多路复用技术其在网络通信应用论文

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多路复用的基本原理

多路复用的基本原理

多路复用的基本原理多路复用是计算机网络中的一种通讯技术,它是指在同一个物理通讯通道(例如一条网络电缆或光纤),在同一时间内,同时传输多个独立的信号,实现多个通讯线路共享一个物理通讯通道的方法。

多路复用使得网络使用率大大提高,提高了网络的可靠性和性能。

本文将从多路复用的基本原理入手,详细阐述多路复用的原理、分类、实现、优缺点以及应用场景。

一、多路复用的原理在计算机网络中,假设有多个用户A、B、C、D,需要同时与网络服务器通信,而服务器只有一条物理链路,如果每个用户都从服务器上获取一条物理链路,那么服务器的物理链路就会被占用。

于是,多路复用技术就有了应用的基础。

多路复用的原理是将多个用户的数据流复用在同一物理通讯线路上,形成一个混合流向目标地址传输。

在服务器端,对来自每个用户的数据进行分类处理,将它们区分开来,并打上标记码,发送到混合流中。

在客户端接收到混合流后,对它进行解复用,将其区分开来,并根据标记码将数据还原到原来的各自的用户数据流。

如下图所示:二、多路复用的分类多路复用根据传输数据的特点和处理方法,可以分为如下两种类型:1、频分多路复用(FDM)频分多路复用是将信号在频域上分成不同的频带,不同频带内的信号被分别转换成数字信号,再将数字信号按不同频率排列,通过调制传输到接收端,接收端采用解调的方法将各个频率上的数据恢复为原数据,实现多路复用。

