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          通信技術

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          通信技術范文第1篇

          英文名稱:Journal of Military Communications Technology

          主管單位:

          主辦單位:中國理工大學通信工程學院

          出版周期:季刊

          出版地址:江蘇省南京市

          種:中文

          本:大16開

          國際刊號:

          國內刊號:32-1289/E

          郵發代號:

          發行范圍:國內外統一發行

          創刊時間:1980

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          通信技術范文第2篇

          關鍵詞 超聯絡系;電場線;實體化;超聯絡線

          中圖分類號TN91 文獻標識碼A 文章編號 1674-6708(2013)100-0206-02

          人類對速度的追求永無止境,然而,光速就像一道魔障橫在了人類面前。光速真的像愛因斯坦相對論說的那樣是不可超越的嗎?事實并非如此,超光速通信證明,信息在兩個慣性系之間是可以超光速傳遞的。

          超光速通信技術的原理如圖(1)所示,箭頭表示電磁波傳播的路線,兩根超導線勻可認為是無限長的。

          信號器和探測器放置在兩個相對靜止的慣性參考系中,設它們之間的距離為30萬千米,超導線1相對于信號器和探測器靜止,超導線2相對于信號器和探測器以20萬千米/秒的速度向右勻速運動。電磁波從信號器發出垂直傳到超導線上所花的時間,以及電磁波從超導線上垂直傳到探測器中所花的時間勻可忽略不計。

          信號器發出一速高能量電磁波,被分成兩速分別垂直傳到兩條超導線上,電磁波以光速C通過相對靜止的超導線1傳給探測器所花的時間為1秒;而通過超導線2傳給探測器所花的時間僅為0.6s。這說明,電磁波從信號器發出,通過超導線2傳給探測器的速度為50萬千米/s,這個速度是光速C的1.666………倍。

          超光速通信的物理意義十分重大,它證明了信息是可以超光速傳遞的,光速并不是宇宙的終極速度。但奇怪的是,電磁波必須以第三者(超導線2)為載體才能以超光速傳播。如果電磁波從信號器發出直接傳向探測器,則無論信號器或探測器以什么樣的相對速度勻速運動,測得的電磁波在真空中傳播的速度都是光速C。這是為什么呢?

          為了描述一個物體的運動,我們習慣于選擇另一個物體來作參考系,并把其它看起來沒有什么關聯的物體分割開,甚至把空間和時間也分割開。這種傳統的處理方式可以很好地解決一些局域性的物理問題,但卻使我們的思維變得狹隘,沒有全局觀。特別是在微觀的量子世界中,每個量子的位置和速度都是不確定的,沒有 一個量子可作為另一個量子的參考系,傳統物理學中慣性參考系和非慣性參考系的觀念在許多物理量都是不確定的量子世界中并沒有什么意義。因此,我們必須引入超聯絡系這個線性非局域的觀念才能解決超光速通信原理和光速不變原理之間的矛盾。

          什么是超聯絡系呢?一個相對靜止的電荷和它產生的靜電場構成的就是一個相對靜止的超聯絡系。電荷就是這個超聯絡系的中心,電場線就是超聯絡線。

          與傳統物理學中電場線的含義不同,在超聯絡系中,電場線是構成電場的線,是客觀存在的實體化的線,是由一種未知的物質形成的無限細的線,可以像光線那樣疊加,互相穿過或相交而互不影響。

          傳統物理學認為,電場線從正電荷出發終止于負電荷。但在電場線是實體化的超聯絡系中,情況卻大不一樣。

          在超聯絡系中,正電荷的電場線從正電荷出發,可彎曲地繞過包括負電荷在內的任何一個電荷,指向無窮遠處;負電荷的電場線從無窮遠處出發,可彎曲地繞過包括正電荷在內的任何一個電荷,指向負電荷本身。

          某處空間中方向相同的電場線越密集,電場強度就越大,方向相反的電場線條數相等,則電場互相平衡。以電荷為球心,r為半徑,則有電場線的密度與r的2次方成反比關系。

          一個電荷的電場線經過另一個電荷周圍時會被彎曲,電荷之間的距離越短,電場線就越彎曲。當電荷之間的距離十分短時,電場的分布情況就會與高斯定理和環路定理描述的相似。[1]

