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文档简介
1、11.4 波分多路复用波分多路复用11.2 时分多路复用时分多路复用第十一章第十一章 信道共享技术信道共享技术学习目录学习目录11.3 频分多路复用频分多路复用11.5 码分多路复用码分多路复用11.6 总线结构多机系统的信道共享技术总线结构多机系统的信道共享技术11.1 基本概念基本概念11.1 11.1 基本概念基本概念下一页上一页允许多个信号在一条数据链路上同时传输的技术。允许多个信号在一条数据链路上同时传输的技术。1. 多路复用多路复用11.1 11.1 基本概念基本概念下一页上一页下一页上一页11.1 11.1 基本概念基本概念多路复用的四种多路复用的四种形式形式: 时分多路复用(时
2、分多路复用(TDM,Time Dicision Multiplexing) 频分多路复用(频分多路复用(FDM, Frequency Division Multiplexing) 波分多路复用(波分多路复用(WDM,Wavelength Division Multiplexing) 码分多路复用(码分多路复用(CDMA,Code Division Multiple Access)11.1 11.1 基本概念基本概念下一页上一页2. PCM30/32路系统帧结构路系统帧结构 对于语音信号,对于语音信号,ITU-T建议采用建议采用8kHz抽样,抽样抽样,抽样周期周期1/8k=125 s,PCM的帧
3、周期就是的帧周期就是125 s. 信令信令(标志信号)(标志信号) 通信网中与连接的建立、通信网中与连接的建立、拆除和控制以及网路有关的信息。拆除和控制以及网路有关的信息。 把与许多路有关的信令信息,以及诸如网路管理把与许多路有关的信令信息,以及诸如网路管理所需的其它信息,借助于地址码在单一信令信道上传所需的其它信息,借助于地址码在单一信令信道上传输的方式称为输的方式称为共路信令共路信令。在话路内或在固定附属于该。在话路内或在固定附属于该话路的信令信道内,传输该路所需的各种信令的方式话路的信令信道内,传输该路所需的各种信令的方式称为称为随路信令随路信令。下一页上一页PCM30/32路系统帧结构
4、路系统帧结构失步同步101A11.1 11.1 基本概念基本概念(1) 30(1) 30个话路时隙个话路时隙TSTS1 1TSTS15 15 :分别传送:分别传送1 1 15 15 路信号路信号 TSTS1717TSTS31 31 :分别传送:分别传送16 16 30 30 路信号路信号(2) (2) 帧同步时隙帧同步时隙TSTS0 0 分偶帧和奇帧分偶帧和奇帧(3) (3) 信令与复帧同步时隙信令与复帧同步时隙TSTS1616返回结束11.2 11.2 时分多路复用时分多路复用 (TDM-Time Division Multiplexing)(TDM-Time Division Multip
5、lexing) 下一页上一页 下一页上一页11.2 11.2 时分多路复用时分多路复用时分多路复用示意图时分多路复用示意图 为了使通信正常地进行,在收、发两端的高速电子开为了使通信正常地进行,在收、发两端的高速电子开关关SASA1 1、SASA2 2必须同频同相。必须同频同相。发端的分配器称为发端的分配器称为和路门和路门,收端的分配器称为,收端的分配器称为分路门分路门。下一页上一页11.2 11.2 时分多路复用时分多路复用PCM时分多路复用通信系统的构成时分多路复用通信系统的构成时分多路通信系统的构成时分多路通信系统的构成:用一个信源信息的相邻样值之用一个信源信息的相邻样值之间的空闲时间区段
6、来传输其他彼此无关的信源信息。间的空闲时间区段来传输其他彼此无关的信源信息。下一页上一页11.2 11.2 时分多路复用时分多路复用基本概念:基本概念:帧:抽样时各路信号每轮一次抽样的总时间(即帧:抽样时各路信号每轮一次抽样的总时间(即开关旋转一周的时间),也就是一个抽样周期(开关旋转一周的时间),也就是一个抽样周期(tF=T)。)。位时隙:位时隙:1位码占用的时间(位码占用的时间( )。)。lttCB路时隙:和路的路时隙:和路的PAM信号每个样值所允许的时间信号每个样值所允许的时间间隔间隔( )。nTtC下一页上一页信道24信道1信道2信道3信道401193比特帧(125微秒)帧开始位7位数
7、据位校验位信道32811.2 11.2 时分多路复用时分多路复用下一页上一页PCM30/32PCM30/32路系统的几个标准数据:路系统的几个标准数据:帧周期:帧周期:125125 s s帧长度:帧长度:3232 8=256bit8=256bit帧时隙:帧时隙:位时隙:位时隙:码速率:码速率:ssnTtc91. 332125sslttcB448. 0891. 3kbit20488328000/11/111lnflnflnTlttfsscBB下一页上一页11.2 11.2 时分多路复用时分多路复用2. 同步同步TDM(Synchronous TDM) 同步复用技术就是把一个同步复用技术就是把一个
8、“带宽带宽”、“时隙时隙”等分配给各个要求通信的终端,而不管这个终端是等分配给各个要求通信的终端,而不管这个终端是否进行通信,都固定地占用着这个频带或时隙,直否进行通信,都固定地占用着这个频带或时隙,直到这个终端拆线不用时为止。这种复用方法叫做到这个终端拆线不用时为止。这种复用方法叫做“静态复用静态复用”。又因为这时的一个带宽或时隙是固。又因为这时的一个带宽或时隙是固定分配给一个终端的,它们是定分配给一个终端的,它们是“对号入座对号入座”的,因的,因此又叫做此又叫做“同步复用同步复用”下一页上一页11.2 11.2 时分多路复用时分多路复用下一页上一页11.2 11.2 时分多路复用时分多路复
9、用TDM, Demultiplexing下一页上一页11.2 11.2 时分多路复用时分多路复用3. 异步异步TDM(Asynchronous TDM) 异步异步TDM亦称亦称“统计复用统计复用”。它实际上是一种时分。它实际上是一种时分复用的方法,全称叫做复用的方法,全称叫做“统计时分多路复用统计时分多路复用”(Statistical Time Division Multiplexing),简称),简称STDM。或称。或称“异步时分多路复用异步时分多路复用”下一页上一页11.2 11.2 时分多路复用时分多路复用 “统计复用统计复用”(又称(又称动态复用)动态复用)是是“动态地动态地”按需分配
10、按需分配公共信道中的时隙。即只把需要传送信息的终端接入公公共信道中的时隙。即只把需要传送信息的终端接入公共信道,对公共信道的时隙实行共信道,对公共信道的时隙实行“按需分配按需分配”。统计表。统计表明,统计复用可比传统的时分复用明,统计复用可比传统的时分复用提高传输效率提高传输效率24倍倍。下一页上一页11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用(FDM-Frequency Division Multiplexing) 在一条数据链路上多路信号分别调制在不同的载在一条数据链路上多路信号分别调制在不同的载波上同时传输的技术波上同时传输的技术下一页上一页11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用复
11、用复用发信端发信端调制,将各信号搬移到不同调制,将各信号搬移到不同的频率范围。的频率范围。 tfa tfb tfctacos tbcos tccos tya tyb tyc tg )(a FO )(b FOO )( Ga b c a b c )(c FO下一页上一页复用复用收信端收信端收信端:带通滤波器,分开各路信号,解调。收信端:带通滤波器,分开各路信号,解调。O )( Ga b c a b c tgtbcos tccos tacos tfa tfb tfc tga带通带通低通低通低通带通FDM 时时/频域处理过程频域处理过程下一页上一页11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一
12、页正交频分复用正交频分复用 20 世纪中期世纪中期,人们提出了频带混叠的多载波通信人们提出了频带混叠的多载波通信方案方案,也就是选择相互之间正交的载波频率作子载波也就是选择相互之间正交的载波频率作子载波的正交频分复用的正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Modulation ,OFDM) OFDM技术技术优点优点 1) 频谱利用率高频谱利用率高2) 子载波间干扰小、抗衰落能力强子载波间干扰小、抗衰落能力强3) 传输数据速率高传输数据速率高, 非常适合无线信道中的高速数非常适合无线信道中的高速数据传输。据传输。11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一
13、页上一页无线电广播无线电广播电视领域电视领域ADSLADSL 应用应用11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页OFDM技术技术基本思想基本思想是把高速率的信源信息流通过是把高速率的信源信息流通过串并变换串并变换,变换成低速率的变换成低速率的N 路并行数据流路并行数据流,然后用然后用N 个相互正交的载波进行调制个相互正交的载波进行调制,最后将最后将N 路调制后的信路调制后的信号相加即得到发射信号。号相加即得到发射信号。11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页OFDM 的的实现原理(实现原理(上图上图)N:子载波的个数子载波的个数di(i 0,1,2 N-1): 分
14、配给每个子信道的数据符号分配给每个子信道的数据符号f(i=0,1,2 N-1): 第第i 个子载波的载波频率。个子载波的载波频率。OFDM 传输的基本单位传输的基本单位,N 个并行的符号个并行的符号di(i 0,1,2.N-1)调制调制N 个正交的子载波后作为一个个正交的子载波后作为一个OFDM 符号发送出去符号发送出去, 持续时间持续时间T。11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页OFDM 符号周期内的信号符号周期内的信号s(t)可以表示为可以表示为: 1010( )exp2 ()2exp20NiciNiciis tdjftTjidjf tttTT 用等效基带信号来描述用等效
15、基带信号来描述O F D M 的输出符号的输出符号102( )exp0Niijis tdttTT 对对S(t)以以T/N 的速率进行抽样的速率进行抽样11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页102()exp01NkiiTjikss kdkNNN 可见可见, 对数据流进行对数据流进行OFDM 调制的过程可以等调制的过程可以等效为一个离散傅立叶逆变换运算效为一个离散傅立叶逆变换运算(IDFT)。 同样在接收端同样在接收端,为了恢复原始信号为了恢复原始信号di ,可以对可以对sk 进行逆变换进行逆变换,即离散傅立叶变换即离散傅立叶变换(DFT)得到得到:102exp01Nikkjik
16、dsiNN 11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页OFDM 的关键技术的关键技术1) 同步技术同步技术 OFDM 符号由多个子载波信号叠加而成符号由多个子载波信号叠加而成,各个子各个子载波之间利用正交性来区分。对于载波之间利用正交性来区分。对于OFDM 系统来说系统来说, 频率偏移会破坏子载波间的正交性频率偏移会破坏子载波间的正交性, 产生信道间干扰产生信道间干扰, 影响系统性能。因此影响系统性能。因此, 同步是同步是OFDM 系统中非常重要系统中非常重要的技术的技术, 同步性能的好坏直接关系到同步性能的好坏直接关系到O
17、FDM 技术能否技术能否广泛应用于无线通信领域。当前提出广泛应用于无线通信领域。当前提出OFDM 系统中系统中, 同步方式主要可以分为同步方式主要可以分为: 插入导频符号的同步插入导频符号的同步和基于和基于循环前缀的同步循环前缀的同步。这两种同步方法。这两种同步方法, 各有其优缺点各有其优缺点 11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页2 )信道估计技术)信道估计技术 为了恢复出原始数据流为了恢复出原始数据流, 接收端必须先进行信接收端必须先进行信道估计道估计, 获得子载波上的参考相位和幅值。信道估获得子载波上的参考相位和幅值。信道估计的准确性直接影响到整个计的准确性直接影响到整
18、个OFDM 系统的性能。系统的性能。常见的信道估计方法有两类常见的信道估计方法有两类: 基于基于导频信息的信道导频信息的信道估计估计和基于和基于循环前缀的盲信道估计循环前缀的盲信道估计。11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页3 )降低峰均功率比技术)降低峰均功率比技术 当子载波数目很大时当子载波数目很大时, , 根据中心极限定理根据中心极限定理, OFDM , OFDM 信号波形将是一个高斯随机过程信号波形将是一个高斯随机过程, ,其包络是不稳定的。其包络是不稳定的。经过非线性放大后经过非线性放大后, , 信号频谱扩展信号频谱扩展, ,其旁瓣干扰临近其旁瓣干扰临近信道信道,
19、, 破坏子信道之间的正交性。一般而言破坏子信道之间的正交性。一般而言, , 要求发要求发射机中的功放射机中的功放HPA ( High Power Amplifier)HPA ( High Power Amplifier)具有很具有很好的线性。为了不使频谱扩展得很厉害好的线性。为了不使频谱扩展得很厉害,HPA ,HPA 必须工必须工作在有很大回退量的状态作在有很大回退量的状态, ,这样就会浪费较大功率。这样就会浪费较大功率。OFDM技术的应用技术的应用11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页 正交频分复用技术已广泛用于宽带数据通信中正交频分复用技术已广泛用于宽带数据通信中, ,如
20、如高达高达1.6Mb/s 1.6Mb/s 的高比特率数字用户环路、高达的高比特率数字用户环路、高达6Mb/s 6Mb/s 的的非对称数字用户环路、高达非对称数字用户环路、高达100Mb/s 100Mb/s 的超高数率数字用的超高数率数字用户环路、数字音频广播、数字视频广播、高清晰度电视。户环路、数字音频广播、数字视频广播、高清晰度电视。OFDMOFDM还被引入新的无线局域网标准还被引入新的无线局域网标准, ,包括包括IEEE 802. 11a IEEE 802. 11a 和和IEEE 802.11g ,IEEE 802.11g ,在在5GHz 5GHz 范围提供高达范围提供高达54Mb/s 5
21、4Mb/s 的速率。的速率。在高性能局域网如在高性能局域网如HIPERLAN/ 2 HIPERLAN/ 2 和和ETSI- BRAN ETSI- BRAN 中也有中也有采用。采用。OFDMOFDM技术还被用于了技术还被用于了IEEE 802.16 IEEE 802.16 的城域网标准的城域网标准和综合业务数字广播设备中。和综合业务数字广播设备中。11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用下一页上一页时分复用与频分复用的一个比较时分复用与频分复用的一个比较时分复用传送时分复用传送PCM信号,传输信号,传输PCM信号所具备的优信号所具备的优点在点在时分时分复用都得以体现。复用都得以体现。产生与恢
22、复各路信号的电路结构相同,而且以数字电产生与恢复各路信号的电路结构相同,而且以数字电路为主,比频分复用系统的电路更容易实现超大规模路为主,比频分复用系统的电路更容易实现超大规模集成,电路类型统一,设计、调试简单。集成,电路类型统一,设计、调试简单。容易控制各路信号之间的干扰(串话),合理设计码容易控制各路信号之间的干扰(串话),合理设计码脉波形可使频带得到充分利用并且防止码间串扰。脉波形可使频带得到充分利用并且防止码间串扰。 11.3 11.3 频分多路复用频分多路复用返回结束波分复用就是光的频分复用。即波分复用就是光的频分复用。即波分多路复用就是在光波分多路复用就是在光信道上采用的一种频分多
23、路复用的变种。信道上采用的一种频分多路复用的变种。 区别:光复用区别:光复用采用的技术与设备不同于电复用采用的技术与设备不同于电复用 。 1550 nm 0 1551 nm 1 1552 nm 2 1553 nm 3 1554 nm 4 1555 nm 5 1556 nm 6 1557 nm 70 1550 nm 1 1551 nm 2 1552 nm 3 1553 nm 4 1554 nm 5 1555 nm 6 1556 nm 7 1557 nm 8 2.5 Gb/s1310 nm20 Gb/s复复用用器器分分用用器器EDFA120 km下一页上一页11.4 11.4 波分多路复用波分多路
24、复用(WDM-Wave Division Multiplexing)(WDM-Wave Division Multiplexing) 11.4 11.4 波分多路复用波分多路复用下一页上一页 将将8 8路传输速率为路传输速率为2.5Gb/s2.5Gb/s的光信号经过的光信号经过光调制后,分别将光信号的波长变换到光调制后,分别将光信号的波长变换到1550nm1550nm 1557nm1557nm,每个光载波的波长相隔大,每个光载波的波长相隔大约约1nm1nm,经过密集波分复用后,经过密集波分复用后, 那么一根单那么一根单模光纤的数据传输速率最高可以达到模光纤的数据传输速率最高可以达到20Gb/s
25、20Gb/s,这种系统在目前的高速主干网中已经广泛应这种系统在目前的高速主干网中已经广泛应用了用了 。下一页上一页F2F2F1F1F3F3 光谱光谱F1F1F2F2F3F3共享光纤的光谱共享光纤的光谱光纤光纤2 2光纤光纤3 3光纤光纤1 1共享光纤共享光纤 采用无源设备,更可靠采用无源设备,更可靠棱柱棱柱/ /衍射光栅衍射光栅11.4 11.4 波分多路复用波分多路复用下一页上一页 光纤通道(光纤通道(fiber optic channelfiber optic channel)技术采)技术采用了波长分隔多路复用方法,简称为用了波长分隔多路复用方法,简称为波分复波分复用用WDMWDM; ;
26、在一根光纤上复用在一根光纤上复用8080路或更多路的光载波信路或更多路的光载波信号称为号称为密集波分复用密集波分复用DWDMDWDM;11.4 11.4 波分多路复用波分多路复用下一页上一页11.4 11.4 波分多路复用波分多路复用波分多路复用原理示意图波分多路复用原理示意图11.4 11.4 波分多路复用波分多路复用波长变换器(波长变换器(OUT) 光放大设备光放大设备(EDFA) 光分插复用设备光分插复用设备(OADM) 光交叉互连设备光交叉互连设备(OXC) DWDM的线路光速率可从的线路光速率可从10Gbit/s、20Gbit/s、40Gbit/s、80Gbit/s、320Gbit/
27、s直至直至1600Gbit/s。 返回结束下一页上一页11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用 每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行每一个用户可以在同样的时间使用同样的频带进行通信。也称通信。也称码分多址码分多址。 优点优点: 各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此彼此各用户使用经过特殊挑选的不同码型,因此彼此不会造成干扰。不会造成干扰。 这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频这种系统发送的信号有很强的抗干扰能力,其频谱类似于白噪声,不易被敌人发现。谱类似于白噪声,不易被敌人发现。 可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性,减可提高通信的话音质量和数据传输的可靠性,减少干扰对通信
28、的影响,增大通信系统的容量少干扰对通信的影响,增大通信系统的容量(是使是使用用GSM的的45倍倍),降低手机的平均发射功率等,降低手机的平均发射功率等等。等。 下一页上一页11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用码片序列码片序列(chip sequence) 每一个比特时间划分为每一个比特时间划分为 m 个短的间隔,称为码片个短的间隔,称为码片(chip)。 每个站被指派一个惟一的每个站被指派一个惟一的 m bit 码片序列。码片序列。 如发送比特如发送比特 1,则发送自己的,则发送自己的 m bit 码片序列。码片序列。 如发送比特如发送比特 0,则发送该码片序列的二进制反码。,则发送该
29、码片序列的二进制反码。 例如,例如,S 站的站的 8 bit 码片序列是码片序列是 00011011。 发送比特发送比特 1 时,就发送序列时,就发送序列 00011011, 发送比特发送比特 0 时,就发送序列时,就发送序列 11100100。 S 站的码片序列:站的码片序列:(1 1 1 +1 +1 1 +1 +1) 11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用CDMA 的重要特点的重要特点1. 每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且还必每个站分配的码片序列不仅必须各不相同,并且还必须互相须互相正交正交(orthogonal)。 令向量令向量 S 表示站表示站 S 的码片向量,令的码片
30、向量,令 T 表示其他任表示其他任何站的码片向量。何站的码片向量。 两个不同站的码片序列正交,就是向量两个不同站的码片序列正交,就是向量 S 和和T 的规的规格格化化内积内积(inner product)都是都是 0: 110miiiSTmS T下一页上一页下一页上一页11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用2.任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化任何一个码片向量和该码片向量自己的规格化内积都是内积都是1 。3.一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内一个码片向量和该码片反码的向量的规格化内积值是积值是 1。mimiimiiimSmSSm112211) 1(111SS1111( 1)1
31、mmiiiiS Smm S S下一页上一页11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用假设有假设有4个信道,其信道编码分别为个信道,其信道编码分别为 信道信道1 C1=0000 信道信道2 C2=1100 信道信道3 C3=1010 信道信道4 C4=1001C1.C2=0, C1.C4=0C1.C1=1, C2.C2=111.5 11.5 码分多路复用码分多路复用下一页上一页广播发送广播发送 发送者并不知道接收者是谁,也就无从得知接收者发送者并不知道接收者是谁,也就无从得知接收者的码片序列了。但发送者总知道自己的码片序列的码片序列了。但发送者总知道自己的码片序列S和和-S,若它发送传输比特,
32、若它发送传输比特1,就向介质上发送,就向介质上发送S,若,若发送传输比特发送传输比特0,就向介质上发送,就向介质上发送S。 要求接收者知道发送者的码片序列,接收者想要接要求接收者知道发送者的码片序列,接收者想要接收哪个发送者的传输比特,就要用到该发送者的码收哪个发送者的传输比特,就要用到该发送者的码片序列。片序列。11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用下一页上一页11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用下一页上一页 例:例:A和和B是发送者,在某个时刻,是发送者,在某个时刻,A发发1而而B发发0,它们向介质上发送它们向介质上发送SA和和SB,在介质上的叠加信,在介质上的叠加信号号 S
33、总总SA(S)B 。 对于接收者对于接收者C、D和和E: C要接收要接收A发送的传输比特,发送的传输比特, D要接收要接收B发送的传输比特,发送的传输比特, 而而E什么也不接收。什么也不接收。 下一页上一页11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用 C在接收到的叠加信号后,由于它想要接收在接收到的叠加信号后,由于它想要接收A发送的传发送的传输比特,它事先知道输比特,它事先知道A的码片序列的码片序列SA,有,有, S总总.SA= SA.SA+(-S)B.SA =1+0=1 得知得知A发送的传输比特是发送的传输比特是1; 对对D有有 S总总.SB= SA.SB+(-S)B.SB =0+(-1)=
34、-1 , 得知得知B发送的传输比特是发送的传输比特是0。 E 什么也不用干。什么也不用干。 在第三代移动通信的无线接口国际提案中,最广在第三代移动通信的无线接口国际提案中,最广泛受到注意的是泛受到注意的是W-CDMA和和cdma2000。 11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用下一页上一页 这两种宽带这两种宽带CDMA方案,除了码片速率、同步方案,除了码片速率、同步方式、导频方式等有所不同外,其它如功率、软切方式、导频方式等有所不同外,其它如功率、软切换等基本技术并无大的区别。换等基本技术并无大的区别。 中国的中国的CDMA经过第一期建经过第一期建设,完成了对全国设,完成了对全国300多
