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【关键词】瑞舒伐他汀 老年 冠心病 高脂血症 疗效分析
中图分类号:R541.4;589.2 文献标识码:B 文章编号:1005-0515(2011)10-223-01
冠心病是临床常见的心血管系统疾病之一,好发于中老年患者。冠心病常与多种危险因素有关,其中血脂水平升高是发病的重要因素。我院采用瑞舒伐他汀钙治疗老年冠心病合并高脂血症,取得了较满意的疗效,现将结果报告如下:
1 资料与方法
1.1 一般资料
选择我院2009年8月~2011年7月收治的老年冠心病合并高脂血症患者124例,年龄60~76岁,平均年龄(68.2±10.3)岁;其中男性79例,女性45例。全部患者均符合欧洲心脏病学会和美国心脏病学会关于冠心病的诊断标准,空腹血脂水平符合:TC≥5.2mmol/L,TG≥1.7mmol/L,LDL-C≥3.12mmol/L,HDL-C<1.16mmol/L。同时排除药物性高脂血症、肝功能异常、恶性肿瘤、严重感染、风湿病、甲状腺功能低下、对他汀类药物过敏等患者。服用其他调脂药物的患者停药4周后进行此项研究。
将全部患者随机分为对照组和观察组,每组各62例。两组患者从年龄、性别、血脂水平等方面比较,差异无统计学意义(p>0.05),具有可比性。本研究全部患者均签署知情同意书,并经医院伦理委员会批准。
1.2 治疗方法
治疗期间按照《中国成人血脂异常防治指南》[1]的膳食要求对患者进行饮食指导,并接进行常规治疗,包括硝酸酯类、阿司匹林、β-阻滞剂和ACEI类药物。在此基础上,对照组患者给予常规剂量瑞舒伐他汀钙(商品名可定,规格10mg,阿斯利康制药有限公司生产,国药准字J20090092)口服,10mg/d,晚餐后顿服;观察组患者给予大剂量瑞舒伐他汀钙口服,40mg/d,晚餐后顿服[2]。连续治疗1个月,观察并比较两组患者血脂水平和不良反应的差异。
1.3 统计学方法
全部数据均采用SPSS12.0统计学软件进行处理,计量资料以均数±标准差(x±s)表示,比较采用t检验,p<0.05表示差异有统计学意义。
2 结果
2.1 血脂水平比较
治疗后对照组患者TC(6.13±1.12)mmol/L、TG(2.25±0.94)mmol/L、LDL-C(3.58±1.34)mmol/L、HDL-C(0.82±0.20)mmol/L;观察组患者TC(5.62±1.05)mmol/L、TG(1.78±0.66)mmol/L、LDL-C(2.76±0.85)mmol/L、HDL-C(1.08±0.26)mmol/L。观察组患者TC、TG、LDL-C水平均低于对照组,HDL-C水平高于对照组,差异均有统计学意义(p<0.05)。具体数据见表1。
表1 两组患者血脂水平比较(x±s)
注:与对照组比较,*p<0.05
2.2 不良反应
治疗期间对照组患者出现肌肉疼痛3例,关节痛3例,皮疹2例,不良反应发生率为12.90%;观察组患者出现肌肉疼痛3例,关节痛4例,皮疹2例,不良反应发生率为14.51%。两组患者不良反应发生率比较,差异无统计学意义(p>0.05),所有不良反应症状轻微,均未给予药物治疗,自行消失,未产生严重的不良反应。具体数据见表2。
表2 两组患者不良反应发生率比较[例数(%)]
注:与对照组比较,*p<0.05
3 讨论
长期血脂代谢异常可引起动脉粥样硬化,损伤血管内皮细胞膜结构,使内皮紧张素释放异常增加,在冠心病的发生和发展中起着重要作用。有研究证实, LDL-C是导致动脉粥样硬化的根本原因,临床治疗时强调将降低LDL-C水平作为主要目标[3]。
他汀类药物是目前临床上治疗高脂血症的一线药物,可抑制HMG-CoA还原酶,清除细胞内胆固醇,改善内皮功能。瑞舒伐他汀钙是一种新型的他汀类药物,可有效预防动脉粥样硬化,延缓病情进展,降低心血管疾病的发生率[4]。
本研究结果表明:采用瑞舒伐他汀钙治疗老年冠心病合并高脂血症,可明显降低患者血脂水平,大剂量较常规剂量疗效更好,且无明显不良反应,值得临床推广应用。
参考文献
[1]中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会.中国成人血脂异常防治指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(5):390~413.
[2]王贵鹏,曹桂秋.不同剂量瑞舒伐他汀对冠心病合并高胆固醇血症患者血脂及血清高敏C反应蛋白的影响[J].中国现代应用药学,2010,27(13):1166~1169.
[关键词]5G;无线通信技术;概念;相关应用
中图分类号:TN929.5 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)14-0350-01
前言:近年来,5G已经成为了国内外的通信领域研究的重点内容。目前世界各个国家都在就5G的发展和应用需求以及关键的技术指标进行合理的研究,目的是为了能够早日实现对5G技术的全范围的应用和普及,为人们的生产和生活带来更大的便利,也在一定程度上,为社会的发展创造更为积极的因素。为此,相关的人员有必要对5G无线通信技术概念及相关应用进行认真的研究和分析。
1.5GT无线通信技术的相关概念介绍
随着经济的发展和科学技术的不断进步,人们对于无线网络技术的研究也在不断的深入,在这个过程中,我们对无线通信网络技术进行合理的升级和改造,形成了新的5G无线网络通信技术。我们在未来的技术发展过程中,能够将此技术应用的更为完善。5G无线通信网络技术主要是在国际通信工程发展的背景中提出来的一种重要的无线通信方式,其在未来的通信应用中,具有广泛的发展前景。在网络工程的建设过程中,我们不难发现,5G无线通信网络技术能够将纳米技术给予更为有效的利用,并且实现对相关使用者信息的有效保护,使得无线网络通信技术具有更大的便利性和灵活性,提高其对信息传递的质量和速度,减少了能量的损害[1]。在5G无线通信技术的应用过程中,我们能够发现,其具有最为明显的优点,就是其能够尽可能的对个人信息进行有效的保护,其中一旦出现问题,系统就会第一时间识别问题,采取合理的措施对其给予保护。
