Rauschzahl Lösung

SCHRITT 0: Zusammenfassung vor der Berechnung
Gebrauchte Formel
Rauschzahl des Verstärkers = Maximal mögliches S/N-Verhältnis/Tatsächliches S/N-Verhältnis am Ausgang
F = SNm/SNout
Diese formel verwendet 3 Variablen
Verwendete Variablen
Rauschzahl des Verstärkers - (Gemessen in Dezibel) - Die Rauschzahl des Verstärkers ist ein Parameter, der quantifiziert, wie viel zusätzliches Rauschen der Verstärker dem durch ihn durchlaufenden Signal hinzufügt.
Maximal mögliches S/N-Verhältnis - (Gemessen in Dezibel) - Das maximal mögliche S/N-Verhältnis ist als ein in Wissenschaft und Technik verwendetes Maß definiert, das den Pegel des gewünschten Signals mit dem Pegel des Hintergrundrauschens vergleicht.
Tatsächliches S/N-Verhältnis am Ausgang - (Gemessen in Dezibel) - Das tatsächliche S/N-Verhältnis am Ausgang kann berechnet werden, wenn Ihre Signal- und Rauschmessungen bereits in dB-Form vorliegen, subtrahieren Sie einfach die Rauschzahl vom Hauptsignal.
SCHRITT 1: Konvertieren Sie die Eingänge in die Basiseinheit
Maximal mögliches S/N-Verhältnis: 390 Dezibel --> 390 Dezibel Keine Konvertierung erforderlich
Tatsächliches S/N-Verhältnis am Ausgang: 30 Dezibel --> 30 Dezibel Keine Konvertierung erforderlich
SCHRITT 2: Formel auswerten
Eingabewerte in Formel ersetzen
F = SNm/SNout --> 390/30
Auswerten ... ...
F = 13
SCHRITT 3: Konvertieren Sie das Ergebnis in die Ausgabeeinheit
13 Dezibel --> Keine Konvertierung erforderlich
ENDGÜLTIGE ANTWORT
13 Dezibel <-- Rauschzahl des Verstärkers
(Berechnung in 00.006 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!

16 Mobilfunkausbreitung Taschenrechner

Selektive Neuübertragung
Gehen Selektive Weiterübertragung = (Anzahl der Wörter, aus denen Nachrichten bestehen*Informationsbits)/(Header-Bits*Erwartete Anzahl der Übertragungen+Anzahl der Bits pro Wort*Eine Übertragung wird erwartet*Anzahl der Wörter, aus denen Nachrichten bestehen)
Stop-and-Wait-ARQ-Technik
Gehen Stop-and-Wait-ARQ-Technik = (Anzahl der Wörter, aus denen Nachrichten bestehen*Informationsbits)/((Header-Bits+Anzahl der Bits pro Wort*Anzahl der Wörter, aus denen Nachrichten bestehen)*Erwartete Anzahl der Übertragungen)
Bahnübergangsrate
Gehen Bahnübergangsrate = (sqrt(2*pi))*Maximale Dopplerverschiebung*Normalisierter RMS-Wert* e^(-(Normalisierter RMS-Wert^2))
Maximal mögliches S-zu-N-Verhältnis
Gehen Maximal mögliches S/N-Verhältnis = Tatsächliches S/N-Verhältnis am Ausgang*Rauschzahl des Verstärkers
Rauschzahl
Gehen Rauschzahl des Verstärkers = Maximal mögliches S/N-Verhältnis/Tatsächliches S/N-Verhältnis am Ausgang
Mobilfunkentfernung
Gehen Sender-Empfänger-Entfernung = (Pfadverlustkoeffizient/Leistung des Mobilfunkempfängers)^(1/4)
Pfadverlustkoeffizient
Gehen Pfadverlustkoeffizient = Leistung des Mobilfunkempfängers/(Sender-Empfänger-Entfernung^-4)
Mobilfunkempfänger-Trägerleistung
Gehen Leistung des Mobilfunkempfängers = Pfadverlustkoeffizient*Sender-Empfänger-Entfernung^-4
Verteilungsfunktion
Gehen Verteilungsfunktion = Durchschnittliche Dauer des Verblassens*Normalisierte LCR
Kurzfristiges Verblassen
Gehen Kurzfristiges Verblassen = Mobilfunksignal*Langfristiges Verblassen
Langzeitverblassen
Gehen Langfristiges Verblassen = Mobilfunksignal/Multipath-Fading
Multipath Fading
Gehen Multipath-Fading = Mobilfunksignal/Langfristiges Verblassen
Mobilfunksignal
Gehen Mobilfunksignal = Langfristiges Verblassen*Multipath-Fading
Zeitspanne der Seriell-zu-Parallel-Modulation
Gehen Zeitraum = Symboldauer/Block von N serieller Quelle
Block von N Serieller Quelle
Gehen Block von N serieller Quelle = Symboldauer/Zeitraum
Symboldauer
Gehen Symboldauer = Block von N serieller Quelle*Zeitraum

Rauschzahl Formel

Rauschzahl des Verstärkers = Maximal mögliches S/N-Verhältnis/Tatsächliches S/N-Verhältnis am Ausgang
F = SNm/SNout

Was nützt die Rauschzahl?

Die Rauschzahl ist die Differenz in Dezibel (dB) zwischen der Rauschleistung des tatsächlichen Empfängers und der Rauschleistung eines „idealen“ Empfängers mit der gleichen Gesamtverstärkung und Bandbreite, wenn die Empfänger an angepasste Quellen mit der Standard-Rauschtemperatur T0 angeschlossen sind (normalerweise 290 K). Dies macht die Rauschzahl zu einer nützlichen Gütezahl für terrestrische Systeme, bei denen die effektive Antennentemperatur normalerweise in der Nähe der standardmäßigen 290 K liegt.

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