          每一條電場線都只屬于一個電荷的,任何兩個電荷,包括正電荷和負電荷都不能共用一條電場線。

          電場線是電磁波的載體,電磁波的能量只能在電場線中傳播,不能向電場線外輻射,這就好比光的能量只能在“光線”中傳播,不能向“光線”外輻射那樣。

          電荷必須依靠它本身的電場線才能從波源中接收電磁波,而電荷激發的電磁波不能通過電荷本身的電場線傳給另一個電荷,這說明電場線具有單向傳遞信息的特性。

          電荷和它的電場線構成了一個獨立的具有無限廣延性的“物體”,我們移動電荷的時候,電荷和它的電場線就會同步移動,就像我們移動一只蟲子的軀體,蟲子身上的鞭毛就會跟著一起移動那樣。我們也可以通過移動電荷的電場線來移動電荷本身。因此,無論電荷以什么樣的速度勻速移動,電荷的任何一個方向上的任何一條電場線接收到的每一份電磁波傳給電荷的速度都是光速C。

          我們都知道,激發電磁波的是電荷,接收和反射電磁波的也是電荷,干涉現象也是電磁波與電荷相互作用產生的。在麥克耳孫和莫雷的實驗中,干涉儀中的每個電荷和它的電場線都隨著地球一起移動,因此,光波相對于干涉儀的速度恒為C,干涉條紋不會變動。

          地球上的每個觀測電荷和它的電場線構成的超聯絡系并不局限于地球上,而是從地球上延伸到太陽系、銀河系,直致遍及宇宙。太陽處在地球上每個觀測電荷和它的電場線構成的超聯絡系的范圍內,這些超聯絡系與地球是同步移動的,相對地球來說是靜止的,這必然導致我們觀測到的光行差角a嚴格地只與地球對太陽(也可以反過來說是太陽對地球)的相對運動有關[2]。

          光線彎曲,引力場紅移[3]等都是超聯絡系的觀測電荷觀測得到的。

          地球自轉時,地球上每個觀測星光的電荷和它的電場線構成的超聯絡線都會隨地球同步旋轉,但為什么我們觀測到的星空圖中星系的位置不因地球的自轉而改變呢?

          要弄明白這個問題,關鍵是要有全局觀,從宇宙的微觀的整體性上去思考。

          我們都知道,電磁波是一份一份的,電磁波攜帶的信息也是一份一份的,地球上所有的超聯絡系在每一瞬間接收的電磁波信息匯成的星空圖也是一份一份的,星系在星空圖中的位置在超絡線接收到電磁波信息的那一瞬間便已記錄在星空圖中了。因此,我們觀測到的星空圖中星系的位置不會因地球的自轉而改變。

          當我們拼棄了慣性參考系這個局域性的傳統的物理觀念,引入超聯絡系這個線性非局域的觀念后,我們就能正確地解釋光速不變和各種相對論的觀測效應,并發明出各種先進的超光速技術。

          參考文獻

          [1]王麗軍,王少平.電磁學同步導讀ABC.機械工業出版社,2011,9.

          通信技術范文第3篇

          遠距離無線通信技術逐漸更新換代,而近距離無線通信技術也在同步發展?,F階段,人們隨身攜帶的通信工具,主要利用紅外線進行傳輸,通過IRDA能夠避免長距離電線電纜的麻煩,但仍然不便于利用。藍牙技術應運而生,并成功地在短距離內創建了公眾化的無線網絡。各種信號均可以借助接入點進行傳輸,摒棄了傳統的電纜,而且被廣泛應用于交互式短距離無線通信中。這就包括了電話會議、相機與電腦終端之間的圖像傳輸、不同家庭電器的遙控等。Wimax科技正逐漸興起,其特點是遠距離傳輸與高帶寬。通過Wimax,人們有效地構建了城市之間、城鄉之間的無線網。Wimax能夠覆蓋幾十公里以上,網絡速度達到了幾十M/s。所以有些科學家認為,其遠距離與高速傳輸服務也許會搶占3G通訊的市場份額。Wimax技術在運營開支、傳輸速度和距離等層面有著得天獨厚的優越性,也許會成為一類開創產業新局面的科技。

