Bitrate des Raised-Cosine-Filters im gegebenen Zeitraum Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Bitrate des Raised-Cosine-Filters = 1/Signalzeitraum
Rs = 1/T
Diese formel verwendet 2 Variablen
Verwendete Variablen
Bitrate des Raised-Cosine-Filters - (Gemessen in Bit pro Sekunde) - Die Bitrate des Raised-Cosine-Filters ist die Anzahl der Bits, die pro Zeiteinheit übertragen oder verarbeitet werden.
Signalzeitraum - (Gemessen in Zweite) - Die Signalzeitperiode bezieht sich auf die Zeit, die ein periodisches Signal benötigt, um einen vollständigen Zyklus abzuschließen. Dabei handelt es sich um die Dauer zwischen aufeinanderfolgenden Auftritten desselben Punktes oder derselben Phase in der Signalwellenform.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Signalzeitraum: 7 Mikrosekunde --> 7E-06 Zweite (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
Rs = 1/T --> 1/7E-06
Auswerten ... ...
Rs = 142857.142857143
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
142857.142857143 Bit pro Sekunde -->142.857142857143 Kilobit pro Sekunde (Überprüfen sie die konvertierung ​hier)
ENDGÜLTIGE ANTWORT
142.857142857143 142.8571 Kilobit pro Sekunde <-- Bitrate des Raised-Cosine-Filters
(Berechnung in 00.004 sekunden abgeschlossen)

Credits

Creator Image
Erstellt von Akshada Kulkarni
Nationales Institut für Informationstechnologie (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni hat diesen Rechner und 500+ weitere Rechner erstellt!
Verifier Image
Geprüft von Suman Ray Pramanik
Indisches Institut für Technologie (ICH S), Kanpur
Suman Ray Pramanik hat diesen Rechner und 100+ weitere Rechner verifiziert!

11 Modulationsparameter Taschenrechner

Quantisierungsschrittgröße
​ Gehen Quantisierungsschrittgröße = (Maximale Spannung-Mindestspannung)/Anzahl der Quantisierungsstufen
Bitrate des Raised-Cosine-Filters unter Verwendung des Rolloff-Faktors
​ Gehen Bitrate des Raised-Cosine-Filters = (2*Bandbreite des Raised-Cosine-Filters)/(1+Rolloff-Faktor)
Dämpfung bei Leistung von 2 Signalen
​ Gehen Dämpfung = 10*(log10(Leistung 2/Leistung 1))
Dämpfung bei Spannung von 2 Signalen
​ Gehen Dämpfung = 20*(log10(Spannung 2/Spannung 1))
Anzahl von Beispielen
​ Gehen Anzahl von Beispielen = Maximale Frequenz/Abtastfrequenz
Bitrate
​ Gehen Bitrate = Abtastfrequenz*Bittiefe
Signal-Rausch-Verhältnis
​ Gehen Signal-Rausch-Verhältnis = (6.02*Auflösung des ADC)+1.76
Anzahl der Quantisierungsstufen
​ Gehen Anzahl der Quantisierungsstufen = 2^Auflösung des ADC
Bitrate des Raised-Cosine-Filters im gegebenen Zeitraum
​ Gehen Bitrate des Raised-Cosine-Filters = 1/Signalzeitraum
Nyquist-Abtastfrequenz
​ Gehen Abtastfrequenz = 2*Frequenz des Nachrichtensignals
Bitrate unter Verwendung der Bitdauer
​ Gehen Bitrate = 1/Bitdauer

Bitrate des Raised-Cosine-Filters im gegebenen Zeitraum Formel

Bitrate des Raised-Cosine-Filters = 1/Signalzeitraum
Rs = 1/T

Was ist ein Raised-Cosine-Filter?

Der Raised-Cosine-Filter ist ein Filter, der aufgrund seiner Fähigkeit zur Minimierung von Intersymbolinterferenzen (ISI) häufig zur Impulsformung in der digitalen Modulation verwendet wird. Das Raised-Cosine-Filter ist eine Implementierung eines Tiefpass-Nyquist-Filters, dh eines, das die Eigenschaft einer Restsymmetrie hat. Das bedeutet, dass sein Spektrum eine ungerade Symmetrie um 1/2T aufweist, wobei T die Symbolperiode oder die Zeitperiode des Kommunikationssystems ist.

Was ist ein erhöhter Kosinusfilter?

Das Raised-Cosine-Filter ist ein Filter, das aufgrund seiner Fähigkeit, Intersymbol-Interferenzen (ISI) zu minimieren, häufig zur Impulsformung bei der digitalen Modulation verwendet wird. Das Raised-Cosine-Filter ist eine Implementierung eines Tiefpass-Nyquist-Filters, dh eines Filters, das die Eigenschaft einer Restsymmetrie aufweist. Dies bedeutet, dass sein Spektrum eine ungerade Symmetrie um 1 / 2T aufweist, wobei T die Symbolperiode oder die Zeitperiode des Kommunikationssystems ist.

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