-
2021-02-01 18:26:02更多相关内容
-
将直接转换推向奈奎斯特带宽的动机和挑战
2021-01-20 06:10:01要求利用模数转换器(ADC)"全部奈奎斯特带宽"背后的动因是,降低功耗、在日益密集的封装中减轻热量问题、降低成本、延长备用时间或电池寿命等需求在本文中,我们将探讨这种类型的设计要面临的一些挑战和所担心的... -
基础电子中的将直接转换推向奈奎斯特带宽的动机和挑战
2020-10-21 10:43:21要求利用模数转换器(ADC)"全部奈奎斯特带宽"背后的动因是,降低功耗、在日益密集的封装中减轻热量问题、降低成本、延长备用时间或电池寿命等需求在本文中,我们将探讨这种类型的设计要面临的一些挑战和所担心的... -
将直接转换推向奈奎斯特带宽的设计以及和中频采样进行
2020-07-12 10:18:39要求利用模数转换器 (ADC)“全部奈奎斯特带宽”背后的动因是,降低功耗、在日益密集的封装中减轻热量问题、降低成本、延长备用时间或电池寿命等需求在本文中,我们将探讨这种类型的设计要面临的一些挑战和所担心的... -
通信中的带宽关系、以及码元、波特率、比特率、奈奎斯特带宽
2020-12-19 10:30:351.带宽分类:第一零点带宽、奈奎斯特带宽、信道带宽。注意:1)其中 第一零点带宽、奈奎斯特带宽 属于系统带宽;2)信道带宽一般是第一零点带宽的二倍(带宽取得都是正半轴),也可以理解为在到信道时候,信号被整体搬移...1.带宽分类:
第一零点带宽、奈奎斯特带宽、信道带宽。
注意:
1)其中 第一零点带宽、奈奎斯特带宽 属于系统带宽;
2)信道带宽一般是第一零点带宽的二倍(带宽取得都是正半轴),也可以理解为在到信道时候,信号被整体搬移到正轴与负轴;
3)第一零点带宽为 Sa 函数正半轴与频率轴的第一个交点;
2.奈奎斯特带宽:1/(2τ) == (1/2)*第一零点带宽 == (1/2)*RB (占空比为:1)
2.1 why?
对于系统函数 H(w)为门宽为 pi/TB 的门函数,我们知道根据傅里叶变换,其对应于第一零点带宽为 TB 的Sa函数;(这个不会可以私聊我。用到的知识点 1.门函数和Sa函数的变换;2.时域频域对称性);
那么其系统带宽(B)为:(pi/TB) / (2pi) = 1/(2*TB) (注意这里是占空比为1,实际这个TB应该是τ)
2.2 最高频带利用率:RB/B = (1/TB)/(1/(2*TB)) = 2 Baud/Hz (占空比为1)
2.3 所以RB = 2*B = 2 ;将1/(2*TB) 称为奈奎斯特带宽,记为fN;将该系统无码间串扰的最高传输速率(2*fN),称为奈奎斯特速率。
2.4例如:
2G时候GSM系统带宽 200khz,理论上最大传输速率400kbit/s,但是实际只能达到270.833kbit/s;
3. 码元、波特(率)、比特率、奈奎斯特准则
波特(率),单位时间内传输的码元数,码元带的信息量不同,那么波特自然不同。
比特率:一个码元携带1bit信息,对应1bit/s,一个码元携带2bit信息,对应2bit/s
奈奎斯特准则:描述数字信道容量,根据波特的不同,有不同的容量,其值为两倍
码元:一个码元可以携带一个信息,可以携带多个信息,换成计算机语言,就是1bit信息(2个)、2bit信息(4个)
4.对于占空比为1/2:时域变窄,频谱展宽,带宽加倍
τ = TB/2;会导致带宽B = 1/τ = 2/TB = 2Rb;
奈奎斯特带宽 = 1/(2τ) = 1/(2(TB/2)) = 1/TB = Rb;
5.量化级增多:
导致编码位数增多,占用带宽增加,传码率也增加;
-
奈奎斯特 带宽 码元 比特
