各种复用技术.docx
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1、谁能告知我频分.码分时分.波分.空分的基本原理?这些都是信道的复用技术。采用特地电子设施进行,大部分用到乘法器,原理比较简单。只能简洁和你说一下是什么:频分(FD):划分很宽的频带为若干子频带,分给若干用户码分(CD):每个用户有个唯一的ID码,这个码会乘他放射的每个比特信息,以表示区分时分(TD):信息发送周期划分为若干子时间片,每个片给一个用户波分(WD):光纤传输信号按激光的不同波长分给不同用户空分(TD):多天线系统中,每个天线都分给不同用户,用特殊技术将混迭干扰去除。SDM(空分复用)FDM(频分多路复用)TDM(时分多路复用)WDM(波分多路竟用)CDMA(码分多址)频分复用(FD
2、M,FrequencyDivisionMIlItiPIeXing)就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在各子信道之间设立隔离带,这样就保证了各路信号互不干扰(条件之一)。频分梵用技术的特点是全部子信道传输的信号以并行的方式工作,每一路信号传输时可不考虑传输时延,因而频分复用技术取得了特别广泛的应用。频分复用技术除传统意义上的频分复用(FDM)外,还有一种是正交频分复用(OFDM)。波分复用(WDM,WavelengthDivisionMUItiPIeXi
3、ng)其本质上是频分复用而已。WDM是在1根光纤上承载多个波长(信道)系统,将1根光纤转换为多条“虚拟”纤,当然每条虚拟纤独立工作在不同波长上,这样极大地提高了光纤的传输容量。由于WDM系统技术的经济性与有效性,使之成为当前光纤通信网络扩容的主要手段。波分复用技术作为一种系统概念,通常有3种凭用方式,即131Onm和155Onm波长的波分复用、粗波分复用(CWDM,CoarseWavelengthDivisionMUltiPIeXing)和密集波分免用(DWDM,DenseWavelengthDivisionMultiplexing)时分复用(TDM,TimeDivisionMWipIexin
4、g)就是将供应应整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙),并将这些时隙安排给每一个信号源使用,每一路信号在自己的时隙内独占信道进行数据传输。时分复用技术的特点是时隙事先规划安排好且固定不变,所以有时也叫同步时分梵用。其优点是时隙安排固定,便于调整掌握,适于数字信息的传输;缺点是当某信号源没有数据传输时,它所对应的信道会消失空闲,而其他繁忙的信道无法占用这个空闲的信道,因此会降低线路的采用率。时分复用技术与频分复用技术一样,有着特别广泛的应用,电话就是其中最经典的例子,此外时分复用技术在广电也同样取得了广泛地应用,如SDH,ATM,IP和HFC网络中CM与CMTS的通信都是采用了时分复
5、用的技术。CDMA是采纳数字技术的分支扩频通信技术进展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术,它是在FDM和TDM的基础上进展起来的。FDM的特点是信道不独占,而时间资源共享,每一子信道使用的频带互不重叠;TDM的特点是独占时隙,而信道资源共享,每一个子信道使用的时隙不重强;CDMA的特点是全部子信道在同一时间可以使用整个信道进行数据传输,它在信道与时间资源上均为共享,因此,信道的效率高,系统的容量大。CDMA的技术原理是基于扩频技术,即将需传送的具有肯定信号带宽的信息数据用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码(PN)进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去;接收端使用完全相同的
6、伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。CDMA码分多址技术完全适合现代移动通信网所要求的大容量、高质量、综合业务、软切换等,正受到越来越多的运营商和用户的青睐。空分复用(SDM,SPaCeDiViSiOnMUItiPIeXing)即多对电线或光纤共用1条缆的复用方式。比如5类线就是4对双绞线共用1条缆,还有市话电缆(几十对)也是如此。能够实现空分复用的前提条件是光纤或电线的直径很小,可以将多条光纤或多对电线做在一条缆内,既节省外护套的材料又便于使用。各种复用技术在数据通信中,复用技术的使用极大地提高了信道的传输效率,取得了广泛地应用。多
