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关键词:光纤通信技术; 趋势; 光纤到户; 全光网络
Abstract: Due to the optical fiber communication with low loss, wide bandwidth, large capacity, small volume, light weight, resistance to electromagnetic interference, is not easy to crosstalk and other advantages, has been the industry favor, very rapid development. This paper describes the characteristics, optical fiber communication technology, and analyzes its advantages, and puts forward some corresponding countermeasures for the development of optical fiber communication in our country, to promote its development trend.
Key words: optical fiber communication technology; trend; FTTH; all-optical network
中图分类号:TN91文献标识码:A文章编号:
1 光纤通信技术
光纤通信是利用光作为信息载体、以光纤作为传输的通信方式。在光纤通信系统中,作为载波的光波频率比电波的频率高得多,而作为传输介质的光纤又比同轴电缆或导波管的损耗低得多,所以说光纤通信的容量要比微波通信大几十倍。光纤是用玻璃材料构造的,它是电气绝缘体,因而不需要担心接地回路,光纤之间的串绕非常小;光波在光纤中传输,不会因为光信号泄漏而担心传输的信息被人窃听;光纤的芯很细,由多芯组成光缆的直径也很小,所以用光缆作为传输信道,使传输系统所占空间小,解决了地下管道拥挤的问题。
光纤通信在技术功能构成上主要分为:(1)信号的发射;(2)信号的合波;(3)信号的传输和放大; (4)信号的分离;(5)信号的接收。
2 光纤通信技术的特点
频带极宽,通信容量大。光纤比铜线或电缆有大得多的传输带宽,光纤通信系统的于光源的调制特性、调制方式和光纤的色散特性。对于单波长光纤通信系统,由于终端设备的电子瓶颈效应而不能发挥光纤带宽大的优势。通常采用各种复杂技术来增加传输的容量,特别是现在的密集波分复用技术极大地增加了光纤的传输容量。目前,单波长光纤通信系统的传输速率一般在2.5Gbps到1OGbps。
损耗低 ,中继距离长。目前,商品石英光纤损耗可低于0~20dB/km,这样的传输损耗比其它任何传输介质的损耗都低;若将来采用非石英系统极低损耗光纤,其理论分析损耗可下降的更低。这意味着通过光纤通信系统可以跨越更大的无中继距离;对于一个长途传输线路,由于中继站数目的减少,系统成本和复杂性可大大降低。
抗电磁干扰能力强。光纤原材料是由石英制成的绝缘体材料,不易被腐蚀,而且绝缘性好。与之相联系的一个重要特性是光波导对电磁干扰的免疫力,它不受自然界的雷电干扰、电离层的变化和太阳黑子活动的干扰,也不受人为释放的电磁干扰,还可用它与高压输电线平行架设或与电力导体复合构成复合光缆。这一点对于强电领域(如电力传输线路和电气化铁道)的通信系统特别有利。由于能免除电磁脉冲效应,光纤传输系还特别适合于军事应用。
