数字通信系统中带宽的概念培训讲学
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通信中的带宽关系、以及码元、波特率、⽐特率、奈奎斯特带宽1.带宽分类:第⼀零点带宽、奈奎斯特带宽、信道带宽。
注意:1)其中第⼀零点带宽、奈奎斯特带宽属于系统带宽;2)信道带宽⼀般是第⼀零点带宽的⼆倍(带宽取得都是正半轴),也可以理解为在到信道时候,信号被整体搬移到正轴与负轴;3)第⼀零点带宽为 Sa 函数正半轴与频率轴的第⼀个交点;2.奈奎斯特带宽:1/(2τ) == (1/2)*第⼀零点带宽 == (1/2)*RB (占空⽐为:1) 2.1 why? 对于系统函数 H(w)为门宽为 pi/TB 的门函数,我们知道根据傅⾥叶变换,其对应于第⼀零点带宽为 TB 的Sa函数;(这个不会可以私聊我。
⽤到的知识点 1.门函数和Sa函数的变换;2.时域频域对称性); 那么其系统带宽(B)为:(pi/TB) / (2pi) = 1/(2*TB) (注意这⾥是占空⽐为1,实际这个TB应该是τ) 2.2 最⾼频带利⽤率:RB/B = (1/TB)/(1/(2*TB) ) = 2 Baud/Hz (占空⽐为1) 2.3 所以RB = 2*B = 2 ;将1/(2*TB) 称为奈奎斯特带宽,记为fN;将该系统⽆码间串扰的最⾼传输速率(2*fN),称为奈奎斯特速率。
2.4例如: 2G时候GSM系统带宽 200khz,理论上最⼤传输速率400kbit/s,但是实际只能达到270.833kbit/s;3. 码元、波特(率)、⽐特率、奈奎斯特准则波特(率),单位时间内传输的码元数,码元带的信息量不同,那么波特⾃然不同。
⽐特率:⼀个码元携带1bit信息,对应1bit/s,⼀个码元携带2bit信息,对应2bit/s奈奎斯特准则:描述数字信道容量,根据波特的不同,有不同的容量,其值为两倍码元:⼀个码元可以携带⼀个信息,可以携带多个信息,换成计算机语⾔,就是1bit信息(2个)、2bit信息(4个)4.对于占空⽐为1/2:时域变窄,频谱展宽,带宽加倍τ = TB/2;会导致带宽B = 1/τ = 2/TB = 2Rb;奈奎斯特带宽 = 1/(2τ) = 1/(2(TB/2)) = 1/TB = Rb;5.量化级增多:导致编码位数增多,占⽤带宽增加,传码率也增加;。
引言在通信系统中我们经常会遇到“带宽”(Bandwidth)这个词,但我们也会遇到“带宽”的单位有时用赫兹(Hz)表示,而有时却用比特/秒(bit/S)表示,那么我们平时所说的“带宽”到底指的是什么呢?1、数字通信系统中带宽的概念早期的电子通信系统都是模拟系统。
当系统的变换域研究开始后,人们为了能够在频域定义系统的传递性能,便引进了“带宽”的概念。
当输入的信号频率高或低到一定程度,使得系统的输出功率成为输入功率的一半时(即 3dB),最高频率和最低频率间的差值就代表了系统的通频带宽,其单位为赫兹(Hz)。
比如在传统的固定电话系统中,从固定话机终端到交换中心的双绞线路系统(Twist pair),所能提供的通信带宽可以到2MHz以上,其中我们的语音通信只使用了从300Hz~3400Hz的频段,使用的通信带宽约为3KHz。
现在,基于双绞线传输的xDSL接入网技术,能够充分使用语音带宽以外的频率,高速传送数据业务,实现宽带网接入。
图1 模拟电话线的频带(300Hz~3400Hz为语音通信频带,25KHz~1.1MHz为ADSL频带)数字通信系统中“带宽”的含义完全不同于模拟系统,它通常是指数字系统中数据的传输速率,其表示单位为比特/秒(bit/S)或波特/秒(Baud/S)。
带宽越大,表示单位时间内的数字信息流量也越大;反之,则越小。
衡量二进制码流的基本单位称为“比特”,若传输速率达到64kb/s,就表示二进制信息的流量是每秒64,000比特。
