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计算机网络2-3信道复用技术

本文主要是介绍计算机网络2-3信道复用技术,对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!

复用技术简单介绍:
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如图,在(a)图中,A1,B1,C1分别使用一个单独的信道和A2,B2,C2来进行通信,因此他们需要使用三个信道进行通信,但是呢,如果把它们在发送端上使用一个复用器,把这三个相互独立的信道“混合在一起”成为一个信道,这样呢,这三个就可以共享使用一个信道进行通信,在接收端使用一个分用器,把他们抽出来,分为把它们送到不同的接收端。这就是所谓的信道复用技术。
信道复用可以分别频分复用时分复用两大类。下面我们就详细介绍这两种信道复用技术。

频分复用技术

  1. 最简单,如图所示:

  • 用户在分到一定的频带后,在通信的自始至终都占用着这个信道资源,可见呢,不同的用户在同样的时间占用的是不同的信道资源。
*   在使用频分复用时,如果用户所占的带宽资源不变。则当用户的数量增加时,服用后的信道的总带宽会大大增加。

时分复用技术

  1. 将时间划分为一段段等长的时分复用帧,时分复用的用户在不同的时间招用不同的信道资源。时分复用技术更利用于数字信号传输。

  2. 统计时分复用:是对时分复用的改进,它能够明显的提高信道的利用率。如图:

原理是将使用集中器连接4个低速的用户,然后把他们的数据通过高速线路发送到另一台远程计算机。

波分复用技术

  1. 其实就是光的频分复用。

  2. 原理就是在一条光纤上搭载多条光波信号,这样就提出了光的波分复用这一名词。

  3. 由于现在一天光纤上能搭载越来越多的光型号,因此就又出现了密集波分复用这一名词。

  4. 如图,对于8路传输速率为2.5G/s的光载波,经过广的调制后,分别将波长变换到1550-1557nm,这8根波长经过光复用器,就会在一个光纤上传输。,在一个光纤上总的传输速率为8X2.5G/s=20G/s。但是光信号传输一定距离后会衰减,因此必须要对衰减的光信号进行放大才能继续传输。因此呢,这就引出了一个光放大器的东西,现在的光放大器叫做掺饵光纤放大器。这种放大器放大原理并不复杂,只是在1550nm波长附近有35nm的频带范围提供较均匀的增益。

码分复用

  1. 每一个用户在同样的时间会用相同的频带进行通信,由于各个用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此各个用户之间并不会造成干扰。

  2. 这种信号具有很强的抗干扰能力,其频谱李思思与白噪声,不易被发现。

  3. 码分复用技术主要适用于移动通信中,特别是无线局域网内。

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