在频分多路复用中,各个用户占用频带的带宽是相等的,但也有可能因为传输距离和信号衰减等原因导致传输质量的不均衡。

常用于有线电视信号传输。

2、时分多路复用(TDM)时分多路复用是将信号在时间域上分隔开,按不同时间段分配给不同通道,从而实现多路复用。

时分多路复用中,各个用户占用时间段的时间是相等的,但数据量不一定相等,需要在传输过程中进行适当的压缩和解压缩。

常用于数字电话、网路等数据传输。

三、多路复用的实现多路复用的实现需要网络的发送方和接收方都支持多路复用协议。

多路复用解释

多路复用解释

多路复用(Multiplexing)是指在计算机网络通信中,利用一个物理通道传输多个数据流的技术。

它通过将多个数据流分解成小块,并交替地在通信链路上传输,实现了在一条物理通道上同时传输多个数据流的目的。

多路复用的使用可以提高带宽利用率和传输效率,降低通信成本,并且能够满足多用户同时访问的需求。

在传统的通信方式中,每个数据流都需要独占一个物理通道才能进行传输。

然而,随着网络应用的不断发展,用户对于网络带宽的需求逐渐增加,传统的通信方式已经无法满足多用户同时访问的需求。

此时,多路复用技术应运而生,它可以复用已有的通信资源,将多个数据流同时传输,提高通信效率。

在多路复用的实现过程中,通常使用了两种主要的技术:时分复用(TDM)和分组复用(FDM)。

时分复用是指将时间划分为若干个时隙,每个时隙用于传输不同的数据流。

发送端将要发送的数据流按照一定的顺序放置在不同的时隙里,接收端则按照相同的顺序将相应的时隙中的数据恢复出来。

时分复用的优点是实现简单,对于时延敏感性较低的应用比较适用。

但是,时分复用的缺点是无法随着数据流量的变化灵活调整带宽分配,因此在网络负载较大时容易出现拥塞。

分组复用是指将每个数据流分成小的数据包,然后交替地传输这些数据包。

发送端将不同数据流的数据包按照一定的规则混合在一起发送,接收端则根据数据包的标识将它们恢复出来。

分组复用的优点是带宽分配灵活,能够根据网络负载情况动态调整带宽分配,提高网络的利用率。

但是,分组复用的缺点是在传输过程中会增加一定的延迟,并且对数据包的排序和恢复需要一定的处理时间。

多路复用广泛应用于各种计算机网络中,例如电话网络、数据通信网络等。

在电话网络中,多路复用可以实现多个电话用户共享一条物理线路进行通话,从而减少了线路的占用。

在数据通信网络中,多路复用可以将多个应用程序的数据流同时传输,提高网络的带宽利用率,并且能够满足多用户同时访问的需求。

总而言之,多路复用是一种有效的网络通信技术,通过复用已有的通信资源,可以在一条物理通道上同时传输多个数据流,提高带宽利用率和传输效率,降低通信成本,并且能够满足多用户同时访问的需求。

多路复用和多路分用_概述及解释说明

多路复用和多路分用_概述及解释说明

多路复用和多路分用概述及解释说明1. 引言1.1 概述在计算机网络领域,多路复用和多路分用是两个关键概念。

它们都涉及到在一个通信链路上同时发送或接收多个独立的数据流的技术。

通过将数据流进行合并或分割,可以极大地提高通信效率和资源利用率。

1.2 文章结构本文将对多路复用和多路分用进行全面概述和详细解释。

首先介绍多路复用的定义、原理以及应用场景,并探讨其实现方式。

随后,我们将转向多路分用,深入探讨其定义、原理和应用场景,并细致地介绍实现方式。

接下来,我们将重点比较多路复用和多路分用之间的区别与联系,明确各自的特点和适用情况。

最后,在结论部分总结了多路复用和多路分用的重要性和应用价值,并对未来发展前景进行展望。

1.3 目的本文旨在帮助读者全面理解多路复用和多路分用这两个关键概念,并清晰明了地说明它们在计算机网络中的作用和应用。

通过深入解析其定义、原理、应用场景以及实现方式,读者将能够更好地理解多路复用和多路分用的工作原理,从而为实际网络设计和优化提供指导。

此外,通过比较两者之间的区别与联系,读者可以准确判断何时使用多路复用或多路分用技术,以满足特定需求。

最后,展望未来发展前景有助于读者把握行业动向和趋势,为自身发展和研究提供参考。

2. 多路复用2.1 定义和原理多路复用是指在计算机通信中,通过一条物理通信线路同时传输多个独立的数据流,实现多个通信连接共享同一个物理通道的技术。

它可以将不同来源的数据进行合并,并通过一个共享的通路进行传输。

在多路复用技术中,存在一个称为复用器(Multiplexer)的设备或程序,它负责将不同输入源的数据进行汇聚和整合,并将合并后的数据发送到共享的通道上。

而接收端则使用解复用器(Demultiplexer)来将接收到的数据进行分离和分发,以便再次送达给对应的目标。

其原理主要是基于时间、频率或码分多址等技术。

其中,时间分割多路复用(Time Division Multiplexing, TDM)将每个输入源按照时间片轮流提交到输出线路上;频分多路复用(Frequency Division Multiplexing, FDM)则是将一段带宽划分为若干子频段,每个输入源占据一个子频段进行传输;码分多址(Code Division Multiple Access, CDMA)根据每个输入源对应特定编码在同一频带上同时传输数据。

计算机网络 多路复用技术

计算机网络  多路复用技术

计算机网络 多路复用技术在计算机网络或数据通信系统中,传输介质的传输能力往往会超过传输单一信号的要求。

为了提高通信线路的利用率,实现在一条通信线路上同时发送多个信号,使得一条通信线路可以由多个数据终端设备同时使用而互不影响,这就是多路复用技术。

常见的多路复用技术主要由两大类:一种是将带宽较大的信道分割成为多个子信道,即频分多路复用技术;另一种是将多个带宽较窄的信道组合成一个频率较大的信道,即时分多路复用技术。

1.频分多路复用技术频分多路复用技术(Frequency Division Multiplexing ,FDM )是一种在信道上同时发送多个模拟信号的方法。

它将传输频带划分为若干个较窄的频带,每个频带构成一个子信道,每个子信道都有各自的载波信号,而且其载波信号的频率是唯一的。

一个具有一定带宽的通信线路可以划分为若干个频率范围,互相之间没有重叠,且在每个频率范围的中心频率之间保留一段距离。

这样,一条通信线路被划分成多个带宽较小的信道,每个信道能够为一对通信终端提供服务。

频分多路复用技术是在20世纪30年代由电话公司开发的,用来在一条电话线上传输多个语音信号。

它可以用于语音、视频或数据信号,但是最常见的应用是无线电广播传输和有线电视。

例如电话线的带宽达250kHz ,而音频信号的有效范围为300Hz~3400Hz ,4000Hz 的带宽就足够用来传输音频信号。

为了使各信道之间保留一定的距离减少相互干扰,60kHz~108kHz 的带宽可以划分为12条载波电话的信道(此为CCITT 标准),每对电话用户都可以使用其中的一条信道进行通信。

如图3-17所示,为6路频分多路复用的示意图。

D E F’’’’’’图3-17 6路频分多路复用示意图2.时分多路复用技术时分多路复用技术(Time Division Multiplexing ,TDM )是一种多路传输数字信号的方法,它已经在现代数据网络中替代了频分多路复用技术。

通信系统中的多路复用技术介绍

通信系统中的多路复用技术介绍

通信系统中的多路复用技术介绍多路复用技术指的是在通信系统中,通过将多个信号合并在一个信道中传输,以提高通信信道的利用率和传输效率的一种技术。

它可以将不同用户的信号同时传输在同一个信道中,从而实现多个用户同时进行通信。

下面将详细介绍多路复用技术的原理和步骤。

一、多路复用技术的原理1. 频分多路复用(FDM):将传输信道频带划分为若干个不重叠的子信道,每个子信道用于传输一个用户的信号。

通过控制每个子信道的带宽,可以使不同用户之间的信号不会相互干扰。

2. 时分多路复用(TDM):将传输信道的时间分成若干个时隙,每个时隙用于传输一个用户的信号。

用户的信号在不同的时隙进行传输,通过控制每个用户的传输速率,可以实现多用户同时传输。

3. 统计多路复用(SDM):根据用户的传输需求和信道的使用情况,动态地分配信道资源。

当用户的传输需求较小或者其他用户没有传输时,可以将信道资源分配给其他用户使用。

二、多路复用技术的步骤1. 信号接入:将不同用户产生的信号接入到通信系统中。

用户的信号可以通过不同的方式接入,如数字化后通过信号结构器输入、模拟信号通过模数转换器转换为数字信号后输入等。

2. 信号编码:对每个用户的信号进行编码。

编码可以使得不同用户的信号在传输过程中相互独立,不会相互干扰。

常见的编码方式有频分编码、时分编码等。

3. 多路复用:将各个用户的信号按照多路复用技术的原理进行合并。

例如,对于频分多路复用技术,可以将每个用户的信号经过调制后分配到不同的频带中;对于时分多路复用技术,可以将每个用户的信号按照时间顺序分配到不同的时隙中。

4. 信号传输:将多路复用后的信号通过信道传输。

传输过程中需要保持信号的完整性和准确性,避免信号受到干扰或衰减。

5. 信号分解:在接收端,将传输的信号进行分解,分离出各个用户的信号。

分解可以使用与多路复用技术相对应的解复用技术,如频分解复用、时分解复用等。

6. 信号解码:对分离出的每个用户的信号进行解码。

5g通信技术的大学生论文

5g通信技术的大学生论文

5g通信技术的大学生论文5G通信是未来移动通信系统一个新的发展方向,当前这种技术还不是很成熟,处于探索和研发阶段。

下面是店铺带来的关于5g通信技术论文的内容,欢迎阅读参考!5g通信技术论文篇一:《5G无线通信通信系统的关键技术分析》摘要:5G无线通信是未来移动通信系统一个新的发展方向,当前这种技术还不是很成熟,处于探索和研发阶段。