衡量多进制码流的的基本单位为“波特”,若多进制码流的传输速率达80KB/S,就表示多进制符号的信息流量是每秒80,000波特,如果将多进制码,比如四进制码(22),换算成的二进制来衡量,则信息比特流量为80X2=160Kb/S。
不同的数字业务其提供或需求的带宽也不一样。
如前面所说在固定电话网中的局与局之间的中继接口,所提供的带宽为64Kb/S;ISDN网中的用户网络侧接口(UNI)中的U接口(2B1Q码),带宽为80KB/S(160Kb/S);局间E1接口所提供的带宽为2Mb/S;同步数字传输网(SDH)中的STM-1信号速率为155Mb/S,等等。
1、信号系统又叫频宽,是指在固定的时间可传输的资料数量,亦即在传输管道中可以传递数据的能力。
通常以每秒传送周期或赫兹(Hz)来表示。
2、在数字设备中,带宽指单位时间能通过链路的数据量。
通常以bps来表示,即每秒可传输之位数。
3、带宽在计算机系统中的意义在计算机系统中,用带宽作为标识总线和内存性能的指标之一。
总线带宽指的是总线在单位时间内可以传输的数据总量,等于总线位宽与工作频率的乘积。
例如:对于64位、800MHz的前端总线,它的数据传输率就等于64bit×800MHz÷8(Byte)=6.4GB/s内存带宽指的是内存总线所能提供的数据传输能力。
例如:DDR400内存的数据传输频率为400MHz,那么单条模组就拥有64bit×400MHz÷8(Byte)=3.2GB/s的带宽。
4、带宽的应用一、表示频带宽度信号的带宽是指该信号所包含的各种不同频率成分所占据的频率范围。
频宽对基本输出入系统(BIOS ) 设备尤其重要,如快速磁盘驱动器会受低频宽的总线所阻碍。
二、表示通信线路所能传送数据的能力在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。
对于带宽的概念,比较形象的一个比喻是高速公路。
单位时间内能够在线路上传送的数据量,常用的单位是bps(bit per second)。
计算机网络的带宽是指网络可通过的最高数据率,即每秒多少比特。
严格来说,数字网络的带宽应使用波特率来表示(baud),表示每秒的脉冲数。
而比特是信息单位,由于数字设备使用二进制,则每位电平所承载的信息量是以2为底2的对数,如果是四进制,则是以2为底的4的对数,每位电平所承载的信息量为2。
因此,在数值上,波特与比特是相同的。
由于人们对这两个概念分的并不是很清楚,因此常使用比特率来表示速率,也正是用比特的人太多,所以比特率也就成了一个带宽事实的标准叫法了。
bit/s=1Kbit/sbit/s=1Mbit/sbit/s=1Gbit/s描述带宽时常常把“比特/秒”省略。
引言在通信系统中我们经常会遇到“带宽”(Bandwidth)这个词,但我们也会遇到“带宽”的单位有时用赫兹(Hz)表示,而有时却用比特/秒(bit/S)表示,那么我们平时所说的“带宽”到底指的是什么呢?1、数字通信系统中带宽的概念早期的电子通信系统都是模拟系统。
当系统的变换域研究开始后,人们为了能够在频域定义系统的传递性能,便引进了“带宽”的概念。
当输入的信号频率高或低到一定程度,使得系统的输出功率成为输入功率的一半时(即 3dB),最高频率和最低频率间的差值就代表了系统的通频带宽,其单位为赫兹(Hz)。
比如在传统的固定电话系统中,从固定话机终端到交换中心的双绞线路系统(Twist pair),所能提供的通信带宽可以到2MHz以上,其中我们的语音通信只使用了从300Hz~3400Hz的频段,使用的通信带宽约为3KHz。
现在,基于双绞线传输的xDSL接入网技术,能够充分使用语音带宽以外的频率,高速传送数据业务,实现宽带网接入。
图1 模拟电话线的频带(300Hz~3400Hz为语音通信频带,25KHz~1.1MHz为ADSL频带)数字通信系统中“带宽”的含义完全不同于模拟系统,它通常是指数字系统中数据的传输速率,其表示单位为比特/秒(bit/S)或波特/秒(Baud/S)。
带宽越大,表示单位时间内的数字信息流量也越大;反之,则越小。
衡量二进制码流的基本单位称为“比特”,若传输速率达到64kb/s,就表示二进制信息的流量是每秒64,000比特。
衡量多进制码流的的基本单位为“波特”,若多进制码流的传输速率达80KB/S,就表示多进制符号的信息流量是每秒80,000波特,如果将多进制码,比如四进制码(22),换算成的二进制来衡量,则信息比特流量为80X2=160Kb/S。
不同的数字业务其提供或需求的带宽也不一样。
如前面所说在固定电话网中的局与局之间的中继接口,所提供的带宽为64Kb/S;ISDN网中的用户网络侧接口(UNI)中的U接口(2B1Q码),带宽为80KB/S(160Kb/S);局间E1接口所提供的带宽为2Mb/S;同步数字传输网(SDH)中的STM-1信号速率为155Mb/S,等等。
带宽的概念网络带宽是指在单位时间(一般指的是1秒钟)内能传输的数据量。
网络和高速公路类似,带宽越大,就类似高速公路的车道越多,其通行能力越强。
网络带宽作为衡量网络特征的一个重要指标,日益受到人们的普遍关注。
它不仅是政府或单位制订网络通信发展策略的重要依据,也是互联网用户和单位选择互联网接入服务商的主要因素之一。
所谓带宽,是“频带宽度”的简称,原是通讯和电子技术中的一个术语,指通讯线路或设备所能传送信号的范围。
而网络中的带宽是指在规定时间内从一端流到另一端的信息量,即数据传输率。
带宽对模拟信号和数字信号有两种基本的应用,在本文中所说的带宽均是指数字信号。
在网络通信中,个人或组织在使用网络时总是希望带宽越来越宽,特别是Internet的使用,对数据传输的要求呈现出爆炸性的增长,因此对带宽的要求也日甚一日。
当今,新一代多媒体、影像传输、数据库、网络电视的信息量猛增使得带宽成为了严重的瓶颈,迫使以太网向更高的速度发展。
各种开发光纤网带宽的技术正在研究和使用中。
光纤通信技术是比较重要的通信技术之一,其能够直接决定网络通信的效果和速度,还可以影响通信带宽以及数据传输的流畅性,其对于信息建设具有至关重要的作用。
[3] 因此,了解带宽的作用无疑将节约大量的资金,作为一名网络设计人员,带宽是主要的设计点。
作为网络专业人士,带宽和吞吐量是分析网络运行情况的要素。
互联网日益强大,网民人数不断增加,伴随而来的是互联网公众化时代的到来。
人们对互联网的需求不再是单一地浏览网页、查看新闻,而是提出了多样化的应用需求。
网络游戏、在线影视、远程办公、网络电视等形式的出现虽然极大地丰富了人们的生活,但同时也给互连网的带宽提出了更加高的要求。
需要跟我私聊加我一下。
带宽是指在特定时间内传输数据的能力或速率。
它通常用于衡量网络、通信或计算机系统的数据传输速度。
在计算机网络中,带宽是指在单位时间内传输的数据量,通常以每秒传输的比特数(bps)来衡量。
较高的带宽意味着网络可以更快地传输数据,从而提供更快的下载、上传和浏览速度。
带宽可以影响网络性能和用户体验。
如果网络带宽较低,数据传输速度会变慢,导致下载、上传和网页加载时间延长。
而较高的带宽可以支持更多的数据传输,使用户能够更快地访问互联网资源、流媒体内容和在线应用程序。
带宽通常由网络服务提供商(ISP)提供,并以不同的速率进行销售,如兆比特每秒(Mbps)或千兆比特每秒(Gbps)。
不同的应用程序和网络活动可能需要不同的带宽要求,例如,视频流媒体通常需要更高的带宽以提供无缓冲的播放体验,而电子邮件或简单的网页浏览则需要较低的带宽。
总之,带宽是网络传输速度的度量,它影响着数据传输的效率和用户体验。
宽带基础知识培训资料和内容作为一名宽带公司的工作人员,要对宽带的基础知识有一定了解,认真参加培训。