无串音干扰,保密性好。在电波传输的过程中,电磁波的泄漏会造成各传输通道的串扰,而容易被窃听,保密性差。光波在光纤中传输,因为光信号被完善地限制在光波导结构中,而任何泄漏的射线都被环绕光纤的不透明包皮所吸收,即使在转弯处,漏出的光波也十分微弱,即使光缆内光纤总数很多,相邻信道也不会出现串音干扰,同时在光缆外面,也无法窃听到光纤中传输的信息。
3 光纤通信技术应用的主要对策
波长就是一个信号系统,把从前的电路交换,换成当前的光路交换。这种交换系统就是把光的传输和交换融为一体,把交换给取消了。希望今年能作出一个演示系统。这个问题是最简单最有效的解决如此困惑传输高速路的问题,宽带推广应用就有很好的基础。
第一个是可变波长激光器、高频调制器;第二是波分复用/解复用器/滤波器;第三是增益平坦和锁定的SCL 波段放大器;第四是RAMAN 放大器;第五是高频光探测器、MEMS光开关。我国建立环保型的微电子和光电子的生产基地,我国的硅石材料是非常丰富的。多晶硅是未来最清洁的能源。
21 世纪,要发展光网络与移动通信式的结合,这是一个很大的商机。光网络与毫米波的结合,如果成功的话,也是很大的具有革命性的进步。再一个是制造高精度的光纤陀螺。这不仅仅是未来航空系统,导弹系统要用它,国外的汽车里面也有陀螺。此外,新型实用化电流传感器、电压传感器,光纤光栅应力传感器,光纤光栅温度传感器。
虽然这几年来,我国光缆电缆技术有很大发展,有一些具有自主知识产权的技术已在发挥作用,但是应该看到这种比例仍是很小的,国内有近200 家光纤光缆厂,但大多产品单一,没有自主的知识产权,技术含量较低,竞争力不强。实际上我国的光纤光缆技术应该说与国际水平己差距下大,因此我们作为世界第二的光缆大国,应该把开发具有自主知识产权的技术作为我们工作的重中之重,争取创造更多的光纤光缆专利。
西部大开发是国家的重大策略,国家制定了有利的政策,政府对发展通信等行业也给予了大力的支持。西部是一个地域复杂、分布较宽、通信相对落后的地区。经济大发展中,通信要先行,需要一些与之相适应的光纤光缆及通信电缆的先进产品来配合发展的需求。因此,符合条件的产品将会在这里找到很好的市场,光纤光缆和通信电缆的各种技术、产品及成果都会在西部开发中得到发挥。
4 光纤通信技术的发展趋势
对光纤通信而言, 超高速度、超大容量、超长距离一直都是人们追求的目标, 光纤到户和全光网络也是人们追求的梦想。
(1) 光纤到户
现在移动通信发展速度惊人, 因其带宽有限,终端体积不可能太大, 显示屏幕受限等因素, 人们依然追求性能相对占优的固定终端, 希望实现光纤到户。光纤到户的魅力在于它有极大的带宽, 它是解决从互联网主干网到用户桌面的“最后一公里”瓶颈现象的最佳方案。随着技术的更新换代,光纤到户的成本大大降低, 不久可降到与DSL 和HFC 网相当, 这使FTTH 的实用化成为可能。据报道, 1997 年日本NTT 公司就开始发展FTTH, 2000年后由于成本降低而使用户数量大增。美国在2002 年前后的12 个月中, FTTH 的安装数量增加了200%以上。在我国, 光纤到户也是势在必行, 光纤到户的实验网已在武汉、成都等市开展, 预计2012 年前后, 我国从沿海到内地将兴起光纤到户建设。可以说光纤到户是光纤通信的一个亮点, 伴随着相应技术的成熟与实用化, 成本降低到能承受的水平时, FTTH 的大趋势是不可阻挡的。
(2) 全光网络
