Unterschied zwischen ATM und TDM

Hauptunterschied: ATM und TDM sind zwei Arten von Datenübertragungstechnologien. TDM steht für Time Division Multiplexing (Zeitmultiplex). Hierbei handelt es sich um ein Verfahren, bei dem mehrere Datenströme zu einem kombiniert und über ein Signal gesendet werden. ATM steht für Asynchronous Transfer Mode. Es ist eine Art TDM, bei dem die Zeitfenster nicht festgelegt sind.

ATM und TDM sind zwei Arten von Datenübertragungstechnologien. TDM steht für Time Division Multiplexing (Zeitmultiplexing). Hierbei handelt es sich um ein Verfahren zum Kombinieren mehrerer Datenströme zu einem Signal über die Verwendung eines Multiplexers. Der Multiplexer akzeptiert die Eingaben von jedem einzelnen Endbenutzer und kombiniert sie. Der Vorteil ist, dass die Kombination von Medien wie Daten, Text, Grafiken, Sprache und Video zusammen übertragen werden kann.

Dieses Signal wird dann in viele Segmente aufgeteilt, die jeweils eine sehr kurze Dauer haben. Diese separaten Segmente können dann fast gleichzeitig über dieselbe Verbindung übertragen werden. Die empfangenen Segmente können dann mit Hilfe eines Demultiplexers zusammengestellt werden. Der Demultiplexer trennt die Daten und leitet sie an die richtigen Endbenutzer weiter.

Die Technologie von TDM wurde in den 1800er Jahren für den Einsatz in Telegrafiesystemen entwickelt. Im digitalen Zeitalter wurde es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingesetzt. Es wird hauptsächlich für digitale Signale verwendet. TDM könnte auch für analoges Multiplexing verwendet werden. Beim analogen Multiplexing werden zwei oder mehr Signale oder Bitströme übertragen, die gleichzeitig als Unterkanäle in einem Kommunikationskanal erscheinen. Sie wechseln jedoch den Kanal physisch ab.

ATM dagegen steht für Asynchronous Transfer Mode. Es ist eine Art TDM, bei dem die Zeitfenster nicht festgelegt sind. Sie werden bei Bedarf dynamisch zugewiesen. daher der Name asynchron, nicht synchronisiert. Der Vorteil von ATM ist, dass ein konstanter Datenstrom verwendet wird, um die Datenübertragung zu ermöglichen.

Vergleich zwischen ATM und TDM:

Details zur Tabelle aus dem Cisco Factsheet.

Geldautomat

TDM

Steht für

asynchroner Übertragungsmodus

Zeitmultiplexing

Beschreibung

Eine dedizierte Verbindungsvermittlungstechnologie, bei der digitale Daten in 53-Byte-Zelleneinheiten organisiert und unter Verwendung digitaler Signaltechnologie über ein physikalisches Medium übertragen werden.

Ein Verfahren zum Einfügen mehrerer Datenströme in ein einzelnes Signal durch Trennen des Signals in viele Segmente, die jeweils eine sehr kurze Dauer haben.

Kosten für die Inhaberschaft

ATM senkt die wiederkehrende Bandbreite und die Betriebskosten

TDM erhöht die wiederkehrende Bandbreite und die Betriebskosten

Bandbreiteneffizienz

Mit ATM können verschiedene Anwendungen die Bandbreite gemeinsam nutzen und gleichzeitig die QoS beibehalten

TDM erlaubt nicht, dass verschiedene Anwendungen die Bandbreite gemeinsam nutzen, während die QoS erhalten bleibt

Multi-Service-Fähigkeit

ATM bietet Multi-Service-Fähigkeit ohne Beeinträchtigung der Bandbreiteneffizienz.

TDM bietet Multi-Service-Fähigkeit auf Kosten der Bandbreiteneffizienz

Servicequalität (QoS)

ATM ermöglicht QoS, ohne die Bandbreiteneffizienz zu beeinträchtigen

TDM ermöglicht QoS auf Kosten der Bandbreiteneffizienz

Eigenschaften

  • Die Bandbreite wird dynamisch von allen Anwendungen gemeinsam genutzt
  • Multiservice-Integration spart Bandbreite
  • Unterdrückung der Stille für die Unterdrückung von Stimmen und wiederholten Mustern für die Schaltung
  • Daten sparen Bandbreite
  • Die Verwendung öffentlicher ATM-Dienste für das Trunking bietet eine kostengünstige Alternative
  • Mietleitungen
  • Ein effizientes Verkehrsmanagement optimiert den Anwendungsdurchsatz
  • ABR mit VS / VD ermöglicht das Überwachen und Anpassen der Zellenrate von Verbindungen, um Staus zu vermeiden
  • Große dynamisch zugewiesene Puffer
  • Benutzeranwendungen werden über eine Firewall geschützt, und es wird eine faire Zuweisung der übermäßigen Bandbreite bereitgestellt
  • QoS wird mit Warteschlangen für virtuelle Wartungen, pro Rate für virtuelle Schaltungen und mehreren Serviceklassen (CoSs), einschließlich CBR, RT-VBR, NRT-VBR, UBR, ABR, garantiert
  • Das Verkehrswachstum wird durch einen Migrationspfad zu Breitbandnetzwerken gedeckt
  • Speziell für Multiservice-Netzwerke konzipiert - ermöglicht die Anwendung "New World"
  • Nahtlose Integration in bestehende Umgebungen
  • Hohe wiederkehrende Bandbreitenkosten
  • Ineffizienz der Bandbreite
  • Bandbreite wird mit statisch abgebildeten CBR-ähnlichen Verbindungen verschwendet (MCR = SCR = PCR)
  • In Zeiten ohne Verkehr wird die Bandbreite nicht anderen Anwendungen zugewiesen
  • Unfähigkeit, Bursty-Datenanwendungen effizient anzupassen
  • Wenn die gesamte verfügbare Bandbreite zugewiesen ist, muss zusätzliche Bandbreite beschafft werden
  • Begrenzte Anwendungsleistung
  • QoS wird auf Kosten der Bandbreite geliefert
  • Begrenzte Berstfähigkeit
  • Es können auch unruhige Daten nicht unterstützt werden, auch wenn die Stille nicht eingehalten wird, da die Bandbreite statisch zugewiesen wird
  • Begrenzte Skalierbarkeit zur Unterstützung des Datenverkehrs und neuer Anwendungen
  • Bandbreite im Allgemeinen auf T3 / E3 beschränkt
  • Kein Trunking über öffentliche ATM-Dienste
  • Es können auch unruhige Daten nicht unterstützt werden, auch wenn die Stille nicht eingehalten wird, da die Bandbreite statisch zugewiesen wird
  • Steigender Datenverkehr und neue Anwendungen erfordern einen Migrationspfad zur Breitbandverbindung
  • Die Architektur ist nicht optimal für Breitbanddienste, insbesondere für IP-basierte Anwendungen der Neuen Welt
  • Öffentliche ATM-Dienste können nicht für Trunking verwendet werden
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