笔者在对5G无线通信技术系统进行简要介绍的基础之上,重点针对了5G无线通信系统的大规模MIMO 技术、超密集异构网络技术和全双工技术进行论述。

关键词:5G无线通信大规模MIMO 技术全双工技术超密集异构网络引言:经过了几十年的发展,移动通信使得人们生活和工作得到了翻天覆地的变化。

当今已进入了信息化发展的新时代,由于移动终端越来越普及,使得多媒体数据业务的需求量极具增长。

可以预测到,移动通信网络将在2020年增长1000倍的容量和100倍的连接数,众多的用户接入以及很低的营运成本的需求也会随之出现。

因此,对5G无线网络技术的研究就显得格外重要。

鉴于此,笔者希望本文的论述能够对5G无线通信网络技术的研究起到抛砖引玉的作用。

一、5G无线通信系统概述5G无线通信和4G相比具有更高的传输速率,其覆盖性能、传输时延以及用户体验方面比4G更加良好,5G通信和4G通信之间有效的结合将贵构成一个全新的无线移动通信网络促进其进一步扩展。

当前国内外对5G无线通信技术的研究已经进入到了深入时期,如2013年欧盟建立的5G研研发项目METIS(mobile and wireless communications enablers for the 2020 information society)项目,中国和韩国共同建立的5G技术论坛以及我国的813计划研发工程的启动。

由此可以看出5G无线通信是移动互联网在外来发展的最为重要的驱动力,将对移动互联网作为未来新兴业务的基础平台起到了重要的推动作用。

而当前在互联网进行的各种业务大多都是通过无线传播的方式进行,而5G技术对这种传输的效率和传输质量提出了更高的要求。

PON网络技术在光纤通信中的运用研究

PON网络技术在光纤通信中的运用研究引言一、PON网络技术概述Passive Optical Network(PON)是一种无源光网络技术,它采用了被动光分配器并使用光纤传输数据,使得光纤通信网络可以实现多用户共享。

PON网络一般包括一个OLT (Optical Line Terminal)、多个ONU(Optical Network Unit)和ODN(Optical Distribution Network)。

OLT负责与上层网络交换数据,ONU连接用户终端,而ODN则用来传输光信号。

PON网络技术通过使用被动光分配器和多路复用技术,实现了光纤通信网络的低成本、高效率和高可靠性,因此越来越受到广泛关注和应用。

二、PON网络技术在光纤通信中的优势1. 高带宽PON网络技术可以实现高带宽传输,满足用户对高速数据传输的需求。

由于光纤的特性使得PON网络可以实现Gbps级别的传输速度,可以满足多种应用场景的需求,如高清视频、云计算等。

2. 高效率PON网络技术采用了多路复用技术,可以实现多用户共享一根光纤,有效地提高了光纤的利用率。

这种共享方式可以大幅降低网络建设和运营成本,提高了网络的运营效率。

3. 灵活性PON网络技术可以根据实际需求灵活地部署和扩展。

由于光纤通信的特性,PON网络可以覆盖较大的区域,同时可以通过增加OLT和ONU的方式来灵活地扩展网络规模。

4. 高可靠性PON网络技术采用了光纤传输技术,免受电磁干扰影响,因此具有较高的信号传输可靠性。

PON网络采用了被动光分配器,无需外部电源,降低了设备的故障率和维护成本。

PON网络技术适用于家庭宽带接入场景,能够提供高速、高带宽的网络接入服务,支持用户的多媒体应用需求,如高清视频点播、在线游戏等。

2. 企业以太网接入PON网络技术也可以应用于企业以太网接入,可以满足企业对大带宽、高可靠性的网络需求,同时降低网络建设和运营成本。

3. 移动通信基站接入PON网络技术还可以应用于移动通信基站接入,为移动通信基站提供高速、高带宽的接入网络,满足移动通信基站对数据传输的需求。

时分复用的原理和应用

时分复用的原理和应用1. 时分复用的概念时分复用(Time Division Multiplexing,简称TDM)是一种多路复用技术,将多个输入信号按照时间片的方式进行排列,以便共享传输媒介。