5G技术相比较其它的通信网络技术而言,具有更多的优点,其不仅能够将之前的一些无线网络通信技术的优点给予有效的保留,还能提高网络技术应用的灵活性,提高竞争力,为人们提供更为便利的服务,使得整体的服务更加智能化和人性化,帮助用户获得更快捷的网络使用体验,让人们体会到更为先进和更加智能的网络服务,为人们的生产和生活带来更大的便利。
2.5G无线通信技技术的关键性应用环节
2.1 新型多天线传输技术
在通信产业不断发展的环境背景下,频谱资源逐渐稀少。为此,如何有效的提高频谱资源的利用率,已经成为了通信技术在未来发展的过程中关注的方向和重点。我们通过LSAS技术的有效应用,能够带来绝大的阵列增益和干扰增益,使得小区的频率效率和边缘用户的频率效率得到很大的提升。与此同时,LSAS技术还可以实现对空间位置的有效划分,通过这种空间的合理划分,使得服务能够更好的满足多个用户的需求,不仅提高了通信的质量,还大大提高了通信的效率[2]。
2.2 高频传输技术的应用
我们通过通信技术的不断发展,低频段的资源也逐渐变得紧张,而5G技术需要更大的宽带,因此,我们需要做好频率的调整,来更好的满足5G技术的适应需求。我们需要进一步丰富频段资源,使得5G的宽带更能够满足人们对于5G网络的需求。纵观目前的各个国家的通信技术的研究现状,我们不难发现,各个国家都在对高低频的传输机械技术进行深入的研究,通信的企业也在对此技术进行进一步的研究。例如:韩国三星公司已经对28GHx和37GHx频段的信道传播特性进行了测量,根据实际的情况,对相关的频段的系统设备样机进行了研发和验证。通过这样的方式,充分的证明了频段在移动通信特定的场景下,可以实现可行性的应用。
2.3 密集网络技术
我们通过5G技术的应用,可以进一步的提升无线网路的发展潜能,我们需要识别相应的网络系统盲点,进一步保证5G技术的有效覆盖,通过这样的方式,提高用户对于5G网络技术的体验,满足人们对于数据和信息业务不断增长的使用需求。我们应该提高系统的抗干扰能力,实现网络技术的性能综合,这对于整个行业的发展也是非常重要的。
3.5G无线通信技术的应用
随着电子软件业的快速发展,各个领域的产品更新面临着更高的需求。为此,通信行业不仅要能够提供有效的优质服务,更要保证网络环境的质量。现代通信不仅要满足日常的语音和短信服务,还要提供强大的数据业务。从某种程度上说,5G技术的发展能够给客户带来更多的体验[3]。
3.1 具有较高的速度
我们从相关的系统官方数据显示上可以发现,4G的下载速度能够满足高清视频、高质量的音乐等大数据量传输的数据业务的需求。而5G的下载速度更大,其突破了读写瓶颈的硬盘的书写速度,这就意味着,传统的储存设备在5G网络的应用中失去了位置。我们按照这样的思路,可以进行大胆的假设,未来的移动终端可能是没有储存设备的,针对于有存储功能的设备,我们可以直接通过“云技术”去进行实现存储目的。从新兴的4K现象的技术来看,未来的视频清晰度能超出视网膜的视觉程度,将视屏的数据大小提升一个更高的程度。
3.1.1 5G无线通信技术在安卓系统的应用
众所周知,安卓系统主要是利用一种自由和开放的系统来进行操作,其主要适用于移动设备,例如:智能手机和平板电脑等。安卓的系统框架结构和其它的系统操作结构具有很大的相似性,我们从加工的层次上将其分为四个层次,从高到低依旧是:应用层,粗框架层,系统运行层和系统内核层等等。其中,在系统内核层中,我们可以运用5G纳米核心技术来实现安卓系统基础文件和硬件渠道的完美脱离,可以无缝隙的将硬件驱动从云储存段同步于终端,有效的节省了储存空间,丰富了硬件装置。与此同时,5G纳米技术中的高保密性也能够通过量子密码学进行加密处理,从而实现对通信中信息泄露形成有效的保护。
3.1.2 光场相机
光场相继是一种可以先拍照然后再焦的设备,我们通过对光场技术的应用,在拍照的时候不需要对焦,这样就会对传统的拍照习惯进行改变,而这样的技术会成为一个重要的抓拍利器,只要其能够在焦距范围之内,就可以实现成功的对焦。而且这种光场照片的阵容量非常重大,5G高度和云存储刚好满足这样的需求。此类产品对于将来的安全监控工作具有较大的作用,其也进一步的增强了储存空间和安全服务的质量,拓展出更多的数据业务[4]。
3.2 5G的高兼容性
5G是未来通信技术的发展趋势,为此,其在发展的过程中,能够提供更好的资源,大大的节约了资源的成本,提高服务的质量。通过5G技术的应用,能够有效的实现比特币的应用。随着5G技术的不断推广和应用,其也在这个过程中形成了很多概念性的产品,比特币就是一个重要的代表。比特币是一种网络虚拟货币,其不需要货币及来发行,而是通过特定的算法来进行大量的查收,其具有很多优势,逐步获得世界认可,充分的发挥了其自身的价值。在经济一体化的环境背景下,比特币为世界经济贸易提供了一个新的支付平台和方式,而5G通信技术的安全和兼容性刚好为比特币的交易提供了一个重要的保障。
结语
在科学技术不断发展的环境背景下,5G无线通信技术的应用能够更好的适应社会和时展的需求,为人们的生产和生活带来了更大的便利,为此,企业人员应该对此技术给予合理的完善和优化,不断增强其价值,促进通信行业更快更好的发展,也为我国的经济发展创造有利的条件。
参考文献
[1] 周士捷.基于Android和REST的大规模营销平台的设计与实现[D].东南大学,2016.
[2] 张洪丽.浅议5G无线通信技术概念及相关技术[J].通讯世界,2015,12:41.
[3] 赵康I.若干无线MIMO通信系统分集实现技术研究[D].南京大学,2014.
[4] 翟冠楠,李昭勇.5G无线通信技术概念及相关应用[J].电信网技术,2013,09:1-6.
关键词:光纤通信;传输;信号
一、引言
在光纤通信广泛应用之前世界各国一直使用电缆通信,其具有损耗严重、带宽窄、串声等缺点,不能广泛应用,从而推动了光纤通信技术快速研制和发展。20世纪60年代开始提出光纤的概念并开始初步研制,经历几十年的发展,光纤由最开始损耗400分贝/千米到如今降低到0.2分贝/千米,并且仅一对单模光纤就实现了3000多个电话同时通话。在1991年低,光缆全球敷设距离长563万千米,但到1995年敷设距离已超过1100万千米。
二、光纤通信技术简介
1.光纤通信技术概念。将模拟电信号转化为光信号,以光波作为载波,以光纤作为介质进行信息传输的技术被称之为光纤通信技术。2.光纤通信系统传输信号的形式。光纤通信技术系统分类:光纤模拟通信系统、光纤数字通信系统以及光纤数据通信系统。(1)光纤模拟通信系统。在发射端通过放大和预调制基带信号对电信号进行处理,在接收端通过解调和放大等处理将正常电信号释放出来。(2)光纤数字通信系统。在发射端通过放大、取样和数字量化基带信号对电信号处理,在接收端逆过程处理。(3)光纤数据通信系统。在发射端通过放大基带信号对电信号进行处理后,到接收端进行逆过程处理。光纤数据通信系统与光纤数字通信系统相比缺少了码型变换过程。3.光纤通信技术工作原理。本文以数字光纤通信电路为例分析光纤通信技术工作原理,如下1.1所示,传送的模拟信号被发送端接收后,通过电端机将传送模拟信号转变为电信号,通过放大、取样和量化基带信号等对电信号处理,经过调制将信息调制到激光器发出的激光束上,并且电信号的频率直接影响的着光的强度。通过光纤将光束发出去,在接收端通过检测器将光信号转化为电信号并恢复原传输模拟信息。4.光纤通信技术的特点(1)通信容量大、频带宽。光纤通信传输过程中是将传输模拟信号转化成为光信号以光纤作为介质进行传输,与电缆通信相比,传输频带宽、传输速度快、通信容量大。但是在平时使用过程中发现使用单波长光纤通信系统时,不能充分发挥频带宽和通信容量大的性能,通过反复研究发现采用多种复合技术增强频带宽和通信容量。(2)传输过程损耗低,长距离传输中继站数量少。目前,市面上广泛应用的石英光纤损耗为0~20dB/km,如果采用非石英光纤系统其传输损耗会更低。由于其传输损耗低,使得在长途传输过程中,减少了中继电站的数量,大大降低了原料和人工成本、维护周期和系统设计复杂性。(3)抗电磁干扰能力强。由于石英是绝缘体材料,所以利用石英作为原材料的光纤绝缘性特别好,使得光信号在传输过程中较强电磁干扰(如:自然雷电、电离层发出的电离子、人为产生的电磁等)能力。所以实现了和高压线平行架设或者与电力导体一起使用构成复合光缆,降低了传输费用,施工和维护难度。(4)无串音干扰,保密性好。在使用电缆通信时,经常出现通道相互串扰、被窃听等情况。但是在光纤通信技术使用过程中,由于光信号被包裹在光纤中,光纤不透明的皮对光射线有吸收作用,光纤外面根本没有办法窃听到光纤内传输的信息,即使光缆内有很多根光纤也不会出现相关干扰和串音情况,被部队广泛应用。
三、光纤通信技术的应用
1.通信领域的应用。随着时代的发展,工业生产和人们生活都离不开信息通讯,在因特网、有线电视、电话中光纤通信被广泛应用。由于光纤通信具有通信容量大、频带宽、损耗低、防电磁防干扰强等特点,实现了一条光纤既可以容纳多人通话也可以传输多套电视节目。2.医学领域的应用。利用光导纤维内窥镜进行检查患者脑室、心脏、胃、食道等疾病,可以检测患者心脏血液值、氧气在血液中的饱和度、胃部情况、食道情况等,然后根据实际情况进行诊断和治疗。同时,医学也已经开始应用光导纤维连接的激光进行微创手术,所以光纤通信技术提高了医学治疗水平,被医学领域广泛应用和研究。3.传感器领域的应用。光纤通信技术与敏感元器件相组合,应用在传感器的研制,广泛应用到工业和生活中,如:光敏传感器、红外传感器、温度传感器、雷达传感器,工业温度、流量、压力、颜色、光泽专业测量等。4.光纤技术应用。照明过程中利用了光纤良好的物理特性,实现艺术装修美化的效果,如果:LED广告显示屏、草坪地灯、艺术装饰品照明灯等。
四、光纤通信技术的发展方向
1.提升传输速度、扩大传输容量、增长传输距离,减少中继站数量。相对与电缆通信来说,光纤通信技术水平在很大程度上已经提升了信号的传输速度、容量和距离,但是未来光纤通信技术还有围绕这一发展方向,实现更高速度、更大容量和更长距离的传输,并且实现与世界各国跨海、跨越的信息传输。2.全光网络。未来通信网络发展重要目标和通信技术发展的最高阶段是实现全光网络,目前全光网络已经是世界各国对光纤通信研究的一个重要课题。虽然目前还处在初级阶段,但是随着人类的不断的探究和研制,相信全光网络这一目标很快会实现。
五、结论
随着信息时代繁荣发展,迎来光纤通信技术空前的提高,它改写了我们通信行业的历史,使得理论变为了现实,它不仅仅是一个信息传输手段,也被广泛应用到了工业生产和人们生活的各个领域,只有将光纤通信技术向更高方向发展和技术提高,加快引领通信领域前进步伐,从而促进社会经济快速发展。
作者:徐笑 单位:新疆公安厅特别侦察队
参考文献
【关键词】光存储电磁感生透明暗态极化声子绝热相干操控
一、全光型光纤通信技术的发展现状
二十一世纪是信息高度发展的世纪,信息技术已经逐渐渗透到人们日常生活中的各个方面,并发挥着不可替代的作用。随着人们对于信息技术的需求不断增加,信息传递技术的创新迫在眉睫,如何才能满足信息量日益增多的现状成为信息传递首要解决的难题。根据生产经验而言,激光是满足日益复杂信息传递的最佳工具,因此催生了全光通信技术的发展。
目前研究的重点就是利用何种技术结合先进的光学材料来实现对于光信号的随意控制。上世纪末美国率先解决了对于光脉冲群速度的随意控制难题,实现了对于光信息的人工控制,这意味着光存储已经实现。
二、电磁感生透明及原子介质中的光群速减慢
电磁感生透明也是由美国科学家提出的新概念,电磁感生透明是种量子干涉效效应,电磁感生透明的意思是指在光吸收的介质中,假设用两个具有轻微失谐的光脉冲共同作用于该介质,在共振的情况下,光吸收介质就变为了光透明介质。一旦出现电磁感生透明现象,光脉冲的群速度也会相应降低,而且降低的幅度也比较大,并且可以将光信息以原子态的形式储存。现阶段研究人员提出要想实现电磁感生透明现象,必须要满足两个基本条件,其一就是必须有两束光,而且相位和频率必须固定,一束光作为控制光线,一般情况下都是脉宽比较宽的脉冲,另外一束则为信号光束,其光束的强度比控制光束的强度要小很多。再者两束光线必须都能与三能级原子介质发生相互作用,还必须满足共振条件。上述两种条件都能满足的光束能够使原子处于暗态,进而提高光介质的透明率。换句话说调整光的强度就能够控制原子介质的投射率,也就是色散情况,进而实现对于光脉冲信号群速度的控制。