          2超寬帶無線接入技術

          超寬帶是一類時域通信手段,其無線接入技術比普通科技手段的帶寬高,有著高速率、開支少、能耗少的優勢。相比于傳統的無線通訊網絡,這種技術無需載波,僅僅通過小周期的脈沖信號作為載體,以二進制信號進行傳輸。這種超寬帶信號的頻譜比較稀疏,信號強度是mW級別,能夠抵御強干擾信號。相比于CDMA框架,此通信系統更利于實現,僅需較少的開支。

          3未來無線通信領域的發展趨勢

          3.1無線通信領域技術互補性日益明顯

          無線通信技術種類逐漸增多,每種都有各自的優劣勢與適用場合。3G相對適合于大范圍與城際漫游的數據傳輸需求,而無線局域網則適合于中距離范圍內的信號傳輸,超寬帶技術適合于近距離、超高速的無線通訊。所以在發展無線網絡通信技術的歷程中,我們應當依照不同消費者的個性化需求,甄選出最適合的無線通訊手段,使得無線通信業務有著多元化未來,更好地處理移動通信應用中的各類難題。在不遠的將來,無線寬帶接入技術仍會朝著高帶寬、大范圍傳輸的方向不斷發展。未來仍有可能會孕育出更先進的技術手段?,F階段的無線寬帶接入技術應用于受限條件下的高速度傳輸,其話音通訊性能仍然與公眾移動通訊手段相距甚遠。因此,我們應著眼于未來,不斷挖掘其技術優越性,彌補移動網絡的應用缺陷,以更好地服務大眾,同時避免資源浪費。

          3.2藍牙技術將革新無線通信業的發展

          在藍牙技術的發展大潮中,眾多企業都在探究和制造以藍牙技術為主導的電子產品,譬如某集團研制了以藍牙技術為基礎的無線耳機等。芯片設計研發團隊成功開發了在藍牙技術所需頻段內的專用IC,同時配備了與之匹配的應用硬件軟件套裝,便于其他客戶或應用廠商可以快速掌握此芯片的應用之道,并生產出以藍牙技術為本的新產品。除此之外,軟件開發企業研發出了大量適用于藍牙技術的軟件,被廣泛應用于電腦、手機等。大部分電子產品都能借助藍牙技術以無線方式連接成網絡,使人們可以自由地傳輸訊息。藍牙技術的產生推動了無線通信業的進一步發展,計算機業和電器行業都得益于藍牙技術的發展,并加大了對藍牙技術開發的投資力度。

          3.3無線網絡通信技術的融合趨勢

          3.3.1無線技術與蜂窩網技術的融合

          為了完成其計費與檢測功能,短距離無線通信技術被應用于電子產品中。無線通信技術在近些年來迎來了更快速的發展,愈來愈多的短距離無線接入技術被應用于社會生活的各個層面,譬如藍牙技術有效融合了短距離無線技術與蜂窩網技術。

          3.3.2移動通信技術和無線寬帶接入技術的融合

          移動通信業務的發展成熟,與寬帶業務領域的拓寬,直接推動了多種寬帶接入技術的產生和發展。譬如無線局域網技術推動了3G通訊技術的其他應用。而且移動通信技術和無線寬帶接入技術互惠互利,并在4G時代完美地融合成一個健全的系統。

