M-Ary PAM Soluzione

FASE 0: Riepilogo pre-calcolo
Formula utilizzata
M-Ary PAM = 1-sqrt(1-M-Ary QAM)
P√M = 1-sqrt(1-P√Q)
Questa formula utilizza 1 Funzioni, 2 Variabili
Funzioni utilizzate
sqrt - Una funzione radice quadrata è una funzione che accetta un numero non negativo come input e restituisce la radice quadrata del numero di input specificato., sqrt(Number)
Variabili utilizzate
M-Ary PAM - M-ary PAM è Una trasmissione M-ary è un tipo di modulazione digitale in cui invece di trasmettere un bit alla volta, due o più bit vengono trasmessi contemporaneamente.
M-Ary QAM - M-ary QAM (Quadrature Amplitude Modulation) è uno schema di modulazione utilizzato nei sistemi di comunicazione wireless per trasmettere dati digitali su frequenze radio.
PASSAGGIO 1: conversione degli ingressi in unità di base
M-Ary QAM: 0.99 --> Nessuna conversione richiesta
FASE 2: valutare la formula
Sostituzione dei valori di input nella formula
P√M = 1-sqrt(1-P√Q) --> 1-sqrt(1-0.99)
Valutare ... ...
P√M = 0.9
PASSAGGIO 3: conversione del risultato nell'unità di output
0.9 --> Nessuna conversione richiesta
RISPOSTA FINALE
0.9 <-- M-Ary PAM
(Calcolo completato in 00.004 secondi)

Titoli di coda

Creator Image
Creato da Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri ha creato questa calcolatrice e altre 900+ altre calcolatrici!
Verifier Image
Verificato da Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod ha verificato questa calcolatrice e altre 1900+ altre calcolatrici!

16 Concetto di riutilizzo della frequenza Calcolatrici

Diffusione del ritardo RMS
​ Partire Diffusione del ritardo RMS = sqrt(Varianza Ritardo in eccesso medio-(Ritardo in eccesso medio)^2)
Simbolo Periodo di tempo
​ Partire Simbolo Tempo = (Telaio in avanti-(Fasce orarie+Cornice inversa))/44
Cornice inversa
​ Partire Cornice inversa = Telaio in avanti-(Fasce orarie+44*Simbolo Tempo)
Fasce orarie
​ Partire Fasce orarie = Telaio in avanti-(Cornice inversa+44*Simbolo Tempo)
Frequenza portante utilizzando il massimo spostamento Doppler
​ Partire Frequenza portante = (Spostamento Doppler massimo*[c])/Velocità
Massimo spostamento Doppler
​ Partire Spostamento Doppler massimo = (Velocità/[c])*Frequenza portante
Frame in avanti
​ Partire Telaio in avanti = Fasce orarie+Cornice inversa+44*Simbolo Tempo
Ritardo in eccesso massimo
​ Partire Ritardo in eccesso massimo = Diffusione ritardo in eccesso-Primo segnale di arrivo
Rapporto di riutilizzo dei canali
​ Partire Co Channel Reuse Ratio = sqrt(3*Modello di riutilizzo della frequenza)
Larghezza di banda di coerenza per due ampiezze in dissolvenza di due segnali ricevuti
​ Partire Dissolvenza della larghezza di banda della coerenza = 1/(2*3.14*Diffusione del ritardo)
Diffusione del ritardo
​ Partire Diffusione del ritardo = 1/(2*3.14*Dissolvenza della larghezza di banda della coerenza)
Larghezza di banda di coerenza per fasi casuali di due segnali ricevuti
​ Partire Fase casuale della larghezza di banda di coerenza = 1/(4*3.14*Diffusione del ritardo)
Larghezza di banda di coerenza per il canale multipath
​ Partire Larghezza di banda di coerenza = 1/(5*Diffusione del ritardo RMS)
M-Ary PAM
​ Partire M-Ary PAM = 1-sqrt(1-M-Ary QAM)
Tempo di coerenza
​ Partire Tempo di coerenza = 0.423/Spostamento Doppler massimo
M-Ary QAM
​ Partire M-Ary QAM = 1-(1-M-Ary PAM)^2

M-Ary PAM Formula

M-Ary PAM = 1-sqrt(1-M-Ary QAM)
P√M = 1-sqrt(1-P√Q)

Cosa si intende per 64 QAM?

Una variazione dello schema di modulazione del segnale di modulazione di ampiezza in quadratura (QAM). 64-QAM fornisce 64 possibili combinazioni di segnali, con ciascun simbolo che rappresenta sei bit (2 6 = 64). Il rendimento di questo complesso schema di modulazione è che la velocità di trasmissione è sei volte la velocità di segnalazione.

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