传统的光网络实现了节点间的全光化, 但在网络结点处仍用电器件, 限制了目前通信网干线总容量的提高, 因此真正的全光网络成为非常重要的课题。全光网络以光节点代替电节点, 节点之间也是全光化, 信息始终以光的形式进行传输与交换, 交换机对用户信息的处理不再按比特进行, 而是根据其波长来决定路由。全光网络具有良好的透明性、开放性、兼容性、可靠性、可扩展性, 并能提供巨大的带宽、超大容量、极高的处理速度、较低的误码率, 网络结构简单, 组网非常灵活, 可以随时增加新节点而不必安装信号的交换和处理设备。当然全光网络的发展并不可能独立于众多通信技术, 它必须要与因特网、ATM网、移动通信网等相融合。目前全光网络的发展仍处于初期阶段,但已显示出良好的发展前景。从发展趋势上看, 形成一个真正的、以WDM技术与光交换技术为主的光网络层, 建立纯粹的全光网络, 消除电光瓶颈已成未来光通信发展的必然趋势, 更是未来信息网络的核心, 也是通信技术发展的最高级别, 更是理想级别。
5 结束语
现在光通信网络的容量虽然已经很大,但还有许多应用能力在闲置,今后随着社会经济的不断发展,作为经济发展先导的信息需求也必然不断增长,一定会超过现有网络能力,推动通信网络的继续发展。因此,光纤通信技术在应用需求的推动下,一定不断会有新的发展。
参考文献
关键词:信号与系统;MATLAB;离散傅里叶级数
一、绪言
信号与系统课程是电子信息类专业的一门专业基础课,其内容涵盖了信号处理、系统分析的基本概念和基本方法,在整个专业学习中起着举足轻重的作用,它为今后进一步学习信号处理、网络理论、通信理论、控制理论等课程奠定基础。
鉴于信号与系统课程十分重要,多年来一线的教育工作者对其进行了一系列改革,使该课程从原先的纯理论性发展到理论和实践并重。理论和实践结合使得信号与系统课程不再那么乏味,尤其是实践的加入,使学生明确了学习方向和学习目的,开阔了学习思路。为了更灵活地应用信号与系统的理论知识指导实践,必须指导学生打牢理论知识的基本功。
二、信号与系统课程中有关离散傅里叶级数问题的研究
信号与系统的频域分析是信号与系统课程的重点部分,它既是一种分析方法,又具有自身的物理意义,在频域中可以看到信号在时域中看不到的一些特点。信号与系统的很多应用都是基于对频域的分析,如信号的调制解调、信号的滤波等。信号与系统的频域分析包括离散信号与离散系统的频域分析和连续信号与连续系统的频域分析,其中包括周期信号的傅里叶级数展开和非周期信号的傅里叶变换。下文就离散周期信号即周期序列的傅里叶级数展开进行讨论。
周期序列的傅里叶级数展开式及其傅里叶系数定义如下,其中N是序列的周期。
1.如何使用MATALAB正确计算离散傅里叶级数对
要想使用MATLAB正确计算出周期信号的离散傅里叶级数对,必须正确理解离散傅里叶级数对的含义,并且熟记巴塞瓦尔能量恒等定理。例如,要计算和显示如图1所示的周期序列的三个周期的傅里叶级数的频域特性及其逆变换,可以使用两种方法对其进行操作:第一种方法,先计算序列一个周期中傅里叶级数的幅值和相位及其逆变换,再显示三个周期的频域特性及其逆变换(结果见图2);第二种方法,直接计算序列三个周期的傅里叶级数的幅值和相位及其逆变换,再显示(结果见图3)。
如表1的两个程序所示,第一种方法比较直观易懂,计算过程也不容易出错,只是每次在显示结果图的时候都要列写出三个周期;第二种方法只需要对信号进行一次三周期拓展,代码简单,但是计算傅里叶级数的过程不是很直观,学生在使用这种方法的时候容易出错。第二种方法是对信号的三个周期同时进行傅里叶级数展开的,求解逆变换的时候也是如此,为了保持能量守恒,在计算它的频谱和逆变换的时候一定要在原有公式的基础上除以3。
2.离散周期序列的重复周期对频谱特性的影响
图4为周期N=10的序列的不同重复周期对幅频特性的影响,由图可以看出当重复周期数越来越多时,频谱特性越来越集中到某些频率值上,并趋向于离散化。
如表2中程序所示,为了得到图4的正确结果,在计算频谱特性时要保持能量守恒,在原有公式的基础上必须除以序列的重复周期数。同理,在计算傅里叶级数的逆变换时,必须要乘以重复周期数以保证时域和频域的能量守恒,此处也是学生比较容易出错的地方。