7、路复用技术就是在发送端将多路信号进行组合(如广电前端使用的混合器),然后在一条专用的物理信道上实现传输,接收端再将复合信号分别出来。多路复用技术主要分为两大类:频分多路复用(简称频分复用)和时分多路复用(简称时分复用),波分复用和统计复用本质上也属于这两种复用技术。此外还有一些其他的复用技术,如码分复用、极化波复用和空分复用等。1频分复用频分复用(FDM,FrequencyDivisionMIlItiPIeXing)就是将用于传输信道的总带宽划分成若干个子频带(或称子信道),每一个子信道传输1路信号。频分复用要求总频率宽度大于各个子信道频率之和,同时为了保证各子信道中所传输的信号互不干扰,应在
8、各子信道之间设立隔离带,这样就保证了各路信号互不干扰(条件之一)。频分复用技术的特点是全部子信道传输的信号以并行的方式工作,每一路信号传输时可不考虑传输时延,因而频分复用技术取得了特别广泛的应用。频分复用技术除传统意义上的频分复用(FDM)外,还有一种是正交频分复用(OFDM)。1.1 传统的频分复用传统的频分复用典型的应用莫过于广电HFC网络电视信号的传输了,不管是模拟电视信号还是数字电视信号都是如此,由于对于数字电视信号而言,尽管在每一个频道(8MHZ)以内是时分复用传输的,但各个频道之间仍旧是以频分复用的方式传输的。1.2 正交频分复用OFDM(OrthogonalFrequencyDi
9、visionMIlltiPIeXing)实际是一种多载波数字调制技术。OFDM全部载波频率有相等的频率间隔,它们是一个基本振荡频率的整数倍,正交指各个载波的信号频谱是正交的。OFDM系统比FDM系统要求的带宽要小得多。由于OFDM使用无干扰正交载波技术,单个载波间无需爱护频带,这样使得可用频谱的使用效率更高。此外,OFDM技术可动态安排在子信道中的数据,为获得最大的数据吞吐量,多载波调制器可以智能地安排更多的数据到噪声小的子信道上。目前OFDM技术已被广泛应用于广播式的音频和视频领域以及民用通信系统中,主要的应用包括:非对称的数字用户环线(ADSL)、数字视频广播(DVB)、高清楚度电视(HD
10、TV).无线局域网(WLAN)和第4代(4G)移动通信系统等。2时分复用时分复用(TDM,TimeDivisionMWiPleXing)就是将供应应整个信道传输信息的时间划分成若干时间片(简称时隙),并将这些时隙安排给每一个信号源使用,每一路信号在自己的时隙内独占信道进行数据传输。时分复用技术的特点是时隙事先规划安排好且固定不变,所以有时也叫同步时分复用。其优点是时隙安排固定,便于调整掌握,适于数字信息的传输;缺点是当某信号源没有数据传输时,它所对应的信道会消失空闲,而其他繁忙的信道无法占用这个空闲的信道,因此会降低线路的采用率。时分复用技术与频分复用技术一样,有着特别广泛的应用,电话就是其中
11、最经典的例子,此外时分复用技术在广电也同样取得了广泛地应用,如SDH,ATM,IP和HFC网络中CM与CMTS的通信都是采用了时分复用的技术。3波分复用光通信是由光来运载信号进行传输的方式。在光通信领域,人们习惯按波长而不是按频率来命名。因此,所谓的波分复用(WDM,WavelengthDivisionMUItiPIeXing)其本质上也是频分复用而己。WDM是在!根光纤上承载多个波长(信道)系统,将1根光纤转换为多条“虚拟”纤,当然每条虚拟纤独立工作在不同波长上,这样极大地提高了光纤的传输容量。由于WDM系统技术的经济性与有效性,使之成为当前光纤通信网络扩容的主要手段。波分复用技术作为一种系
12、统概念,通常有3种复用方式,即131Onm和155Onm波长的波分复用、粗波分复用(CWDM,CoarseWavelengthDivisionMUItiPIeXing)和密集波分复用(DWDM,DenseWavelengthDivisionMultipleing)o(1)1310nm和1550nm波长的波分复用这种复用技术在20世纪70年月初时仅用两个波长:13IOrIm窗口一个波长,155Onm窗口一个波长,采用WDM技术实现单纤双窗口传输,这是最初的波分复用的使用状况。(2)粗波分复用继在骨干网及长途网络中应用后,波分复用技术也开头在城域网中得到使用,主要指的是粗波分梵用技术。CWDM使用
13、12001700nm的宽窗口,目前主要应用波长在155Onm的系统中,当然131Onm波长的波分复用器也在研制之中。粗波分复用(大波长间隔)器相邻信道的间距一般220nm,它的波长数目一般为4波或8波,最多16波。当复用的信道数为16或者更少时,由于CWDM系统采纳的DFB激光器不需要冷却,在成本、功耗要求和设施尺寸方面,CWDM系统比DWDM系统更有优势,CWDM越来越广泛地被业界所接受CCWDM无需选择成本昂贵的密集波分解复用器和光放EDFA,只需采纳廉价的多通道激光收发器作为中继,因而成本大大下降。如今,不少厂家已经能够供应具有28个波长的商用CWDM系统,它适合在地理范围不是特殊大、数
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