电磁感生透明现象的发现,最为重要的应用就是控制光脉冲的速度,在此之前已经能够将光脉冲的群速度降低,但是降低的幅度较小,还不能满足人们生活生产的需要,电磁感生透明技术能够有效降低光脉冲的群速度,并且通过进一步的研究发现,利用相干操控技术,光脉冲群速度与慢光之间还能进行相互转化。
光存储的暗态极化声子理论及原子介质中的光存储
随着电磁感生透明技术的发展,人们不仅要控制光脉冲群速度,而且要让其完全停下来。如果能够将光脉冲的群速度完全的停止下来,就能实现全光通信中的光储存。经过人们不懈努力,现在终于能够通过冷原子和热原子实现将光脉冲的群速度完全的控制下来,光储存技术的关键就是要创设合适的环境,也就是说在对光脉冲群速度的完全停止过程中,绝热地关掉,并打开控制光束,对于绝热开关的过程其实就是光储存的过程。
目前德国科学家又提出一个新的概念叫做暗态极化声子,该概念已经能够定量的计算出操控光脉冲群速度并且将信息储存的具体方式,主要方法就是将光脉冲函数与原子函数共同组成一个波函数,当进行光储存过程时,在两束光束处于暗态的前提下,光脉冲与原子脉冲组成的新粒子将会稳定的传递,这其中最为关键的就是光脉冲携带的信息和原子态可以通过光强的改变而被人工控制,随着暗态极化声子技术的出现,大大缩短了人们研究光储存的时间,很快就有研究人员表示能够实现光脉冲的储存和自由释放,时间长达一毫秒甚至是两百微秒,并且随着研究的不断深入,光储存的时间还会更长。现阶段人们不单单是研究其他介质的光储存,而且将研究对象转向了固体介质中的光储存,并且已经在常温晶体中取得了较为明显的成就。
我国在光储存及光脉冲群速度的控制研究中,一直处于世界前列。对于电磁感生透明技术为代表的量子干涉技术的研究也一直在不断的深入中。我国率先提出了将电磁感生透明技术以量子形式储存应用在全光通信中这一概念。并且已经开始致力与研究多能级构型的原子介质中不同光束的相干控制及稀有气体原子的电磁感生透明现象,而且已经实现了长达二十五微秒的光储存。随着量子技术的发展,人们的研究范围也将突破现有的光脉冲储存,进一步扩大到远距离量子通信技术的研究。
三、总结语
现阶段人类在量子光学研究尤其是量子干涉中已经取得了巨大的成就,为全光通信的实现提供了技术可能,但是还有很长的研究之路要走,我们要在现有的基础上,继续深入研究量子干涉技术,争取早日实现全光通信。
参考文献
[1]罗有华.冷原子在静电势阱中的量子力学效应[J].物理学报. 2002
1.基本概念介绍
为了便于厘清量子通信技术的相关概念,本文基于量子行业曲线linkindustryDOI:10.3969/j.issn.1001-8972.2022.11.002可替代度影响力行业关联度技术的发展以及相关概念内在的联系,下面着重对量子、量子通信、量子密钥分发以及量子保密通信的概念分别予以阐述。
1.1量子
普朗克提出了光辐射的能量是非连续的,而是一份一份的,对于频率为ν的电磁波,这一份能量为hν,其中,h为普朗克常数。这一份能量就是电磁波在频率ν下的最小能量。随着频率的不同,这个最小能量也不同,普朗克称这个最小能量为“量子”(Quantum)。爱因斯坦看到了普朗克的量子假说后,更进一步地认为,电磁波本质上就是由一份一份的能量组成的,他称为光量子,也就是光子(Photon)。
1.2量子通信
20世纪90年代以后,随着对量子等微观粒子的不断调控,当人们将基于经典物理学描述过程的信息传输变换成基于量子力学描述和操控的过程时,便催生出了一种新的通信方式:量子通信。量子通信不应该简单地从字面意思理解为通过量子来通信,真正的“量子通信”的含义应是利用量子态作为信息载体来进行信息交互的通信技术。现阶段,量子通信的一种典型应用是量子密钥分发(QuantumKeyDistribution,QKD),量子密钥分发可用来实现经典信息的安全传输。
1.3量子密钥分发
量子密钥分发作为量子通信的典型应用之一,是最先实用化起来的量子信息技术。现有实际的量子密钥分发系统主要采用的是由IBM的C.H.Bennett和G.Brassard在1984提出的BB84协议,其与经典密码体制不同,量子密钥分发是基于量子力学的基本原理,能够保证密钥的安全性,这种安全性在学术界称为“信息理论安全”或者“无条件安全”,是经过严格的数学证明的。因此,量子密钥分发能够在空间上分隔的用户之间以信息理论安全的方式共享密钥。1.4量子保密通信量子密钥分发可以通过对量子态的传输和测量,为经典数字通信建立牢不可破的量子密钥,为经典信息的加密服务提供安全性保证,因此,可以将QKD技术作为密钥分发功能组件,结合适当的密钥管理、安全的密码算法和协议而形成的加密通信安全解决方案定义为量子保密通信。目前,以量子密钥分发为核心的量子保密通信已是量子通信领域的主要发展方向。基于前面的介绍,我们可以清晰地理出量子密钥分发、量子通信和量子保密通信的层次关系,如图1所示。
2.专利技术布局分析
近年来,国内外对量子通信技术日益重视,纷纷加大对相关技术的研发力度,图2、图3、图4、图8、图9分别展示的全球/中国量子通信行业规模以及量子通信技术的专利申请量和专利申请人态势的持续增长均可见一斑。我们通过对国际专利分类体系(IPC)和联合专利分类体系(CPC)中的与量子通信相关的分类号进行统计分析,得出与量子通信技术相关的分类号主要集中在H04L9、H04B10。其中H04L9主要描述的是量子密码相关的密码、密钥的产生、共享或更新,H04B10主要描述的是量子通信的传输系统。通过对H04L9下的专利统计分析,将其技术分支划分为量子密钥分发、量子秘密共享、量子隐形传态、量子安全直接通信、量子签名、量子随机数发生器。通过对H04B10下的专利统计分析,将其技术分支划分为信号生成、信号探测、信号调制。通过对上述技术分支进行统计,不难看出量子密钥分发、量子签名和信号探测三个技术分支的相关专利申请居前,从侧面也说明这三个技术分支是目前量子通信技术领域研究的热点和关注所在。下面选取了量子通信技术中的量子密钥分发和信号探测两个热点技术分支来着重了解一下。
2.1关键技术之密钥分发
通过对量子密钥分发技术的专利进行统计,由图6可知在全球和中国该关键技术近年来保持增长态势。聚焦到该细分技术领域的专利分析后,发现目前针对该技术分支的研究的关注焦点主要集中在:(1)离散变量量子密钥分发DV-QKD的改进。如CN213879845U中采用环形网络实现了一种三用户TF-QKD网络系统,对现有的只是两用户的量子通信TF-QKD协议进行改进,结构简单,易于实现;(2)连续变量量子密钥分发CV-QKD的改进。如CN107682144A中优化现有的信息调制技术,改进数据后处理流程,提高后处理的数据处理速度,提高CV-QKD系统的密钥率。在DV-QKD技术方面,尤其是双场量子密钥分发协议(Twin-FieldQuantumKeyDistribution,TF-QKD)的提出使得整个QKD传输系统的性能,尤其是数据传输能力,得到了显著提高,而CV-QKD技术在成本和集成度方面优势明显。基于目前CV-QKD技术和DV-QKD技术在安全传输距离方面存在的差异,以及两者由于固有的特点在应用场景上的不同侧重,使得两者可以形成很好的互补关系,从而具备了构建商业化系统的条件。当前国内在DV-QKD方面的研究机构主要有国盾量子、九州量子、国腾量子、华南师范大学、中国科学技术大学、安徽问天量子科技;在CV-QKD方面的研究机构主要有循态量子、华为、烽火通信、北京大学、北京邮电大学。
