.设无噪声链路的信号传播速率为2*108m/s,信道带宽为16MHz,信号的调制方式为二元调制,当传送200B的分组时,传播时延等于发送时延。请求出链路长度。

时间: 2024-03-07 18:53:23 浏览: 61
首先,需要求出发送时延和传播时延。对于二元调制,每个比特的传输时间为 $T_b = \frac{1}{B} = \frac{1}{16\times10^6} = 6.25\times10^{-9}$ 秒。 传送200B的分组需要的总时间为 $T_p = 200 \times 8 \times T_b = 2.56\times10^{-5}$ 秒。 发送时延为 $T_{send} = \frac{L}{R} = \frac{200 \times 8}{2\times10^8} = 8\times10^{-6}$ 秒。 由于传播时延等于发送时延,因此 $T_{prop} = T_{send} = 8\times10^{-6}$ 秒。 链路长度为 $d = v \times T_{prop} = 2\times10^8 \times 8\times10^{-6} = 1600$ 米。
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计算机终端输出的数据经编码调制后通过电话信道传输,假设加性高斯噪声信道输出的信噪比 S/N为30dB,要求信道容量为3*10bit/s,试求电话信道的带宽为多少?

根据香农定理,信道容量可以表示为: C = B * log2(1 + S/N) 其中,B为信道带宽,S为信号功率,N为噪声功率,S/N为信噪比。 将提供的信息代入计算,可以得到: 3 * 10 = B * log2(1 + 10^(30/10)) B = (3 * 10) / log2(1 + 10^(30/10)) B ≈ 15.95kHz 因此,电话信道的带宽为约15.95kHz。

如何用1mhz信道传输10mbit/s的信号

要在1MHz的信道上传输10Mbit/s的信号,首先需要进行压缩和编码处理以减小信号的带宽占用率。 1. 压缩:可以使用各种有效的压缩算法,例如无损压缩和有损压缩。无损压缩可以将冗余信息删除,有损压缩则使用更高级的算法减少信号的大小。 2. 编码:使用高效的编码技术,例如霍夫曼编码、雅可比编码或渐进编码等。这些编码技术可以通过减少冗余和增加编码效率来实现更好的数据传输。 3. 调制:将已经压缩和编码的数字信号转换成适合在1MHz信道上传输的模拟信号。常用的调制方式有频移键控(FSK)、相移键控(PSK)和正交振幅调制(QAM)等。 4. 多路复用:如果有多个信号需要传输,可以使用多路复用技术,例如频分多路复用(FDM)或时分多路复用(TDM),将多个信号分别放在不同的频段或时间段上传输。 5. 错误检测与纠正:通过添加差错检测和纠正码来提高传输的可靠性。常用的纠错码有海明码和卷积码等,并且可以结合前向纠错技术来减少传输错误。 需要注意的是,传输速率受到信道带宽、噪声水平和信号质量的限制。因此,在实际应用中,可能需要考虑进一步的调制和调制技术来达到所需的数据传输速率。

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