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    주파수 분할 다중화

    게시 시간: 2022년 8월 12일

    전송 용량물리적 채널의 수요가 한 신호의 수요보다 높을 경우, 채널은 여러 신호에 의해 공유될 수 있습니다.예를 들어즉, 전화 시스템의 간선에는 일반적으로 하나의 광섬유를 통해 수천 개의 신호가 전송됩니다. 멀티플렉싱은 여러 신호를 동시에 전송하기 위해 채널을 사용하는 방법을 해결하는 기술입니다. 목적은 채널의 주파수 대역이나 시간 자원을 최대한 활용하고 채널 활용률을 높이는 것입니다.

    있다신호 다중화의 두 가지 일반적인 방법: 주파수 분할 다중화(FDM) 및 시분할 다중화(TDM) 시분할 다중화는 일반적으로 디지털 신호의 다중화에 사용됩니다. 주파수 분할 다중화는 주로 아날로그 신호의 다중화에 사용되지만 디지털 신호에도 사용될 수 있습니다. 이 섹션에서는 FDM의 원리와 적용에 대해 설명합니다.

    주파수 분할 다중화주파수에 따라 채널을 분할하는 다중화 방식이다. FDM에서는 채널의 대역폭을 서로 겹치지 않는 복수의 주파수 대역(부채널)으로 나눈다. 신호의 각 채널은 하위 채널 중 하나를 점유하며, 사용되지 않는 주파수 대역(보호 대역)은 신호 중첩을 방지하기 위해 채널 간에 예약되어야 합니다. 수신 측에서는 적절한 대역 통과 필터가 여러 신호를 분리하고 필요한 신호를 복구합니다.

    다음 그림은주파수 분할 다중화 시스템의 원리 블록 다이어그램. 송신단에서 각 기저대역 음성 신호는 먼저 저역 통과 필터(LPF)를 통과하여 각 신호의 최고 주파수를 제한합니다. 그런 다음 각 신호 채널은 서로 다른 반송파 주파수로 변조되어 각 신호 채널이 해당 주파수 범위로 이동된 다음 결합되어 전송용 채널로 전송됩니다. 수신단에서 서로 다른 중심 주파수를 갖는 일련의 대역 통과 필터가 변조된 신호를 분리하는 데 사용됩니다. 복조된 후 각 채널의 해당 기저대역 신호가 복구됩니다.

    예방하기 위해상호간섭인접한 신호 사이에서 반송파 주파수 F는 변조된 신호 스펙트럼 사이에 특정 보호 대역이 확보되도록 합리적으로 선택되어야 합니다_c1,f_c2,···,f_Cn.

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