2014-09-15 09:14:29首先要记住一个准则,即奈奎斯特准则: 数字基带传输系统无码间干扰的充要条件是传输信道的总的频域波形为 sum{ H(f-k/Ts)}=常数. 这样的话,就可以想象信道的频域传输特性H(f),按照1/Ts周期复制,这样,就可以...首先要记住一个准则,即奈奎斯特准则: 数字基带传输系统无码间干扰的充要条件是传输信道的总的频域波形为 sum{ H(f-k/Ts)}=常数. 这样的话,就可以想象信道的频域传输特性H(f),按照1/Ts周期复制,这样,就可以得到,当信道带宽W≥1/2Ts时,有可能满足无码间干扰的传输条件,即W≥Baud/2.这样的话,可以得到带宽为W的信道最多每秒传输2W个符号,换成比特传输率即2Wlog2(M)bps.这个时候,讨论升余弦滤波器就可以很好理解了,其带宽为W=(1+a)f0,这个时候,满足f0等于Baud/2.这样,就可以满足奈奎斯特准则了。
奈奎斯特 带宽 码元 比特 -
【网络】通讯名词解释:带宽、速率、波特率、奈奎斯特定律、香农定理
2021-08-30 14:14:581、带宽 带宽,又叫频宽,是数据的传输能力,指单位时间内能够传输的比特数。高带宽意味着高能力。数字设备中带宽用bps(b/s)表示,即每秒最高可以传输的位数。模拟设备中带宽用Hz表示,即每秒传送的信号周期数。...1、带宽
1.1 解释一
带宽,又叫频宽,是数据的传输能力,指单位时间内能够传输的比特数。高带宽意味着高能力。
数字设备中带宽用bps(b/s)表示,即每秒最高可以传输的位数。
模拟设备中带宽用Hz表示,即每秒传送的信号周期数。
通常描述带宽时省略单位,如10M实质是10M b/s。
带宽计算公式为:带宽=时钟频率*总线位数/8。
电子学上的带宽则指电路可以保持稳定工作的频率范围。1.2 解释二
我们通信最常用的就是用高低电平来表示0和1,那么实际上传输的就是类似长城形状的锯齿纹路。由傅里叶变换的结论,能够推出,你传的越快,相当于,那个矩形纹路越窄,那么在频域中,你这个占用的频谱就会越宽。一旦你的频谱超过了容许你使用的最大频带,那么你的数据速度就不能再往上加了。这个频带的宽度,就被称为带宽。
1.3 解释三
带宽是指固定时间内传输管道中可以传递数据的数量能力,即是某条线路在单位时间内从网络中某一点到另一点所能通过的“最高数据量”。打个简单的比方,就好比一条水管每分钟、每秒钟最多能漏出多少毫升的水,如果每秒最多漏出10毫升水,那么我们就可以理解为“这条水管的带宽为10毫升/秒”。
2、速率
2.1 解释一
“传输速率”是指某线路在某段时间内从网络中某一点到另一点的“实际传输数据量”。就拿前面的比方说明,水管的带宽为10毫升/秒,那么理想情况下,它的传输速率也为10毫升/秒,但我把水龙头关小一点,那么它的传输速率就变为5毫升/秒。这里我们可以理解为带宽越大,传输速率越高,但带宽是针对理想最大值而言,而传输速率是针对某段时间实际值而言。网络带宽通常用Mbps(兆比特/每秒)作为其计算单位,而速率的计量单位,是KBps(千比特/每秒)。
2.2 解释二
下面用我们常接触到的中国电信ADSL举例说明一下带宽与速率的关系。
1、小明:我家租用的是中国电信2M的宽带,那么我的下载速度就是2Mbps?
答:其实这样理解是错误的,所谓2M宽带,如上面所说,计算单位为 Mbps(兆比特/每秒)。但这个单位仅仅用于表示数据链路本身的数据能量,而在我们计算机,也就是电脑网络领域来说,表示下载速度的计量单位,是KBps(千比特/每秒)。相信您也已经发现了,两者的计数单位微小区别在于一个是“兆比特”而一个是“千比特”。
2、小明:为什么Mbps和KBps两者之间,一个b是小写,而另外一个B是大写,是你写错了吗?
答:相信很多眼尖的网友也与您一样发现了这个微妙的区别。其实并没有写错,在计算机领域里面,“B”和“b”分别代表Bytes和bits,两者的定义是不同的,它们有下列换算关系:
1 Byte(字节)= 8 bits(位)
1 KB(千字节)= 1024 Bytes(字节)——注:计算机数据领域来说,是1024进制,而不是1000进制。
这样一来,您应该发现了把,其实2Mbps宽带的计数单位的“Mb”是“Mbits(兆位)”,而我们日常所接触到的诸如表示下载速度的“KB”是“KByte(千字节)”。
3、小明:那么“Mbps”与“KBps”之间怎么换算?我如何才能计算出自己最快的下载速度呢?
答:如同上面所说,“KB”中的“B(字节)”与“Mb”中的“b”之间的换算倍率为“8”;加上“KB(千字节)”本身与“Mb(兆位)”之间的换算比率为1024,所以带宽计算单位“Mbps”要转换成我们下载速度中的“KBps”,应该是Mbps×8×1024=KBps。
那么,现在可以举个具体例子,2M的宽带,其实际可以达到的下载速度峰值(即最高下载速度)计算公式就为:2×1024/8 = 256KBps(256千比特每秒),日常生活中为了便于记忆,我们总是省略了后面的时间计算单位,习惯性简称“256K”,这个便是2M宽带的最高下载速率。
4、小明:按照你这样计算是没错,但是为什么我的2M宽带达不到你这个速度呢?
答:上面这个数值只能说是理论上的速度,实际上根据线路与机房之间的距离、以及中途物理上、逻辑上的线路磨损、信号干扰等因素,一般都要再扣约 12%-20% 的信息头标识等各种控制讯号耗损。按照笔者自身使用实际情况来说,其传输速度一般应为190-220KBps左右。按照上述公式,各种宽带的极限下载值也可以轻易的计算出来,但实际下载值通常都为计算结果的80%~90%之间,如果您的2M带宽下载速度能够达到230K左右,那么损耗可以说是比较少的了。
2.3 解释三
数据传输速率Rb,又称比特率,指每秒钟实际传输的比特数,是信息传输速率(传信率)的度量。单位为“比特每秒(bps)”。其计算公式为S=1/T。T为传输1比特数据所花的时间。
3、 波特率
【波特率RB】
波特率,又称调制速率、传符号率(符号又称单位码元),指单位时间内载波参数变化的次数,可以以波形每秒的振荡数来衡量,是信号传输速率的度量。单位为“波特每秒(Bps)”, 不同的调制方法可以在一个码元上负载多个比特信息,所以它与比特率是不同的概念。
【码元速率和信息速率的关系】
码元速率和信息速率的关系式为: Rb=RB*log2 N。其中,N为进制数。对于二进制的信号,码元速率和信息速率在数值上是相等的。4、奈奎斯特定律
奈奎斯特定律描述了无噪声信道的极限速率与信道带宽的关系。
1924年,奈奎斯特(Nyquist)推导出理想低通信道下的最高码元传输速率公式:理想低通信道下的最高RB = 2W Baud。其中,W为理想低通信道的带宽,单位是赫兹(Hz),即每赫兹带宽的理想低通信道的最高码元传输速率是每秒2个码元。对于理想带通信道的最高码元传输速率则是:理想带通信道的最高RB= W Baud,即每赫兹带宽的理想带通信道的最高码元传输速率是每秒1个码元。
符号率与信道带宽的确切关系为:RB=W(1+α)。 其中, 1/1+α为频道利用率,α为低通滤波器的滚降系数, α取值为0时,频带利用率最高,但此时因波形“拖尾”而易造成码间干扰。 它的取值一般不小于0.15,以调解频带利用率和波形“拖尾”之间的矛盾。
奈奎斯特定律描述的是无噪声信道的最大数据传输速率(或码元速率)与信道带宽之间的关系。
5、香农定理
香农定理是在研究信号经过一段距离后如何衰减以及一个给定信号能加载多少数据后得到了一个著名的公式,它描述有限带宽、有随机热噪声信道的最大数据传输速率(或码元速率)与信道带宽、信噪比(信号噪声功率比)之间的关系,以比特每秒(bps)的形式给出一个链路速度的上限。
香农定理指出:在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输速率Rb与信道带宽W、信噪比S/N的关系为:Rb=W*log2(1+S/N)。 其中, Rb是可得到的链路速度, W是链路的带宽, S是平均信号功率, N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,而分贝数=10×lg(S/N)。
香农定理应用举例:
通常,支持音频电话连接的频率范围为300Hz到3300Hz,则B=3300Hz-300Hz=3000Hz,而一般链路典型的信噪比是30dB,即S/N=1000,因此我们有R=3000×log2(1001),近似等于30Kbps,是28.8Kbps调制解调器的极限,因,此如果电话网络的信噪比没有改善或不使用压缩方法,调制解调器将达不到更高的速率。
