所謂復用傳送就是指多個用戶共享公用信道的一種機制,目前最常見的主要有時分多路復用、頻分多路復用和碼分多路復用等,優(yōu)點在于:為了各子系統(tǒng)的信息能有效及時的被傳送,并且減少總線中信號線的數(shù)量,為了不至于彼此間的信號相互干擾和避免物理空間上過于擁擠
復用傳送又分三種(以下為介紹)
時分復用是將信道按時間加以分割成多個時間段,不同來源的信號會要求在不同的時間段內(nèi)得到響應,彼此信號的傳輸時間在時間坐標軸上是不會重疊。
頻分復用就是把信道的可用頻帶劃分成若干互不交疊的頻段,每路信號經(jīng)過頻率調(diào)制后的頻譜占用其中的一個頻段,以此來實現(xiàn)多路不同頻率的信號在同一信道中傳輸。而當接收端接收到信號后將采用適當?shù)膸V波器和頻率解調(diào)器等來恢復原來的信號。
碼分多路復用是所被傳輸?shù)男盘柖紩懈髯蕴囟ǖ臉俗R碼或地址碼,接收端將會根據(jù)不同的標識碼或地址碼來區(qū)分公共信道上的傳輸信息,只有標識碼或地址碼完全一致的情況下傳輸信息才會被接收。
如8051單片機,地址空間是16bit,數(shù)據(jù)寬度8bit,而低位地址總線8bit是與數(shù)據(jù)8bit復用的。所以總共還是16根線。數(shù)據(jù)和地址的分離是通過外部電路來完成的,一般都用273鎖存器,對地址信息進行所存,通過ALE信號來控制。然后再傳輸數(shù)據(jù)信息。
IEEE以太網(wǎng)標準-Ethernet
以太網(wǎng)(Ethernet)是一種計算機局域網(wǎng)組網(wǎng)技術。IEEE制定的IEEE 802.3標準給出了以太網(wǎng)的技術標準。它規(guī)定了包括物理層的連線、電信號和介質(zhì)訪問層協(xié)議的內(nèi)容。以太網(wǎng)是當前應用最普遍的局域網(wǎng)技術。以太網(wǎng)的標準拓撲結構為總線型拓撲,但目前的快速以太網(wǎng)(100BASE-T、1000BASE-T標準)為了最大程度的減少沖突,最大程度的提高網(wǎng)絡速度和使用效率,使用交換機(Switch hub)來進行網(wǎng)絡連接和組織,這樣,以太網(wǎng)的拓撲結構就成了星型,但在邏輯上,以太網(wǎng)仍然使用總線型拓撲和CSMA/CD(Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect 即帶沖突檢測的載波監(jiān)聽多路訪問)的總線復用技術。
可能歷史工程中沒有此清單項。或者是清單特征描述不一致
投標不建議采用復用數(shù)據(jù),做控制價就比較可以采用。還是套一下,檢查和對比一下比較穩(wěn)妥。
你弄反了吧,下圖是做好的,上圖是復用的吧出現(xiàn)這樣情況是你選擇數(shù)據(jù)行的時候沒有全部選擇
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隨著集成電路進入SoC(System-on-Chip)時代,IP復用在SoC系統(tǒng)設計、集成過程中不可避免,不同IP核與總線之間的接口差異已經(jīng)成為IP復用的主要障礙.通過研究各種IP核的總線接口特征,本文設計實現(xiàn)了一種面向AHB總線從單元的可復用接口,通過硬件和軟件兩個層次的配置,該接口可滿足某一具體外設對接口的要求.目前該接口模塊已成功應用在三角函數(shù)、UART、CAN等外設的集成中.
