コンテンツ
多重化は、通信媒体を介して複数の信号を送信するのに必要な技術です。受信側はこの複雑な信号を受け取り、それを個々のコンポーネントに再変換します。多重化は、デジタルデータとアナログデータの伝送に使用されます。デジタル伝送では複数の信号がTDM(時分割多重)を使用して多重化され、一方アナログ伝送ではFDM(周波数分割多重)が信号を結合するために使用される。
多重化とは、ケーブルが複数の信号を送信するようにケーブルを分割することです。 (Fotolia.comからのYuri Tuchkovによるケーブル画像)
タイプ
3つの主なタイプの多重化は、周波数分割多重化、時分割分割、および波長密度分割である。周波数分割多重は、当初は電話網で機能するように設計されていました。単一の帯域は、複数のユーザーが使用できるようにいくつかの異なる周波数に分割されています(1人のユーザーに周波数が割り当てられています)。それぞれの周波数が異なる信号を同時に伝送します。
時分割多重化は1950年代に開発され、複数の信号が同じ伝送チャネルを通過することを可能にしますが、それぞれに異なるタイムスロットを割り当てます。波長密度分割多重は周波数分割バージョンごとのものです。唯一の違いは、同じ帯域幅でデータを送信するためにカラーレーザーを送信することです。
多重化タイプの選択
使用される多重化システムの種類は、通信チャネルの性質、送信されるデータ量、ユーザの総数、利用可能な帯域幅の量、および通信チャネルの実現可能性を含む、いくつかの要因に依存する。経済の
利点
多重化は、追加の配線および/または通信チャネルの必要性を減らすので、大きなコスト上の利点を提供する。ワイヤ接続、回転、製造コストを削減することで時間とリソースを削減します。複数の低帯域幅信号を別々に送信するために単一の高帯域幅チャネルを使用することは効率的な方法である。
デメリット
ある周波数から別の周波数に切り替えると遅延が生じるため、多重化は通信プロセスを遅らせることがあります。優れた多重化システムを構築するための初期費用は高くつきます。時分割多重化では、すべてのユーザーが同期していること、およびそれらに割り当てられている時間が効率的に使用されていないことが必要です。多重化のもう一つの大きな欠点は、一定の電流源を使用することです。
アプリケーション
多重化は、電信、電話、ビデオ処理、デジタル伝送およびアナログ伝送で使用されています。多重化用途は、電子機器、高級車、および航空機においても明らかである。