每个输入信号在不同的时间段被发送,并在接收端按照相同的时间顺序进行解析。

时分复用技术常用于数字通信系统中,可以提高传输容量和效率。

2. 时分复用的原理时分复用的原理是基于时间分割的思想,将时间分成若干个相等的时间片,每个时间片用于发送一个信号的数据。

具体原理如下:•分时方式:将时间分为固定长度的时间片,每个时间片用于发送一个信号的数据。

•信号采样:系统以一定的频率采样每个输入信号的数据,将其转换成数字形式。

•时钟同步:系统使用共享的时钟信号将各个输入信号进行同步。

•时间片分配:将各个输入信号的数据按照一定的算法分配到不同的时间片中。

•数据传输:按照时间片的顺序,依次发送各个时间片中的数据。

•解析数据:接收端根据时钟信号解析数据,将各个时间片中的数据恢复成原始信号。

3. 时分复用的应用3.1 电话通信时分复用技术在电话通信中的应用非常广泛。

以电话系统为例,每个用户的语音信号被数字化并分配到一个时间片中进行传输。

这样就可以通过电话线路同时传输多个用户的语音信号,提高了电话网络的容量和效率。

3.2 数据通信在数据通信领域,时分复用技术也得到了广泛的应用。

将多个数据信号分时复用到一个传输通道中,可以提高数据传输的速率和效率。

例如,在以太网中,时分复用技术被用于将多个用户的数据同时发送到网络中。

3.3 广播电视时分复用技术在广播电视领域也有重要应用。

通过时分复用技术,可以将多个电视频道的信号同时传输到用户的电视机中,实现多个节目的同时播放。

3.4 移动通信时分复用技术在移动通信中也起到了重要的作用。

通过时分复用技术,可以将多个移动用户的信号同时传输到基站中,提高了移动通信系统的容量和效率。

例如,GSM技术中就采用了时分复用技术。

多路复用技术

1、什么是多路复用技术?
答:多路复用技术是把多个低值道蛆合成一个高速信道的技术,它可以有效的提高数据链路的利用率,从而使得一条高速的主干链路同时为多条低速的接入锥路提供服务,也就是使得网络干线可以同时运或大量的语音和数据传输。

2、为什么要用多路复用技术?
答:一是通信工程中用于通信线路架设的费用相当高,需要充分利用通信线路的容■:;二是网络中传输介质的传输容量都会超过单一信道传输的通信量,为了充分利用传输介质的带宽,需要在一条物理线路上建立多条通信信道。