35、个主要城多个主要城市的覆盖。市的覆盖。 11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用下一页上一页CDMA关键技术关键技术 一、一、RAKE接收机接收机二、功率控制二、功率控制三、软切换三、软切换四、软切换与更软切换四、软切换与更软切换五、信道编码五、信道编码六、多用户检测六、多用户检测七、智能天线七、智能天线11.5 11.5 码分多路复用码分多路复用返回结束 CDMA CDMA构思巧妙,介质带宽利用率高,构思巧妙,介质带宽利用率高,是一种先进的技术。是一种先进的技术。下一页上一页11.6 11.6 总线结构多机系统的信道共享技术总线结构多机系统的信道共享技术 多台计算机共享一条通路多台计算机
36、共享一条通路 竞争总线,引起总线的访问冲突。为了减少或避免总线访竞争总线,引起总线的访问冲突。为了减少或避免总线访问冲突,必须采取某种控制策略来分配总线:问冲突,必须采取某种控制策略来分配总线: 受控接入受控接入 选择型选择型:按一定策略,例如按固定顺序或站的优先:按一定策略,例如按固定顺序或站的优先级,选择一个计算机发送信息,未被选中的站不得级,选择一个计算机发送信息,未被选中的站不得发送;发送; 预约型预约型:每个站分得一个时间片,每个站按所规定:每个站分得一个时间片,每个站按所规定的时间片发送信息;的时间片发送信息; 令牌控制型令牌控制型:获得令牌的站有权占用总线,发送数:获得令牌的站有
37、权占用总线,发送数据。据。 随机接入随机接入 竞争型竞争型:连接在总线上的站通过竞争占用总线,获:连接在总线上的站通过竞争占用总线,获得发送信息的权利。得发送信息的权利。11.6 11.6 总线结构多机系统的信道共享技术总线结构多机系统的信道共享技术1. 选择型总线接入控制选择型总线接入控制 中心询问总线接入控制中心询问总线接入控制 下一页上一页11.6 11.6 总线结构多机系统的信道共享技术总线结构多机系统的信道共享技术 轮转询问轮转询问 下一页上一页11.6 11.6 总线结构多机系统的信道共享技术总线结构多机系统的信道共享技术 中断驱动总线中断驱动总线 次机有信息发送时,向控制器发出中
38、断请求信号。次机有信息发送时,向控制器发出中断请求信号。下一页上一页11.6 11.6 总线结构多机系统的信道共享技术总线结构多机系统的信道共享技术2.2.预约型总线接入控制预约型总线接入控制 频分多重访问技术频分多重访问技术 主要用于宽带局域网络,通过频分技术多台计算主要用于宽带局域网络,通过频分技术多台计算机共享一条物理信道。采用机共享一条物理信道。采用CATV(Community Antenna Television System,有线电视,有线电视)作为传输作为传输系统,频率可达系统,频率可达300MHz以上。优点是可以实现以上。优点是可以实现数字、声音、图像等综合信息传输。数字、声音
39、、图像等综合信息传输。 同步时分多重访问技术同步时分多重访问技术 把单位时间分成固定长或可变长的时隙,总线上把单位时间分成固定长或可变长的时隙,总线上的每一个站点只能在预定的时隙内传输相应的一的每一个站点只能在预定的时隙内传输相应的一组数据组数据 下一页上一页11.6 11.6 总线结构多机系统的信道共享技术总线结构多机系统的信道共享技术 异步时分多重访问技术异步时分多重访问技术 采用动态分配信道的方式。有一台主机管理时隙采用动态分配信道的方式。有一台主机管理时隙的分配,的分配, 集中预约式访问技术集中预约式访问技术 把传输过程分为两个阶段。首先集中预约,接着把传输过程分为两个阶段。首先集中预约,接着是数据传输,凡在第一阶段已经预约了的工作站是数据传输,凡在第一阶段已经预约了的工作站点,可依次发送数据,不会发生竞争现象。点,可依次发送数据,不会发生竞争现象。 轮转预约式访问技术轮转预约式访问技术 采用轮转预约方式
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