🗊Презентация Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8)

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №1Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №2Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №3Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №4Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №5Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №6Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №7Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №8Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №9Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №10Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №11Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №12Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №13Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №14Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №15Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №16Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №17

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8). Доклад-сообщение содержит 17 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Мультиплексирование и коммутация
Описание слайда:
Мультиплексирование и коммутация

Слайд 2


Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №2
Описание слайда:

Слайд 3





Пример пространственного мультиплексирования – сотовая сеть
Описание слайда:
Пример пространственного мультиплексирования – сотовая сеть

Слайд 4





Frequency Division Multiplex (FDM)
Описание слайда:
Frequency Division Multiplex (FDM)

Слайд 5





Time Division Multiplex (TDM)
Описание слайда:
Time Division Multiplex (TDM)

Слайд 6





Time and Frequency Division Multiplex
Описание слайда:
Time and Frequency Division Multiplex

Слайд 7





Code Division Multiplex (CDM)
Описание слайда:
Code Division Multiplex (CDM)

Слайд 8


Мультиплексирование и коммутация. (Лекция 8), слайд №8
Описание слайда:

Слайд 9





Вечеринка-коктейль как аналогия для мультиплексирования
Описание слайда:
Вечеринка-коктейль как аналогия для мультиплексирования

Слайд 10





Уплотнение каналов
(мультиплексирование)
Частотное
	FDM
Временное
	TDM
Описание слайда:
Уплотнение каналов (мультиплексирование) Частотное FDM Временное TDM

Слайд 11





FDM-коммутация
Описание слайда:
FDM-коммутация

Слайд 12





TDM-коммутация
Описание слайда:
TDM-коммутация

Слайд 13





FDMA - множественный доступ с частотным разделением
FDMA - множественный доступ с частотным разделением
Стандарт FDMA широко используется как в традицинных аналоговых системах сотовой связи, так и в современных цифровых системах (как правило в сочетании с другими методами).
Из всего доступного диапазона каждому абоненту выделяется своя полоса частот, которую он может использовать все 100% времени. Таким образом не временной фактор, а только лишь различия в частоте используются для разделения (дифференциации) абонентов. Подобный подход имеет заметное преимущество: вся информация передается в "реальном времени", и абонент получает возможность использовать всю полосу пропускания, выделенного ему сегмента. Ширина полосы сегмента может варьироваться в зависимости от используемой системы связи.
Описание слайда:
FDMA - множественный доступ с частотным разделением FDMA - множественный доступ с частотным разделением Стандарт FDMA широко используется как в традицинных аналоговых системах сотовой связи, так и в современных цифровых системах (как правило в сочетании с другими методами). Из всего доступного диапазона каждому абоненту выделяется своя полоса частот, которую он может использовать все 100% времени. Таким образом не временной фактор, а только лишь различия в частоте используются для разделения (дифференциации) абонентов. Подобный подход имеет заметное преимущество: вся информация передается в "реальном времени", и абонент получает возможность использовать всю полосу пропускания, выделенного ему сегмента. Ширина полосы сегмента может варьироваться в зависимости от используемой системы связи.

Слайд 14





CDMA - множественный доступ с кодовым разделением
CDMA - множественный доступ с кодовым разделением
Каналы трафика при таком способе разделения среды создаются присвоением каждому пользователю отдельного кода, который распространяется по всей ширине полосы. В данном случае не существует временного разделения, и все абоненты постоянно используют всю ширину канала. Нужно заметить, что полоса частот, выделяемая для организации одного канала, очень широка. Вещание абонентов накладываются друг на друга, но поскольку их коды отличаются, они могут быть легко дифференцированы.
Описание слайда:
CDMA - множественный доступ с кодовым разделением CDMA - множественный доступ с кодовым разделением Каналы трафика при таком способе разделения среды создаются присвоением каждому пользователю отдельного кода, который распространяется по всей ширине полосы. В данном случае не существует временного разделения, и все абоненты постоянно используют всю ширину канала. Нужно заметить, что полоса частот, выделяемая для организации одного канала, очень широка. Вещание абонентов накладываются друг на друга, но поскольку их коды отличаются, они могут быть легко дифференцированы.