通信复用技术

通信复用技术概述通信复用技术是指将多个信号或数据流合并在一条物理信道上传输的技术。

通过合理的通信复用技术,可以实现多路复用和多路分解,提高信道利用率,降低通信成本,提高通信效率。

在现代通信网络中,通信复用技术已经成为基础设施的重要组成部分。

传统通信复用技术传统通信复用技术主要包括频分复用(FDM)和时分复用(TDM)。

频分复用(FDM)频分复用是指将不同频率范围的信号调制到不同的载波频率上,然后通过一个物理信道同时传输多个信号。

每个信号占据一定的带宽,通过合理的频率分配,可以将多个信号同时传输,互不干扰。

频分复用技术广泛应用于有线电视和宽带接入等领域。

它可以实现将多个宽频带信号通过同一物理介质传输,提高带宽利用率,节省资源成本。

时分复用(TDM)时分复用是指将不同信号按照时间片的方式依次传输,通过轮流占据物理信道的方式实现多路复用。

每个信号在固定的时间段内占用整个信道的全部带宽,然后依次轮流传输。

时分复用技术广泛应用于电话通信网络中,可以实现多个电话线路通过同一物理信道进行通信。

通过合理的时间分配,可以在单位时间内传输更多的信息量,提高通信效率。

现代通信复用技术随着通信技术的发展,传统的频分复用和时分复用已经不能满足现代通信网络的需求。

为了提高通信效率和容量,现代通信复用技术不断地发展和创新。

波分复用(WDM)波分复用是指将多个不同波长的光信号传输到同一光纤中,实现光信号的复用。

每个光信号占据不同的波长,通过合理的波长分配,可以实现多路复用。

波分复用技术广泛应用于光纤通信网络中,可以大大提高光网络的传输容量和速度。

随着波分复用技术的不断发展,可以在一根光纤上同时传输数十个或上百个波长的光信号,大大提高了光纤网络的传输带宽。

码分复用(CDM)码分复用是指将不同的用户信号通过扩频技术在同一频率上传输,通过不同的码片分离和识别各个用户信号。

每个用户的信号通过不同的码片进行编码和解码,实现多路复用和分解。

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多路复用技术及其在网络通信中的应用
[摘 要]现代社会科学技术飞速发展,各种技术之间相互依赖、
相互促进。计算机和集成电路的出现为整个科技的发展提供了强有
力的推进器,而大量计算机之间的交流需要依靠网络的连接,因此
网络间的通信传输就显得尤为重要。本文就网络通信中的多路复用
技术的主要方法及其应用领域作一简单的介绍。
[关键词]通信 多路复用 应用
中图分类号:tn919.3 文献标识码:a 文章编号:1009-914x
(2013)04-0189-01
计算机网络是地理上分散的多台独立自主的的计算机遵循约定
的通信协议,通过软、硬件互连以实现交互通信、资源共享、信息
交换、协同工作以及在线处理等功能的系统。网络间传递的信息主
要是依靠数据的传输和交换,随着全球网络技术的应用和推广,不
同实体之间的数据传输就显得尤为重要。为了更为有效地利用传输
系统,人们希望通过同时携带多个信号来高效率地使用传输介质,
这就是多路复用技术。配置多路复用线路有许多种不同方法,多路
复用器的类型也各异,常用的有频分多路复用(fdm)、时分多路复
用(tdm)、波分多路复用(wdm)、码分多路复用(cdm)等。
一、频分多路复用(fdm)
一般的通信系统的信道所能提供的带宽往往要比传送一路信号
所需的带宽宽得多。因此,如果一条信道只传输一路信号是非常浪
费的。为了充分利用信道的带宽,提出了信道的频分复用。频分复
用就是在发送端利用不同频率的载波将多路信号的频谱调制到不
同的频段,以实现多路复用。频分复用的多路信号在频率上不会重
叠,合并在一起通过一条信道传输,到达接收端后可以通过中心频
率不同的带通滤波器彼此分离开来。
图1是一个频分复用系统的组成框图。假设共有n路复用的信
号,每路信号首先通过低通滤波器(lpf)变成频率受限的低通信
号。为简便起见,假设各路信号的最高频率都相等。然后,每路信
号通过载频不同的调制器进行频谱搬移。一般来说调制的方式原则
上可任意选择,但最常用的是单边带调制,因为它最节省频带。因
此,图中的调制器由相乘器和边带滤波器(sbf)构成(如图1)。
频分复用信号原则上可以直接在信道中传输,但在某些应用中,
还需要对合并后的复用信号再进行一次调制。频分复用系统的最大
优点是信道复用率高,容许复用的路数多,分路也很方便。因此,
它成为目前模拟通信中最主要的一种复用方式。特别是在有线和微
波通信系统中应用十分广泛。
二、时分多路复用(tdm)
时分复用(tdm)是建立在抽样定理基础上的。抽样定理指明:
满足一定条件下,时间连续的模拟信号可以用时间上离散的抽样脉
冲值代替。因此,如果抽样脉冲占据较短时间,在抽样脉冲之间就
