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魯g網路手機 2024-11-06 23:27:15

計算機網路信息復用技術

發布時間: 2022-02-11 16:09:38

計算機網路 多路復用技術一共有幾種請簡要說明

1、頻分多路復用技術FDM(Frequency Division Multiplexing)
2、時分多路復用技術TDM(Time Division Multiplexing)
3、波分多路復用技術WDM(Wavelength Division Multiplexing)
4、碼分多路復用技術CDMA(Code Division Multiple Access)
5、空分多路復用技術SDM(Space Division Multiplexing)

⑵ 復用技術對計算機網路通信有什麼意義

所有的復用都是為了節約資源。無線系統中復用節約的是頻率,傳輸中復用節約的是帶寬

⑶ 計算機網路的數據交換技術有四種,分別是

電路交換、報文交換、分組交換、信元交換

電路交換:端對端通信質量因約定了通信資源獲得可靠保障,對連續傳送大量數據效率高。

報文交換:無須預約傳輸帶寬,動態逐段利用傳輸帶寬對突發式數據通信效率高,通信迅速。

分組交換:具有報文交換之高效、迅速的要點,且各分組小,路由靈活,網路生存性能好。

信元交換又叫ATM(非同步傳輸模式),是一種面向連接的快速分組交換技術,它是通過建立虛電路來進行數據傳輸的。

(3)計算機網路信息復用技術擴展閱讀:

報文交換的原理是當發送方的信息到達報文交換用的計算機時,先存放在外存儲器中,待中央處理機分析報頭,確定轉發路由,並選到與此路由相應的輸出電路上進行排隊,等待輸出。一旦電路空閑,立即將報文從外存儲器取出後發出,這就提高了這條電路的利用率。

報文交換雖然提高了電路的利用率,但報文經存儲轉發後會產生較大的時延。分組交換也是一種存儲轉發交換方式,但與報文交換不同,它是把報文劃分為一定長度的分組,以分組為單位進行存儲轉發。

這就不但具備了報文交換方式提高電路利用率的優點,同時克服了時延大的缺點。

參考資料來源:網路-數據交換

⑷ 計算機網路中採用的最基本的多路復用技術是頻分還是時分

頻分

⑸ 計算機網路技術題啊

1.10m
2.CSMA/CD
3.流量控制
4.信元總長度為53個位元組,其中5個位元組是信頭,48個位元組是信息段
5.半雙工、全雙工
6.頻分多路復用FDM和時分多路復用TDM
7.通信子網
8.下行 上行 語音
9.動態路由表

你真夠可以的。。。這也來問

⑹ 計算機網路中,什麼是多路復用,十分復用和頒分復用

時分多路復用
若媒體能達到的位傳輸速率超過傳輸數據所需的數據傳輸速率,則可採用時分多路復用TDM技術,也即將一條物理信道按時間分成若干個時間片輪流地分配給多個信號使用。每一時間片由復用的一個信號佔用,而不像FDM那樣,同一時間同時發送多路信號
頻分復用 (FDM)
頻分復用按頻譜劃分信道,多路基帶信號被調制在不同的頻譜上。因此它們在頻譜上不會重疊,即在頻率上正交,但在時間上是重疊的,可以同時在一個信道內傳輸
多路復用
數據通信系統或計算機網路系統中,傳輸媒體的帶寬或容量往往超過傳輸單一信號的需求,為了有效地利用通信線路,希望一個信道同時傳輸多路信號,這就是所謂的多路復用技術(MultiplexiI1g)。

⑺ 計算機網路中通常採用什麼復用技術

計算機網路中採用的最基本的多路復用技術

若媒體能達到的位傳輸速率超過傳輸數據所需的數據傳輸速率,則可採用時分多路復用TDM技術,也即將一條物理信道按時間分成若干個時間片輪流地分配給多個信號使用。每一時間片由復用的一個信號佔用,而不像FDM那樣,同一時間同時發送多路信號
頻分復用按頻譜劃分信道,多路基帶信號被調制在不同的頻譜上。因此它們在頻譜上不會重疊,即在頻率上正交,但在時間上是重疊的,可以同時在一個信道內傳輸多路復用數據通信系統或計算機網路系統中,傳輸媒體的帶寬或容量往往超過傳輸單一信號的需求,為了有效地利用通信線路,希望一個信道同時傳輸多路信號,這就是所謂的多路復用技術(MultiplexiI1g)。

⑻ 計算機網路關於信道復用技術,小弟很迷惑,一直繞在一個問題上,這個復用是什麼意思!

頻率跟物理物質不一樣,不能完全用具體物質的意向去想像頻率,當然,比喻可以,一般也都是這么做的。什麼把信道按頻率分成多個「管道」之類的。
首先確認的一點是,同一個「信道」內,多道頻率不同的波是可以混合傳播,然後再清晰地分開的。這也是我以前迷茫的問題。但想想現實的聲音就行!聲音是個好例子。
在我們周圍,空氣就是同一個「信道」,各種聲源就是不同頻率的數據!人們說話聲、汽車低沉的鳴笛聲、街邊小店外放的音樂聲……在空氣這個信道中天然進行著「頻分復用」!然後同時傳到我們耳朵里,耳朵把這些混合信號接收後送到大腦聽覺中樞。我們的大腦聽覺中樞就是個天然的「分用器」,把各種頻率的聲音自動分開,聽得清清楚楚!
如果各種聲音的頻率都差不多,比如亂糟糟的會場,大家都在說話,而人的話音頻率都差不多。這樣,你聽到的就是「嗡嗡嗡」的聲音了!這和說話音量(振幅)無關。如果突然有一個尖利的嗓音叫出來,你還是能聽清他(她)說了啥的是不是?還是和音調(頻率)有關。
具體為何會分用得這么清楚,那得用到濾波器了。發送方有多少個復用入口,接收方就有多少個分用出口。每個分用出口大概就是一個濾波器。和復用方商量好,你那邊都是哪些頻率,我這邊就弄哪些頻率的濾波器把混合信號給分別濾出來,就得到了復用前的各路信號。至於濾波器原理,不太懂,要問學電子的人了。
我只記住「聲音」這個例子,至少明白了頻分復用和分用的過程和真實性。

⑼ 計算機網路中常用的信道復用技術

因為我們從傳統的信號不用技術,可以通過WiFi的虛擬結構呢