Слайд 15





В качестве иллюстарции этого метода можно представить комнату, в которой находятся несколько пар людей. Эти пары хотят общаться только друг с другом и не интересуются другими. 
В качестве иллюстарции этого метода можно представить комнату, в которой находятся несколько пар людей. Эти пары хотят общаться только друг с другом и не интересуются другими. 
Если каждая пара знает только один язык и его использует, а все языки различны, тогда воздух комнаты может быть "несущей частотой" для их голосов. Аналогия заключается в том, что воздух в комнате является широкополосным каналом, а языки представляются в виде кодов.
 Если мы включим языковые "фильтры", то люди, говорящие на немецком, не услышат тех, кто говорит на испанском и т.д. 
Мы будем увеличивать количество абонентов до тех пор, пока общий "Фоновый шум" (помехи от других абонентов) не будет нас ограничивать. 
Регулируя мощность сигнала всех абонентов, которая не должна быть выше необходимой при сохранении высокого качества речи, мы обеспечиваем связью большое количество абонентов.
 Максимальное количество пользователей, или каналов трафика зависит от интенсивности использования каждого канала трафика, и поэтому не является определенным. Это отражается в концепции "мягкой перегрузки" (soft overload), согласно которой дополнительный абонент (или пара по нашей аналогии) может получить доступ, если необходимо, за счет несколько возрастающих помех для других абонентов.
Описание слайда:
В качестве иллюстарции этого метода можно представить комнату, в которой находятся несколько пар людей. Эти пары хотят общаться только друг с другом и не интересуются другими. В качестве иллюстарции этого метода можно представить комнату, в которой находятся несколько пар людей. Эти пары хотят общаться только друг с другом и не интересуются другими. Если каждая пара знает только один язык и его использует, а все языки различны, тогда воздух комнаты может быть "несущей частотой" для их голосов. Аналогия заключается в том, что воздух в комнате является широкополосным каналом, а языки представляются в виде кодов. Если мы включим языковые "фильтры", то люди, говорящие на немецком, не услышат тех, кто говорит на испанском и т.д. Мы будем увеличивать количество абонентов до тех пор, пока общий "Фоновый шум" (помехи от других абонентов) не будет нас ограничивать. Регулируя мощность сигнала всех абонентов, которая не должна быть выше необходимой при сохранении высокого качества речи, мы обеспечиваем связью большое количество абонентов. Максимальное количество пользователей, или каналов трафика зависит от интенсивности использования каждого канала трафика, и поэтому не является определенным. Это отражается в концепции "мягкой перегрузки" (soft overload), согласно которой дополнительный абонент (или пара по нашей аналогии) может получить доступ, если необходимо, за счет несколько возрастающих помех для других абонентов.

