Diferença entre ATM e TDM

Diferença chave: ATM e TDM são dois tipos de tecnologias de transferência de dados. TDM significa Multiplexação por divisão de tempo, que é um método de combinar múltiplos fluxos de dados em um e enviá-los juntos através de um sinal. ATM significa Modo de Transferência Assíncrona. É um tipo de TDM, em que os intervalos de tempo não são fixos.

ATM e TDM são dois tipos de tecnologias de transferência de dados. TDM significa Multiplexação por divisão de tempo, que é um método de combinar múltiplos fluxos de dados em um sinal através do uso de um multiplexador. O multiplexador aceita a entrada de cada usuário final individual e os combina juntos. A vantagem disso é que permite que a combinação de mídia, como dados, texto, gráficos, voz e vídeo, seja transferida em conjunto.

Este sinal é então separado em vários segmentos, cada um com uma duração muito curta. Esses segmentos separados podem ser transmitidos quase simultaneamente usando o mesmo link. Os segmentos recebidos podem então ser reunidos através da ajuda de um demultiplexador. O demultiplexador separa os dados e os encaminha para os usuários finais adequados.

A tecnologia do TDM foi desenvolvida em 1800 para uso em sistemas de telegrafia. Na era digital, foi utilizado na segunda metade do século XX. É usado principalmente para sinais digitais. TDM também pode ser usado para multiplexação analógica. Na multiplexação analógica, dois ou mais sinais ou fluxos de bits são transferidos, aparecendo simultaneamente como subcanais em um canal de comunicação. No entanto, eles estão se revezando fisicamente no canal.

ATM, por outro lado, significa Modo de Transferência Assíncrona. É um tipo de TDM, em que os intervalos de tempo não são fixos. Eles são atribuídos dinamicamente conforme necessário; daí o nome assíncrono, não sincronizado. A vantagem do ATM é que ele usa um fluxo de dados constante para permitir a transferência de dados.

Comparação entre ATM e TDM:

Detalhes da tabela extraída do Cisco Factsheet.

ATM

TDM

Apoia

Modo Assíncrono de transferência

Multiplexação por divisão de tempo

Descrição

Uma tecnologia de comutação de conexão dedicada que organiza dados digitais em unidades de célula de 53 bytes e as transmite em um meio físico usando a tecnologia de sinal digital.

Um método de colocar múltiplos fluxos de dados em um único sinal, separando o sinal em muitos segmentos, cada um com uma duração muito curta.

Custo de propriedade

O ATM reduz os custos recorrentes de largura de banda e operação

O TDM aumenta os custos recorrentes de largura de banda e operação

Eficiência de largura de banda

O ATM permite que diferentes aplicativos compartilhem a largura de banda enquanto preservam a QoS

O TDM não permite que aplicativos diferentes compartilhem largura de banda enquanto preserva a QoS

Capacidade multi-serviço

O ATM oferece capacidade de multisserviços sem afetar a eficiência da largura de banda;

O TDM oferece capacidade de multisserviços às custas da eficiência da largura de banda

Qualidade de serviço (QoS)

ATM permite QoS sem afetar a eficiência da largura de banda

O TDM permite a QoS à custa da eficiência da largura de banda

Características

  • A largura de banda é compartilhada dinamicamente entre todos os aplicativos
  • Integração multisserviço economiza largura de banda
  • Supressão de silêncio para supressão de voz e padrão repetitivo para circuito
  • largura de banda de salvamento de dados
  • O uso de serviços públicos de caixa eletrônico para entroncamento fornece uma alternativa econômica
  • para linhas alugadas
  • Gerenciamento de tráfego eficiente otimiza o rendimento do aplicativo
  • ABR com VS / VD permite monitorar e ajustar a taxa de células de conexões, evitando o congestionamento
  • Grandes buffers atribuídos dinamicamente
  • Aplicativos do usuário com firewall e alocação justa de excesso de largura de banda fornecida
  • A QoS é garantida com enfileiramento por circuito virtual, programação de taxa por circuito virtual e várias classes de serviços (CoSs), incluindo CBR, RT-VBR, NRT-VBR, UBR e ABR.
  • O crescimento do tráfego é acomodado oferecendo um caminho de migração para a rede de banda larga
  • Arquitetado especificamente para redes multisserviço - permitindo o aplicativo New World
  • Integração perfeita em ambientes existentes
  • Custo de largura de banda alta e recorrente
  • Ineficiência de largura de banda
  • A largura de banda é desperdiçada com conexões do tipo CBR mapeadas estaticamente (MCR = SCR = PCR)
  • Durante períodos sem tráfego, a largura de banda não é atribuída a outros aplicativos
  • Incapacidade de acomodar com eficiência aplicativos de dados em rajadas
  • Quando toda a largura de banda disponível é alocada, a largura de banda adicional deve ser obtida
  • Desempenho de aplicativo limitado
  • QoS é entregue à custa da largura de banda
  • Capacidade de explosão limitada
  • Não é possível suportar dados em rajadas, mesmo durante períodos de silêncio de voz, porque a largura de banda é alocada estaticamente
  • Escalabilidade limitada para suportar o crescimento do tráfego e novos aplicativos
  • Largura de banda geralmente limitada a T3 / E3
  • Nenhum entroncamento em serviços públicos de caixa eletrônico
  • Não é possível suportar dados em rajadas, mesmo durante períodos de silêncio de voz, porque a largura de banda é alocada estaticamente
  • O aumento do tráfego e novos aplicativos exigem um caminho de migração para a conectividade de banda larga
  • A arquitetura não é ideal para serviços de banda larga, especialmente para aplicativos baseados em IP do Novo Mundo
  • Os serviços públicos de caixa eletrônico não podem ser usados ​​para entroncamento
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