计算机网络:信道复用技术概念解析

本文涉及的产品
云解析 DNS,旗舰版 1个月
全局流量管理 GTM,标准版 1个月
公共DNS(含HTTPDNS解析),每月1000万次HTTP解析
简介: 计算机网络:信道复用技术概念解析

信道复用技术

频分复用、时分复用和统计时分复用

复用 (multiplexing) 是通信技术中的基本概念。

它允许用户使用一个共享信道进行通信,降低成本,提高利用率。

频分复用 FDM (Frequency Division Multiplexing)

  • 将整个带宽分为多份,用户在分配到一定的频带后,在通信过程中自始至终都占用这个频带。
  • 频分复用的所有用户在同样的时间占用不同的带宽资源(请注意,这里的“带宽”是频率带宽而不是数据的发送速率)。

时分复用TDM (Time Division Multiplexing)

  • 时分复用则是将时间划分为一段段等长的时分复用帧(TDM 帧)每一个时分复用的用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。
  • 每一个用户所占用的时隙是周期性地出现(其周期就是 TDM  帧的长度)。
  • TDM 信号也称为等时 (isochronous) 信号。
  • 时分复用的所有用户是在不同的时间占用同样的频带宽度。

时分复用可能会造成线路资源的浪费

使用时分复用系统传送计算机数据时,由于计算机数据的突发性质,用户对分配到的子信道的利用率一般是不高的。

统计时分复用 STDM (Statistic TDM)  

波分复用 WDM (Wavelength Division Multiplexing)  

波分复用就是光的频分复用。使用一根光纤来同时传输多个光载波信号。

码分复用 CDM (Code Division Multiplexing)  

  • 常用的名词是码分多址 CDMA     (Code Division Multiple Access)。
  • 各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此彼此不会造成干扰。 、
  • 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。

码片序列(chip sequence)

每一个比特时间划分为 m 个短的间隔,称为码片 (chip)

每个站被指派一个唯一的 m bit 码片序列。

  • 如发送比特 1,则发送自己的 m bit 码片序列。
  • 如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码。

例如,S 站的 8 bit 码片序列是 00011011。

  • 发送比特 1 时,就发送序列 00011011,
  • 发送比特 0 时,就发送序列 11100100。

S 站的码片序列:(–1 –1 –1 +1 +1 –1 +1 +1)    

码片序列实现了扩频

假定S站要发送信息的数据率为 b bit/s。由于每一个比特要转换成 m 个比特的码片,因此 S 站实际上发送的数据率提高到 mb bit/s,同时 S 站所占用的频带宽度也提高到原来数值的 m 倍。

这种通信方式是扩频(spread spectrum)通信中的一种。

扩频通信通常有两大类:

  • 一种是直接序列扩频DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum),如上面讲的使用码片序列就是这一类。
  • 另一种是跳频扩频FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum)。

CDMA 的重要特点

  • 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且还必须互相正交 (orthogonal)。
  • 在实用的系统中是使用伪随机码序列。

码片序列的正交关系

  • 令向量 S 表示站 S 的码片向量,令 T 表示其他任何站的码片向量。
  • 两个不同站的码片序列正交,就是向量 S 和T 的规格化内积 (inner product) 等于 0:

正交关系的另一个重要特性

  • 任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是 1 。

  • 一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是 –1。

CDMA 的工作原理

希望对你有帮助!加油!

若您认为本文内容有益,请不吝赐予赞同并订阅,以便持续接收有价值的信息。衷心感谢您的关注和支持!

