,如需转载请联系原作者。

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通信工程专业是信息与通信工程一级学科下属的本科专业。当代,论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,简称之为论文。 它既是探讨问题进行学术研究的一种手段,又是描述学术研究成果进行学术交流的一种工具。

  讨论了我国通信工程产业建设和发展的现状,概速了在研究开发方面,推广应用方面和人才培养方面取得的成就,重点时通信工程中的问题进行分析,并提出相应可行的解决对策。

  通信工程;发展现状;网络安全;解决对策

  我国通信工程专业是源于电机系电机工程专业,并由有线电、无线通信、电子技术等专业相互渗透、相互补充而发展起来的一门综合产业。在20世纪的初期,我国的多所大学就曾经先后建立过“无线电门”和“电讯组”,建国以后,我国高等学校在苏联高等教育的基础上,对各高校的电机系和电机工程专业进行大规模的调整,为现代通信工程技术的人才培养积蓄着雄厚的力量。

  通信工程在我国真正地进入快速发展是在20世纪80年代,这个时期从美、日、英等发达国家吹过来的信息革命这股飓风。为我国通信工程专业的发展增添了强劲的动力,也是从这时起,通信工程专业有了它现在的名称。大量的技术成果如:晶体纤维生长与晶体光纤器件的研究,光纤高温传感器、光纤环形腔的细度及环形激光器的研究,窄线宽可调谐半导体激光器及相关技术等都走在了世界的前沿。

  随着信息技术的广泛应用。人类社会经历着一场前所未有的全方位的深刻变革,网络通信已广泛地应用于政治、军事,经济及科学等各个领域,它改变了传统的事务处理方式,对社会的进步和发展起着很大的推动作用,与此同时,人们也越来越意识到信息安全的重要性,因此,信息在网络通信中的安全性、可靠性日趋受到通信网络设计者与网络用户的重视。

  鉴于信息安全开始对国家安全产生了重大的影响,需要准确认识信息安全的基本问题与表现方式,清晰了解保障信息安全所依赖的信息网络化的客观规律。从而做到有的放矢,以便真正发挥作用,在这里我们着重讨论通信工程中的网络通信安全。网络通信安全一般是指网络信息的机密性、完整性、可用性、真实性、实用性、占有性。从技术层面上来看,反映在物理安全、运行安全、数据安全、内容安全四个不同的层面中。而现在网络通信的安全问题可以大体分为;内网通信安全和网络问信息传播安全两个方面。

  3.1内网通信安全

  3.1.1采用安全交换机

  由于内网的信息传输采用广播技术,数据包在广播域中很容易受到监听和截获,因此需要使用安全交换机。利用网络分段及VLAN的方法从物理上或逻辑上隔离网络资源,以加强内网的安全性。

  3.1.2操作系统的安全

  从终端用户的程序到服务器应用服务、以及网络安全的很多技术,都是运行在操作系统上的。因此,保证操作系统的安全是整个安全系统的根本。除了不断增加安全补丁之外,还需要建立一套对系统的监控系统。并建立和实施有效的用户口令和访问控制等制度。

  3.1.3使用代理网关

  使用代理网关的好处在于网络数据包的变换不会直接在内外网络之间进行,内部计算机必须通过代理网关。进而才能访问到Internett这样操作者便可以比较方便地在代理服务器上对网络内部的计算机访问外部网络进行限制。

  3.1.4使用密钥管理

  在现实中,入侵者攻击Internet目标的时候,90%会把破译普通用户的口令作为第一步。以Unix系统或Linux系统为例,先用“fjnger远端主机名”找出主机上的用户账号。然后用字典穷举法。

  如果这种方法不能奏效,入侵者就会仔细地寻找目标的薄弱环节和漏洞,伺机夺取目标中存放口令的文件shad-OW或者passwd.然后用专用的破解DES加密算法的程序来解析口令。