三、结论
离散傅里叶级数是信号与系统频域分析的重要部分,离散傅里叶级数变换对的公式给出的仅仅只是一个周期的对应关系,我们要从本质上对它们进行透彻的理解以及挖掘隐藏在它们背后的能量守恒定理。通过MATLAB的计算和显示,有利于我们更直观地观察离散傅里叶级数变换对之间的关系,更好地掌握离散信号的傅里叶级数,在频域中更灵活地对离散信号和离散系统进行分析。
参考文献:
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2019年6月,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,而这标志着我国正式迈入5G时代。与4G通信技术相比,5G通信技术在性能方面得到了长足的发展,应用的范围和领域也变得更为全面。在5G通信技术研究与应用中,关于无线通信技术应用研究是重点内容,也是众多应用领域共同关注的内容。无论是从技术层面还是行业发展层面,5G无线通信技术的应用前景都是十分广阔的,而关于无线通信技术应用前景的研究也是准确把握技术研究与应用的基础和前提。
15G无线通信技术的优势分析
5G无线通信技术在功能和属性等方面极大地超越了原有的2G、3G、4G技术,无论是在通信技术层面还是应用性能方面都超过了原有的技术内容。具体来说,5G无线通信技术具有的优势可以归纳为以下三方面。
1.1多载波技术
多载波技术的核心在于控制子载波的宽带设置和交叠程度,避免相邻子载波之间的互相干扰。多载波技术赋予了5G无线通信技术高效的传输性能,使5G的传送速度变得更为迅速。例如,在5G无线通信设备尚不健全的情况下,一些偏远地区会因为诸多不确定性因素的限制而无法提高宽带频率资源的获取和使用,进而导致传输速度偏低,而在多载波技术的支持下,这种因为复杂性因素而造成宽带频率资源无法高效利用的问题迎刃而解。
1.2多天线传输技术
5G无线通信技术实现了与多天线传输技术的深度融合,借助天线阵列技术保证信息传送的可靠性,提升宽带频率利用的效率,从而满足信息传送的需要。同时,在多天线传输技术的支持下,5G通信技术实现了同一时间段服务多个用户的功能,使无线通信技术的功能更加强大。并且,基于多天线传输技术支持基础上的5G无线通信技术拥有在减少芯片面积的同时,提升网络下载速度,从而满足用户对无线通信技术发展的需求。1.3密集网络技术密集网络技术是关于如何适应网络用户个性化网络需求的技术内容。在快速发展的网络应用环境下,人们所从事的生产生活活动对无线网络数据方面的要求有了明显的提高,并且,不同人群对网络传输速度方面的要求也存在明显的差别。为了满足不同用户的需求,就需要借助密集网络的技术,提高无线网络技术的性能,使无线通信技术的安全性和可靠性得以保证。
25G无线通信技术的应用前景
5G无线通信技术所具有的强大技术性和功能性,使得其在应用广度和深度方面大大超越了原来的3G、4G技术。对于当前5G无线通信技术的研究与应用探索而言,积极探讨和把握5G无线通信技术的应用前景可以奠定技术应用的良好基础,赋予通信技术更强大的发展黏性。总体来看,5G无线通信技术的应用前景集中体现在以下几方面。
2.15G无线通信技术在移动终端系统中的应用
5G无线通信技术在移动终端系统中的应用主要体现在该技术在安卓系统中的应用。基于5G无线通信技术基础上开发出的安卓系统具有更加强大的系统操作功能。从系统的架构层次来看,安卓系统的架构主要分为应用程序层、程序框架层、系统运行库以及内核层等四个层面,其中内核层是基于5G纳米技术支持的基础上形成的,该技术可以在一定程度上划分出硬件驱动和基础文件,从而满足移动终端的各种需求。虽然目前关于5G无线通信技术在移动终端系统中的应用研究尚处于探索发展阶段,缺乏成功或者失败的经验,但可以通过5G无线通信技术在移动终端中的应用情况进行积极的了解和深入的分析,以促进5G无线通信技术在移动通信领域的应用。