          3.3.3無線通信技術與視頻等多媒體技術的融合

          通信技術范文第4篇

          1.1通信系統傳輸手段電纜通信:雙絞線、同軸電纜等。市話和長途通信。調制方式:SSB/FDM。基于同軸的PCM時分多路數字基帶傳輸技術。光纖將逐漸取代同軸。微波中繼通信:比較同軸,易架設、投資小、周期短。模擬電話微波通信主要采用SSB/FM/FDM調制,通信容量6000路/頻道。數字微波采用BPSK、QPSK及QAM調制技術。采用64QAM、256QAM等多電平調制技術提高微波通信容量,可在40M頻道內傳送1920~7680路PCM數字電話。光纖通信:由于激光在光纖中可以進行長距離傳輸,而且其通信容量較大,通信距離長,而且具有較強的抗干擾性,因此在目前通信傳輸中得以廣泛的應用,而且發展成為光纖通信網。而且光纖通信可以容納超萬門的通話路數,具有較強的通信能力。在近些年來,光纖通信技術得以快速的發展,同時其各種設備也應用到光纖通信中來。衛星通信:通信距離遠、傳輸容量大、覆蓋面積大、不受地域限制及高可靠性。目前,成熟技術使用模擬調制、頻分多路及頻分多址。數字衛星通信采用數字調制、時分多路及時分多址。移動通信:GSM、CDMA。數字移動通信關鍵技術:調制技術、糾錯編碼和數字話音編碼。1.2數據通信的構成原理數據終端(DTE)有分組型終端(PT)和非分組型終端(NPT)兩大類。分組型終端有計算機、數字傳真機、智能用戶電報終端(TeLetex)、用戶分組裝拆設備(PAD)、用戶分組交換機、專用電話交換機(PABX)、可視圖文接入設備(VAP)、局域網(LAN)等各種專用終端設備;非分組型終端有個人計算機終端、可視圖文終端、用戶電報終端等各種專用終端。數據電路由傳輸信道和數據電路終端設備(DCE)組成,如果傳輸信道為模擬信道,DCE通常就是調制解調器(MODEM),它的作用是進行模擬信號和數字信號的轉換;如果傳輸信道為數字信道,DCE的作用是實現信號碼型與電平的轉換,以及線路接續控制等。傳輸信道除有模擬和數字的區分外,還有有線信道與無線信道、專用線路與交換網線路之分。

          2數據通信的分類

          2.1有線數據通信數字數據網(DDN)。數字數據網由用戶環路、DDN節點、數字信道和網絡控制管理中心組成。DDN是利用光纖或數字微波、衛星等數字信道和數字交叉復用設備組成的數字數據傳輸網。DDN作為數字通信網絡,其是將數字通信、光纖通信及數字交叉連接等技術有效的結合起來,數字信道中的網絡連接線路及用戶的環路傳輸都是數字的,但在實際應用中還有采用電纜及雙絞線的,使其傳輸質量受到較大的影響。分組交換網。分組交換網(PSPDN)是以CCITTX.25建議為基礎的,所以又稱為X.25網。其功能是實現對報文進行存儲及轉發,同時在實現這一功能時,需要將報文按照一定長度的數據段進行劃分,在每個數據段上加上控制信息,從而形成一個帶有地址的分組組合群體利用網絡進行傳輸。其可以在一條電路上分出若干條虛線路,從而供多個用戶同時進行使用,可以提供動態路由選擇功能和誤碼檢錯功能,但卻存在著一個較大的弊端,即網絡性能處于較差的水平。幀中繼網。幀中繼網絡通常由幀中繼存取設備、幀中繼交換設備和公共幀中繼服務網三部分組成。幀中繼網是從分組交換技術發展起來的。幀中繼技術是把不同長度的用戶數據組均包封在較大的幀中繼幀內,加上尋址和控制信息后在網上傳輸。2.2無線數據通信無線數據通信是在有線數據通信的基礎上發展起來的,也可稱之為移動數據通信,而與有線數據不同之處即是不是通過有線進行傳輸的,是利用無線電流來進行數據的傳遞的,所以其適用范圍更廣,不僅可以使終端與計算機或計算機之間進行通信,同時可以實現計算機與人之間的通信,即實現移動通信。