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水情及水調(diào)信息接入電網(wǎng)調(diào)度中心是實現(xiàn)水電站效益最大化必不可少的條件 ,目前廣西電網(wǎng)為數(shù)不少的電站只有遠動通道 ,水調(diào)數(shù)據(jù)傳輸多年來一直是亟待解決的瓶頸問題。本文所介紹的ZYSP系統(tǒng) ,就是利用原有的SCDA遠動通道成功的解決水調(diào)數(shù)據(jù)傳輸?shù)膯栴} ,其數(shù)據(jù)傳輸可靠 ,投入費用少 ,運行費用低
時分復用(TDM,Time Division Multiplexing)就是將提供給整個信道傳輸信息的時間劃分成若干時間片(簡稱時隙),并將這些時隙分配給每一個信號源使用,每一路信號在自己的時隙內(nèi)獨占信道進行數(shù)據(jù)傳輸。時分復用技術的特點是時隙事先規(guī)劃分配好且固定不變,所以有時也叫同步時分復用。其優(yōu)點是時隙分配固定,便于調(diào)節(jié)控制,適于數(shù)字信息的傳輸;缺點是當某信號源沒有數(shù)據(jù)傳輸時,它所對應的信道會出現(xiàn)空閑,而其他繁忙的信道無法占用這個空閑的信道,因此會降低線路的利用率。時分復用技術與頻分復用技術一樣,有著非常廣泛的應用,電話就是其中最經(jīng)典的例子,此外時分復用技術在廣電也同樣取得了廣泛地應用,如SDH,ATM,IP和HFC網(wǎng)絡中CM與CMTS的通信都是利用了時分復用的技術。
典型的SDH復用結構如圖1所示。
從圖的右邊往左看,就是一個復用過程,能看到低速支路信號(例如2 Mbit/s、34 Mbit/s、140 Mbit/s)通過層層復用,最終復用進SDH的VC-4信號中。同時N個VC4也可以復用成STM-N信號。
如果從圖的左邊往右看,則是一個解復用過程,STM-N信號能夠解復用出N個VC4信號,并最終解復用出低速支路信號。
頻分復用(FDM,F(xiàn)requency Division Multiplexing)就是將用于傳輸信道的總帶寬劃分成若干個子頻帶(或稱子信道),每一個子信道傳輸1路信號。頻分復用要求總頻率寬度大于各個子信道頻率之和,同時為了保證各子信道中所傳輸?shù)男盘柣ゲ桓蓴_,應在各子信道之間設立隔離帶,這樣就保證了各路信號互不干擾(條件之一)。頻分復用技術的特點是所有子信道傳輸?shù)男盘栆圆⑿械姆绞焦ぷ鳎恳宦沸盘杺鬏敃r可不考慮傳輸時延,因而頻分復用技術取得了非常廣泛的應用。頻分復用技術除傳統(tǒng)意義上的頻分復用(FDM)外,還有一種是正交頻分復用(OFDM)。
1.1傳統(tǒng)的頻分復用
傳統(tǒng)的頻分復用典型的應用莫過于廣電HFC網(wǎng)絡電視信號的傳輸了,不管是模擬電視信號還是數(shù)字電視信號都是如此,因為對于數(shù)字電視信號而言,盡管在每一個頻道(8 MHz)以內(nèi)是時分復用傳輸?shù)模鱾€頻道之間仍然是以頻分復用的方式傳輸?shù)摹?
1.2正交頻分復用
OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing)實際是一種多載波數(shù)字調(diào)制技術。OFDM全部載波頻率有相等的頻率間隔,它們是一個基本振蕩頻率的整數(shù)倍,正交指各個載波的信號頻譜是正交的。
OFDM系統(tǒng)比FDM系統(tǒng)要求的帶寬要小得多。由于OFDM使用無干擾正交載波技術,單個載波間無需保護頻帶,這樣使得可用頻譜的使用效率更高。另外,OFDM技術可動態(tài)分配在子信道中的數(shù)據(jù),為獲得最大的數(shù)據(jù)吞吐量,多載波調(diào)制器可以智能地分配更多的數(shù)據(jù)到噪聲小的子信道上。目前OFDM技術已被廣泛應用于廣播式的音頻和視頻領域以及民用通信系統(tǒng)中,主要的應用包括:非對稱的數(shù)字用戶環(huán)線(ADSL)、數(shù)字視頻廣播(DVB)、高清晰度電視(HDTV)、無線局域網(wǎng)(WLAN)和第4代(4G)移動通信系統(tǒng)等。
