Razlika med TDM in FDM

TDM vs FDM so različne vrste metodologije multipleksiranja. Obe imata različne specifikacije za vhodne signale, pa tudi različna področja uporabe. V komunikacijskem sistemu ne moremo imeti niti ločenega kanala za prenašanje informacij, ki prihajajo iz različnih virov, niti ni možno zaporedno prenašati signalov. Torej, moramo imeti učinkovito tehniko upravljanja istega. "Multiplexing" je ena izmed tehnik.

Multipleksiranje ≈Mesanje

Multipleksiranje je postopek, v katerem se podatki, ki prihajajo iz različnih virov, združijo in prenašajo po enem samem podatkovnem kanalu.

Na voljo so različne tehnike multipleksiranja, kot je navedeno pod:

Multipleksiranje je način prenosa signala v omrežju. Pomaga pri učinkovitem komuniciranju informacij, ki so prisotne v analogni ali digitalni obliki preko določenega kanala. Pomaga nam tudi optimizirati stroške prenosa za prenos informacij.

Primerjava med proizvajalci TDM in FDM (Infographics)

Spodaj je 10 najboljših razlik med TDM in FDM:

Ključne razlike med TDM in FDM

Poglejmo ključne razlike med spodnjim TDM in FDM:

  • Opredelitev: TDM je postopek prenosa več pretokov podatkov po enem kanalu. Kadar je vsak signal razdeljen na časovno režo s fiksno dolžino. Ker je FDM postopek, v katerem je celotna razpoložljiva pasovna širina razdeljena na niz frekvenčnih pasov, ki se ne prekrivajo, kjer vsak pas nosi poseben signal.
  • Osnovna merila: Čas je razdeljen na različne reže s fiksno dolžino in vsak od signalov je razporejen s časovnim režem na osnovi okroglega roba, medtem ko FDM ustvari drugačen kanal za različne signale in vsak od njih zaseda drugačen frekvenčni pas.
  • Uporaba frekvence: Skupna razpoložljiva pasovna širina TDM se uporablja za časovno delitev, medtem ko je v FDM celoten frekvenčni pas, ki je na voljo, razdeljen na več kanalov, kjer je vsak kanal ločen z varovalnim pasom, kar vodi tudi do neučinkovite uporabe frekvenčnega pasu.
  • Zahteva: Uokvirjanje bitov (sinhronski impulzi) se uporabljajo na začetku vsakega signala, da se omogoči sinhronizacija in tudi priklic informacij nazaj med demultipleksiranjem. V zaščitnem pasu FDM se uporablja za ločevanje dveh različnih signalov in tudi za preprečevanje prekrivanja.
  • Kompleksnost: sistem TDM zahteva enake sisteme za različne tokove podatkov, ki vezje poenostavljajo v primerjavi s sistemi FDM, kjer so za podatke, ki prihajajo iz različnih tokov, potrebni različni vezji, pasovni filter itd., Zaradi česar je zasnova sistema FDM precej zapletena
  • Vrsta signala: TDM se lahko uporablja za prenos analognih in digitalnih signalov. Medtem ko je FDM večinoma zaposlen za analogni signal
  • Prednosti: TDM je v primerjavi s FDM sistemi zaščiten pred navzkrižnimi pogovori.

Primerjalna tabela TDM v primerjavi z FDM

Spodaj je izpostavljenih nekaj ključnih razlik med TDM in FDM:

Osnove za primerjavo med TDM in FDM

Multiplex časovnega oddelka (TDM)

Frekvenčni odsek za multipleksiranje (FDM)

Vtipka signale, uporabljene sTa tehnika deluje dobro tako za analogne kot tudi za digitalne signale.Dobro deluje s analognim signalom.
Osnovna merilaV TDM-ju poteka delitev časa.V FDM poteka izmenjava frekvenc.
Nujna zahtevaV TDM je sinhronizacijski impulz nujen.V FDM je varovalni pas potreben.
VmešavanjeMotnja signala je nizka in zanemarljiva.Motnja signala je precej velika.
UčinkovitostUčinkovito se uporablja razpoložljivi kanal.Razpoložljivi kanal se uporablja neučinkovito.
KompleksnostVezje ni tako zapleteno.Ima zapleteno vezje na oddajniku in sprejemniku.
KrižanjeProblem križanja ni tako izrazit.FDM zaradi nepopolnega BPF trpi zaradi težave s križanjem.
Kompleksnost vezjaTo ni tako draga tehnika.Je draga tehnika multipleksiranja.
Zamuda pri širjenjuKer se signali oddajajo v različnih časovnih režih, se pojavi problem zamika širjenja.Po drugi strani FDM med prenosom signalov ne povzroči zamude pri širjenju.
Prijavenpr. telefonska podjetja in ponudniki internetnih storitev.npr. kabel iz optičnih vlaken ali kabel iz bakrenih vlaken.

Primer TDM in FDM

TDM : Da bi bolje razumeli sistem TDM, upoštevajte, da je vsako od teh polj vhodni tok. Podatki, ki prihajajo iz različnih tokov, so razdeljeni na enoto, ki ji je dodeljeno dano časovno mesto za prenos po okroglem robu. Kot je prikazano na spodnjem diagramu 1., 2., 3., 4., je vsak vhodni tok opremljen z režo Prva, druga, tretja in četrta. Ko je dodelitev vsakega toka končana nato ponovno, je peta reža dodeljena podatkom, ki prihajajo iz 1. vhodnega toka. Ta postopek traja, dokler se ne prenesejo celotni tokovi podatkov.

Na zgornji sliki je dr.

  • Mux : Gre za napravo, ki izvaja multipleksiranje -> kjer so signali pripravljeni za prenos.
  • Demux : To je naprava, ki izvaja demultipleksiranje -> To je obratna funkcija multipleksiranja, kjer se signali vrnejo v prvotno stanje. Vsi nezaželeni podatki, ki so bili dodani med prenosom, so odstranjeni.

FDM: Vzemimo primer za FDM, tukaj se vsi signali oddajajo hkrati, vendar so dodeljeni ločenemu frekvenčnemu pasu. Vsak frekvenčni pas je ločen s primerno vrzeljo, da se prepreči prekrivanje. Ta frekvenca vrzeli se imenuje varovalni pas.

Zgornja slika, ki prikazuje FDM

Zgornja slika prikazuje porazdelitev frekvence z ločevalnim pasom.

** Multipleksiranje valovne dolžine (WDM): V svetlobnem spektru se v WDM prenašajo različni tokovi podatkov z različnimi valovnimi dolžinami. Izhod Prizme se uporablja pri MUX zaradi njegove lastnosti pretvorbe različnih valovnih dolžin v eno vrstico in se uporablja tudi kot vhod v DEMUX. WDM se večinoma uporablja pri komunikaciji z optičnimi vlakni.

Zaključek

V komunikacijskih sistemih multipleksiranje in demultipleksiranje uporablja odlično aplikacijo za učinkovit prenos signalov po skupnem kanalu in koncu oddajnika, pa tudi za iskanje informacij na koncu sprejemnika. Glede na vrsto signala (analogni ali digitalni signal) in področje uporabe sprejmemo posebno vrsto multipleksiranja.

Priporočeni članki

To je vodnik za TDM proti FDM. Tukaj razpravljamo o ključnih razlikah med TDM in FDM s tabelo infografike in primerjave. Če želite izvedeti več, lahko preberete tudi druge naše predlagane članke -

  1. ROLAP proti MOLAP proti HOLAP
  2. CNN proti RNN - najboljše primerjave
  3. Razlika med Ripple in Stellar
  4. Data Scientist vs Software Engineer