  在内网中系统管理员必须要注意所有密码的管理。如口令的位数尽可能的要长;不要选取显而易见的信息做口令;不要在不同系统上使用同一口令;输入口令时应在无人的情况下进行;口令中最好要有大小写字母、字符、数字;定期改变自己的口令:定期用破解口令程序来检测shadow文件是安全。没有规律的口令具有较好的安全性。

  3.2网络间信息传播安全

  所谓的网络信息传播安全主要是指网络信息在传播的过程中应保持信息本身的完整性、可用性和机密性。信息网络的通信是由通信协议堆栈完成的,通信协议大致可分为应用层、传输层、网络层、链路层和物理层,采用通信协议分层的方式对网络通信进行安全控制可满足信息网络安全通信的需要,保障信息传输的机密性、完整性和可用性,接下来,我们就保证信息传播安全的技术和方法进行探讨。

  3.2.1采用数字签名技术

  所谓“数字签名”就是通过某种加密算法生成一系列符号及代码组成电子密码进行签名,来代替书写签名或印章,对于这种电子式的签名还可进行技术验证,其验证的准确度是一般手工签名和图章的验证而无法比拟的。它能验证出文件的原文在传输过程中有无变动。确保传输电子文件的完整性、真实性和不可抵赖性。这样数字签名就可用来防止有人修改信息等情况的发生,可以进一步保证信息的完整性、保密性,强化身份识别功能和不可抵赖性,同时数字签名技术还可以提高交易的速度和准确性。

  3.2.2数字集群系统网络技术

  数字集群系统的信息安全主要涉及用户鉴权、加密、分级用户管理、日志管理、虚拟专网。数字集群系统分为专网运营和共网运营两种方式。数字集群网络对于网络的容量、通信覆盖率、呼叫建立成功率等都有更高的要求。

  数字集群通信系统经常应用于应急通信,因此其业务量具有突发性,拥塞控制对于数字集群通信网络也就尤其的重要。拥塞控制可以通过多种方式来实现。数字集群网络的网络结构还具备更高的抗灾变能力,对于重点地区进行基站的双覆盖,由于数字集群系统担负着应急通信的重大使命。因此通常其社会效益要重于经济效益,因此有必要投入一定的资金来提升网络的可靠性。

  3.2.3采用量子密码信息加密技术

  量子密码术是密码学与量子力学结合的产物,这种加密方法是用量子状态作为信息加密和解密的密钥。量子的一些神奇性质是量子密码安全性的根本保证。到目前为止主要有三大类量子密码实现方案:一是基于单光子量子信道中海森堡测不准原理的方案;二是基于量子相关信道中Bell原理的方案;三是基于两个非正交量子态性质的方案。

  量子密码的研究进展顺利。某些方面尤其是量子密钥分发已经逐步趋于实用。面对未来具有超级计算能力的量子计算机,现行基于解自然对数及因子分解困难度的加密系统、数字签章及密码协议都将变得不安全。而量子密码术则可达到经典密码学所无法达到的效果。可以说,量子密码是保障未来网络通信安全的一种重要的技术,我们即将进入到一个量子信息时代。

  通信工程的发展状况决定着我国通信事业的未来,我们只有正视发展中存在的问题才能使我国的通信事业达到新的巅峰。

  摘要:近年来现代通信工程发展迅速,随着科技的不断发展,各种先进的技术手段也被运用到通信工程中来,光纤有线通讯技术就是其中的一种。光纤有线通讯技术也被成为光导纤维有线通讯技术,是利用光导纤维作为媒介来传输信息。光纤有线通讯技术作为一种新的通信手段,在现代通信工程中得到了广泛应用,本文首先探讨了通信工程的现状,分析了光纤有线通讯技术的特点,研究了光纤有线通讯技术在通信工程中的应用。更多通信论文相关范文尽在职称论文发表网。