正是因为通信信道的最大传输速率与信道带宽之间存在明确关系,所以人们通常用“带宽”去取代“速率”。6、带宽、速率和码元宽度问题
首先要清楚 带宽和速率 的关系:信道带宽与数据传输速率的关系可以奈奎斯特(Nyquist)准则与香农(Shanon)定律描述。
奈奎斯特准则指出:如果间隔为π/ω(ω=2πf),通过理想通信信道传输窄脉冲信号,则前后码元之间不产生相互窜扰。因此,对于二进制数据信号的最大数据传输速率Rmax与通信信道带宽B(B=f,单位Hz)的关系可以写为: Rmax=2.f(bps) ,对于二进制数据若信道带宽B=f=3000Hz,则最大数据传输速率为6000bps。
奈奎斯特定理描述了有限带宽、无噪声信道的最大数据传输速率与信道带宽的关系。
香农定理则描述了有限带宽、有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽、信噪比之间的关系。 香农定理指出:在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输速率Rmax与信道带宽B、信噪比S/N的关系为: Rmax=B.log2(1+S/N) 式中,Rmax单位为bps,带宽B单位为Hz,信噪比S/N通常以dB(分贝)数表示。若S/N=30(dB),那么信噪比根据公式: S/N(dB)=10.lg(S/N)
可得,S/N=1000。若带宽B=3000Hz,则Rmax≈30kbps。香农定律给出了一个有限带宽、有热噪声信道的最大数据传输速率的极限值。它表示对于带宽只有3000Hz的通信信道,信噪比在30db时,无论数据采用二进制或更多的离散电平值表示,都不能用越过0kbps的速率传输数据。
另外在弄清楚 速率和码元宽度的关系:
码元传输速率RB简称传码率,又称符号速率等。它表示单位时间内传输码元的数目,单位是波特(Baud),记为B。 例如,若1秒内传2400个码元,则传码率为2400B。
数字信号有多进制和二进制之分,但码元速率与进制数无关,只与传输的码元长度T有关:信息传输速率Rb简称传信率,又称比特率等。它表示单位时间内传递的平均信息量或比特数,单位是比特/秒,可记为bit/s ,或 b/s ,或bps。
每个码元或符号通常都含有一定bit数的信息量,因此码元速率和信息速率有确定的关系,即Rb=RB log2 M (b/s)
式中,M为符号的进制数。例如码元速率为1200B,采用八进制(M=8)时,信息速率为3600b/s;采用二进制(M=2)时, 信息速率为1200b/s,可见,二进制的码元速率和信息速率在数量上相等,有时简称它们为数码率。7、码元、波特率、比特率、电平、频道带宽等概念的理解
7.1 码元
在数字通信中常常用时间间隔相同的符号来表示一位二进制数字。这样的时间间隔内的信号称为二进制码元,而这个间隔被称为码元长度。
7.2 符号
即用于表示某数字码型[据位数不同,对应不同的键控调制方式]的一定相位或幅度值的一段正弦载波[其长度即符号长度]。
符号速率即载波信号的参数(如相位)转换速率,实际上是载波状态的变化速率。符号率越高,响应的传输速率也越高,但信号中包含的频谱成分越高,占用的带宽越宽。7.3 波特率
即 调制速率 或 符号速率,指的是信号被 调制 以后在单位时间内的 波特 数,即单位时间内 载波 参数变化(相位或者幅度)的次数。它是对信号传输速率的一种度量,通常以“波特每秒”(Bps)为单位。
波特率有时候会同 比特率 混淆,实际上后者是对信息传输速率(传信率)的度量。波特率可以被理解为单位时间内传输码元符号的个数(传符号率),通过不同的调制方法可以在一个码元上负载多个比特信息。因此信息传输速率即比特率在数值上和波特率有这样的关系:波特率 = 比特率/每符号含的比特数
信号的带宽取决于波特率,也就是说跟编码算法有关。如果编码算法可以使得每个符号(一段载波)能够传送(表示)更多的比特,则传同样的数据所需要的带宽更窄!
另外,A/D编码算法,是压缩数据量的关键,模拟语音经过不同A/D编码的算法,产生的数据量是有所不同的。
例如:设信道带宽为3MHz,信噪比S/N为2dB(即100倍),若传送BPSK信号则可达到的最大数据速率是多少?