2.25G无线网络技术在物联网中的应用
物联网是基于互联网技术、通信技术等信息承载体的基础上形成的,可以使所有能够行使独立功能的普通物体通过互联网络实现互联互通的网络效果。与传统的4G技术相比,5G无线网络通信技术为物联网的构建和应用奠定了良好的基础,使用户的一些原本看似不可能实现的网络功能得以真正实现。例如,在物联网支持下设计的智能家居情境,为用户实现自己在日常生活方面的需求提供了科学的技术支持,使智能家居由想象转变为现实。
随着社会经济的发展以及科学技术的进步,水下无线通信技术得到了较为广泛地应用,这对于提升海洋资源探索水平来说,具有十分重要的影响。但是水下无线通信技术在应用过程中,如何保证网络安全,成为现阶段水下无线通信技术必须考虑的一个重要议题,也是本文研究的重点内容。
【关键词】
网络安全;关键技术;水下无线通信
前言
随着人们加大对海洋资源的开发,水下无线通信技术在这一领域得到了广泛地应用,通过利用水下无线通信技术,能够更好地进行海洋资源探索。同时,水下无线通信技术的应用,还体现在了海洋环境的监测以及军事领域当中。本文在对水下无线通信技术问题的研究,从通信网络安全角度出发,对无线通信网络安全的关键技术手段进行了分析。
1水下无线通信网络安全问题分析
在对水下无线通信技术研究过程中,涉及到通信网络安全的问题,主要表现在了水声信道、网络拓扑、水下节点三个方面内容。关于水下无线通信网络安全问题,具体内容如下所示:
1.1水声信道的安全问题
水下无线通信技术应用过程中,水声信道能够对数据信息进行接收,被应用于情报传输当中。但是由于水声信道在应用时,具有一定的开放性特点,导致信号传输时,情报容易被窃取,从而对水下无线通信技术在军事领域的应用产生了较为不利的影响[1]。
1.2网络拓扑的安全问题
网络拓扑的安全,直接影响到了水下无线通信技术的应用,并且这一问题直接关系到了水下无线通信技术的应用效果。水下无线通信技术应用过程中,由于水深的影响,导致网络节点位置产生移动,从而造成位置出现不确定性问题。这样一来,在对水下无线通信技术应用时,如果没能够对这一因素进行考虑,将会给网络安全带来较大的隐患[2]。
1.3水下节点安全问题
水下节点的安全问题,直接影响到了水下无线通信技术的有效应用,并且水下节点设置的可靠性与否,直接关系到了海洋军事的保密性。一般来说,水下无线通信技术在应用过程中,单个节点遭受破坏,不至于对整个网络产生影响。但若是遭到破坏的节点数较多,就可能对整个网络产生较大的干扰和破坏,从而影响到水下无线通信技术的质量[3]。
2水下无线通信网络安全关键技术探究
针对于水下无线通信技术在应用过程中,可能存在网络安全问题,这就需要采取有效措施,更好地保证水下无线通信技术具有较高的可靠性,使其能够发挥应有作用。
2.1加强水下无线通信网络安全体系建设
水下无线通信网络安全体系构建,能够从整体上保证水下无线通信技术具有较高的可靠性,从而满足人们对水下无线通信技术的应用。网络安全体系的建设,要注重提升网络防御能力,能够对攻击进行较好的抵挡,避免影响到网络通信体系的性能。同时,注重对数据完整性进行保护,并构建有效的身份认证体系,切实保证其具有较高的安全性能[4]。
2.2加强通信网络安全管理
水下无线通信网络安全体系建设是提升水下无线通信网络安全的重要基础,同时,配合相应的网络安全管理方法,对于提升网络安全来说,起到了至关重要的作用。加强通信安全管理过程中,需要对水下无线通信网络安全的特殊性进行考虑,通过设置分级混合加密机制、分级信任管理机制能够很好地提升网络安全,更好地满足水下通信网络安全管理需要。
