信号在物理信道传输中的差错产生的重要原因是

时间: 2024-04-04 11:32:11 浏览: 21
信号在物理信道传输中的差错产生的重要原因主要有以下几个: 1. 噪声:噪声是指在信号传输过程中由于天气、电磁干扰、设备故障等原因引起的信号畸变。噪声会干扰信号的传输,因此可能导致差错的产生。 2. 多径效应:多径效应是指信号在传输过程中经历多条路径,到达接收端时产生相位差,从而导致信号的失真,可能产生差错。 3. 信号衰减:信号在传输过程中会受到衰减,即信号的强度随着传输距离的增加而减弱。信号衰减会导致信噪比降低,从而可能产生差错。 4. 失配:在信号传输过程中,如果发送端和接收端的参数不匹配,例如信号电平、波特率等不一致,可能会导致差错的产生。 总之,信号在物理信道传输中产生差错的原因很多,需要采取一系列措施来降低差错率,例如采用差错检测和纠正技术、增加信号强度、使用抗干扰技术等。
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信号在物理信道传输中的差错产生的重要原因是冲击噪声还是随即噪声

信号在物理信道传输中的差错产生的重要原因是随机噪声,而不是冲击噪声。虽然冲击噪声也会对信号传输造成影响,但它通常是短暂的、局部的,而不是全局的。相比之下,随机噪声是由于多种不可预测因素的作用,对信号传输的影响更为普遍和显著。因此,在实际应用中,我们更需要采取一些措施来降低随机噪声对信号传输的影响,如增加信噪比、采用差错控制编码、使用滤波器等。

3-3)假定要用3kHz带宽的电话信道传送64kbls 的数据(无差错传输),试问这个信道应具有多大的 3-3)假定要用3 kHz带宽的电话信道传送64 kbls的数据(无差错传输),试问这个信道应具有多大的

传输速率? 根据香农定理,传输速率R = B*log2(1+S/N),其中B为信道带宽,S为信道的信号功率,N为信道的噪声功率。 已知B=3 kHz,传输数据量为64 kbps,因为无差错传输,所以S/N应该足够大,可忽略N,即S/N→∞。 因此,R = B*log2(1+S/N) ≈ B*log2(1+∞) = B*log2(∞) log2(∞) = ∞,所以R = B*log2(∞) = ∞ 可以得出结论,在3kHz带宽的电话信道上,可以无限制地传输64 kbps的数据,因为传输速率无限大。但实际上,由于信道的物理限制和噪声等因素的影响,传输速率将受到限制。

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