ATM과 TDM의 차이점

주요 차이점 : ATM 및 TDM은 두 가지 유형의 데이터 전송 기술입니다. TDM은 시분할 다중화 (Time-division multiplexing)의 약자로, 다중 데이터 스트림을 하나로 결합하여 하나의 신호로 함께 전송하는 방법입니다. ATM은 비동기 전송 모드의 약자입니다. 이것은 타임 슬롯이 고정되어 있지 않은 TDM의 한 유형입니다.

ATM 및 TDM은 두 가지 유형의 데이터 전송 기술입니다. TDM은 시분할 멀티플렉싱 (Time-division multiplexing)의 약자로 멀티플렉서를 사용하여 여러 데이터 스트림을 하나의 신호로 결합하는 방법입니다. 멀티플렉서는 각 개별 최종 사용자의 입력을 받아들이고 함께 결합합니다. 데이터, 텍스트, 그래픽, 음성 및 비디오와 같은 미디어를 함께 전송할 수 있다는 장점이 있습니다.

그런 다음이 신호는 각각 매우 짧은 지속 시간을 갖는 많은 세그먼트로 분리됩니다. 그런 다음 이러한 개별 세그먼트는 동일한 링크를 사용하여 거의 동시에 전송 될 수 있습니다. 수신 된 세그먼트는 디멀티플렉서 (demultiplexer)의 도움을 받아 함께 결합 될 수 있습니다. 디멀티플렉서는 데이터를 분리하고 적절한 최종 사용자에게 라우팅합니다.

TDM의 기술은 전신 시스템에서 사용하기 위해 1800 년대에 개발되었습니다. 디지털 시대에, 그것은 20 세기 후반에 활용되었습니다. 주로 디지털 신호에 사용됩니다. TDM은 또한 아날로그 멀티플렉싱에 사용될 수도 있습니다. 아날로그 멀티플렉싱에서, 하나 이상의 통신 채널에서 2 개 또는 그 이상의 신호 또는 비트 스트림이 서브 채널로서 동시에 전송된다. 그러나 채널에서 실제로 교대로 활동하고 있습니다.

ATM은 비동기 전송 모드의 약자입니다. 이것은 타임 슬롯이 고정되어 있지 않은 TDM의 한 유형입니다. 필요에 따라 동적으로 할당됩니다. 따라서 동기화되지 않은 이름은 비동기입니다. ATM의 장점은 상수 데이터 스트림을 사용하여 데이터를 이전 할 수 있다는 것입니다.

ATM과 TDM의 비교 :

Cisco Factsheet에서 가져온 테이블에 대한 세부 정보.

ATM

TDM

의지

비동기 전송 모드

시분할 다중화

기술

디지털 데이터를 53 바이트 셀 단위로 구성하고 디지털 신호 기술을 사용하여 물리적 인 매체를 통해 전송하는 전용 연결 전환 기술.

신호를 매우 짧은 지속 시간을 갖는 여러 세그먼트로 분리하여 단일 신호에 다중 데이터 스트림을 입력하는 방법.

소유 비용

ATM은 반복적 인 대역폭 및 운영 비용을 낮 춥니 다.

TDM은 반복적 인 대역폭 및 운영 비용을 증가시킵니다.

대역폭 효율성

ATM은 QoS를 유지하면서 다른 애플리케이션이 대역폭을 공유 할 수있게합니다.

TDM은 QoS를 유지하면서 다른 응용 프로그램이 대역폭을 공유하는 것을 허용하지 않습니다.

다중 서비스 기능

ATM은 대역폭 효율에 영향을주지 않으면 서 멀티 서비스 기능을 제공합니다.

TDM은 대역폭 효율성을 희생하면서 다중 서비스 기능을 제공합니다.

서비스 품질 (QoS)

ATM은 대역폭 효율에 영향을주지 않으면 서 QoS를 가능하게합니다

TDM은 대역폭 효율성을 희생시키면서 QoS를 가능하게합니다.

풍모

  • 대역폭은 모든 애플리케이션간에 동적으로 공유됩니다.
  • 멀티 서비스 통합으로 대역폭 절약
  • 음성에 대한 무음 억제 및 회로에 대한 반복적 인 패턴 억제
  • 데이터 저장 대역폭
  • 트렁킹에 공용 ATM 서비스를 사용하면 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
  • 전용선
  • 효율적인 트래픽 관리로 애플리케이션 처리량 최적화
  • VS / VD가있는 ABR을 사용하면 연결의 셀 속도를 모니터링하고 조정하여 혼잡을 피할 수 있습니다.
  • 큰 동적 할당 버퍼
  • 사용자 응용 프로그램은 방화벽으로 연결되고 초과 대역폭의 공정한 할당이 제공됩니다.
  • QoS는 Per-virtual circuit queuing, Per-virtual circuit rate scheduling, CBR, RT-VBR, NRT-VBR, UBR, ABR을 포함한 다중 CoS (Class of Service)로 보장됩니다.
  • 광대역 네트워킹으로의 마이그레이션 경로를 제공하여 트래픽 증가를 수용합니다.
  • 멀티 서비스 네트워크를 위해 특별히 설계되어 New World 응용 프로그램 사용 가능
  • 기존 환경과의 완벽한 통합
  • 높은 반복 대역폭 비용
  • 대역폭 비효율
  • 정적으로 매핑 된 CBR과 같은 연결로 대역폭이 낭비됩니다 (MCR = SCR = PCR)
  • 트래픽이없는 기간 동안 대역폭은 다른 애플리케이션에 재 할당되지 않습니다.
  • 폭발적인 데이터 응용 프로그램을 효율적으로 수용 할 수 없음
  • 사용 가능한 모든 대역폭이 할당되면 추가 대역폭을 확보해야합니다.
  • 응용 프로그램 성능 제한
  • QoS는 대역폭을 희생하여 제공됩니다.
  • 제한된 파열 기능
  • 대역폭이 정적으로 할당되기 때문에 음성 침묵 기간에도 버스트 한 데이터를 지원할 수 없음
  • 트래픽 증가 및 새로운 애플리케이션을 지원하는 제한된 확장 성
  • 대역폭은 일반적으로 T3 / E3으로 제한됩니다.
  • 공중 ATM 서비스를 통한 트렁킹 없음
  • 대역폭이 정적으로 할당되기 때문에 음성 침묵 기간에도 버스트 한 데이터를 지원할 수 없음
  • 증가하는 트래픽 및 새로운 애플리케이션은 광대역 연결로의 마이그레이션 경로가 필요합니다.
  • 아키텍처는 광대역 서비스, 특히 신세계 IP 기반 애플리케이션에 적합하지 않습니다.
  • 트렁킹에 공용 ATM 서비스를 사용할 수 없습니다.
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