Слайд 16





Повторное использование частот
Повторное использование частот
 В случае применения других сотовых технологий сети проектируются с повторным использованием частот в каждой восьмой или каждой пятой соте, то есть N=7 или N=4.
Большинство операторов используют в каждой ячейке три независимых секторных антенны (трехсекторная модель, N=7). Или, другими словами, обычно одна седьмая всех частот, выделенных оператору сотовой связи, может использоваться в любой соте. Соты должны быть разнесены достаточнодалеко друг от друга с тем, чтобы помехи были устранены или сведены к минимуму, и соответственно достигнуто приемлемое качество речи.
В случае использования стандатра CDMA сигнал может быть принят при наличии высокого уровня помех, но при этом сохраняется то же самое или более высокое качество передачи. Все абоненты совместно используют один и тот же частотный ресурс. В стандарте CDMA одна и та же полоса частот используется в каждой соте и в каждом секторе секторизованной соты. В данном случае модель повторного использования частот выглядит как N=1. Эта модель N=1 является тем условием, которое обеспечивает для стандарта CDMA более высокую пропускную способность (емкость) по сравнению с AMPS и другими технологиями. Помехи, создаваемые другими абонентами и другими базовыми станциями, представляют собой фактор, в конечном итоге определяющий верхний порог пропускной способности сети стандарта CDMA. При разработке первичной сети целью является сведение к минимуму общего уровня помех. В стандарте CDMA существует множество способов снизить уровень помех и довести до максимума емкость сети.
Описание слайда:
Повторное использование частот Повторное использование частот В случае применения других сотовых технологий сети проектируются с повторным использованием частот в каждой восьмой или каждой пятой соте, то есть N=7 или N=4. Большинство операторов используют в каждой ячейке три независимых секторных антенны (трехсекторная модель, N=7). Или, другими словами, обычно одна седьмая всех частот, выделенных оператору сотовой связи, может использоваться в любой соте. Соты должны быть разнесены достаточнодалеко друг от друга с тем, чтобы помехи были устранены или сведены к минимуму, и соответственно достигнуто приемлемое качество речи. В случае использования стандатра CDMA сигнал может быть принят при наличии высокого уровня помех, но при этом сохраняется то же самое или более высокое качество передачи. Все абоненты совместно используют один и тот же частотный ресурс. В стандарте CDMA одна и та же полоса частот используется в каждой соте и в каждом секторе секторизованной соты. В данном случае модель повторного использования частот выглядит как N=1. Эта модель N=1 является тем условием, которое обеспечивает для стандарта CDMA более высокую пропускную способность (емкость) по сравнению с AMPS и другими технологиями. Помехи, создаваемые другими абонентами и другими базовыми станциями, представляют собой фактор, в конечном итоге определяющий верхний порог пропускной способности сети стандарта CDMA. При разработке первичной сети целью является сведение к минимуму общего уровня помех. В стандарте CDMA существует множество способов снизить уровень помех и довести до максимума емкость сети.

Слайд 17





TDMA - множественный доступ с временным разделением
TDMA - множественный доступ с временным разделением
Стандарт TDMA активно используется современными цифровыми системами подвижной связи. В отличие от систем частотного разделения, все абоненты системы TDMA работают в одном и том же диапазоне частот, но при этом каждый имеет временные ограничения доступа. Каждому абоненту выделяется временной промежуток (кадр), в течении которого ему разрешается "вещание". После того, как один абонент завершает вещание, разрешение передается другому, затем третьему и т.д. После того, как обслужены все абоненты, процесс начинается сначала. С точки зрения абонента его активность носит пульсирующий характер. Чем больше абонентов, тем реже каждому из них предоставляется возможность передать свои данные, тем, соответственно, меньше данных он сможет передать. Если ограничить потребности (возможности) абонента известной величиной, можно оценить количество пользователей, которых реально сможет обслужить система с таким способом разделения среды. Временное разделение, как правило, накладывается на частотное разделение и вещание ведется в выделенной полосе частот.
Описание слайда:
TDMA - множественный доступ с временным разделением TDMA - множественный доступ с временным разделением Стандарт TDMA активно используется современными цифровыми системами подвижной связи. В отличие от систем частотного разделения, все абоненты системы TDMA работают в одном и том же диапазоне частот, но при этом каждый имеет временные ограничения доступа. Каждому абоненту выделяется временной промежуток (кадр), в течении которого ему разрешается "вещание". После того, как один абонент завершает вещание, разрешение передается другому, затем третьему и т.д. После того, как обслужены все абоненты, процесс начинается сначала. С точки зрения абонента его активность носит пульсирующий характер. Чем больше абонентов, тем реже каждому из них предоставляется возможность передать свои данные, тем, соответственно, меньше данных он сможет передать. Если ограничить потребности (возможности) абонента известной величиной, можно оценить количество пользователей, которых реально сможет обслужить система с таким способом разделения среды. Временное разделение, как правило, накладывается на частотное разделение и вещание ведется в выделенной полосе частот.



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию