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  • 发送速率(传输速率)和传播速率

    千次阅读 多人点赞 2019-09-10 08:32:31
    发送速率(传输速率)和传播速率 在通信领域术语上,较为规范的说法,发送速率和传输速率是同一个含义。 1.发送速率(传输速率)是指主机或路由器往(向)数字信道上发送数据的速度,也称为数据率或比特,单位是比特...

    发送速率(传输速率)和传播速率
    在通信领域术语上,较为规范的说法,发送速率和传输速率是同一个含义。

    1.发送速率(传输速率)是指主机或路由器往(向)数字信道上发送数据的速度,也称为数据率或比特,单位是比特每秒,b/s。
    2.传播速率是指电磁波在信道中传播的速度,单位是“米每秒”,即m/s,更常用的是千米每秒(km/s)。电磁波在光线中的传播速率约为:2*10^8m/s。
    3.传输时延(Transmission Delay)又叫发送时延,是主机或路由器发送数据帧所需要的时间,也就是从数据帧的第一个比特算起,到该数据帧的最后一个比特发送完毕所需要的时间。计算公式:发送时延=数据帧长度/信道带宽
    4.传播时延是电磁波在信道中传播一定的距离所花费的时间。计算公式:传播时延=信道长度/电磁波在信道上的传播速率

    发送时延发生在机器的内部的发送器中(一般就是发生在网络适配器中,即网卡),而传播则发生在机器外部的传输停产媒体上。

    假定有10辆车的车队从公路收费站入口出发到相距50公里的目的地。再假定每一辆车过收费站要花费6秒钟,而车速是每小时间100公里。
    则整个车队从收费站到目的地总共要花费的时间:发车时间共需60秒(发送时延),行车时间需要30分钟(传播时延),共花费31分钟。

    通常是用带宽来描述发送速率的。所谓带宽,你可以理解成信号频率的变化的范围;
    光纤是传输光信号的,而可见光的频率是非常非常高的,大约在10e8MHz数量级上,远远大于电磁频率,从而大大提高了发送速率;而即使是做工极好的铜线,也至多只能达到近1GHz的带宽。两者的差距是非常明显的。所以我们所说的光纤速度快于电缆,是从发送速率的角度讲的。而并非很多人所误解的是传播速率快,而认为“光在光缆上跑得比电在电缆上快”。

    我们都知道,真空介质中,电磁波的速度与光速度是一样的,是30万公里/秒,而事实上,根据光学原理,光在光纤中是通过全反射来传播的,而这样,势必增加了光在光缆中传播的路径(走折线路径比走直线路径要长),从而在传播速度上反而不如铜线传播的快。但是,这一点的速率减缓的劣势,和之前的发送速率的大大提高的优势相比,是微乎其微的。

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  • 介绍数据速率、码片速率、符号速率,以及连续频率信号持续时间和符号持续时间的计算计算方式。

    前言

      介绍数据速率、码片速率、符号速率,以及连续频率信号持续时间和符号持续时间的计算计算方式。

      参考资料《LoRa速率》

    一、码片速率

      BW的单位是Hz,带宽BW和码片速率的转换关系:
    BW=Rc=chiprate(chips/s)BW=R_c=chip rate(chips/s)
      举例:BW=125kHzBW=125kHz
    BW=Rc=125000(chips/s)BW=R_c=125000 (chips/s)
    在这里插入图片描述

    二、符号速率

    • 符合速率的计算过程:
      Rs(symbols/sec)=BW/2SF=Rc/2SFR_s(symbols/sec)=BW / 2^{SF} = R_c / 2^{SF}
    • 举例:BW=125kHz,SF=7BW=125kHz,SF=7
      BW=125000/27=977symbols/secBW=125000/2^7=977symbols/sec
      在这里插入图片描述

    三、数据速率

    • 码片速率总是高于符号速率:Rc>RsR_c>R_s

    • 比特速率计算过程:
      Rb(bits/sec)=SF×BW2SF×44+CRR_b(bits/sec)=SF \times {\frac{BW}{2^{SF}}\times{\frac{4}{4+CR}}}
      SF:7 - 12
      CR:1 - 4

    • 举例:SF=7,CR=1

    BW=125kHz,Rb=7×(125000/27)×(4/(4+1))=5.5kbpsBW=125kHz,R_b=7 \times (125000 / 2^7) \times (4 / (4+1))=5.5kbps
    BW=250kHz,Rb=7×(250000/27)×(4/(4+1))=10.9kbpsBW=250kHz,R_b=7 \times (250000 / 2^7) \times (4 / (4+1))=10.9kbps
    BW=500kHz,Rb=7×(500000/27)×(4/(4+1))=21.9kbpsBW=500kHz,R_b=7 \times (500000 / 2^7) \times (4 / (4+1))=21.9kbps

