時分割多重

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時分割多重化 (TDM) は、伝送ラインの両端にある同期スイッチを使用して、共通の信号パスを介して独立した信号を送受信する方法です。これにより、各信号は交互のパターンでほんのわずかな時間だけライン上に現れます。これは、伝送媒体のデータ レートが送信される信号のレートを超える場合に使用されます。

時分割多重化の起源とその最初の言及の歴史

時分割多重化の起源は、電信が通信手段として普及していた 19 世紀後半に遡ります。しかし、TDM の最初の認識可能な形式は、20 世紀半ばに電話アプリケーション用に開発されました。

  • 1870年代: 電信システムにおける時間ベースの信号管理に関する初期の実験。
  • 1962T1 回線は、単一の伝送媒体を介して複数の音声通話を伝送するために TDM を使用して導入されました。
  • 1970年代: TDM が通信分野全体に普及し、デジタル ネットワークの成長が可能になりました。

時分割多重化に関する詳細情報: トピックの拡張

TDM では、通信媒体を複数のタイムスロットに分割し、各スロットを異なるデータ ストリームまたはチャネルに割り当てます。このセクションでは、その仕組み、バリエーション、および基本原理について説明します。

力学:

  • タイムスロット: チャネルは複数のタイムスロットに分割され、各スロットは異なるデータ ストリーム専用になります。
  • 多重化: 複数のチャネルからのデータはインターリーブされ、共有メディアを介して送信されます。
  • 多重分離受信側では、結合されたデータ ストリームを元の形式に分離します。

バリエーション:

  • 同期 TDM (STDM): データが送信可能であるかどうかに関係なく、各チャネルのタイムスロットが固定されます。
  • 非同期 TDM (ATDM): 時間スロットは需要に基づいて動的に割り当てられます。

時分割多重化の内部構造: TDM の仕組み

内部構造を理解するには、コアコンポーネントを調べる必要があります。

  • マルチプレクサ (MUX): 複数の入力信号を単一のインターリーブされた出力ストリームに結合します。
  • デマルチプレクサ (DEMUX): インターリーブされた信号を元の個々のストリームに分離します。

働く:

  1. データ入力: 複数のデータ ストリームが MUX に供給されます。
  2. 時間枠の割り当て各ストリームには特定の時間スロットが割り当てられます。
  3. 組み合わせ: MUX はデータ ストリームをインターリーブし、チャネル経由で送信します。
  4. 分離受信側の DEMUX はインターリーブされたデータを元のストリームに分離します。

時分割多重化の主な特徴の分析

  • 効率: チャネルの容量を最大限に活用できます。
  • 柔軟性: さまざまなデータタイプとレートに対応します。
  • スケーラビリティ: 追加チャネルで簡単に拡張できます。
  • 複雑: 正確なタイミングと同期が必要です。

時分割多重化の種類: 表とリスト

タイプ 説明 使用事例
標準偏差 固定時間枠、決定論的 電話、ラジオ
ATDM 動的な時間枠、柔軟性 コンピューターネットワーク

時分割多重化の利用方法、問題点、解決策

  • 用途: 電気通信、コンピュータネットワーク、デジタル放送。
  • 問題点: 同期の問題、低トラフィックでの非効率、実装が複雑。
  • ソリューション: 高度な同期技術、動的割り当てのための ATDM の使用、簡素化のためのモジュール設計。

主な特徴と類似用語との比較

特徴 タイムスタンプ 周波数分割多重化 (FDM)
配分方法 時間ベース 頻度ベース
柔軟性 中~高 低から中
複雑 中くらい 低い

時分割多重化に関する将来展望と技術

  • 光ネットワークとの統合: データ転送が強化されました。
  • インテリジェント TDM システム: 動的割り当てに AI を使用します。
  • グリーンTDMテクノロジー: エネルギー効率の高い多重化方法。

プロキシ サーバーを時分割多重化で使用する方法または関連付ける方法

OneProxy が提供するようなプロキシ サーバーは、TDM を利用して接続を効率的に管理できます。さまざまなクライアント要求に特定のタイム スロットを割り当てることで、プロキシ サーバーは帯域幅を最適化し、スムーズなデータ転送を維持できます。

関連リンク

に関するよくある質問 時分割多重化: 包括的な概要

時分割多重化 (TDM) は、媒体をタイムスロットに分割して、単一の通信媒体を介して複数のデータ信号を送信する技術です。各スロットは異なるデータ ストリームを伝送し、複数のチャネルが同じ物理伝送ラインを共有できるようにします。

TDM は 1870 年代の電信の初期の実験から始まりましたが、認識できる TDM 形式は 20 世紀半ばに開発されました。1962 年に T1 回線が導入されると広く採用され、その後デジタル通信ネットワーク全体に拡大されました。

TDM は、特定のタイムスロットを異なるデータ ストリームに割り当てることによって機能します。送信側のマルチプレクサ (MUX) は、これらのストリームをインターリーブしてチャネル経由で送信します。受信側のデマルチプレクサ (DEMUX) は、これらのストリームを元のストリームに分離します。

TDM の主な機能には、チャネル容量の利用効率、さまざまなデータ タイプとレートに対応する柔軟性、スケーラビリティ、正確なタイミングと同期の要件による複雑さなどがあります。

TDM には、各チャネルに固定のタイムスロットを使用する同期 TDM (STDM) と、需要に基づいてタイムスロットを動的に割り当てる非同期 TDM (ATDM) の 2 つの主なタイプがあります。

TDM は、電気通信、コンピュータ ネットワーク、デジタル放送で使用されます。一般的な問題には、同期の問題や、トラフィックが少ないときの非効率性などがあります。解決策としては、高度な同期技術と、動的割り当てのための ATDM の使用が挙げられます。

将来の展望としては、光ネットワークとの統合、動的な割り当てに AI を使用するインテリジェント TDM システム、エネルギー効率に優れたグリーン TDM テクノロジの開発などが挙げられます。

OneProxy などのプロキシ サーバーは、TDM を利用して、さまざまなクライアント要求に特定のタイム スロットを割り当て、帯域幅を最適化し、スムーズなデータ転送を維持することで、接続を効率的に管理できます。

より詳しい情報については、ITU-T 勧告 G.704、OneProxy の公式 Web サイト、および IEEE の TDM に関する研究論文と出版物を参照してください。これらのリソースへのリンクは、メイン記事の関連リンク セクションに記載されています。

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