中文名 | 调制速率 | 外文名 | modulated rate |
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又 称 | 符号速率、码元速率或波特率 | 定 义 | 每秒传输信号码元的个数 |
单 位 | 波特 | 应用学科 | 计算机原理 |
一个信号码元有两种状态:0或1;如图1-3中(b)所示为四电平信号,一个码元有4种不同的状态:01、11、00或10,因此每个信号码元可以是4种状态之一;如图1-3中(c)所示为调频波,以
由此可见,对于调制速率,不论一个信号码元有多少状态,也不论一个信号码元用多少二进制代码表示,只计算一秒内所传输的信号码元(波形)的个数。这里的信号码元时间长度T是信号码元中的最短时间长度。如图1-3中(a)中所示的连续两个“1”代码,其信号正电压持续时问长度为2T,而不能以2T作为信号码元时间长度。
在数字信道中,比特率是比特的传输速率,它用单位时间内传输的二进制代码的有效位(bit)数来表示,其单位为:每秒比特数bit/s(bps)、每秒千比特数(Kbps)、每秒兆比特数(Mbps)。(注:此处K和M分别为103和106,而不是涉及计算机存储器容量的1024和10242)
比特率(单位时间内传输的比特数)=比特数/传输时间(bit/s)
波特率指信号元素对载波的调制速率,它用单位时间内载波调制状态的改变次数来表示,其单位为波特(Baud)。
波特率(单位时间内传输的信号元素数)=信号元素数/传输时间(Band)
一般而言,
其中,D=调制率,波特
R=数据率,bps
M=不同的信号元素个数=2L
L=每个信号元素中的比特数目
波特率与比特率的关系为:比特率=波特率X单个调制状态对应的二进制位数。
显然,两相调制(单个调制状态对应1个二进制位)的比特率等于波特率;四相调制(单个调制状态对应2个二进制位)的比特率为波特率的两倍;八相调制(单个调制状态对应3个二进制位)的比特率为波特率的三倍;依次类推。2100433B
在电子通信领域,调制速率,指的是信号被调制以后在单位时间内的变化,即单位时间内载波参数变化的次数。它是对符号传输速率的一种度量,1波特即指每秒传输1个符号。波特率(Baud rate)等于调制速率。
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。
1B=8bit 1KB=1024B 1MB=1024KB 1GB=1024MB 1Mbps=1024Kbps=128KBps 1Gbps=1024Mbps=128MBps 1Mbps=1024x102...
见百度文库的:土壤评价方法比较金属材料的腐蚀速度常用金属腐蚀速度的重要指标、深度指标和电流指标表示。金属腐蚀速度表示法是在要评价的土壤中埋设金属材料试样,经过一定时间后,测试出试样的重量变化或深度变化...
这几个数据是输送泵的产出量,输送泵功率的不同产出量也不同。
现代通信系统中多种信息速率并存,多速率兼容成为一个突出的问题。基于直接序列扩频(DS-SS)和卷积编码技术,提出了一种可以满足多速率兼容的调制解调器实现方法,通过选择不同长度的伪随机序列或者卷积编码,不同的信息速率占用相同的传输带宽。对扩频、解扩以及卷积码的编码和解码部分进行了较为详细的论述,给出了关键模块的原理和实现方法,对使用此调制解调器的通信系统进行了测试,并给出了测试数据。
Alamouti空时分组码是2发射天线的全分集全速率的空时分组码。提出一种基于复信号星座的正交星座调制(OCM)方案,采用这种方案的编码效率为2,它是Alamouti码的2倍。仿真结果显示,功率归一化的OCM误码性能和BPSK信号星座调制的Alamouti码性能相近,但OCM的性能比QPSK调制的Alamouti码的性能要好。
