ケーブルテレビの配線をネットワークの配線と比較しています。 TVケーブルワイヤでは、さまざまな周波数がさまざまなTVチャネルで使用されます。また、特定のチャネルは固定周波数を使用しているため、異なる信号を表す唯一の方法は、搬送波の振幅を使用することだと思います。
しかし、ネットワークワイヤはどうですか?同じタイプのすべてのネットワークカードについて、TVケーブルのように異なる周波数を使用して信号を送信しますか?信号を表すために周波数調整を使用していることを漠然と覚えています。したがって、頻度は固定されるべきではありません。では、同じメディアを共有するすべてのネットワークカードは、自分の信号を他のカードとどのように区別したのでしょうか。
イーサネットPHY層が多重化をどのように処理するかについて質問していると仮定すると、ここに簡単な答えがあります。
各ネットワークは、同じメディア(ワイヤ)を共有する少なくとも2つのステーションで構成されます。ワイヤーを共有する2つ以上のステーションは、イーサネットではかなり一般的です。メディアを共有しているため、一度に「通信」できるのは1つのステーションだけです。先着順は、誰がメディアを使用するかを決定する方法です。
衝突(複数のステーションが同時に送信する)によるネットワークの劣化を防ぐために、イーサネットはCSMA/CD(衝突検出を備えたキャリアセンスマルチアクセス)を使用します。これは、素人の用語では「誰もワイヤーを使用していない場合、送信してみてください。送信中に衝突を検出した場合は、停止してランダムな時間待ってから再試行してください。」.
彼らはしません。差別化は、OSIモデルの上位レベルで行われます。 (TCP/IPスタック)がアドレス指定を処理します...簡単な答え->各データグラム(またはNICに出入りするバイナリデータのチャンク)には、2つのMACアドレスと2つのIPアドレスがあります。送信者用と受信者用のペア。 (12年以上前に勉強したので少し錆びています)...
いずれにせよ、コンピュータaがbに何かを送信し、それらが両方とも同じワイヤ上にある場合、データグラムに含まれるアドレスは、受信者と送信者を区別します。ハードウェアは情報を渡すだけで、それだけです。
Frequency ネットワーク上では、1秒あたりのサイクル数と関係があり、伝送の速度または帯域幅と関係があります。
ツイストペア上のイーサネット にはありません 周波数分割多重 (FDM)またはその他の周波数シフト変調が使用されています。各信号は、単一の周波数でワイヤを完全に制御します。データの送信は電圧変化によって行われます。イーサネットケーブルをロールダウンするパケットは、一連の電圧変化として表され、それぞれに対応する電流の変化があります。信号が回線に印加されたとき(ホストがイーサネットでパケットを送信したとき)、ワイヤの端の電圧は0〜-2.5ボルトになる必要があります。
そうしないと、異なるメーカーのデバイスが共通の周波数についても合意する必要がある場合、デバイスが相互に通信して速度/周波数を共通の値に適合させることができませんでした。
あなたはほとんど詳細を与えなかったので、私はあなたが話していると思います 多重化 。近いですか?
まず、多重化の意味を知る必要があります。多重化とは、同じ回線を介して異なる日付を同時に転送することです。
TVケーブルは「ブロードバンド」ケーブルであり、周波数多重化を実装しています。それらの正弦波が互いに接触しないので、周波数は互いに邪魔しません。
イーサネット(およびその他のネットワークプロトコル)に使用されるケーブルは、そのように多重化を実装していません。それらはCDMA/CDを使用するだけで、CDMAはCarrier Sense Multiple Accessの略です。これは、NICが送信する「権利」を取得する必要があることを意味します。これはさまざまな方法で解決されます。
CDは「衝突検出」を意味します。これは、衝突が防止されておらず、検出されたのみであることを意味します。 NICが衝突を検出すると、NICはランダムな時間データの送信を停止し、その後も送信を続行します。送信する「権利」は、回線が空いているかどうかを検出することによって取得されます(
CDMA/CAなどの他のタイプもあります。これは衝突回避と呼ばれ、iNWLANで使用されます。ホストはランダムに送信するのではなく、回線が解放されるまで待機します(したがって、そもそも衝突することはありません)
ケーブルテレビは、空中放送と同じチャネル多重化を使用します。たとえば、各チャネルには独自の周波数範囲または帯域幅が与えられます。これは通常、 [〜#〜] fdma [〜#〜] と呼ばれます。
TV信号には単一の周波数が含まれていません。実際には、固定された変調されていないキャリアが0Hzの帯域幅を占有します。変調されると、変調レート(シンボルレートまたはボーレート)および変調形状/波形に比例した帯域幅を占有します。
1と0のデジタルビットストリームは、各通信チャネルを特定の周波数帯域内に制限する必要がある環境での使用に適さない広帯域信号を生成します。デジタル通信システムは、 [〜#〜] qam [〜#〜] または OFDM/DMT (後者は実際には複数のQAM信号が並列になっている)などのより周波数が保守的な変調方式を利用します)。
ただし、ツイストペアネットワークケーブルでは、各チャネルを使用する送信機/受信機のペアは1つだけであり、各方向に1つのペアを使用することで全二重が実現されます。したがって、ケーブル自体の帯域幅を除いて、変調方式で使用される帯域幅に大きな制限はありません。最大100Mbit/sは非常に簡単ですが、生の広帯域(数100 MHz)信号が送信されると、TPケーブルが信号を歪めすぎるため、ギガビットイーサネットにはより高度な変調が必要です。デジタル非圧縮HDTV(1.5 GBit)は、最大100フィートの短い距離で同軸ケーブルを介して直接送信されていましたが、TPケーブルでは機能しませんでした。 HDMIは、TPで生のビットストリームを数メートルにわたって送信します。
それとは別に、TPケーブルはクロストークに悩まされており、それがADSL/VDSL2で使用される電話ローカルループでの高速通信の制限要因です。
したがって、ツイストペア用のイーサネットネットワークカードは、テレビのチューナーなどの信号を受信するために「チューナー」を使用しません。送信機のボーレート/シンボルレートに「ロック」できる受信機を使用します。そのため、イーサネットフレームは、受信機が受信機のクロックをロックおよび調整するために使用できる繰り返しパターンのプリアンブルで構成されています(また、長いケーブルを使用するときに発生するチャネルの歪みを推定して補正します)。
複数のステーションまたはTPケーブルとハブを備えた同軸ネットワークなど、複数のネットワークカードが同じメディアを共有する場合、他の回答で説明されているように、さまざまなスキームを使用して時分割多元接続が利用されます。