2.3保证网络拓扑安全
网络拓扑安全建设,要注重对网络拓扑结构进行有效地应用。网络拓扑结构的选择,直接影响到了其在水下无线通信网络中应用的效果。网络拓扑结构,主要涉及到了集中式、分布式、混合式三种结构,这三种结构在应用过程中,存在一定的局限性。例如降低无线通信网络系统的安全性和网络的使用寿命,这样一来,就需要对现有的网络拓扑结构进行优化处理,能够使其具有较好的性能,更好地提升网络系统的安全性和可靠性。网络拓扑安全建设,要将其放在一个重要位置,并且能够对拓扑中新加入的节点信息进行有效地检测,保证海域安全。
2.4建立健全网络数据链路层的安全协议
网路数据链路层在水下无线通信技术应用过程中,起到了十分重要的作用,它关系到了水下无线通信技术信息传输质量,并对信道的利用效率产生重要的影响。在建立健全网络数据链路层安全协议过程中,要注重对影响到网络安全的因素进行考虑,并能够保证协议设计具有较强的针对性,从而有效地提升信道的利用效率,保证水声信道安全。网络数据链路层安全协议的设计,能够有效地减少节点碰撞,并能够降低能量的消耗,除此之外,还需要考虑到网络数据链路层的安全性,这样一来,才能够使其在应用过程中,更好地保证水下无线通信网络的安全性。
3结束语
结合本文的研究和分析,我们不难看出,水下无线通信技术在应用过程中,由于其自身存在一定的局限性,导致在实际应用过程中,面临较大的安全问题。这样一来,为了更好地提升水下无线通信技术的可靠性,必须加强水下无线通信网络安全建设,并采取有针对性的解决措施,从水下无线通信网络安全体系建设入手,加强网络安全管理,优化网络拓扑结构,建立健全网络数据链路层安全协议,从而更好地提升水下无线通信网络安全建设,使之能够更好地满足实际需要。
作者:何骞 单位:武警警官学院
参考文献
[1]莫兆伦,谢鑫华,谢玉波.试论水下无线通信网络安全关键技术[J].通讯世界,2016,07:101.
[2]王巍,章国强.水下无线通信网络安全问题研究[J].通信技术,2015,04:458~462.
【关键词】现代化;城市轨道交通;无线通信;技术;应用
城市轨道交通无线通信服务一般分为专用的网络电台,还有公共的电台,以及公共安全方面的通信,伴随着多项通信技术的不断发展相关的带宽的提升,信息的实时处理技术也会得到较快的发展,并且得到更为广泛性的使用。在当前,城市的轨道交通系统当中,有一些无线通信技术信号系统,其中的列车控制系统还有无线通信系统等等都能够使用技术的手段进行应用提升。
一、无线通信技术在轨道交通运营中的重要性
伴随着城市轨道交通的不断变化和发展,无线通信技术也有了一定的广度和深度,并且发展越来越快,自动化轨道交通投入使用之后,管理和运作也有了多方面的变化,在城市交通当中被广泛的使用。除了地铁中使用无线通信技术之后,还有很多城市在商业方面也引入了无线通信技术,这成为信号还有乘客信息系统的使用重要系统。
二、典型无线通信技术
(一)3G技术分析
3G技术就是第三代的通信技术,这项技术一共有三种制式,分为同步方式码的分多址,宽带码还有分多址以及WCDMA,3G技术在工作授权的频段之内,国家相关部门和工业部门在国内对三大运营商发放了关于3G运营的相关牌照,在工作的频率上分别为1880MHz-1995MHz,还有2010HMz-2145HMz处于两个频段之间。3G技术可以对音乐以及图像还有视频等等多媒体形式进行分析,能够实现网页的浏览以及会议的电话还有电子商务等方面的信息等等,能够非常高速对传输速率以此能够道道144kb/s,慢速的移动传输速率也能够达到384kb/s,在静止的状态下传输的速率能够达到2Mb/s,3G技术在此过程中没有更高的速率,也不能被智能终端的高清影像进行支持,未能满足一定的需求。