2.2关键技术之信号探测
通过对信号探测技术的专利进行统计,由图7可知在全球和中国该关键技术近年来同样保持增长态势。聚焦到该细分技术领域的专利分析后,发现目前针对该技术分支研究的关注焦点主要集中在:(1)探测效率的改进。如CN112929170A中引入本地本振强光,避免接收机的探测效率变低,提高系统的成码率。(2)系统设计的改进。如CN107196758A中提供一种单光子探测方法,通过对同步信号进行相位切换和分段延时扫描的方式达到单光子信号的正周期延时,降低系统的冗余度。目前,单光子探测技术是量子通信系统中接收端探测微弱量子信号的主流技术,其中的超导纳米线单光子探测(superconductingnanowiresinglephotondetector,SNSPD)技术具备低暗计数、高量子探测效率等优异特性,成为量子通信系统信号接收端重点关注对象。2021年7月5日,中科大潘建伟团队在预印本arXiv上公开了113个光子的量子计算机原型机“九章2.0”,在实现“高斯玻色取样”任务的快速求解的同时,其中的一项核心技术SNSPD,使得平均系统探测效率达到了83%。
2.3量子通信技术的创新主体情况
从全球范围的量子通信技术专利布局情况来看,目前国内走在前列的创新主体有:九州量子、神州量子、安徽问天、国盾量子、如般量子、中国科学技术大学、北京邮电大学、华南师范大学、中国电子科技集团公司电子科学研究院、阿里巴巴。国外的创新主体主要分布在美国、欧洲、日本、韩国,包括:日本的东芝公司、日本电信电话株式会社、三菱株式会社、日本电气株式会社,美国的MagiQ技术公司、惠普、谷歌,芬兰的诺基亚,英国电信集团,韩国电子通信研究院、韩国科学技术院。
3.未来发展展望
关键词:现代技术;光纤通信传输技术;发展方向
前言
信息时代下最具有竞争力的市场是互联网相关产业,而随着互联网技术的不断深入,市场中不断涌现出大量的各种功能性的互联网产品,而基于此不可或缺的便是通信技术,通信技术是实现互联网产品使用的连接枢纽。现代网络技术不断的发展,而通讯技术显然是直观重要的一个项目,而其中应用最为广泛的就是光纤通信传输技术,是实现网络通讯的必然手段。
光纤是一种传输介质,是信息技术发展下的产物,已经出现便成为通信技术应用的首要选择,主要是基于其自身的优势,例如,传输速度快、传输安全性高等。本文中所要讲述的便是基于光纤传输介质,出现的光纤通信传输技术的发展状况。
一、光线通信传输技术的概述
1.1光纤通信传输技术概念
光纤通信传输技术的实现,是以光波为主要信息承载,以光纤为主要传输介质,进行的信息传递过程。光纤通讯系统的构成主要有光源、光纤、光检测器。光纤通讯传输技术的核心构成是光纤,光纤通信传输技术的实现,通常是将目标信息输入到发送端,在基于信息处理手段将信息承载到载波中,载波成为信息的载体,最后经由传输介质将信息进行调制解调,发送至接收端,在有接收端进行信息的解调,完成整个传输过程。其中使用到的主要硬件是光纤,主要技术是载波与调制解调技术。
1.2光纤通信传输技术优势
光纤通信传输技术与其他通信技术之间最大的区别是使用的传输介质,基于光纤通信传输技术采用的是光纤介质,所以此传输技术具备光纤介质的独特优势。光纤是经由硅石玻璃材料所制,与传统中使用到的铜芯介质成本付出上有所降低;同时光纤的另一个优势是传输的带宽较大,所以光纤通信传输技术的传输频带较宽,信息承载量较大;另外光纤介质极大的延长了信息传输长度,以及传输的安全性,在一定程度上提升了光纤通信传输结束的价值;光纤由于其自身的使用材质,使其不易被腐蚀,所以可靠性有所提升,而石英的使用也使其抗干扰性有所提升。
二、光纤通信传输主要技术
2.1光波分复用技术
光纤通信传输技术的一项核心技术是广波分复用技术,也是使用范畴最为广泛的一项光纤通信技术。广波分复用技术的实现是基于多束激光的途径,在一条光纤上对不同的波长的广波进行同时传输。单模的光纤介质在使用的过程中损耗较低,而此技术便是有效的利用到这一优势,将光纤设计出多种独立的彼此互补干扰的通信道,在基于这些信道实现信息的传输,作为信号载波的广波,之间存在不同的波长,通过波分复用器将这些信号光载波与发送端进行信息处理,同时传输到同一光纤内进行信息传输,在使用波分复用器在接受端将其分开。
2.2光纤接入技术
随着网络技术的逐渐稳固,多数的接入端的设备多为电气设备,例如,计算机设备、传真机等,需要在局端与用户接入端进行光电信号的转换,所以光纤接入技术就成为必须的技术,光纤接入技术的光纤通信结束包含了光源、光纤、光检测器,其中光源是发送端所必备的,在进行电信号作用下转化为相对应的光信号,进而实现电信号与光信号之间的调节,是现代光纤通信传输技术的主要技术。
三、光纤通信传输技术的使用范畴
3.1无线回传网络的使用
无线回传网络所指的是链接在基站与基站控制器之间的信号传输网络,其职能是实现基站与无线核心网络设备之间的通信任务。传统的无线通信中,语音业务属于无线回传网络的主要任务,运行速率稳定,对贷款的需求较小。现代无线通信技术是基于传统通信技术的创新,也就是现代多数人所使用的3G与4G业务。
现代无线通信业务对于数据带宽与传播速度以及安全质量都加深了要求,而光纤通信传播技术能够有效的实现现代无心通信业务的需求。现代无线回传业务使用光纤接入技术能够有效的提升传播速率以及传播带宽,满足现代无线业务对速度与大容量的需求。
3.2电力系统的使用
光纤通信技术逐渐向高速传输方向发展。信息的大容量传输所基于的理论是将不同波长的信号放在同一组光纤上进行传输,与此同时实现高效率的传输效果,如此方式能够极大的提升光纤传输的承载能力。现阶段,光纤传输系统已经被使用在电力系统之中,但部分电力系统由于其自身的特殊性,对于光纤的色散较为敏感,所以此技术不能够全面的使用在整个电力系统中,需要进行大量的实验验证,证实其可行性。
光纤传输技术使用在电力系统中,能够提升电力系统的信号传输效率与智联,同时在实现大容量传输的过程中,也实现了成本的控制。
四、光纤通信传输技术的具体应用
4.1波分复用技术方面
光纤通信传输技术的需求不断增加,致使波分复用技术的发展也被赋予了一定的防线,需要其向大容量与高速方向发展,并要求其能够实现更长距离的运行。现阶段光纤通信技术的发展下,通过光复用使用所实现的传输容量仍受到一定程度的限制,按照其需求市场的发展速度而言,显然是不足以应对的,所以在未来的发展中,需要在容量上予以提升。就现代所研制的波分复用技术看来,其具有更大的开发空间,所以在未来的发展中,需要相关参与研究者,将主要开发方向至于技术发展方向。