    • 如果提高带宽,比特速率或者数据速率也会提高。
    • 如果提高扩频因子,比特速率或者数据速率也会提高。
    • 举例:BW=125kHz,CR=1

    SF=7,Rb=7×(125000/27)×(4/(4+1))=5.5kbpsSF=7,R_b=7 \times (125000 / 2^7) \times (4 / (4+1))=5.5kbps
    SF=8,Rb=7×(125000/28)×(4/(4+1))=3.13kbpsSF=8,R_b=7 \times (125000 / 2^8) \times (4 / (4+1))=3.13kbps
    SF=9,Rb=7×(125000/29)×(4/(4+1))=1.76kbpsSF=9,R_b=7 \times (125000 / 2^9) \times (4 / (4+1))=1.76kbps
    SF=10,Rb=7×(125000/210)×(4/(4+1))=0.98kbpsSF=10,R_b=7 \times (125000 / 2^10) \times (4 / (4+1))=0.98kbps
    SF=11,Rb=11×(125000/211)×(4/(4+1))=0.54kbpsSF=11,R_b=11 \times (125000 / 2^11) \times (4 / (4+1))=0.54kbps
    SF=12,Rb=12×(125000/212)×(4/(4+1))=0.29kbpsSF=12,R_b=12 \times (125000 / 2^12) \times (4 / (4+1))=0.29kbps

    四、码片传输时间

    • 因为Rc=BWR_c=BW,码片传输时间:
      Tc(sec)=1/BWT_c(sec)=1/BW
    • 举例:BW=125kHz
      Tc=1/125000=8usT_c = 1/125000 = 8us

    五、符号传输时间

    • 符号传输时间或者扫描时间计算过程:
      Ts(sec)=2SF/BWT_s(sec)=2^{SF}/BW
      SF:7 -12
      在这里插入图片描述
    • 举例:SF 7

    BW=125kHz,Ts=27/125000=1.024msBW=125kHz,T_s=2^{7}/125000=1.024ms
    BW=250kHz,Ts=27/250000=512msBW=250kHz,T_s=2^{7}/250000=512ms
    BW=500kHz,Ts=27/500000=256msBW=500kHz,T_s=2^{7}/500000=256ms

    • 举例:BW=125kHz

    SF=7,Ts=27/125000=1.024msSF=7,T_s=2^{7}/125000=1.024ms
    SF=9,Ts=29/125000=4.096msSF=9,T_s=2^{9}/125000=4.096ms
    SF=12,Ts=212/125000=32.768msSF=12,T_s=2^{12}/125000=32.768ms

    六、扩频因子对波形的影响

    固定带宽,不同扩频因子如下图:
    在这里插入图片描述

    • 扩频因子加1,符号传输时间或扫描时间翻倍;
    • 当信号微弱时或者干扰强时,LORA设备提高扩频因子;
    • 如果终端设备与网关设备距离较远时,需要使用高扩频因子;
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  • 下行速率一般是从网络上的主机获取数据的速率,各种网络软件的运用,都必须从网路上获取数据。比如浏览器打开百度的网站,就要从百度的服务器上下载数据,这就会产生一定的数据下载速率。 上传速率(度)是指单位...

    下行速率一般是从网络上的主机获取数据的速率,各种网络软件的运用,都必须从网路上获取数据。比如浏览器打开百度的网站,就要从百度的服务器上下载数据,这就会产生一定的数据下载速率

    上传速率(度)是指单位时间内,网络数据的上行流量。网络数据传输分为发送数据和接受数据两部分。上传就是向外部发送数据。下载为从外部接受数据。上传速度决定了单位时间内向外发送数据的快慢,受网络带宽和设备性能制约。

    拓展资料:

    下行速率一般是指从网络上的主机下载数据的速率。

    ADSL(Asymmetric Digital Subscriber Line)技术是一种不对称数字用户线实现宽带接入互连网的技术,ADSL作为一种传输层的技术,充分利用现有的铜线资源,在一对双绞线上提供上行640kbps(理论上行1Mbps)下行8Mbps的带宽,从而克服了传统用户在"最后一公里"的"瓶颈",实现了真正意义上的宽带接入。

    上行速率一般是指从你的电脑上传的速度,也就说别人从你的电脑进行通讯的速率。

    中国也于2008年成功开发出中国3G,下行速度峰值理论可达3.6Mbit/s,上行速度峰值也可达384kbit/s。而正在研制的LTE技术,下行速度峰值理论可达150Mbit/s,上行速度峰值也可达50Mbit/s;而LTE-Advanced技术,下行速度峰值理论可达1Gbit/s,上行速度峰值也可达500Mbit/s。

    参考资料:

    下行速率—百度百科

    转载于:https://www.cnblogs.com/insane-Mr-Li/p/10765762.html

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  • eMMC速率

    2020-04-09 21:04:52
    eMMC速率 eMMC内部原理框图 JESD84-B51, February 2015;注意最新的eMMC 5.1对应的版本是2015年发布的,如下为网址: Jedec eMMC eMMC其实就是集成了存储器+控制器接口这样一个器件。 eMMC接口 也就是电源、数据、...

    eMMC速率

    eMMC内部原理框图

    JESD84-B51, February 2015;注意最新的eMMC 5.1对应的版本是2015年发布的,如下为网址:

    Jedec eMMC

    在这里插入图片描述

    eMMC其实就是集成了存储器+控制器接口这样一个器件。

    eMMC接口

    在这里插入图片描述

    也就是电源、数据、命令、时钟、返回时钟、复位。

    eMMC速率

    在这里插入图片描述

    请注意,以上的速率指的是单线的速率,不是八条总线的速率。

    Reference

    1.http://file2.dzsc.com/product/17/06/23/1027890_143842759.pdf

    2.https://www.jedec.org/document_search?search_api_views_fulltext=emmc

    2020-4-9

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