Temps de cohérence Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Temps de cohérence = 0.423/Décalage Doppler maximal
Tc = 0.423/Fm
Cette formule utilise 2 Variables
Variables utilisées
Temps de cohérence - (Mesuré en Deuxième) - Le temps de cohérence fait référence à la durée pendant laquelle les conditions du canal restent relativement inchangées.
Décalage Doppler maximal - (Mesuré en Hertz) - Le décalage Doppler maximal ou la propagation Doppler maximale ou la fréquence Doppler maximale fait référence au changement maximal de fréquence d'un signal sans fil en raison du mouvement relatif entre l'émetteur et le récepteur.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Décalage Doppler maximal: 0.0551 Kilohertz --> 55.1 Hertz (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
Tc = 0.423/Fm --> 0.423/55.1
Évaluer ... ...
Tc = 0.00767695099818512
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.00767695099818512 Deuxième --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.00767695099818512 0.007677 Deuxième <-- Temps de cohérence
(Calcul effectué en 00.020 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Rachita C
Collège d'ingénierie BMS (BMSCE), Bangloré
Rachita C a créé cette calculatrice et 25+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par subham shetty
Institut de technologie NMAM, Nitte (NMAMIT), Nitte karkala udupi
subham shetty a validé cette calculatrice et 1 autres calculatrices!

16 Concept de réutilisation des fréquences Calculatrices

Propagation du retard RMS
​ Aller Propagation du retard RMS = sqrt(Ecart Moyenne Excès de Retard-(Délai excessif moyen)^2)
Symbole Période de temps
​ Aller Heure du symbole = (Trame avant-(Tranches de temps+Cadre inversé))/44
Tranches de temps
​ Aller Tranches de temps = Trame avant-(Cadre inversé+44*Heure du symbole)
Cadre inversé
​ Aller Cadre inversé = Trame avant-(Tranches de temps+44*Heure du symbole)
Cadre avant
​ Aller Trame avant = Tranches de temps+Cadre inversé+44*Heure du symbole
Fréquence porteuse utilisant le décalage Doppler maximal
​ Aller Fréquence porteuse = (Décalage Doppler maximal*[c])/Rapidité
Décalage Doppler maximal
​ Aller Décalage Doppler maximal = (Rapidité/[c])*Fréquence porteuse
Taux de réutilisation des canaux
​ Aller Taux de réutilisation du canal Co = sqrt(3*Modèle de réutilisation de fréquence)
Délai de dépassement maximal
​ Aller Délai de dépassement maximal = Écart de retard excessif-Premier signal d'arrivée
Bande passante de cohérence pour les phases aléatoires de deux signaux reçus
​ Aller Cohérence Bande passante Phase aléatoire = 1/(4*3.14*Propagation retardée)
Bande passante de cohérence pour deux amplitudes d'évanouissement de deux signaux reçus
​ Aller Fading de bande passante de cohérence = 1/(2*3.14*Propagation retardée)
Écart de retard
​ Aller Propagation retardée = 1/(2*3.14*Fading de bande passante de cohérence)
Bande passante de cohérence pour le canal multivoie
​ Aller Bande passante de cohérence = 1/(5*Propagation du retard RMS)
M-Ary PAM
​ Aller M-Ary PAM = 1-sqrt(1-M-Ary QAM)
Temps de cohérence
​ Aller Temps de cohérence = 0.423/Décalage Doppler maximal
M-Ary QAM
​ Aller M-Ary QAM = 1-(1-M-Ary PAM)^2

Temps de cohérence Formule

Temps de cohérence = 0.423/Décalage Doppler maximal
Tc = 0.423/Fm

Pourquoi le temps de cohérence est important ?

Le temps de cohérence (Tc) est défini par la racine carrée de 9 sur 16 fois le produit de la valeur constante de pi et le carré du décalage Doppler maximal. Ainsi, nous obtenons 0,423 sur le décalage Doppler maximum. Le temps de cohérence est important car il donne des informations sur les deux signaux arrivant avec une séparation temporelle supérieure à Tc qui sont affectés différemment par le canal.

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