解答:带噪信道应该用香农公式计算,最大数据速率为
3M × log2(1+100) bps = 3M × 6.65 = 20MHz, 对于BPSK信号,正弦载波用两种相位状态,表示1比特(0或1)。其波特率也是20MHz。
如果传输的是QPSK的信号,一个正弦载波可以有4个不同的相位,可以表示两位二进制数位的4种信息状态。那么波特率为0.5×20MHz= 10MHz, 所以根据香农定理移项可知,只需要占用1.5MHz的带宽。
可以这样理解,对于待传输的货物(一定数目的二进制比特),用箱子(符号或者调制方式)去装货,如果每个箱子多装一点(每符号多表示几个比特),那么运的次数少一些,效率高(带宽少);反之则效率低。
比特率
这个词有多种翻译,比如码率等,表示经过编码(压缩)后的音频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最少的单位,要么是0,要么是1。比特率与音频压缩的关系简单的说就是比特率越高音质就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好翻转。
电平:
“电平”就是指电路中两点或几点在相同阻抗下电量的相对比值。这里的电量自然指“电功率”、“电压”、“电流”并将倍数化为对数,用“分贝”表示,记作 “dB”。分别记作:10lg(P2/P1)、20lg(U2/U1)、20lg(I2/I1)上式中P、U、I分别是电功率、电压、电流。–“dB” 有两个好处:其一读写、计算方便。如多级放大器的总放大倍数为各级放大倍数相乘,用分贝则可改用相加。其二能如实地反映人对声音的感觉。实践证明,声音的分贝数增加或减少一倍,人耳听觉响度也提高或降低一倍。即人耳听觉与声音功率分贝数成正比。例如蚊子叫声与大炮响声相差100万倍,但人的感觉仅有60倍的差异,而100万倍恰是60dB。8、再解释下比特率
数字信道传送数字信号的速率称为数据传输速率或比特率.
比特率这个词有多种翻译,比如码率等,表示经过编码(压缩)后的音频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最少的单位,要么是0,要么是1。比特率与音视频压缩的关系简单的说就是比特率越高音视频的质量就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好翻转。例如:以500Kbps来编码音视频。 其中 bps是 比特1K= 1010=1024 b就是比特(bit) s就是秒(second) p就是每(per)
所以,以500kbps来编码表示经过编码后的音视频数据每秒钟需要用500K的比特来表示
在基带传输系统中用比特率表示传输的信息码率.比特率Rb是指单位时间内传输的二元比特数,单位是b/s.例如计算机串口的传输码率最高到115200b/s.
符号率或波特率Rs是指单位时间内传输的调制符号数,即指三元及三元以上的多元数字码流的信息传输速率,单位是baud/s.
在M进制调制中,比特率Rb和波特率Rs之间的关系为:
Rb=Rslog2M
采样率是指采样样本与总样本数之比,采样数率是单位时间采样数。如果是仪器中,采样速率为40MSa/s,说明每秒采样数量为40M个,但是不能使用40MHz表示。
把模拟音频转成数字音频的过程,就称作采样,简单地说就是通过波形采样的方法记录1秒钟长度的声音,需要多少个数据。44KHz采样率的声音就是要花费44000个数据来描述1秒钟的声音波形。原则上采样率越高,声音的质量越好。9、关于数据传输速率与波特率的更详尽解释
在数字通信中的数据传输速率与调制速率是两个容易混淆的概念。
9.1 传输速率
数据传输速率(又称码率、比特率或数据带宽)描述通信中每秒传送数据代码的比特数,单位是bps。
当要将数据进行远距离传送时,往往是将数据通过调制解调技术进行传送的,即将数据信号先调制在载波上传送,如QPSK、各种QAM调制等,在接收端再通过解调得到数据信号。
数据信号在对载波调制过程中会使载波的各种参数产生变化(幅度变化、相位变化、频率变化、载波的有或无等,视调制方式而定),9.2 波特率
波特率是描述数据信号对模拟载波调制过程中,载波每秒中变化的数值,又称为调制速率,波特率又称符号率。
在数据调制中,数据是由符号组成的,随着采用的调制技术的不同,调制符号所映射的比特数也不同。符号又称单位码元,它是一个单元传送周期内的数据信息。
如果一个单位码元对应二个比特数(一个二进制数有两种状态0 和1,所以为二个比特)的数据信息,那么符号率等于比特率;
