資料傳輸速率,訊號傳輸速率,通道容量各是什麼 關係是什麼

2022-11-15 07:06:16 字數 5325 閱讀 4127

1樓:fly勇敢的心

資料傳輸速率的定義 :

資料傳輸速率是描述資料傳輸系統的重要技術指標之一。資料傳輸速率在數值上等於每秒種傳輸構成資料**的二進位制位元數,單位為位元/秒(bit/second),記作bps。對於二進位制資料,資料傳輸速率為:

s=1/t(bps)

其中,t為傳送每一位元所需要的時間。例如,如果在通訊通道上傳送一位元0、1訊號所需要的時間是0.001ms,那麼通道的資料傳輸速率為1 000 000bps。

在實際應用中,常用的資料傳輸速率單位有:kbps、mbps和gbps。其中:

1kbps=103bps 1mbps=106kbps 1gbps=109bps

訊號傳輸速率 :

也稱碼元率、調製速率或波特率,表示單位時間內通過通道傳輸的碼元個數,單位記做band;

頻寬 :通道可以不失真地傳輸訊號的頻率範圍。為不同應用而設計的傳輸**具有不同的通道質量,所支援的頻寬有所不同。

通道容量:通道在單位時間內可以傳輸的最大訊號量,表示通道的傳輸能力。通道容量有時也表示為單位時間內可傳輸的二進位制位的位數(稱通道的資料傳輸速率,位速率),以位/秒(b/s)形式予以表示,簡記為bps。

資料傳輸率:通道在單位時間內可以傳輸的最大位元數。通道容量和通道頻寬具有正比的關係:頻寬越大,容量越大。

區域網頻寬(傳輸速率):10mbps、100mbps、1000mbps;

廣域網頻寬(傳輸速率):64kbps、2mbps、155mbps、2.5gbps等等。

2樓:脫莉莉幹紹

1.bit/s

位元每秒

2.symbol/s

每個symbol由n個bit組成,這是與1的關係。

3.bit/s

根據shannon

capacity

theorem,通道容量是理論上能夠達到的最大數傳速率。

資料傳輸速率,訊號傳輸速率,通道容量各是什麼?簡述說明它們之間的聯絡?

3樓:匿名使用者

資料傳輸速率的定義

資料傳輸速率是描述資料傳輸系統的重要技術指標之一。資料傳輸速率在數值上等於每秒種傳輸構成資料**的二進位制位元數,單位為位元/秒(bit/second),記作bps。對於二進位制資料,資料傳輸速率為:

s=1/t(bps)

其中,t為傳送每一位元所需要的時間。例如,如果在通訊通道上傳送一位元0、1訊號所需要的時間是0.001ms,那麼通道的資料傳輸速率為1 000 000bps。

在實際應用中,常用的資料傳輸速率單位有:kbps、mbps和gbps。其中:

1kbps=103bps 1mbps=106kbps 1gbps=109bps

訊號傳輸速率

也稱碼元率、調製速率或波特率,表示單位時間內通過通道傳輸的碼元個數,單位記做band

頻寬 :通道可以不失真地傳輸訊號的頻率範圍。為不同應用而設計的傳輸**具有不同的通道質量,所支援的頻寬有所不同。

通道容量:通道在單位時間內可以傳輸的最大訊號量,表示通道的傳輸能力。通道容量有時也表示為單位時間內可傳輸的二進位制位的位數(稱通道的資料傳輸速率,位速率),以位/秒(b/s)形式予以表示,簡記為bps。

資料傳輸率:通道在單位時間內可以傳輸的最大位元數。通道容量和通道頻寬具有正比的關係:頻寬越大,容量越大。

區域網頻寬(傳輸速率):10mbps、100mbps、1000mbps;

廣域網頻寬(傳輸速率):64kbps、2mbps、155mbps、2.5gbps等等。

在通訊通訊中,傳輸容量到底指什麼?和通道容量,傳輸速率,話路都有什麼關係?

4樓:匿名使用者

碼元速率的單位叫波特(baud),所以碼元速率也叫波特率。

若通道頻寬為w,則尼奎斯特定理指出最大碼元速率為b=2w(baud)尼奎斯特定理指定的通道容量也叫尼奎斯特極限,這是由通道的物理特性決定的。超過尼奎斯特極限傳送脈衝訊號是不可能的,所以要進一步提高波特率必須改善通道頻寬。

碼元攜帶的資訊量由碼元取的離散值個數決定。若碼元取兩個離散值,則一個碼元攜帶1位元(bit)資訊。若碼元可取四種離散值,則一個碼元攜帶2位元資訊。

總之一個碼元攜帶的資訊量n(bit)與碼元的種類數n有如下關係:n=log2n。

5樓:

詳細點兒要看《通訊原理》

一個數字脈衝稱為一個碼元,我們用碼元速率表示單位時間內訊號波形的變換次數,即單位時間內通過通道傳輸的碼元個數。若訊號碼元寬度為t秒,則碼元速率b=1/t。碼元速率的單位叫波特(baud),所以碼元速率也叫波特率。

早在2023年,貝爾實驗室的研究員亨利·尼奎斯特就推匯出了有限頻寬無噪聲通道的極限波特率,稱為尼奎斯特定理。若通道頻寬為w,則尼奎斯特定理指出最大碼元速率為b=2w(baud)尼奎斯特定理指定的通道容量也叫尼奎斯特極限,這是由通道的物理特性決定的。超過尼奎斯特極限傳送脈衝訊號是不可能的,所以要進一步提高波特率必須改善通道頻寬。

碼元攜帶的資訊量由碼元取的離散值個數決定。若碼元取兩個離散值,則一個碼元攜帶1位元(bit)資訊。若碼元可取四種離散值,則一個碼元攜帶2位元資訊。

總之一個碼元攜帶的資訊量n(bit)與碼元的種類數n有如下關係:n=log2n

單位時間內在通道上傳送的資訊量(位元數)稱為資料速率。在一定的波特率下提高速率的途徑是用一個碼元表示更多的位元數。如果把兩位元編碼為一個碼元,則資料速率可成倍提高。我們有公式:

r=b log2n=2w log2n(b/s)

其中r表示資料速率,單位是每秒位元,簡寫為bps或b/s

資料速率和波特率是兩個不同的概念。僅當碼元取兩個離散值時兩者才相等。對於普通**線路,頻寬為3000hz,最高波特率為6000baud。

而最高資料速率可隨編碼方式的不同而取不同的值。這些都是在無噪聲的理想情況下的極限值。實際通道會受到各種噪聲的干擾,因而遠遠達不到按尼奎斯特定理計算出的資料傳送速率。

夏農(shannon)的研究表明,有噪聲的極限資料速率可由下面的公式計算:

c =w log2(1+s/n)

這個公式叫做夏農定理,其中w為通道頻寬,s為訊號的平均功率,n為噪聲的平均功率,s/n叫做訊雜比。由於在實際使用中s與n的比值太大,故常取其分貝數(db)。分貝與訊雜比的關係為 :

db=10log10s/n

例如當s/n為1000,訊雜比為30db。這個公式與訊號取的離散值無關,也就是說無論用什麼方式調製,只要給定了訊雜比,則單位時間內最大的資訊傳輸量就確定了。例如通道頻寬為3000hz,訊雜比為30db,則最大資料速率為

c=3000log(1+1000)≈3000×9.97≈30000b/s

這是極限值,只有理論上的意義。實際上在3000hz頻寬的**線上資料速率能達到9600b/s就很不錯了。

綜上所述,我們有兩種頻寬的概念,在模擬通道,頻寬按照公式w=f2-f1 計算,例如catv電纜的頻寬為600hz或1000hz;數字通道的頻寬為通道能夠達到的最大資料速率,例如乙太網的頻寬為10mb/s或100mb/s,兩者可通過夏農定理互相轉換。

通道容量

定義:在特定約束下,給定通道從規定的源傳送訊息的能力的度量。通常是在採用適當的**,且差錯率在可接受範圍的條件下,以所能達到的最大位元率來表示。

增加通道頻寬是否能無限提高通道容量?為什麼?