留出了时间空隙,利用这种空隙便可以传输其它信号的抽样值。时
分复用就是利用各路信号的抽样值在时间上占据不同的时隙,来达
到在同一信道中传输多路信号而互不干扰的一种方法。
与频分复用相比,时分复用具有以下的主要优点:
(1)tdm多路信号的合路和分路都是数字电路,比fdm的模拟
滤波器分路简单、可靠。(2)信道的非线性会在fdm系统中产生交
调失真和多次谐波,引起路间干扰,因此,fdm对信道的非线性失
真要求很高。而tdm系统的非线性失真要求可降低。
时分复用技术与频分复用技术一样,有着非常广泛的应用,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
是利用了时分复用的技术。
三、波分多路复用(wdm)
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,
wavelengthdivisionmultiplexing)其本质上也是频分复用技术。
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种复用方式,即1310nm和1550nm波长
的波分复用、粗波分复用(cwdm,
coarsewavelengthdivisionmultiplexing)和密集波分复用(dwdm,
densewavelengthdivisionmultiplexing)。
(一)1310nm和1550nm波长的波分复用这种复用技术在20世
纪70年代初时仅用两个波长:1310nm窗口一个波长,1550nm窗口
一个波长,利用wdm技术实现单纤双窗口传输,这是最初的波分复
用的使用情况。
(二)粗波分复用继在骨干网及长途网络中应用后,波分复用
技术也开始在城域网中得到使用,主要指的是粗波分复用技术。
cwdm使用1200~1700nm的宽窗口,目前主要应用波长在1550nm的
系统中,当然1310nm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≥20nm,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系统采用的dfb激光器不需要冷却,在成本、功耗要求
和设备尺寸方面,cwdm系统比dwdm系统更有优势,cwdm越来越广
泛地被业界所接受。cwdm无需选择成本昂贵的密集波分解复用器和
光纤放大器,只需采用便宜的多通道激光收发器作为中继,因而成
本大大下降。
(三)密集波分复用
密集波分复用技术(dwdm)可以承载8~160个波长,而且随着
dwdm技术的不断发展,其分波波数的上限值仍在不断地增长,间隔
一般≤1.6nm,主要应用于长距离传输系统。在所有的dwdm系统中
都需要色散补偿技术(克服多波长系统中的非线性失真--四波混频
现象)。在16波dwdm系统中,一般采用常规色散补偿光纤来进行
补偿,而在40波dwdm系统中,必须采用色散斜率补偿光纤补偿。
目前,采用dwdm技术,单根光纤可以传输的数据流量高达
400gbit/s,随着厂商在每根光纤中加入更多信道,每秒太位的传
输速度指日可待。
四、码分多路复用(cdm)
码分复用(cdm,codedivisionmultiplexing)是用一组相互正
交的码字区分信号的多路复用方法。在码分复用中,各路信号码元
在频谱上和时间上都是混叠的,但是代表每路信号的码字是正交
的。
码分复用主要和各种多址技术结合产生了各种接入技术,包括
无线和有线接入。例如在多址蜂窝系统中是以信道来区分通信对象
的,一个信道只容纳1个用户进行通话,许多同时通话的用户,互
相以信道来区分,这就是多址。移动通信系统是一个多信道同时工
作的系统,具有广播和大面积覆盖的特点。在移动通信环境的电波
覆盖区内,建立用户之间的无线信道连接,是无线多址接入方式,
属于多址接入技术。联通cdma(codedivisionmultipleaccess)就
是码分复用的一种方式,称为码分多址,此外还有频分多址(fdma)、
时分多址(tdma)和同步码分多址(scd-ma)。实际上我们国家第
一代移动通信系统是采用fdma的模拟蜂窝系统。第二代移动通信
系统是采用tdma或窄带cdma为主的数字蜂窝系统。第三代移动通
信系统中的主流技术为cdma技术,它意味着代表所有用户的伪随
机码在到达基站时是同步的,由于伪随机码之间的同步正交性,可
以有效地消除码间干扰,系统容量方面将得到极大的改善。
参考文献
[1] 胡道元《计算机局域网》清华大学出版社,2002年3月,
第3版.
[2] 潘新民《计算机通信技术》电子工业出版社2006年8月,
第2版.

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