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標(biāo)簽 > 誤碼率
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誤碼的產(chǎn)生是由于在信號(hào)傳輸中,衰變改變了信號(hào)的電壓,致使信號(hào)在傳輸中遭到破壞,產(chǎn)生誤碼。噪音、交流電或閃電造成的脈沖、傳輸設(shè)備故障及其他因素都會(huì)導(dǎo)致誤...
2018-03-08 標(biāo)簽:誤碼率 6.6萬(wàn) 0
在數(shù)據(jù)通信中,如果發(fā)送的信號(hào)是“1”,而接收到的信號(hào)卻是“0”,這就是“誤碼”,也就是發(fā)生了一個(gè)差錯(cuò)。在一定時(shí)間內(nèi)收到的數(shù)字信號(hào)中發(fā)生差錯(cuò)的比特率與同一...
SNR和比特信噪比之間的換算關(guān)系之誤碼率曲線制圖流程詳解
之前明白了SNR和比特信噪比之間的換算關(guān)系。那我們?cè)趺蠢玫玫降姆抡娼Y(jié)果來(lái)畫圖呢?做事要規(guī)范!寫程序也要這樣!看看這個(gè)圖的結(jié)果和書上的結(jié)果是不是一致呢?
通信的目的是為了能夠?qū)⑿畔魉瓦^(guò)去,前面的仿真程序仿真的是傳輸方式,但傳輸過(guò)程需要保證傳輸質(zhì)量。傳輸質(zhì)量就是體現(xiàn)在誤碼率這個(gè)指標(biāo)。因此仿真程序要得到的結(jié)...
A 誤碼率基礎(chǔ) 誤碼率(Bit error rate, BER)是用于評(píng)估傳輸數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)的系統(tǒng)的關(guān)鍵參數(shù)。 適用于誤碼率的系統(tǒng)包括無(wú)線數(shù)據(jù)鏈路,以及光纖數(shù)...
2018-03-21 標(biāo)簽:誤碼率 1.7萬(wàn) 0
Ka頻段衛(wèi)星通信系統(tǒng)適用的信號(hào)鏈列舉及分析
本文將簡(jiǎn)要描述現(xiàn)有收發(fā)器架構(gòu)中存在的一些折衷選項(xiàng),以及不同類型的架構(gòu)在不同類型的系統(tǒng)中的適用性。本分析將分解介紹衛(wèi)星系統(tǒng)的部分關(guān)鍵技術(shù)規(guī)格,以及如何從這...
什么是誤碼率?關(guān)于窄帶隨機(jī)信號(hào)理論知識(shí)分享
本來(lái)想進(jìn)入多進(jìn)制調(diào)制方式的講解,但有網(wǎng)友給我留言,想知道信噪比和比特信噪比之間的關(guān)系。我想到當(dāng)年我為這個(gè)關(guān)系式花了很多精力去弄明白,所以就多寫幾篇文章來(lái)...
2017-11-24 標(biāo)簽:誤碼率窄帶隨機(jī)信號(hào) 5362 0
高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤碼率解密
就像很多其他半導(dǎo)體器件一樣,高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器(ADC)并不能始終像我們期望那樣完美運(yùn)行。它們存在一些固有限制,使其偶爾會(huì)產(chǎn)生超出正常功能的罕見(jiàn)轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤。然...
2015-03-01 標(biāo)簽:ADC模數(shù)轉(zhuǎn)換誤碼率 4382 0
你了解高速模數(shù)轉(zhuǎn)換器的轉(zhuǎn)換誤碼率的原理?
高速或GSPS ADC(每秒千兆采樣ADC)相對(duì)稀疏出現(xiàn)的轉(zhuǎn)換錯(cuò)誤不僅造成其難以檢測(cè),而且還使測(cè)量過(guò)程非常耗時(shí)。
2019-04-16 標(biāo)簽:轉(zhuǎn)換器誤碼率 3441 0
衛(wèi)星通信系統(tǒng)誤碼率測(cè)試必要性分析
接收機(jī),發(fā)射機(jī)的誤碼測(cè)試已經(jīng)越來(lái)越多的出現(xiàn)在我們面前。而誤碼率測(cè)試系統(tǒng)所面對(duì)的信號(hào)已經(jīng)由傳統(tǒng)的信源信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)槟M的中頻信號(hào),甚至是射頻信號(hào)。
2020-03-29 標(biāo)簽:發(fā)射機(jī)射頻信號(hào)多路復(fù)用器 2147 0
在仿真軟件中,實(shí)現(xiàn)這個(gè)BPSK調(diào)制解調(diào)器的過(guò)程可以很簡(jiǎn)單
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