Czas spójności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Czas spójności = 0.423/Maksymalne przesunięcie Dopplera
Tc = 0.423/Fm
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Czas spójności - (Mierzone w Drugi) - Czas koherencji odnosi się do czasu, w którym warunki kanału pozostają względnie niezmienione.
Maksymalne przesunięcie Dopplera - (Mierzone w Herc) - Maksymalne przesunięcie Dopplera lub maksymalne rozproszenie Dopplera lub maksymalna częstotliwość Dopplera odnosi się do maksymalnej zmiany częstotliwości sygnału bezprzewodowego spowodowanej względnym ruchem między nadajnikiem a odbiornikiem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalne przesunięcie Dopplera: 0.0551 Kiloherc --> 55.1 Herc (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Tc = 0.423/Fm --> 0.423/55.1
Ocenianie ... ...
Tc = 0.00767695099818512
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00767695099818512 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00767695099818512 0.007677 Drugi <-- Czas spójności
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Rachita C
Wyższa Szkoła Inżynierska BMS (BMSCE), Banglor
Rachita C utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez subham shetty
Instytut Technologii NMAM, Nitte (NMAMIT), Nitte karkala udupi
subham shetty zweryfikował ten kalkulator i 1 więcej kalkulatorów!

16 Koncepcja ponownego wykorzystania częstotliwości Kalkulatory

Rozrzut opóźnienia RMS
​ Iść Rozrzut opóźnienia RMS = sqrt(Wariancja średniego opóźnienia-(Średnie nadmierne opóźnienie)^2)
Częstotliwość nośna przy użyciu maksymalnego przesunięcia Dopplera
​ Iść Częstotliwość nośna = (Maksymalne przesunięcie Dopplera*[c])/Prędkość
Maksymalne przesunięcie Dopplera
​ Iść Maksymalne przesunięcie Dopplera = (Prędkość/[c])*Częstotliwość nośna
Współczynnik ponownego wykorzystania kanałów
​ Iść Współczynnik ponownego wykorzystania kanału Co = sqrt(3*Wzór ponownego wykorzystania częstotliwości)
Okres czasu symbolu
​ Iść Czas symbolu = (Rama do przodu-(Szczeliny czasowe+Odwrócona ramka))/44
Przedziały czasowe
​ Iść Szczeliny czasowe = Rama do przodu-(Odwrócona ramka+44*Czas symbolu)
Odwróć ramkę
​ Iść Odwrócona ramka = Rama do przodu-(Szczeliny czasowe+44*Czas symbolu)
Ramka do przodu
​ Iść Rama do przodu = Szczeliny czasowe+Odwrócona ramka+44*Czas symbolu
Maksymalne nadmierne opóźnienie
​ Iść Maksymalne nadmierne opóźnienie = Nadmierne rozproszenie opóźnień-Pierwszy nadchodzący sygnał
Pasmo koherencji dla losowych faz dwóch odebranych sygnałów
​ Iść Pasmo koherencji Losowa faza = 1/(4*3.14*Rozprzestrzenianie się opóźnienia)
Szerokość pasma koherencji dla dwóch zanikających amplitud dwóch odebranych sygnałów
​ Iść Zanikanie pasma koherencji = 1/(2*3.14*Rozprzestrzenianie się opóźnienia)
Spread opóźnienia
​ Iść Rozprzestrzenianie się opóźnienia = 1/(2*3.14*Zanikanie pasma koherencji)
M-Ary PAM
​ Iść M-Ary PAM = 1-sqrt(1-M-Ary QAM)
Pasmo spójności dla kanału wielościeżkowego
​ Iść Przepustowość koherencji = 1/(5*Rozrzut opóźnienia RMS)
Czas spójności
​ Iść Czas spójności = 0.423/Maksymalne przesunięcie Dopplera
M-Ary QAM
​ Iść M-Ary QAM = 1-(1-M-Ary PAM)^2

Czas spójności Formułę

Czas spójności = 0.423/Maksymalne przesunięcie Dopplera
Tc = 0.423/Fm

Dlaczego czas koherencji jest ważny?

Czas koherencji (Tc) jest określony przez pierwiastek kwadratowy z 9 przez 16-krotność iloczynu stałej wartości pi i kwadratu maksymalnego przesunięcia Dopplera. W ten sposób uzyskujemy 0,423 ponad maksymalne przesunięcie Dopplera. Czas koherencji jest ważny, ponieważ dostarcza informacji o dwóch sygnałach przychodzących z separacją czasową większą niż Tc, na które kanał wpływa w różny sposób.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!