如果一个单位码元对应多个比特数的数据信息(m个),则称单位码元为多进制码元。此时比特率与符号率的关系是:比特率=符号率log2 m,比如QPSK调制是四相位码,它的一个单位码元对应四个比特数据信息,即m=4,则比特率=2符号率,这里“log2 m”又称为频带利用率,单位是:bps/hz。另外已调信号传输时,符号率(SR)和传输带宽(BW)的关系是:BW=SR(1+ α),α是低通滤波器的滚降系数,当它的取值为0时,频带利用率最高,占用的带宽最小,但由于波形拖尾振荡起伏大(如图5-15b),容易造成码间干扰;当它的取值为1时,带外特性呈平坦特性,占用的带宽最大是为0时的两倍;由此可见,提高频带利用率与"拖尾"收敛相互矛盾,为此它的取值一般不小于 0.15。例如,在数字电视系统,当α=0.16时,一个模拟频道的带宽为8M,那么其符号率=8/(1+0.16)=6.896Ms/s。如果采用 64QAM调制方式,那么其比特率=6.896log2 64=6.8966=41.376Mbps 。
10、总结
1)波特率指信号每秒的变化次数。比特率指每秒可传输的二进制位数。在无调制的情况下,波特率精确等于比特率。采用调相技术时,波特率不等于比特率。
2)数字信道传送数字信号的速率称为数据传输速率或比特率。
3)传输率就是指每秒传输多少位,传输率也常叫波特率。
4)波特率是指线路状态更改的次数。只有每个信号符合所传输数据的一位时,才等于每秒位数。
5)波特率是模拟线路信号的速率,也称调制速率,以波形每秒的振荡数来衡量。如果数据不压缩,波特率等于每秒钟传输的数据位数,如果数据进行了压缩,那么每秒钟传输的数据位数通常大于调制速率,使得交换使用波特和比特/秒偶尔会产生错误。 -
基带传输系统的奈奎斯特准则与奈奎斯特速率
2019-08-18 16:12:14介绍了基带传输系统中的码间串扰的解决、奈奎斯特准则与奈奎斯特速率。 -
奈奎斯特速率的理解
2021-04-04 10:57:24奈奎斯特速率 上图说奈奎斯特速率的定义是:带宽为B的理想低通滤波器,可以传输码元速率为2B的脉冲序列。 下图是对该句话的理解: -
关于奈奎斯特准则和升余弦滤波器理解
2020-03-31 19:22:42注意:fs即为码率 更准确的准则描述如下图,且阐述了奈奎斯特采样准则与香农公式的关系 。原文链接: https://www.eefocus.com/w5966611/blog/12-07/281258_df6ec.html . 但是,理想低通首先是物理不可实现的,其次... -
采集模拟信号:带宽、奈奎斯特定理和混叠
2018-08-29 10:58:23了解采集模拟信号的基础知识,包含带宽、幅值误差、上升时间、采样率、奈奎斯特定理、混叠与分辨率等。 本教程是仪器基础教程系列的一部分。 1. 什么是数字化仪? 科学家和工程师常用数字化仪采集真实世界中的... -
奈奎斯特定理和香农第二定理
2020-02-23 11:08:00讲奈奎斯特定理,先讲一下门函数和Sa函数的傅里叶变换 即不管是Sa函数还是门函数,时域主瓣宽度为a,频率为b=1/a时,傅里叶变换主瓣宽度为2b。 右图,当传码率为fB时,即码元间隔Tb=1/fB时,一个Sa函数的主瓣宽度... -
奈奎斯特采样定理_示波器的带宽与采样率是什么关系
2020-11-21 06:37:42我们一起用科技光耀世界、温暖人间…… 带宽的定义 带宽应用的领域非常多,可以用来标识信号传输的数据传输能力、标识单位时间内通过链路的数据量、标识显示器的显示能力。 1.在模拟信号系统又叫频宽,是指在固定... -
压缩感知与奈奎斯特采样定理
2019-03-27 16:52:14奈奎斯特采样定理: 定理:为了不失真地恢复模拟信号,离散信号系统的采样频率不小于模拟信号频谱中最高频率的2倍。 在时域上,频带为F的连续信号f(t)可用一系列离散的采样值f(t1),f(t1+Δt),f(t1+2Δt)…来表示,... -
给"小白"图示讲解OFDM的原理
2018-03-18 23:02:10奈奎斯特第一准则请自行google,这里说说其推论:码元速率为1/T(即每个码元的传输时长为T),进行无码间串扰传输时,所需的最小带宽称为奈奎斯特带宽。 对于理想 低通 信道,奈奎斯特带宽W = 1/(2T) 对于理想 ... -
奈奎斯特速率怎么理解
2014-02-14 21:25:06我们都知道奈奎斯特速率是指对于低通信道,若带宽为W,无码间串扰的最大传码率为是2W(波特每秒)。这里的所有值都是指理想情况下。即低通信道为矩形低通信道。 若要理解这个定律。必须完全的理解sinc函数及其... -
超奈奎斯特传输(FTN)
2019-01-23 17:12:32在5G通信中,为提高频谱利用率而引入了超奈奎斯特传输(FTN)。FTN源自一篇James Mazo于1975年撰写的文章。在此之前,Nyquist的结果表明,限于带宽1/2THz的脉冲不能以比T秒更快的速度传输,并普遍假定,更快的传输速率... -
采集模拟信号:带宽、奈奎斯特定理和混叠.pdf
2019-09-21 20:51:34了解采集模拟信号的基础知识,包含带宽、幅值误差、上升时间、采样率、奈奎斯特定理、混叠与分辨率等。 本教程是仪器基础教程系列的一部分。 -
经验法则:如何计算高速信号的带宽?
