Rozdíl mezi TDM vs FDM

TDM vs. FDM jsou různé typy metodologie multiplexování. A oba mají odlišné specifikace pro vstupní signály a různé oblasti aplikací. V komunikačním systému nemůžeme mít ani samostatný kanál pro přenos informací přicházejících z různých zdrojů, ani není možné přenášet signály postupně jeden po druhém. Musíme tedy mít účinnou techniku ​​pro správu téhož. Jednou z takových technik je „multiplexování“.

Multiplexování ≈Míchání

Multiplexování je proces, ve kterém jsou data přicházející z různých zdrojů kombinována a přenášena přes jediný datový kanál.

Existují různé techniky multiplexování, jak je uvedeno níže:

Multiplexování je způsob přenosu signálu v síti. Pomáhá při efektivní komunikaci informací přítomných v analogové nebo digitální podobě přes daný kanál. Pomáhá nám také optimalizovat náklady na přenos informací.

Srovnání hlava-hlava mezi TDM vs FDM (infografika)

Níže je 10 hlavních rozdílů mezi TDM a FDM:

Klíčové rozdíly mezi TDM vs. FDM

Podívejme se na hlavní rozdíly mezi níže uvedenými TDM vs. FDM:

  • Definice: TDM je proces přenosu více datových toků přes jeden kanál. Kde je každý signál rozdělen do časového úseku s pevnou délkou. Vzhledem k tomu, že FDM je proces, ve kterém je celková dostupná šířka pásma rozdělena do řady nepřekrývajících se frekvenčních pásem, kde každé pásmo nese samostatný signál.
  • Základní kritéria: Čas je rozdělen do různých různých slotů s pevnou délkou a každý ze signálů je přidělen s časovým slotem na bázi kruhového robinu, zatímco FDM generuje odlišný kanál pro různé signály a každý z nich zabírá jiné frekvenční pásmo.
  • Využití frekvence: Celková dostupná šířka pásma TDM je využívána na základě sdílení času, zatímco v FDM je celé dostupné dostupné frekvenční pásmo rozděleno do několika kanálů, kde je každý kanál oddělen ochranným pásmem, což také vede k neefektivnímu využití frekvenčního pásma.
  • Požadavek: Rámovací bity (synchronizační impulsy) se používají na začátku každého signálu, aby se umožnila synchronizace a také pro získání informací zpět během demultiplexování. V ochranném pásmu FDM se používá k oddělení dvou různých signálů a také k zamezení překrývání.
  • Složitost: TDM systém vyžaduje identické systémy pro různé datové toky, které zjednodušují obvody ve srovnání s FDM systémy, kde jsou požadovány různé obvody, pásmový filtr atd. Pro data přicházející z různých toků, což činí návrh systému FDM docela složitým.
  • Typ signálu: TDM lze použít pro přenos analogových i digitálních signálů. Zatímco FDM se většinou používá pro analogový signál
  • Výhody: TDM je ve srovnání s FDM systémy chráněn proti přeslechu.

Srovnávací tabulka TDM vs. FDM

Níže jsou uvedeny některé z klíčových rozdílů mezi TDM a FDM:

Základ srovnání mezi TDM vs FDM

Multiplexování s časovým dělením (TDM)

Frekvenční multiplexování (FDM)

Typy signálů používaných sTato technika funguje dobře pro analogové i digitální signály.Funguje dobře s analogovým signálem.
Základní kritériaV TDM probíhá sdílení času.Ve FDM probíhá sdílení frekvence.
Nezbytný požadavekV TDM je nezbytný synchronizační impuls.U FDM je nutný ochranný pás.
RušeníInterference signálu je nízká a zanedbatelná.Rušení signálu je poměrně vysoké.
ÚčinnostDostupný kanál je využíván efektivně.Dostupný kanál je používán neefektivně.
SložitostObvod není tak složitý.Má komplexní obvody na vysílači i na konci přijímače.
CrosstalkProblém přeslechu není tak výrazný.Kvůli nedokonalému BPF trpí FDM problém přeslechu.
Složitost obvoduNení to tak drahá technika.Je to nákladná technika multiplexování.
Šíření zpožděníProtože signály jsou přenášeny v různých časových slotech, což vyvolává problém zpoždění šíření.Na druhé straně FDM nezpůsobuje žádné zpoždění šíření při přenosu signálů.
Aplikacenapř. telefonní společnosti a poskytovatelé internetových služeb.např. kabel z optických vláken nebo měděný kabel.

Příklad TDM a FDM

TDM : Abychom lépe porozuměli systému TDM, považujme každé z těchto polí za vstupní proud. Data přicházející z různých toků jsou rozdělena do jednotky, která je přidělena daný časový slot pro přenos na základě kruhového zpracování. Jak je znázorněno na diagramu níže 1., 2., 3., 4., každý ze vstupních toků je opatřen štěrbinou První, Druhý, Třetí a čtvrtý. Jakmile je přidělení každého proudu dokončeno, pak se pátý slot přidělí datům přicházejícím z prvního vstupního proudu. Tento proces pokračuje, dokud nejsou přenášeny celé datové toky.

Na obrázku výše

  • Mux : Jedná se o zařízení, které provádí multiplexování -> kde jsou signály připraveny pro přenos.
  • Demux : Jedná se o zařízení, které provádí demultiplexování -> Jedná se o reverzní multiplexování, kde jsou signály přivedeny zpět do původního stavu. A všechny nežádoucí informace, které byly přidány během přenosu, jsou odstraněny.

FDM: Podívejme se na příklad pro FDM, kde jsou všechny signály vysílány současně, ale jsou jim přiděleny samostatné frekvenční pásmo. Každé frekvenční pásmo je odděleno vhodnou mezerou, aby nedošlo k překrývání. Tato frekvence mezer je označována jako ochranná pásma.

Výše uvedený obrázek ukazuje FDM

Výše uvedený obrázek ukazuje distribuci frekvence s oddělovacím ochranným pásmem.

** Multiplexování s vlnovou délkou (WDM): Ve WDM jsou přenášeny různé datové toky s různými vlnovými délkami ve světelném spektru. Výstup Prism je používán v MUX kvůli jeho vlastnosti převádět různé vlnové délky do jediné linky a je také používán jako vstup k DEMUX. WDM se nejčastěji používá v komunikaci s optickými vlákny.

Závěr

V komunikačních systémech multiplexování a demultiplexování využívá skvělou aplikaci pro efektivní přenos signálů přes sdílený kanál a konec vysílače, jakož i získávání informací na konci přijímače. Na základě typu signálu (analogový nebo digitální signál) a oblasti aplikace přijímáme specifický typ multiplexování.

Doporučené články

Toto je průvodce TDM vs FDM. Zde diskutujeme TDM vs. FDM klíčové rozdíly s infografikou a srovnávací tabulkou. Další informace naleznete také v dalších navrhovaných článcích -

  1. ROLAP vs MOLAP vs HOLAP
  2. CNN vs RNN - nejlepší srovnání
  3. Rozdíl mezi zvlněním a hvězdami
  4. Data Scientist vs Software Engineer

Kategorie: