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基带算法基带和宽带

基带算法基带和宽带

信道带宽

信道带宽是网络信号可使用的最高频率与最低频率之差。这个术语也用来描述指定网络介质或协议的额定吞吐能力。影响带宽的因素有传输介质、传输技术类型及传输设备等,主要因素是传输介质,任何一种介质都只能正确地传输低于某个频率的信号。当信号的基频高于此频率时,该介质就无法正确传输这个信号了。任何一种介质都有一个最大数据传输的带宽,不同的介质由于材料、直径和长度的不同,其带宽也不一样。双绞线(如电话线)的带宽很低,最大只能是几十kb/s,光纤在理论上可以使用数百Mb/s,甚至更高的速率传输。信道容量是指给定条件、给定通信路径或信道上的数据传送速度。

基带传输

基带传输是指在通信电缆上原封不动地传输由计算机或数据通信终端产生的0或1数字脉冲信号。大多数局域网(LAN)使用的都是基带传输。直接使用数字信号传输数据时,数字信号几乎要占用整个频带。频带越宽,传输线路的电容电感等对传输信号波形衰减的影响越大。基带传输的距离一般不超过2km,超过时需通过称为中继器的设备对信号进行放大,以延长传输距离。宽带传输是指传输介质在信息传输时能够支持较宽的频带,一般在300MHz~400MHz左右。系统设计时将此频带分割成若干个子频带,通过使用多路复用方法,在一个信道中可以同时传播声音、图像和数据多种信息,使系统具有多种用途。

同轴电缆

同轴电缆是微机局域网常用的传输人质。同轴电缆由内外两个导体构成,内导体是一根铜质导线或多股铜线,外导体是圆柱形铜箔或用细铜丝纺织的圆柱形网,内外导体之间用绝缘物充填。同轴电缆的组成由里往外依次是铜芯、塑胶绝缘层、细铜丝组成的网状导体及塑料保护膜。铜芯与网状导体同轴,故名同轴电缆。

同轴电缆有三种:50欧电缆、75欧电缆和93欧电缆。50欧电缆专门用在以太类网卡环境,75欧电缆专门用于宽带网,93欧电缆用于ARCNET网。

局域网中常用到的同轴电缆有两种,一种是特性阻抗为50欧的同轴电缆,用于传送数学信号。50欧电缆分为粗缆和细缆两种,粗缆传输性能优于细缆。在传输速率为10兆比特/秒时,粗缆网段传输距离可达500-1000米,细缆传输距离为200-300米。通常把表示数字信号的方波所固有的频带称为基带,所以这种电缆也叫基带(Raseband)同轴电缆。基带同轴电缆多适用于直接传输数字信号即基带信号,不需加调制解调器,信号可在电缆上双向传输,数据传输速率一般为10兆比特/ 秒,最大数据传输速率可达50兆比特/ 秒,其抗干扰能力较好。但仍不能完全避开电磁干扰。每段电缆可支持近百台设备正常工作,加中继器后可接上千台设备。

另一种是特性阴抗为75欧的CATVCommunity Antenna Television,公用天线电视电缆,用于传送模拟信号,这种电缆也叫宽带Broad band同轴电缆。宽带同轴电缆由于其通频带宽,故能将语音、图像、图形、数据同时在一条电缆上传送。宽带同轴电缆的传输距离最长可达10千米不加中继器,一般为20千米加中继器。其抗干扰能力强,可完全避开电磁干扰。可连接上千台设备。要把计算机产生的数字信号变成模拟信号在CATV电缆传输,就要求在发送端和接收端加入调制解调器Modem。对于带宽为400兆赫兹的CATV电缆,其传送速率为100-150兆比特/秒。

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宽带线

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基带算法基带信号

信源信息源,也称发终端发出的没有经过调制进行频谱搬移和变换的原始电信号,其特点是频率较低,信号频谱从零频附近开始,具有低通形式。根据原始电信号的特征,基带信号可分为数字基带信号和模拟基带信号相应地,信源也分为数字信源和模拟信源。其由信源决定。说的通俗一点,基带信号就是发出的直接表达了要传输的信息的信号,比如我们说话的声波就是基带信号。如果一个信号包含了频率达到无穷大的交流成份和可能的直流成份,则这个信号就是基带信号。

由于在近距离范围内基带信号的衰减不大,从而信号内容不会发生变化。因此在传输距离较近时,计算机网络都采用基带传输方式。如从计算机到监视器、打印机等外设的信号就是基带传输的。大多数的局域网使用基带传输,如以太网、令牌环网。常见的网络设计标准10BaseT使用的就是基带信号。

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基带算法基带和宽带常见问题

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基带算法基带和宽带文献

冲激UWB收发基带处理单元的FPGA设计 冲激UWB收发基带处理单元的FPGA设计

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冲激 UWB收发基带处理单元的 FPGA设计 超宽带无线电 (UWB)是一种全新的无线电技术 ,是无线通信领域 的一次重大进步 ,是当前军事通信和民用短程高速无线通信的一个新 的重要发展方向。它在民用和军用通信领域有着广阔的应用前景 ,特 别是对军队的通信、 指挥和武器控制系统有着深刻的影响。 它通过对 具有很陡上升和下降时间的冲激脉冲进行直接调制 ,使信号具有 GHz 量级的带宽。超宽带技术解决了困扰传统无线技术多年的有关传播方 面的重大难题 ,它具有对信道衰落不敏感、发射信号功率低、低截获 能力、系统复杂度低、能提供数厘米的定位精度等优点。本文结合 UWB技术和移动自组织网 (MANET,即 Mobile Ad hoc Network) 技术 , 配合通信抗干扰技术国防重点实验室 UWB技术研究项目“ LASN Project ”的工作进展 ,在算法研究和现场测试的基础上 ,对 UW

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数字随机信号功率谱密度( PSD)分析-基带 <版权所有,转载请注明来源 : http://hi.baidu.com/ligang75/ ligang75 的文库 > 1、形如 0n n a g t nT 的基带数字信号的 PSD 设有随机数字信号 0 0 * n n n n x t a g t nT a t nT g t (1-1) 其中 g(t)为基带成型脉冲,其持续时间为 t∈(0,T0)。 na 为取值离散的平稳随 机随机序列,可以为复值。 (1-1)式可以表示一般的基带随机过程。至于(窄带)带通过程,则可用等 效基带法表示为: Re cj ts t x t e (1-2) 之后使用窄带随机过程理论来分析。 容易知道, (1-1)式所表示的随机过程是以 T0为周期的周期平稳随机过程。 要求其功率谱密度,一种方法是先求得其周期的自相关函数,然后在一个 码元周期内求其平均自相关

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