Multipleksowanie: 7 ważnych faktów, które powinieneś wiedzieć

SPIS TREŚCI

  • Co to jest multipleksowanie ?
  • Jakie są rodzaje multipleksowania ?
  • Podział czasu Multiplexing (CT)
  • Opisy TDM
  • Podziałem częstotliwości (FDM)
  • Opisy FDM
  • TDM a FDM

Co to jest multipleksowanie?

Zdefiniuj multipleksowanie:

„Multipleksowanie to metoda, w której wiele znaków wiadomości jest składanych w sygnał złożony w celu transmisji przez kanał komunikacyjny”.

Sygnały te są przesyłane jednym kanałem komunikacyjnym. Sygnały muszą być tak określone, aby nie kolidowały ze sobą, i muszą być ponownie rozdzielone na końcu odbiornika, aby odtworzyć oryginalny sygnał.

Multiplexing
Multipleksowanie, źródło obrazu - AnomeSchemat multipleksowaniaCC BY-SA 3.0

Techniki multipleksowania

Jest dwojakiego rodzaju:

  1. Podział czasu Multiplexing (CT)
  2. Podziałem częstotliwości (FDM)

Multipleksowanie z podziałem czasu:

Co to jest TDM?

"Multipleksowanie z podziałem czasu (TDM) jest techniką, w której wiele sygnałów przechodzi przez wspólny kanał w różnych szczelinach czasowych."

Zwielokrotnienie z podziałem czasu (TDM)
Zwielokrotnienie z podziałem czasu (TDM)
Zdjęcie: Tony R. Kuphaldt, System multiplekserów telefonicznychCC BY 1.0

Schemat TDM:

510px EB1922 Telegraficzny uproszczony obwód końcowy systemu drukarki multipleksowej
Multipleksowanie z podziałem czasu w telegrafie, zdjęcie dzięki wsparciu - William Noble, Telegraf EB1922 - Uproszczony obwód zacisków systemu drukarki multipleksowej, oznaczony jako domena publiczna, więcej informacji na ten temat Wikimedia Commons

Tutaj technika TDM jest wykorzystywana do trzech zasobów analogowych, które są multipleksowane przez system PCM. W praktyce jako sampler używany jest przełącznik cyfrowy. To fs = 1 / Ts reprezentuje częstotliwość wirowania do jego próbnika; fs również pasuje do szybkości Nyquista dla źródeł analogowych z maksymalną selektywną szerokością pasma. W pewnym procesie, w którym szerokość pasma jest inna, większe zasoby przepustowości mogą być połączone z wieloma miejscami przełączników po stronie próbnika, aby były one zwykle próbkowane bardziej niż sygnał wejściowy o mniejszej szerokości pasma.

W odbiorniku próbnik musi być połączony z przetwarzanym przebiegiem, więc próbki PAM odpowiadające pierwszemu wejściowemu pojawią się na kanale tylko sygnał wyjściowy. Nazywa się to „synchronizacją ramek”. Lpf został wykorzystany do odbudowania sygnałów analogowych w próbkach PAM. ISI skutkujące złym filtrowaniem kanałów może indukować próbki PCM z jednego kanału komunikacyjnego do wyszukiwania w innej stacji, a stan synchronizacji ramek został utrzymany. Przejście jednego określonego kanału komunikacyjnego do drugiego jest znane jako przesłuch.

Zalety i wady TDM:

Zalety TDM

  • Zwykle TDM jest bardziej elastyczny niż FDM.
  • Projekt obwodu TDM nie jest skomplikowany.
  • W TDM wystąpiło mniej wzajemnych rozmów.
  • Długość pasma kanału jest dłuższa.

Wady TDM

  • Proces multipleksowania z podziałem częstotliwości nie wymaga synchronizacji.
  • Wdrożenie może być złożone.

Zastosowania TDM

  • W ISDN (sieć cyfrowa z integracją usług) stosowana jest TDM.
  • W PSTN (publicznej komutowanej sieci telefonicznej) używany jest TDM.
  • W systemie telefonicznym szeroko stosowany jest TDM.
  • TDM jest używany w przewodowych liniach telefonicznych.

Multipleksowanie z podziałem częstotliwości:

Co to jest FDM?

"Multipleksowanie z podziałem częstotliwości to mechanizm transmisji sygnałów, w którym występuje współdzielenie dostępnej szerokości pasma kanału komunikacyjnego pomiędzy sygnałami, które mają być transmitowane."

Ogólnie schematy FDM są wykorzystywane do zastosowań sygnałów analogowych.

Schemat multipleksowania z podziałem częstotliwości:

FDM
Multipleksowanie z podziałem częstotliwości

FDM to metoda jednoczesnego przesyłania wielu wiadomości w szerokim paśmie przez modulowanie sygnałów wiadomości na kilku podnośnych i tworzenie złożonego sygnału pasma podstawowego. Ten mieszany sygnał jest zależny od ilości kontrolowanych podnośnych. Ten mieszany sygnał może być następnie modulowany przez AM, DSB, SSB, PM, FM jako typy podstawowe. ten rodzaj modulacji stosowane w podnośnych mogą się różnić, a także typ używany w sygnale nośnym może się różnić.

Z drugiej strony, zakres sygnału mieszanego powinien składać się z sygnału wejściowego, który nie powinien mieć nakładających się widm; w przeciwnym razie wystąpi przesłuch obejmujący sygnały wiadomości końca odbiorcy. Miksowany sygnał pasma podstawowego następnie moduluje nadajnik w celu utworzenia sygnału FDM wysyłanego w kanale szerokopasmowym.

Ten FDM zebrał i zdemodulował, aby odtworzyć kombinację sygnału pasma podstawowego przefiltrowanego przez filtry i modulowane podnośne. Podnośna musi zostać zdemodulowana, aby odtworzyć sygnały komunikatu, takie jak m1 (t), m2 (t) itp.

Głośnik z tradycyjnym monofonicznym odbiornikiem FM może słuchać tego dźwięku audio (złożonego z pozostałego - i prawego dźwięku). Dla porównania, głośnik z odbiornikiem stereo otrzyma dźwięk lewego kanału w lewym głośniku i prawy kanał w idealnym głośniku. Dźwięk przerwy jest używany do zarządzania znakiem DSB-SC 38 kHz. Nawet ton pilota 19 kHz został zmieszany z sygnałem mb (t) pasma podstawowego, aby dostarczyć znak odniesienia dla koherentnej demodulacji podnośnej na końcu odbiornika. Jak wszyscy wiemy, program ten może być używany z obecnymi odbiorcami monofonicznymi FM.

Zalety i wady FDM:

Zalety FDM

· Pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem, w przeciwieństwie do TDM, FDM nie wymaga żadnej synchronizacji.

· Poprzez FDM można przesyłać jednocześnie dużą liczbę sygnałów.

· Powolne, wąskopasmowe zanikanie może mieć wpływ tylko na jeden kanał.

· Demodulacji FDM jest znacznie łatwiejszy w porównaniu z TDM.

Wady FDM

  • Cierpi na problem przesłuchania.
  • W tym typie kanał komunikacyjny musi mieć dużą przepustowość.
  • W tej technice na jego kanały wpływa zanikanie pasma.
  • W FDM występują zniekształcenia intermodulacyjne.

Zastosowania FDM

Więcej artykułów związanych z elektroniką kliknij tutaj

Zostaw komentarz