4.2光交换技术
交换技术与光纤通信技术的结合,形成了一种全新的技术被称之为光交换技术。在传统的通信网络实现过程中,是经由金属线路进行电子信号的传播,再经由交换机等设备进行信号的转换,完成信息的传播过程。采用光纤通信技术的现代信息传播,主要是通过光信号传播信息,光信号信息传播的过程中直接进行信息的传播,不需要进行信息的转变。光信号传播方式将是未来光纤技术中光交换技术的主要发展方向,现阶段国内对于此项技术的开发尚不成熟,仍需要依托于其他方式进行光信号的交换,实现过程不具备科学性,因此为实现经济效益的最大化,光交换技术具有极大的开发潜力。
五、结论
光纤通信传输技术在不断的开发与发展下,安全可靠程度逐渐提升,同时利用过程也逐渐简化,因此被应用的范围也更加广泛,现阶段而言,学习环境中、工作环境中、生活环境中、科研事业中都离不了光纤通信传输技术的使用。
光纤通信技术作为信息技术的主要组成部分的地位存在,是信息化时代下不可获缺的一项通信技术,尤其研究价值所在。文中通过对光纤通信传输技术概念的分析、特点分析、实现途径分析、应用范畴分析,详细阐述了光纤通信传输技术的发展意义,并对其未来的发展方向,进行了合理化的分析。
参考文献:
[1]董玺,李章军.基于现代技术角度下对光纤通讯传输技术的研究[J].黑龙江科技信息,2014,12:121.
【关键词】4G技术 发展现状 发展趋势
一、第四代移动通信(4G)技术
4G移动通信技术是建立在无线通信网络的基础上,集3G技术和WLAN技术于一身,同时可以进行图像视频传输的一种移动通信技术。
(一)4G技术的特点
4G通信技术是以传统通信技术为基础,通过采用一些新通信技术增强无线通信能力,满足了用户对移动网络浏览、下载越来越高的要求。相比现在已经商用的3G技术,4G通信技术有着如下的优点:1.传输速度更高。4G技术最受欢迎的原因是它具有更快的数据传输速率,4G移动通信系统的上传、下载速度远超过目前的3G系统。3G移动通信系统数据传输速率可达2Mbps,而4G移动通信系统最高可达到100Mbps的速度,一部蓝光电影也仅需几个小时便可下载完成。强大的数据传输能力使得4G无线通信中的可视化通信以及多媒体应用成为可能。4G网络频谱很宽,信道所占频谱相当于3G网络的20倍;2.通信服务多元化。由于3G通信系统和之前的第一、二代通信技术,无法实现高速的数据传输,所以一般只能提供语音服务,而4G技术可以提供个人通信、信息系统、娱乐休闲等各式业务,满足用户多种需求;3.智能化程度更高。4G技术使得4G手机拥有更多智能化的功能,比如智能测温提醒手机主人添衣、智能导航帮助主人用最少时间开车到目的地;4.兼容性更好。4G通信系统采用接口开放技术,通过智能天线技术整合通信网络,实现局域网与互联网的多网合一,4G通信系统可以方便的和3G通信系统进行兼容,方便用户从3G轻松过渡;5.抗干扰能力强。4G技术自身的修复能力和安全性能都远高于3G技术,对通信数据进行加密打包,使得通信质量、分辨率进一步提高,满足用户观看高清影视节目的需求。
(二)4G技术的要点
4G移动网络结构一般分为三层:物理网络层、中间环节层和应用网络层。物理网络层中,核心网络和无线提供接入服务和路由选择功能;中间环节层的主要功能是地址变换,控制管理;应用网络层可以适应于多个无线标准和多个终端、不同的服务运营商,提供更大范围的服务。4G技术一般包括正交频分复用技术(OFDM)、智能天线技术(SA)、软件无线电技术(SDR)和IPv6技术:1.OFDM技术。OFDM技术属于多载波调制,在一定的频域内,系统将对已经设置好的信道内进行分割,形成多个正交子信道,高速数据信号在窄带调制的作用下会变成低速的子数据流,在子信道内实现并行传输,效率大大提高。OFDM技术具有如下优点:减弱信号间的相互干扰;充分利用频谱宽度;适合高速数据传输等;2.SA技术。4G移动网络系统采用智能天线技术,增强了对信号的区分度,适用于复杂的电波传播环境,也不需要建设密集的基站来提高信号的传输能力,降低了运营商的成本;3.SDR技术。SDR技术基于软件定义的无线通信协议,仅需通过软件的下载更新就可以改变频带、空中接口协议及功能,不需要硬件的变化。这使得运营商的投资大大降低,减少成本;4.IPv6技术。目前广泛采用的IPv4存在IP地址缺乏的问题,4G网络采用IPv6,极大的开拓了IP资源,也提高了网络的安全性和服务质量。IPv6的移动性可以使通信位置发生变化时通信质量不变,改变在火车上打电话信号差的状况。
二、我国4G移动通信技术的发展现状
2013年12月,我国三大运营商得到4G牌照,4G技术正式应用于商业领域。4G技术是目前为止最复杂的技术系统,全面实施4G通信不可能一蹴而就,需要一个发展适应的过程。我国通信行业也都在积极抓住4G技术推广的机遇,对其中的难点进行研究和开发工作。目前已经可以实现图像、语音和视频信号的高速传输,同时可以兼容各种不同格式数据的输送,对不同类型的业务也有了初步应用,多点通信技术方面也取得突破。
三、4G技术发展趋势探讨
(一)在家庭生活中的应用
智能家居的概念已经被提出,利用4G技术可以完善智能家居技术。因为4G移动通信技术的高速传输数据的特点,每位家庭成员的手机设备可以组建家庭网络,轻松进行资料分享;对各式各样的智能家具资料进行汇总,通过无线网络通知主人进行统一管控。
(二)在农业中的应用
农业生产过程越来越多的使用嵌入式通信技术,现代化农业对信息的需求也越来越高,及时的天气资料,环境状况,市场需求等都影响到农业生产和销售。采用4G技术可以提供十分精准的信息,再结合农业生产管理的经验,可以使得效益达到最优。4G技术的使用还可以对农业生产过程中产生的问题进行诊断,搜索出最优解决方案。
(三)在学校中的应用
在学校中使用4G技术可以实现在线视频授课等有短时大信息量传输需求的功能,学生通过4G网络可以方便的与教师进行沟通,解决自身遇到的问题。
(四)在公共事业中的应用
4G网络的发展目标最终是实现大范围的覆盖,基本上在任意地方可以使用移动设备轻松连入4G网络,这需要大量的基站建设。4G技术必然会像更远传输数据,更高分辨率的方向发展。在将要修建公路或者其他公共设施时,政府可以通过4G网络及时的将最新信息发送给每一位公民。
四、结论
在对4G移动通信技术的特点和技术全方位分析的基础上,对其广阔的市场前景和巨大的经济潜力进行预测,以便使4G技术得到长足的发展。需要注意的是,不能将4G技术拘泥于手机应用方面,应该科学、客观的看待这项技术的内涵,通过实际应用推进其发展。
参考文献:
[1]张茹芳.浅析4G移动通信技术的要点和发展趋势[J].信息通信,2013,2(15).