6樓:

夏農公式:c=blog2(1+s/(n0b))

b->無窮時,上述式的極限存在約為1.44s/n0,故不能無限提高通道容量

7樓:花家美食

理想答案是肯定的,現實上目前做不到。

你可以把 通道頻寬比作水管,把資訊比做水。在等長度的不同直徑的水管,它們的容量自然是不同的。水管越大(等長度)那麼他的容量也就越大。

無限寬頻下,現實中也不太可能。提供給它運作的裝置的你可以想象嘛?

8樓:9700八哥

如果頻寬不受限的話,是的。實際情況中頻寬受各種因素限制很大,比如無線方面,全球任何一個國家都管制很嚴格。有線的不太瞭解,可能受到媒介材料特點所限吧。

資料傳輸速率(通道容量)中的噪聲和日常生活中的噪聲有什麼區別? 5

9樓:匿名使用者

資料傳輸線路中的噪聲與生活中的噪聲完全不同。

資料傳輸中的噪聲產生的影響是傳輸差錯,就是在通訊接收端收到的資料與傳送端實際發出的資料出現不一致的現象。

通訊通道的噪聲分為

「熱噪聲」 和 「衝擊噪聲」 兩種。

由這兩種噪聲分別產生兩種型別的差錯,

「隨機差錯」 和 「突發差錯」。

熱噪聲是由傳輸介質導體的電子熱運動產生的,它的特點是:時刻存在,幅度較小且強度與頻率無關,但頻譜很寬,是一類隨機噪聲。由熱噪聲引起的差錯稱隨機差錯。

此類差錯的特點是:差錯是孤立的,在計算機網路應用中是極個別的。

與熱噪聲相比,衝擊噪聲幅度較大,是引起傳輸差錯的主要原因。衝擊噪聲的持續時間要比資料傳輸中的每位元傳送時間要長,因而衝擊噪聲會引起相鄰多個資料位出錯。衝擊噪聲引起的傳輸差錯稱為突發差錯。

常見的突發錯是由衝擊噪聲(如電源開關的跳火、外界強電磁場的變換等)引起,它的特點是:差錯呈突發狀,影響一批連續的bit(突發長度)。計算機網路中的差錯主要是突發差錯。

通訊過程中產生的傳輸差錯,是由隨機差錯和突發差錯共同構成的。

在計算機網路中,表徵資料傳輸有效性的指標是( ) a.誤位元速率 b.頻帶利用率 c.通道容量 d.傳輸速率

10樓:自由者愛生活

是誤位元速率。

誤位元速率=傳輸中的誤碼/所傳輸的總碼數*100%。如果有誤碼就有誤位元速率。ieee802.

3標準為1000base-t網路制定的可接受的最高限度誤位元速率為10-10。這個誤位元速率標準是針對脈衝振幅調製(pam-5)編碼而設定的,也就是千兆乙太網的編碼方式。

錯誤碼的產生是因為在訊號傳輸過程中,衰減改變了訊號的電壓,使訊號在傳輸過程中被破壞,從而產生錯誤碼。

誤碼可能由噪聲、交流電或雷擊脈衝、傳輸裝置故障和其他因素(例如,傳送訊號為1但接收到0;反之亦然)。對於各種規格的裝置,都有嚴格的誤位元速率(ber)定義。例如,可視/音訊雙向光終端的誤位元速率應小於(ber)10e-9。

擴充套件資料:

頻帶利用率是衡量資料通訊系統有效性的一個指標。是單位頻帶內可以傳輸的資訊率,表示為:

nb=rb/b(bps/hz)(設b為通道所需傳輸頻寬,rb為通道資訊傳輸速率,則頻寬利用率)

或n=rb/b(波特/hz)

根據位元率與波特率的關係,可以進一步推匯出n=rblog2m/b(bps/hz)

由上表可知,在符號速率相同的情況下,增加m或減少b可以提高頻帶利用率。前者可通過多基調製技術實現,後者可通過單邊調製、部分響應等方法對訊號頻譜進行壓縮實現。

ofdm技術能提供多大的資料傳輸速率

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