          3數據通信的應用

          3.1有線數據通信的應用3.1.1數字數據電路(DDN)的應用范圍有:①可提供一定強度的中高速數據通信業務。例如局域網互聯、大中型主機互聯、ISP等。②為分組交換網提供中繼電路。③提供點對點、一點對多的業務。④提供中繼幀的業務。同時也擴大了DNN的業務范圍。⑤提供語音、圖像等通信。⑥提供虛擬專用業務。DDN可以應用到多個領域內,具有非常強的適應性,有效的促進了數據交換的發展,而且在無線移動通信網上利用后,增強了聯網功能,不僅有效的提高了網絡的可靠性,同時也使網絡的自愈能力得以有效的提高。3.1.2分組交換網的應用在進行內部廣域網的架設時,利用分組交換網使其業務資費更加便宜,是最為經濟的一種選擇。同時可以進行單點及多點連接,而且通過分組交換網進行分組連接,比DDN專線的成本有很大程度上的降低,所以有效的降低了成本,對于64k的低速場合具有非常好的適用性。3.1.3幀中繼技術的應用幀中繼有許多好處,其中比較實用的有如下幾點:①降低網絡互連費用,由幀中繼技術可以在一條物理鏈接中進行多條邏輯連接,所以一條物理鏈接可以接入多個用戶,這樣可以有效的降低用戶接入的費用。②簡化了網絡功能,提高了網絡性能。由于在幀中繼技術中其傳統系統利用光纖來進行傳輸,所以使其網絡處理功能得以進一步簡化,有效的強化了網絡的功能及縮短了網絡響應的時間。同時由于高層協議的性能,使物理網絡的復雜化得以進一步簡化,有效的保證了高層網絡的獨立性。③同時幀中繼技術中采用了國際的標準,有效的提高了各種產品的兼容性,從而使其利用率得到較大的提升。而且其協調較為簡單,所以為各大廠商之間產品實現兼容性和互通互聯性奠定了良好的基礎,使其很容易實現。3.2無線數據通信當前移動用戶所應用的都是無線數據通信,所以也稱之為移動數據通信,這種技術在我們的日常生活中使用的較為普遍,其業務可以分為兩大類,即基本數據業務和專用數據業務,基本業務較為常見,如廣播、傳真等,而專用業務是某個行業的特殊用途,如汽車導航衛星定位、3G手機網絡等。無線數據通信的應用范圍較為廣泛,而且隨之技術的不斷完善和發展,其將得到更廣泛的應用。

          4結束語

          通信技術范文第5篇

          關鍵詞:光纖通信;傳輸;信號

          一、引言

          在光纖通信廣泛應用之前世界各國一直使用電纜通信,其具有損耗嚴重、帶寬窄、串聲等缺點,不能廣泛應用,從而推動了光纖通信技術快速研制和發展。20世紀60年代開始提出光纖的概念并開始初步研制,經歷幾十年的發展,光纖由最開始損耗400分貝/千米到如今降低到0.2分貝/千米,并且僅一對單模光纖就實現了3000多個電話同時通話。在1991年低,光纜全球敷設距離長563萬千米,但到1995年敷設距離已超過1100萬千米。