[2]王昆岗.关于4G移动通信的技术现状分析[J]. 《IT时代周刊》2013年度论文集,2013,7(20).
[3]张玉龙,李志峰,赵勋.对4G移动通信技术应用与发展的展望[J].信息通信,2013,2(15).
关键词:TD-LTE;技术;概念;互联网;应用;各国;发展;前景
中图分类号:TP326文献标识码:A文章编号:1009-3044(2012)08-1963-02
现代科技日新月异,科学技术发展迅速,全球的移动通信技术在不断的改革创新。我国顺应时势,自主进行研发,一种新型的通信技术产生了,它就是TD-LTE技术。TD-LTE技术的产生与发展,不仅是我国移动通讯的发展,更是全球移动通信未来的努力和发展方向。它的产生将带来一场非常重要的改革,为人类社会及移动通信的发展带来进步。
1 TD-LTE的概念
TD-LTE是第四代的移动通信技术,现代社会人们也将它称为4G,它是由多家全球多家通信公司共同研制开发的,其中包括我们非常熟悉的中国移动、诺基亚西门子通信、大唐电信、华为技术、阿尔卡特―朗讯等等通信公司。它主要是由我国主导研发的,是我国的专利,并且得到了世界各国的好评与支持。LTE有TDD和FDD两种,而TD-LTE就是TDD版本的LTE技术。TD-LTE可以灵活的辅助支持1到20MHz网速之间的宽带运行。它的最高速率达到100Mbits/s,能够满足任何数据传输的高速率要求。它的网速极快,为我们到来了最快的网速的同时也为我们的信息技术带来了新的革命。
2 TD-LTE技术在互联网中的应用
互联网在经历了大型计算机、微机、个人电脑和桌面互联网四个阶段后,又进入了一个新的发展阶段―移动互联网。互联网进入了一个新的发展阶段,互联网应用于手机客户端,人类可以通过手机客户端随时随地的上网,使用互联网不再受地域的限制。人们的使用手机客户端上网已经是一件非常流行的方式。手机客户端接入互联网从最开始的2G发展到3G,已从WAP方式转变为WEB方式,手机客户端已经发展的和计算机无差异,手机接入互联网更方便,更适合现代社会的发展和生活。3G技术被普遍应用于手机客户端的互联网中,但是,随着社会的发展和人类的需求的增加,人们对于网速的追求更高,3G网速已经逐渐赶不上了现代社会的发展。一种新型的技术TD-LTE技术顺应时势的产生了。TD-LTE技术的最高网速可以达到100Mbits/s,并且支持各种规格的宽带应用,提高了信息传输速度的同时也降低了运输成本,为现代互联网发展带来了新的里程碑。
我国作为第一个研发TD-LTE技术的国家,对于TD-LTE技术在互联网中的应用是非常重视的。在这几年内,中国移动就投资了将近15个亿将TD-LTE技术在全国6个城市进行试验。这些城市主要是我国一线城市,像上海、广州、深圳等等,TD-LTE技术在这些城市的试用成功将会大力推动我国移动通信技术的发展,将我国的通信技术发展带到一个新的阶段。目前,我国已经在这些一线城市签约布置了近200个站点,TD-LTE技术在我国的互联网中大范围的开发应用,我国的TD-LTE技术得到了大力的推广,已然成为了我国互联网发展的一种新技术。我国的移动通信技术应用于互联网中,TD-LTE技术实现了信息的高速传输,使信息转瞬间转到世界的每一个角落,使得互联网使用更加便利。移动互联网应为有了TD-LTE技术,全球互联网进入了一个新的发展阶段。
3 TD-LTE技术在各国应用中的发展前景
TD-LTE技术作为移动通信的一种新型的技术,它将全球互联网发展带入了一个新的阶段。各国都在积极改革,发展TD-LTE技术在互联网的应用,TD-LTE技术发展带入了各国的移动通信的发展中,使全球的移动通信的发展又向前迈了一大步。
在瑞典,LTE全球第一个商用运营站启动,瑞典对TD-LTE技术进行大力推广,使得瑞典的移动通信进入一个新的时代,瑞典的爱立信公司和TeliaSonera运营商将更高速的网速带入了群众的生活,使人们使用互联网变得不再受地域的影响。
在日本,日本政府于2011年将TD-LTE技术投入使用,日本的移动运营商计划初步投入4千忆日元建立TD-LTE技术的使用站点,将4G生活带入日本人民的生活,将移动互联网运用在生活和工作中。
在美国,美国已将TD-LTE技术引入互联网,发展手机客户端上网网速,高速度的网速和便利的使用使得美国移动运营商将TD-LTE技术大量的引用,美国的TD-LTE技术的市场是非常的宽广的。
苹果公司也将会把TD-LTE技术引用在iphone中,苹果公司希望有更好的手机客户端网络服务,使自己的产品更优秀,让自己的产品做倒各个功能的最优和最具时代特征。
TD-LTE技术已经在全球发展起来,它将是未来世界的移动通信发展的主要技术,它的市场前景是非常客观的。
4结束语
我国的TD-LTE技术是全球移动通信发展中的一种新型技术,它的产生、发展为全球的移动通信带来了新的发展方向。TD-LTE技术使全球手机用户的上网网速更快、使用范围更广,为人类的现代化生活提供了更多的便利,它已然成为了全球移动通信发展的主流,在未来的通信技术发展中,它将是最主要的发展方向。
参考文献:
[1]王迎,龚慧莉.试论TD―LTE技术的未来发展[J].移动通信,2009(22).