碼分復用(CDM,Code Division Multiplexing)是靠不同的編碼來區(qū)分各路原始信號的一種復用方式,主要和各種多址技術結合產(chǎn)生了各種接入技術,包括無線和有線接入。例如在多址蜂窩系統(tǒng)中是以信道來區(qū)分通信對象的,一個信道只容納1個用戶進行通話,許多同時通話的用戶,互相以信道來區(qū)分,這就是多址。移動通信系統(tǒng)是一個多信道同時工作的系統(tǒng),具有廣播和大面積覆蓋的特點。在移動通信環(huán)境的電波覆蓋區(qū)內(nèi),建立用戶之間的無線信道連接,是無線多址接入方式,屬于多址接入技術。聯(lián)通CDMA(Code Division Multiple Access)就是碼分復用的一種方式,稱為碼分多址,此外還有頻分多址(FDMA)、時分多址(TDMA)和同步碼分多址(SCDMA)。
(1)FDMA
FDMA頻分多址采用調(diào)頻的多址技術,業(yè)務信道在不同的頻段分配給不同的用戶。FDMA適合大量連續(xù)非突發(fā)性數(shù)據(jù)的接入,單純采用FDMA作為多址接入方式已經(jīng)很少見。目前中國聯(lián)通、中國移動所使用的GSM移動電話網(wǎng)就是采用FDMA和TDMA兩種方式的結合。
(2)TDMA時分多址
TDMA時分多址采用了時分的多址技術,將業(yè)務信道在不同的時間段分配給不同的用戶。TDMA的優(yōu)點是頻譜利用率高,適合支持多個突發(fā)性或低速率數(shù)據(jù)用戶的接入。除中國聯(lián)通、中國移動所使用的GSM移動電話網(wǎng)采用FDMA和TDMA兩種方式的結合外,廣電HFC網(wǎng)中的CM與CMTS的通信中也采用了時分多址的接入方式(基于DOCSIS1.0或1.1和Eruo DOCSIS1.0或1.1)。
(3)CDMA碼分多址
CDMA是采用數(shù)字技術的分支——擴頻通信技術發(fā)展起來的一種嶄新而成熟的無線通信技術,它是在FDM和TDM的基礎上發(fā)展起來的。FDM的特點是信道不獨占,而時間資源共享,每一子信道使用的頻帶互不重疊;TDM的特點是獨占時隙,而信道資源共享,每一個子信道使用的時隙不重疊;CDMA的特點是所有子信道在同一時間可以使用整個信道進行數(shù)據(jù)傳輸,它在信道與時間資源上均為共享,因此,信道的效率高,系統(tǒng)的容量大。CDMA的技術原理是基于擴頻技術,即將需傳送的具有一定信號帶寬的信息數(shù)據(jù)用一個帶寬遠大于信號帶寬的高速偽隨機碼(PN)進行調(diào)制,使原數(shù)據(jù)信號的帶寬被擴展,再經(jīng)載波調(diào)制并發(fā)送出去;接收端使用完全相同的偽隨機碼,與接收的帶寬信號作相關處理,把寬帶信號換成原信息數(shù)據(jù)的窄帶信號即解擴,以實現(xiàn)信息通信。CDMA碼分多址技術完全適合現(xiàn)代移動通信網(wǎng)所要求的大容量、高質(zhì)量、綜合業(yè)務、軟切換等,正受到越來越多的運營商和用戶的青睞。
(4)同步碼分多址技術
同步碼分多址(SCDMA,Synchrnous Code Division Multiplexing Access)指偽隨機碼之間是同步正交的,既可以無線接入也可以有線接入,應用較廣泛。廣電HFC網(wǎng)中的CM與CMTS的通信中就用到該項技術,例如美國泰立洋公司(Terayon)和北京凱視通電纜電視寬帶接入,結合ATDM(高級時分多址)和SCDMA上行信道通信(基于DOCSIS2.0或Eruo DOCSIS2.0)。
中國第3代移動通信系統(tǒng)也采用同步碼分多址技術,它意味著代表所有用戶的偽隨機碼在到達基站時是同步的,由于偽隨機碼之間的同步正交性,可以有效地消除碼間干擾,系統(tǒng)容量方面將得到極大的改善,它的系統(tǒng)容量是其他第3代移動通信標準的4~5倍。