  【关键词】通信论文

  1现代通信工程的现状

  现代通信工程是科技时代新兴的信息服务行业,人们通过现代通信工程来进行数据信息的传递,可以说,我们现在的日常生活已经离不开现代通信工程了。现代通信工程在人类社会中逐渐发展壮大,越来越多的影响着人们的日常生活,现代通信工程具有如下几个特点:(1)现代通信工程的主要内容是不断地研究和制造新的信息设备,现代通信工程的主要实现方式是网络的技术运营。(2)电力工程发展迅速,在人们的日常生活中应用普遍,为现代通信工程的发展提供了基础。(3)随着4G技术的不断发展,现代电信工程的技术开发渠道也有所拓展,先进的技术成为了推动现代信息工程发展的动力。(4)通信制造业是现代通信工程的一个重要组成部分,我国的通信制造业发展相对落后,很多高科技的产品还需要从其他发达国家引进。(5)现代通信工程中包含的技术内容复杂,需要专业的人才作为支持,但是目前我国的通信工程行业中,这样的专业人士太少,许多企业都急缺通信工程技术方面的精英。

  2光纤有线通讯技术的特点

  光纤有线通讯技术能够在产生以来就快速发展,并且广泛的应用到现代通信工程中去,是因为光纤有线通讯技术本身具有独特的优点。

  2.1频带宽,通信容量大

  在光纤有线通讯技术诞生之前,现代通信工程中都是运用电缆或者铜线作为传输介质的,这两种材料的传输频带较窄,传输的信息容量不大。光纤有线通讯技术是将信息以光的形式进行传送,光纤对于光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性等,都使得光纤传送更加的快速,传送容量更大。随着技术的不断进步,现在人们还利用密集波分复技术来增加光纤的传输容量,更是大大提高了信息传输的效率。

  2.2抗干扰能力强

  光纤有线通讯技术具有良好的抗干扰能力,传统通信工程中的传输介质都很容易受到电磁信号的干扰,严重的影响了通信的质量。但是利用光纤来作为传输信息的介质,在信息传递过程中几乎不受到电磁场的干扰,另外因为光纤有线通讯技术中大多采用具有良好抗腐蚀性的石英作为材料,使得光纤通信在雷雨等恶劣的天气环境中也能够正常使用通信功能。

  光纤有线通讯技术中对于光纤材料的选择一般是石英光纤,石英光纤具有良好的耐腐蚀性。正常情况下,光纤在进行信息传输时,光信号经过光纤之后由于吸收和散射等原因可能引起光功率的减小,这就是我们平时所讲的光纤损耗。要想更好的实现光纤有线通讯技术就必须要减少光纤损耗,石英光纤的光纤损耗在每公里20光纤损耗以下,相比其他的的传输介质要低很多,因此光纤有线通讯技术能够得以快速发展。

  一般的光纤都比较的轻便小巧,在运输过程中非常方便,相对于其他使用金属线路传输信息的通讯方式来说,光纤在敷设过程中也更加的简单快速。

  3光纤有线通讯技术在现代通信工程中的应用

  3.1波分复用技术

  我们知道光纤有线通讯技术中,光纤在传输信息时的耗损较低,波分复用技术就是将这种损耗低的优势充分利用,在进行信息传输时,严格的辨认每一信道出现的波长和光波频率,不同的波长和光波频率都代表着不同的信息,对多个单独的通信管道进行细致的划分,合理有效的规划光纤的低损耗窗口。另一方面,利用波分复用器对信息进行整合,将波长不同的信息汇入一条光纤内传送,在接口端设置波分复用器对信息进行分离,这样能够有效的提高信息传送的效率。

  3.2光纤接入网技术

  随着信息时代的不断发展,人们对于网络的需求也越来越普遍,在现代通信工程中,将光纤接入网是光纤有线通讯技术在信息传输中的一个崭新的尝试。现在光纤入户越来越普及,光纤宽带接入用户家中,进行接入端与传输终端之间的信息传输,需要对全光的接入完成情况进行负责,从而给用户带来更丰富的宽带资源,更好的用户体验。

  3.3市话通信技术

  原本的市话通信需要借助微波、电缆、卫星通信等技术,使得不同国家不同地区之间的通信阻碍很多,而将光纤有线通讯技术应用于市话通信中,利用光纤作为传输介质进行信息的传输,可以在全球范围内都适用的比特传输手段,光纤能够适应不同国家的公共电信网,从而减少市话通信的阻碍。

  3.4传媒行业中光纤技术的应用

  传媒行业中对于光纤技术的应用,主要在广播电视部门和点播部门等。广播电视部门和点播部门的工作都需要对信息进行输送,这些输送内容主要是声音和图像,一旦信息传送过程中出现不稳定的现象,就很容易造成视频和音频中出现干扰的现象。为了提高输送信息的质量,保证信号的稳定性,光纤有线通讯技术被应用于传媒行业之中。光纤具有非常强的抗干扰能力,能够使视频和音频尽可能无损的传入信号接收终端,保证了画质和音质。

  3.5互联网中光纤技术的应用

  近年来,光纤技术越来越多的应用于互联网领域中,互联网行业中需要传送的信息量非常大,且对信息的准确性要求很高,随着时代的发展,科技的不断进队,人们对于互联网的要求也越来越高。单纯的信息传送已经不能满足人们的需求,现在人们要求互联网快速准确的进行信息的传送,因此,光线有线通讯技术在互联网中的应用也越来越多。光纤有线通讯技术可以满足互联网传送信息的要求,能做到既快速又准确的传送信息,大大的提升了人们对于互联网使用的满意度,给人们的日常生活带来了更多的便利。

  [1]孙鸿滨.光纤技术在通信工程中的设计与应用[J].中国新通信,20xx(22):106.

  [2]舒烽.光纤技术在通信工程中的设计应用[J].信息系统工程,20xx(07):42.

  [3]唐丽萍.在通信工程中光纤技术的设计应用[J].科技创业家,20xx(01):122.

  摘要:随着网络信息时代的到来,通信工程已逐渐渗透到日常生活的各个方面,并起到至关重要的决定性作用,而有线传输技术作为通信工程的组成部分之一,主要利用光电信号展开传输,然后通过光缆或是电缆达到信息快速传递的最终目的。然而根据相关调查显示,有线传输技术应用期间存在着诸多问题,需要及时针对其提出有效的改进优化措施,为读者提供相应参考依据。本文主要对通信工程中有线传输技术的优化探索展开研究分析。

  关键词:通信工程;有线传输技术;优化探索

  在社会经济和人们生活水平不断提高背景下,网络信息技术逐渐在人们合作交流中发挥着重要作用,即使无线传输技术的未来发展前景十分广阔,但占据通信工程主体地位的仍然是有线传输技术,根本原因就在于其网络信号长期处于稳定状态,并且相比无线传输技术而言信息传播速度较快,能为人们提供更高效便捷的传输服务。由此可知,加大对通信工程有线传输技术的研究探索力度是非常有必要的。

  一、针对通信工程的有线传输技术展开详细阐述

  OTN技术全称即为光传送网技术,能为所有使用光通道的客户及时提供保护等服务措施,然而到目前为止,OTN技术也仅仅只是一部分得到了有效应用,剩下还处于不断开发探索阶段,因而其具有十分广阔的发展前景。根据调查显示,OTN技术最早是在20xx年取得了突出性发展,其自身承载容量和传播速度都得到了一定提升,若想对其展开更全面的改进优化,其还可以承担更多复杂业务。除此之外,OTN技术还可以作为一种波分技术使用,其不但拥有通信网络的保护功能,还具备OAM的通信功能,而其业务接口也分为EE接口和GE接口两种,现阶段其已经在网络通信中得到了非常广泛应用,相应的对其提出的标准要求也会越来越严格,这就需要相关人员对其展开不断创新优化探索,便于使其更好的适应时代发展需求。

  所谓PTN技术主要就是指分组传送网技术,该种技术手段主要负责业务就是电信级以太网和移动通信中的语音数据业务,具有数据快速处理的优势,并且其不但可以实现分组化通信业务的有效交换和传送,还能对多等级数据业务展开合理处理,为其质量达到标准状态提供良好保障。同时PTN技术还具有MSTP平台所特有的移动通信支持功能,便于实现平台数据信息的进一步保护效果,使其在实际应用过程中更具实用性。除此之外,PTN技术还具有以下优势:第一,能同时处理多个行业业务,无论是什么类型设备,其都能快速实现交换和传递,同时还可以保证其质量水平;第二,PTN技术在现阶段应用中并没有彻底抛弃以往传统技术,而是对其优秀技术展开了有效兼容,促使有线传输技术更加完善;第三,PTN技术在传送方式选择上并没有太大制约,进而致使其应用范围更加广泛化。