(二)WLAN技术
WLAN是一种比较便利的数据传输系统,主要是使用射频的技术,在电磁波方面能够取代旧方式的双绞铜线做成已有格局的区域网络,能够在空中进行多方面的通信连接,此种方式集合了众多的无线通信网络的全称。这项技术使用非常广泛的一项技术就是wifi技术,通信标准上呈现的是IEEE802.11的标准方式,其中也包含了IEEE802.1lb/g/n有多种协议族,在此基础上还需要对无线局域网允许的情况下进行局域网络环境的分析,可以不授权ISM视频中的2.4GHZ,或者5.8GHz,要在这两个波段中进行无线连接。在IEEE802.11b当中使用11kb/s的传输速率信号进行共享,在此频段当中也能够制作出将近2.4GHz,这个标准之下可以使用更为广泛性的wifi信号,支持两个波段的信号,也兼容协议族,其中一个最大的速率能够达到300-600Mb/s,也是在这些基础上发展起来的,同时支持两个波段,也兼容更多的协议族。在当前的轨道交通当中使用无线通信技术可以做好更为多方面和广泛的电视一定,使用这项标准技术恩能够给让工作的频率进行重叠,因此此项技术在轨道交通当中的使用还面临着更多的列车无线通信信号的相关问题,某地因为在地铁当中,乘客自带wifi的终端信号就造成了列车的逼停事件[1]。
(三)4G技术
4G技术就是第四代通信技术,这项技术包含了TD-LTE以及FDD-LTE两种方式,在工作手段的频段当中进行工作,工业以及信息化部门对于移动运营上发放了4G的牌照,工作的频率也是在1880HMz-1900MHz以及其他波段上。4G无线通信技术相对于3G来比,已经成为一项非常得体的通信技术方式,可以在非常大的范围当中进行更高速率以及更高质量的音频传输,制作视频的图像等等。4G技术使用的是正交多任务的分频技术,能够使用大约100Mbps以上的传输速率,相对于以前的宽带要快将近20倍,还能够让客户对于无线服务的要求得到较为多方面的满足[2]。
三、现代城市轨道交通无线通信技术与应用
(一)3G/4G技术在城市轨道交通当中的普及
3G/4G技术能够满足更多关于音乐、视频还有图像等等多媒体的形式,在会议电话还有电子商务等等方面有诸多的服务需求,这样能够在人们的生活当中扮演非常关键和重要的角色,很多个城市当中对此项技术的使用以及普及不是非常高,一些地方将此项技术应用引入到站台以及站厅当中,如果列车一直行驶,到隧道之后,若是去浏览网页就非常不容易,有时候还不能连接到网络当中,因此这个问题成为当前轨道交通使用的阻碍。此种问题通过技术创新非常容易得到多方面的解决,这样在3G/4G普及的基础上会伴随着地铁的运行让旧线路的共有网络得到全面的实现[3]。
(二)WIFI在城市轨道交通当中的应用
Wifi此项技术在组网当中灵活性的使用有着非常高的传输速率,也正是因为这个特点因此被广泛的被使用,也存在一定的阻碍性问题,主要是在移动电视还有信号系统当中,相关的乘客信息系统能够在2.4GHz频段带来诸多的干扰性要素,这一特点在城市轨道交通中被阻碍。某地的地铁一号线当中搭建了无线宽带传输的网络,这也是第一个能够对wifi部署充分实现功能的城市,能够让此项技术得到更为广泛性的使用,此地区也是开创了城市轨道交通使用wifi的先河[4]。
四、结束语
综上所述,本文对现代城市轨道交通无线通信技术与应用进行了分析和研究,此项技术的使用能够极大的提升轨道交通的现代化,让轨道交通中的网络应用得到广泛的普及,这也是现代化轨道交通通信技术一个非常好的办法,提升了该项技术的使用空间,让此项技术可以给人民乘车带来更多的便利性。
参考文献
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