目录
相关文章
|
11天前
|
域名解析 存储 网络协议
深入解析网络通信关键要素:IP 协议、DNS 及相关技术
本文详细介绍了IP协议报头结构及其各字段的功能,包括版本、首部长度、服务类型、总长度、标识、片偏移、标志、生存时间(TTL)、协议、首部检验和等内容。此外,还探讨了IP地址的网段划分、特殊IP地址的应用场景,以及路由选择的大致流程。最后,文章简要介绍了DNS协议的作用及其发展历史,解释了域名解析系统的工作原理。
48 5
深入解析网络通信关键要素:IP 协议、DNS 及相关技术
|
14天前
|
Linux iOS开发 Docker
Docker:容器化技术的领航者 —— 从基础到实践的全面解析
在云计算与微服务架构日益盛行的今天,Docker作为容器化技术的佼佼者,正引领着一场软件开发与部署的革命。它不仅极大地提升了应用部署的灵活性与效率,还为持续集成/持续部署(CI/CD)提供了强有力的支撑。
192 69
|
5天前
|
移动开发 Android开发 数据安全/隐私保护
移动应用与系统的技术演进:从开发到操作系统的全景解析随着智能手机和平板电脑的普及,移动应用(App)已成为人们日常生活中不可或缺的一部分。无论是社交、娱乐、购物还是办公,移动应用都扮演着重要的角色。而支撑这些应用运行的,正是功能强大且复杂的移动操作系统。本文将深入探讨移动应用的开发过程及其背后的操作系统机制,揭示这一领域的技术演进。
本文旨在提供关于移动应用与系统技术的全面概述,涵盖移动应用的开发生命周期、主要移动操作系统的特点以及它们之间的竞争关系。我们将探讨如何高效地开发移动应用,并分析iOS和Android两大主流操作系统的技术优势与局限。同时,本文还将讨论跨平台解决方案的兴起及其对移动开发领域的影响。通过这篇技术性文章,读者将获得对移动应用开发及操作系统深层理解的钥匙。
|
12天前
|
网络协议 安全 Linux
网卡接口跃点数:概念与重要性解析
在计算机网络中,跃点数(Hop Count)是指数据包从源设备传输到目标设备时经过的路由器或网关数量,是衡量路径长度的关键指标。本文详细介绍了跃点数的概念、计算方法及其在网络管理中的重要性,包括性能评估、故障排除、网络优化及路由选择等方面的应用。通过使用traceroute或tracert命令,网络管理员可以轻松获取跃点数信息,并据此优化网络结构,提高数据传输效率和安全性。尽管跃点数是重要指标,但仍需与其他因素结合分析以全面评估网络性能。
|
7天前
|
存储 缓存 Java
在Spring Boot中使用缓存的技术解析
通过利用Spring Boot中的缓存支持,开发者可以轻松地实现高效和可扩展的缓存策略,进而提升应用的性能和用户体验。Spring Boot的声明式缓存抽象和对多种缓存技术的支持,使得集成和使用缓存变得前所未有的简单。无论是在开发新应用还是优化现有应用,合理地使用缓存都是提高性能的有效手段。
14 1
|
12天前
|
缓存 负载均衡 Dubbo
Dubbo技术深度解析及其在Java中的实战应用
Dubbo是一款由阿里巴巴开源的高性能、轻量级的Java分布式服务框架,它致力于提供高性能和透明化的RPC远程服务调用方案,以及SOA服务治理方案。
39 6
|
10天前
|
传感器 机器学习/深度学习 自动驾驶
未来出行的革新:无人驾驶技术深度解析
在当今科技飞速发展的时代,无人驾驶技术正逐步从科幻走向现实,成为未来交通领域最具革命性的变化之一。本文旨在深入探讨无人驾驶技术的工作原理、关键技术组件以及面临的伦理与法律挑战,并展望其对社会经济和日常生活的深远影响。通过分析感知、决策和执行三个核心环节,本文揭示了无人驾驶汽车如何利用先进的传感器阵列、复杂的算法和精密的机械控制来实现自主行驶。同时,文章也讨论了数据安全、隐私保护及责任归属等问题,呼吁建立相应的法规框架以促进技术的健康发展。最后,无人驾驶技术被预测将为减少交通事故、缓解拥堵、提高能效及推动共享经济等方面带来显著益处,预示着一个更加智能、高效和可持续的出行未来。
|
13天前
|
存储 安全 数据处理
探索未来网络:量子互联网的概念与前景
本文将探讨量子互联网的基本概念、技术原理以及其潜在的应用前景。我们将从传统互联网的局限性出发,逐步引入量子力学的基本知识,解释量子纠缠和量子叠加的独特性质如何赋予量子互联网以全新的通信能力和安全性。最后,我们将讨论量子互联网在金融、医疗、国家安全等领域的应用潜力,并对其技术挑战与未来发展进行展望。
23 1
|
6天前
|
Cloud Native 持续交付 Docker
深入解析Docker容器化技术及其在生产环境中的应用
深入解析Docker容器化技术及其在生产环境中的应用
10 0
|
8天前
|
存储 安全 网络安全
[收藏]网络安全知识:网络安全概念、内容和主要技术纵览
[收藏]网络安全知识:网络安全概念、内容和主要技术纵览

热门文章

最新文章

推荐镜像

更多
下一篇
无影云桌面