          二、光纖通信技術簡介

          1.光纖通信技術概念。將模擬電信號轉化為光信號,以光波作為載波,以光纖作為介質進行信息傳輸的技術被稱之為光纖通信技術。2.光纖通信系統傳輸信號的形式。光纖通信技術系統分類:光纖模擬通信系統、光纖數字通信系統以及光纖數據通信系統。(1)光纖模擬通信系統。在發射端通過放大和預調制基帶信號對電信號進行處理,在接收端通過解調和放大等處理將正常電信號釋放出來。(2)光纖數字通信系統。在發射端通過放大、取樣和數字量化基帶信號對電信號處理,在接收端逆過程處理。(3)光纖數據通信系統。在發射端通過放大基帶信號對電信號進行處理后,到接收端進行逆過程處理。光纖數據通信系統與光纖數字通信系統相比缺少了碼型變換過程。3.光纖通信技術工作原理。本文以數字光纖通信電路為例分析光纖通信技術工作原理,如下1.1所示,傳送的模擬信號被發送端接收后,通過電端機將傳送模擬信號轉變為電信號,通過放大、取樣和量化基帶信號等對電信號處理,經過調制將信息調制到激光器發出的激光束上,并且電信號的頻率直接影響的著光的強度。通過光纖將光束發出去,在接收端通過檢測器將光信號轉化為電信號并恢復原傳輸模擬信息。4.光纖通信技術的特點(1)通信容量大、頻帶寬。光纖通信傳輸過程中是將傳輸模擬信號轉化成為光信號以光纖作為介質進行傳輸,與電纜通信相比,傳輸頻帶寬、傳輸速度快、通信容量大。但是在平時使用過程中發現使用單波長光纖通信系統時,不能充分發揮頻帶寬和通信容量大的性能,通過反復研究發現采用多種復合技術增強頻帶寬和通信容量。(2)傳輸過程損耗低,長距離傳輸中繼站數量少。目前,市面上廣泛應用的石英光纖損耗為0~20dB/km,如果采用非石英光纖系統其傳輸損耗會更低。由于其傳輸損耗低,使得在長途傳輸過程中,減少了中繼電站的數量,大大降低了原料和人工成本、維護周期和系統設計復雜性。(3)抗電磁干擾能力強。由于石英是絕緣體材料,所以利用石英作為原材料的光纖絕緣性特別好,使得光信號在傳輸過程中較強電磁干擾(如:自然雷電、電離層發出的電離子、人為產生的電磁等)能力。所以實現了和高壓線平行架設或者與電力導體一起使用構成復合光纜,降低了傳輸費用,施工和維護難度。(4)無串音干擾,保密性好。在使用電纜通信時,經常出現通道相互串擾、被竊聽等情況。但是在光纖通信技術使用過程中,由于光信號被包裹在光纖中,光纖不透明的皮對光射線有吸收作用,光纖外面根本沒有辦法竊聽到光纖內傳輸的信息,即使光纜內有很多根光纖也不會出現相關干擾和串音情況,被部隊廣泛應用。

          三、光纖通信技術的應用

          1.通信領域的應用。隨著時代的發展,工業生產和人們生活都離不開信息通訊,在因特網、有線電視、電話中光纖通信被廣泛應用。由于光纖通信具有通信容量大、頻帶寬、損耗低、防電磁防干擾強等特點,實現了一條光纖既可以容納多人通話也可以傳輸多套電視節目。2.醫學領域的應用。利用光導纖維內窺鏡進行檢查患者腦室、心臟、胃、食道等疾病,可以檢測患者心臟血液值、氧氣在血液中的飽和度、胃部情況、食道情況等,然后根據實際情況進行診斷和治療。同時,醫學也已經開始應用光導纖維連接的激光進行微創手術,所以光纖通信技術提高了醫學治療水平,被醫學領域廣泛應用和研究。3.傳感器領域的應用。光纖通信技術與敏感元器件相組合,應用在傳感器的研制,廣泛應用到工業和生活中,如:光敏傳感器、紅外傳感器、溫度傳感器、雷達傳感器,工業溫度、流量、壓力、顏色、光澤專業測量等。4.光纖技術應用。照明過程中利用了光纖良好的物理特性,實現藝術裝修美化的效果,如果:LED廣告顯示屏、草坪地燈、藝術裝飾品照明燈等。

          四、光纖通信技術的發展方向

          1.提升傳輸速度、擴大傳輸容量、增長傳輸距離,減少中繼站數量。相對與電纜通信來說,光纖通信技術水平在很大程度上已經提升了信號的傳輸速度、容量和距離,但是未來光纖通信技術還有圍繞這一發展方向,實現更高速度、更大容量和更長距離的傳輸,并且實現與世界各國跨海、跨越的信息傳輸。2.全光網絡。未來通信網絡發展重要目標和通信技術發展的最高階段是實現全光網絡,目前全光網絡已經是世界各國對光纖通信研究的一個重要課題。雖然目前還處在初級階段,但是隨著人類的不斷的探究和研制,相信全光網絡這一目標很快會實現。

          五、結論

          隨著信息時代繁榮發展,迎來光纖通信技術空前的提高,它改寫了我們通信行業的歷史,使得理論變為了現實,它不僅僅是一個信息傳輸手段,也被廣泛應用到了工業生產和人們生活的各個領域,只有將光纖通信技術向更高方向發展和技術提高,加快引領通信領域前進步伐,從而促進社會經濟快速發展。

          作者:徐笑 單位:新疆公安廳特別偵察隊

          參考文獻

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