Durchschnittliche Fade-Dauer Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Normalisierte LCR = Verteilungsfunktion/Durchschnittliche Dauer des Verblassens
nR = CDF/tavg
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Normalisierte LCR - Normalisiertes LCR bezieht sich auf das normalisierte Link-Kapazitätsverhältnis. Dabei handelt es sich um eine Metrik zur Bewertung der Effizienz einer drahtlosen Kommunikationsverbindung oder eines drahtlosen Kommunikationssystems.
Verteilungsfunktion - Die kumulative Verteilungsfunktion (CDF) bezieht sich auf ein statistisches Konzept, das die Wahrscheinlichkeitsverteilung einer Zufallsvariablen beschreibt.
Durchschnittliche Dauer des Verblassens - (Gemessen in Zweite) - Die durchschnittliche Schwunddauer bezieht sich auf die durchschnittliche Zeitspanne, in der die Stärke des empfangenen Signals aufgrund des Schwunds deutlich abnimmt.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Verteilungsfunktion: 38.5 --> Keine Konvertierung erforderlich
Durchschnittliche Dauer des Verblassens: 3.5 Zweite --> 3.5 Zweite Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
nR = CDF/tavg --> 38.5/3.5
Auswerten ... ...
nR = 11
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
11 --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
11 <-- Normalisierte LCR
(Berechnung in 00.020 sekunden abgeschlossen)

Credits

Erstellt von Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institut für Technologie (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri hat diesen Rechner und 900+ weitere Rechner erstellt!
Geprüft von Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod hat diesen Rechner und 1900+ weitere Rechner verifiziert!

15 Datenanalyse Taschenrechner

Unentdeckte Wahrscheinlichkeit pro Wort
Gehen Unentdeckte Wahrscheinlichkeit = (Unentdeckte Fehlerwahrscheinlichkeit*Erfolgswahrscheinlichkeit)/(1-Unentdeckte Fehlerwahrscheinlichkeit)
Erfolgswahrscheinlichkeit
Gehen Erfolgswahrscheinlichkeit = (Unentdeckte Wahrscheinlichkeit*(1-Unentdeckte Fehlerwahrscheinlichkeit))/Unentdeckte Fehlerwahrscheinlichkeit
Unentdeckte Fehlerwahrscheinlichkeit pro Einzelwortnachricht
Gehen Unentdeckte Fehlerwahrscheinlichkeit = Unentdeckte Wahrscheinlichkeit/(Unentdeckte Wahrscheinlichkeit+Erfolgswahrscheinlichkeit)
Anzahl der Bits pro Wort
Gehen Nachrichtenlänge = (log10(1/Erwartete Anzahl der Übertragungen))/(log10(1-Wortfehlerrate))
Tatsächliches S-zu-N-Verhältnis am Ausgang
Gehen Tatsächliches S/N-Verhältnis am Ausgang = Maximal mögliches S/N-Verhältnis/Rauschzahl des Verstärkers
Eingangswellenform
Gehen Eingangswellenform = sqrt(Signal-Rausch-Verhältnis*Codierungsrauschen)
Durchschnittliche Fade-Dauer
Gehen Normalisierte LCR = Verteilungsfunktion/Durchschnittliche Dauer des Verblassens
Wortfehlerrate
Gehen Wortfehlerrate = 1-(1/Erwartete Anzahl der Übertragungen)^(1/Nachrichtenlänge)
Erwartete Anzahl der Übertragungen
Gehen Erwartete Anzahl der Übertragungen = 1/((1-Wortfehlerrate)^Nachrichtenlänge)
Codierungsrauschen
Gehen Codierungsrauschen = (Eingangswellenform^2)/Signal-Rausch-Verhältnis
Informationsbits
Gehen Informationsbits = Anzahl der Bits pro Wort-Header-Bits
Header-Bits
Gehen Header-Bits = Anzahl der Bits pro Wort-Informationsbits
Fähigkeit von Fehlerkorrekturbits
Gehen Fähigkeit von Fehlerkorrekturbits = (Hamming-Distanz-1)/2
Erwartete eine Übertragung (E1)
Gehen Eine Übertragung wird erwartet = 1/(1-Wortfehlerrate)
Erfolglose Wahrscheinlichkeit
Gehen Wortfehlerrate = 1-Erfolgswahrscheinlichkeit

Durchschnittliche Fade-Dauer Formel

Normalisierte LCR = Verteilungsfunktion/Durchschnittliche Dauer des Verblassens
nR = CDF/tavg

Wie hängen AFD und LCR zusammen?

Die durchschnittliche Fade-Dauer (AFD) ist die Messung der durchschnittlichen Zeit, während der das Signal einen bestimmten Pegel unterschreitet. Sowohl LCR als auch AFD können verwendet werden, um ein Signalisierungsformat/Diversity-Schema für zellulare Systeme zu entwerfen. AFD wird in Einheiten von Sekunden ausgedrückt.

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