Modem的传输速率,指的是Modem每秒钟传送的数据量大小。通常所说的14.4K、28.8K、33.6K等,指的就是Modem的传输速率。传输速率以bps(比特/秒)为单位。因此,一台33.6K的Modem每秒钟可以传输33600bit的数据。由于Modem在传输时都对数据进行了压缩,因此33.6K的Modem的数据吞吐量理论上可以达到115200bps,甚至230400bps。
Modem的传输速率,实际上是由Modem所支持的调制协议所决定的。在Modem的包装盒或说明书上看到的V.32、V.32bis、V.34、V.34 、V.fc等等,指的就是Modem的所采用的调制协议。其中V.32是非同步/同步4800/9600bps全双工标准协议;V.32bis是V.32的增强版,支持14400bps的传输速率;V.34是同步28800bps全双工标准协议;而V.34 则为同步全双工33600bps标准协议。以上标准都是由ITU(国际通讯联盟)所制定,而V.fc则是由Rockwell提出的28800bps调制协议,但并未得到广泛支持。
提到Modem的传输速率,就不能不提时下被炒得为热的56K Modem。其实,56K的标准已提出多年,但由于长期以来一直存在以Rockwell为首的K56flex和以U.S.Robotics为首X2的两种互不兼容的标准,使得56K Modem迟迟得不到普及。2008年2月,在国际电信联盟的努力下,56K的标准终于统一为ITU V9.0,众多的Modem生产厂商亦已纷纷出台了升级措施,而真正支持V9.0的Modem亦已经遍地开花。56K有望在一到两年内成为市场的主流。由于国内许多ISP并未提供56K的接入服务,因此在购买56K Modem前,最好先向你的服务商打听清楚,以免造成浪费。
以上所讲的传输速率,均是在理想状况的得出的。而在实际使用过程中,Modem的速率往往不能达到标称值。实际的传输速率主要取决于以下几个因素:
1、电话线路的质量
因为调制后的信号是经由电话线进行传送,如果电话线路质量不佳,Modem将会降低速率以保证准确率。为此,在连接Modem时,要尽量减少连线长度,多余的连线要剪去,切勿绕成一圈堆放。另外,最好不要使用分机,连线也应避免在电视机等干扰源上经过。
2、是否有足够的带宽
如果在同一时间上网的人数很多,就会造成线路的拥挤和阻塞,Modem的传输速率自然也会随之下降。因此,ISP是否能供足够的带宽非常关键。另外,避免在繁忙时段上网也是一个解决方法。尤其是在下载文件时,在繁忙时段与非繁忙时段下载所费的时间会相差几倍之多。
3、对方的Modem速率
Modem所支持的调制协议是向下兼容的,实际的连接速率取决于速率较低的一方。因此,如果对方的Modem是14.4K的,即使用的是56K的Modem,也只能以14400bps的速率进行连接。
若1秒内传2 400 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。通常在给出码元速率时,有必要说明码元的进制。由于N进制的一个码元可以用㏒2N个二进制码元去表示,因而在保证信息速率不变的情况下,N进制的码元速率RBN与二进制的码元速率RB2之间有以下转换关系:
RB2= RbN㏒2N( B )
在数字调制中,四相调制码元可以取4个相位值,一个码元代表两位二进制数。即㏒2N=2。码元传输速率(波特率)B和数据速率R的关系是:
R=B㏒2N(bps)2100433B
对于某一时刻的反应情况,用平均反应速率是反映不出来的,需要用瞬间速率,它是当
同一反应的瞬时速率,用反应物或者产物的任一物质的单位时间内浓度变化来表示都可以,虽然数值可能不是相同的,但是它们间有着确定的数学关系。
化学反应速率只能通过实验测得。
因此,瞬间速率也是平均反应速率,其大小也与指定时间以及时间间隔有关。随着反应的进行,开始时反应物的浓度较大,单位时间内反应的进行,开始时反应物的浓度较大,单位时间反应浓度减小得较快,反应产物浓度增加也较快,也就是反应较快;在反应后期,反应物的浓度变小,单位时间内反应物减小得较慢,反应产物浓度增加也较慢,也就是反应速率较慢。