[2]王令侃,林晓轩,陈炜,梅仪国,孙运明.TD―LTE技术发展及其应用[J].移动通信,2011(6).
[3]薛磊,朱朝旭,果实,杨柳倩.TD―LTE技术在移动互联网中的应用研究[J].电脑知识与技术,2011(20).
关键词:无线通信技术;发展历程;4G
中图分类号:TP632 文献标识码:A 文章编号:1674-7712 (2014) 02-0000-01
现今日新月异的通信技术正处于不断发展的状态,而以往固定的通信技术已被具有创新性的无线技术所取代,更广泛的应用于各种不同的领域[1]。无线技术的产生,已不只限于语音信息的传输,而是注重个性、多样性的功能。电磁波信号能在空间中自由的传播,而无线通信则利用这项特征,使信息能在空间中进行交换[2]。无线通信分别具有两种不同的通信模式卫星和微波通信。这两种模式均存在优势和弊端,通信卫星被作为卫星通信的中继站,从而实现不同的通信体间建立地面微波通信的联系,具有通信距离远等优势。微波通信其最大的优势为通信容量非常大,频带宽;但存在传送距离短的弊端。
一、无线通信技术在我国的发展
科技技术的进步促使无线通信技术也在不断的发展,影响着人们日常的工作和生活方式。该技术也在随时代的发展从固定形式向移动转变,而我国该技术的发展可分为以下过程。在1920-1950年代可作为该技术的初期,大多运用于军方,但由于受当时多方面因素的制约,该技术存在较大的局限性。传输速度受到客观因素的影响,无法达到预想的传输速率。1950-1960年左右可作为该技术的第二时期。这个时期,移动环境中的专业系统已使用了通信设备的器件。并逐渐步入半导体的技术时代,从而使该技术中的公用电话网的安装问题得到解决,实现了移动、公用电话两者之间的连续性。在1970-1980年代被称为该技术的第三时期。这个时期使该技术的频段得以扩展,初频段与以往相比可达到800MHZ,研究并制造了我国第一代通信技术的系统。此时,我国初现蜂窝系统的概念,并将全新的一种实验系统研制出来。1980-1990年代称之为该技术的第四时期。此时第二代移动通信继第一代通信的兴起,逐渐发展起来。无形中促进了业务及各项系统的相继出现。1990年以后的时期作可称为该技术的第五时期。此时经济的卓越发展,促进第三代通信技术的兴起与应用。对当时通信技术的发展具有促进作用的同时,还将多媒体、移动通信这两者完美的结合。紧跟世界的步伐,尽快使该技术做到创新和多样化的发展。
二、无线通信的发展特点及先进的通信技术
(一)发展特点
无线通信也可称为无线移动通信,但此技术在世界各地存在不均衡增长现象。例如在发达国家,该技术的普及率很高,导致新用户的增长速度在不断降低。而在发展中国家或是相对落后的国家,由于该技术才刚刚起步,致使新用户增长速度呈迅猛发展。但运营商在用户中所获得的利润,发达国家远远要高于发展中国家。如今,各类型的宽带无线接入技术在通信领域的研究相当活跃,促进通信技术快速的更新升级。
(二)先进的无线通信技术
群众经济不断的增加对生活的要求也越来越高,通信技术为满足更多人的需要WLAN、4G等技术也在极大程度上丰富和方便着我们的生活。WLAN作为当今最为方便的数据传输系统,是通过射频技术实现数据的传输[3]。其目的为延伸网络,对有线局域网络的不足之处进行弥补,使网络的无距离限制、无网线等目标得以实现。4G系统是移动信息技术的第四代,它将WLAN和3G技术完美结合,使视频图像取得高质量的传输,而此传输的质量和高清晰度的电视传输相对比,不相上下。同时该系统的下载速度与拨号上网相比大约快了近200倍,而5Mbps的高速上传速度,对所有用户的需求得到满足。除此以外,4G可部署在DSL无法覆盖的区域,来实现对整个地区的全面覆盖。
三、无线通信技术的未来发展趋势
移动领域、生活领域、工作领域是无线通信技术的主要应用领域。移动领域是应用最为广泛的,是因为移动媒体的普遍存在,如平板电脑、手机等,对通信技术提出了更多更高的要求。由于电子产品具有非常繁琐的数据传输方式,对互相传输方面存在局限性,如受接口、硬件、驱动等条件限制。因此更要发展无线技术,这样才能打破各种因素的限制,不受外界控制。无线通信技术在发展上一定要有自己特有的个性,还要将“以人为本”的理念贯彻其中,这样才能在数字生活的领域中得以更好的发展。本着人性、个性化的宗旨既有助于本行业的不断进步和发展,也最大程度上满足不同家庭和个人用户的更多需求。在工作领域,是将宽带和无线两者之间实现传输,而无线技术在此领域的应用实现了快捷方便、降低成本的传输系统。
我国要在很长时间内将此技术得到更好更全面的发展,并运用繁多的技术手段涉足多领域,从而发挥此技术的巨大潜力,拥有极大的发展前景。目标的确立才能更早的实现完善此技术的应用价值。与此同时,还要不断的根据当代要求和个人需要,提出并规划有利于发展的相关策略,并对资源进行合理的分配和利用。对其中存在的劣势给予不断的完善,而比较适合中距离的数据传输的技术为WLAN技术;适合超高速的近距离无线数据接入的技术为UWB[4]。所以,在发展中以用户需要为依据,才能将此技术运用到实处,让其以多元化的方式发展,避免了在发展期间存在的不均衡现象。在让广大群众了解并普及4G技术的同时,着手研发更高效更优质的无线通信,做到高瞻远瞩,才能在世界通信中独树一帜,占据领先地位。
四、结束语
总而言之,无线通信技术在不同的领域环境中重要性都不尽相同,因此在技术不断更新的未来发展中,以个性、创新化的无线通信为依据,才能让我国的通信技术呈势不可挡的趋势发展。同时在创新过程中要顺应时展的需要,尽最大能力满足人民群众的需求,而相关部门也要积极扶持,使该技术能快速、稳定发展,使我国成为通信技术的大国。
参考文献:
[1]马越,凌尚志.浅析我国无线通信技术的发展[J].中国科技投资,2013(08):40-41.
[2]刘芳,申林川,翟壮.浅析无线通信技术的发展现状与趋势[J].无线互联科技,2013(15):11-12.