2020-08-12 07:22:07在时域中,波形有时会非常复杂,本文的目的是总结出一个经验规则,找到简单的方法计算高速信号的带宽。当然,经验法则的价值在于帮助校正我们的直觉,并迅速得到一个粗略的答案,它不可直接用于设计。 -
模拟技术中的美信发布低功耗12位、2.3Gsps多奈奎斯特频段DAC
2020-11-28 12:15:53MAX19692能够在直流至高于2GHz的频率范围内直接合成高达1GHz带宽的信号。器件提供出众的动态性能,输出频率为1,200MHz(工作在第3奈奎斯特频带)时,无杂散动态范围(SFDR)为68dB,比同类产品在此输出频率下的SFDR高... -
DDS技术原理(转载)
2020-09-05 10:18:37例如,DAC输出频率的高阶谐波会折回奈奎斯特带宽,因而不可滤波,而基于PLL的合成器的高阶谐波则可以滤波。 图1:直接数字频率合成系统的基本原理 这种简单DDS系统的基本问题在于,最终输出频率只能通过改变参考时钟... -
成型滤波器rcosdesign的理解
2021-04-12 20:53:11%pi对应于Fs/2 于是可以看到带宽了 title('滤波器的幅度响应'); xlim([0, 2e5]); figure; n=1:span*sps+1; stem(n,b); title('滤波器的时域形状'); n=1:length(msg); stem(n,y_sample); title('抽样出的点');%可见... -
示波器的带宽与采样率是什么关系,采样率大于带宽的2倍也即是采样定理(奈奎斯特定律)
2020-12-31 12:59:37示波器的带宽与采样率是什么关系 发表于 2018-04-09 11:18:00 测量仪表643人已加入 +加入圈子 带宽的定义 带宽应用的领域非常多,可以用来标识信号传输的数据传输能力、标识单位时间内通过链路的数据量、... -
奈奎斯特定理
2021-11-27 16:19:07奈奎斯特定理 奈奎斯特定理——奈氏准则(理想状态) 计算机网络——奈氏准则(奈奎斯特定理)_淼的博客-CSDN博客_奈氏准则 https://blog.csdn.net/qq_43627631/article/details/111240359 奈氏准则:在理想低通(没有... -
混叠 - 采集模拟信号:带宽、奈奎斯特定理和混叠
2018-09-25 09:29:18了解采集模拟信号的基础知识,包含带宽、幅值误差、上升时间、采样率、奈奎斯特定理、混叠与分辨率等。 本教程是仪器基础教程系列的一部分。 1. 什么是数字化仪? 科学家和工程师常用数字化仪采集真实世界中的模拟... -
通信原理19(带限信道上的无码间串扰传输,升余弦滚降滤波器及眼图)
2020-03-24 14:18:52 -
ADI全新16位DAC实现行业最高信号带宽
2020-10-19 21:41:1416位AD9136和11位AD9135这两款双通道DAC可实现比竞争器件高70%的信号带宽,同时还可帮助设计师支持日益兴起的E频段(71-76 GHz和81-86 GHz),无线运营商采用这些频段是为了满足不断增长的高速移动语音和数据传输...