  二、关于通信工程中有线传输技术的优化措施探索分析

  (一)朝向传输距离更远方向优化探索

  随着我国经济水平的不断提高,工业化发展进程也在迅速加快,相应的人们生活水平也得到了一定程度提高,在这种情况下,其对于通信技术就提出了更高要求。同时随着经济全球化模式的提出,各国之间的合作交流距离也大大缩短,而有线传输技术在传输距离方面的合理优化将成为其未来面临的重要难题之一,如跨地域光缆对于铺设距离越来越长存在的压力和挑战,也为日后通信工程中有线传输技术的发展指明了前进方向。

  (二)朝向网络化方向优化探索

  网络信息时代的到来,也意味着数据传输信号要向网络化方向发展过渡,而以往传统传输方式早已无法满足现今的实际需求,进而对其提出了更高标准要求,使其在充分保证自身数据信息传递安全可靠基础上能全面满足不同客户的不同信息需求,进而实现有线传输技术的网络化目标。因此需要相关专业人员不断加大其自身的创新探索水平,针对目前有线传输技术存在的问题及时采取有效治理措施,从而实现通信工程的快速发展。

  (三)光纤通信传输技术

  光纤通信传输技术作为有效传输技术中的重要一项技术,具有着一定发展优势,具体包括以下几项:第一,中继距离较长。根据相关调查数据显示,光纤通信技术与以往传统电缆及微波相比较而言具有着明显优势,并且其衰耗系数较低,因而其中继距离较长,一般适用于长途一二级干线通信,有利于大大节省通信传输成本。第二,数据信息承载容量较大。光纤通信传输数据信息容量较大,甚至部分有线传输容量已达到以往传输容量的十倍甚至是百倍。第三,具有较强保密性和抗干扰性。通常光纤传输技术的光波都只在光纤区域内活动,因而能有效避免信息数据出现泄漏情况,并且光纤传输的主要材料为石英,能对强电磁场的干扰起到隔绝作用,具有极强的适应能力。第四,成本低廉,便于维护。光纤应用材料的主要成分为二氧化硅,因而光纤制作成本较为低廉,并且光纤管线铺设手段也是十分简单快捷,因此其维护工作也是极为简单。

  (四)相干光通信技术

  所谓相干光通信技术具体就是指在广发送端进行相干光的传递,使其具备稳定频率、相位恒定及较窄谱线的特点,然后在此基础上通过ASK、SK等手段来调制相干光,有效利用光混频器和光耦合器等设备,来使其出现差频和混频等现象,直至等到完成通信信号放大工作完成之后,才是真正实现了信号传输。由此可知,该种技术手段不但能最大限度增强光纤通信的传输容量,还能大大提高光接收机的灵敏性。总而言之,在新时期发展背景下,通信工程取得了一定程度进步,而有线传输技术作为其中重要组成部分之一也应引起充分关注,然而根据实际情况调查可知,通信工程中有线传输技术的应用仍面临一些困难和挑战。在这种情况下,就要不断加大对有线传输技术的研究探索力度,有效采用各种先进科学技术,进而将有线传输技术所包含的各个优势充分展现出来,促使其朝向更广阔方向前进发展。

  [1]杨薇.通信工程中有线传输技术的改进研究[J].科技资讯,20xx.

  [2]肖冲凯.通信工程中有线传输技术的改进研究[J].通讯世界,20xx.

  [3]陈天健,付智宏,张华飞等.通信工程中有线传输技术的应用及改进[J].通讯世界,20xx.

  [4]许峰.试论通信工程中有线传输技术的改进措施[J].中国新通信,20xx.

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