下文是宽带培训资料,欢迎阅读!宽带基础知识培训资料:原理传统的电话线系统使用的是铜线的低频部分(4kHz以下频段)。
而ADSL采用DMT(离散多音频)技术,将原来电话线路okHz到1.1MHz 频段划分成256个频宽为4.3khz的子频带。
其中,4khz以下频段人用于传POTS(传统电话业务),20KhZ到138KhZ的频段用来传送上行信号,138KhZ到1.1MHZ的频段用来传送下行信号。
DMT技术可以根据线路的情况调整在每个信道上所调制的比特数,以便充分的地利用线路。
一般来说,子信道的信噪比越大,在该信道上调制的比特数越多,如果某个子信道的信噪比很差,则弃之不用。
ADSL可达到上行640kbps、下行8Mbps的数据传输率。
由上可以看到,对于原先的电话信号而言,仍使用原先的频带,而基于ADSL的业务,使用的是电话语音以外的频带。
所以,原先的电话业务不受任何影响。
宽带基础知识培训资料:如何排除故障(一)检查Modem灯是否正常”。
首先ADSL Modem是否"同步",同步是ADSL Modem正常工作的标志,如果Modem不同步的话,是绝对不可能拨号上网的,一般检查Modem是否同步就要看Modem的同步灯是否长亮(不闪烁)。
Modem接通电源后,等2分钟让状态稳定下来,如果同步灯长亮(不闪烁)表示Modem可以同步,同步灯闪烁则表示Modem不同步,主要MODEM的型号有3种,它们的同步灯分别是:阿尔卡特:Line Sync ;(Modem特征:黑色,扁平,一共5盏指示灯)伊泰克TD-2001:WLK ;(Modem特征:黑色,竖立,一共6盏指示灯)华硕ASUS-STATUS ;(Modem特征:灰白色,一共5盏橙色指示灯,)如果发现上述的同步灯闪烁,建议重新启动MODEM,或用直线电话线直接接MODEM,如果仍然不能同步则需要尽快报障。
扑朔迷离的世界?全方位讲述带宽概念在各类电子设备和元器件中,我们都可以接触到带宽的概念,例如我们熟知的显示器的带宽、内存的带宽、总线的带宽和网络的带宽等等;对这些设备而言,带宽是一个非常重要的指标。
不过容易让人迷惑的是,在显示器中它的单位是MHz,这是一个频率的概念;而在总线和内存中的单位则是GB/s,相当于数据传输率的概念;而在通讯领域,带宽的描述单位又变成了MHz、GHz……这两种不同单位的带宽表达的是同一个内涵么?二者存在哪些方面的联系呢?本文就带你走入精彩的带宽世界。
一、带宽的两种概念如果从电子电路角度出发,带宽(Bandwidth)本意指的是电子电路中存在一个固有通频带,这个概念或许比较抽象,我们有必要作进一步解释。
大家都知道,各类复杂的电子电路无一例外都存在电感、电容或相当功能的储能元件,即使没有采用现成的电感线圈或电容,导线自身就是一个电感,而导线与导线之间、导线与地之间便可以组成电容——这就是通常所说的杂散电容或分布电容;不管是哪种类型的电容、电感,都会对信号起着阻滞作用从而消耗信号能量,严重的话会影响信号品质。
这种效应与交流电信号的频率成正比关系,当频率高到一定程度、令信号难以保持稳定时,整个电子电路自然就无法正常工作。
为此,电子学上就提出了“带宽”的概念,它指的是电路可以保持稳定工作的频率范围。
而属于该体系的有显示器带宽、通讯/网络中的带宽等等。
而第二种带宽的概念大家也许会更熟悉,它所指的其实是数据传输率,譬如内存带宽、总线带宽、网络带宽等等,都是以“字节/秒”为单位。
我们不清楚从什么时候起这些数据传输率的概念被称为“带宽”,但因业界与公众都接受了这种说法,代表数据传输率的带宽概念非常流行,尽管它与电子电路中“带宽”的本意相差很远。
对于电子电路中的带宽,决定因素在于电路设计。
它主要是由高频放大部分元件的特性决定,而高频电路的设计是比较困难的部分,成本也比普通电路要高很多。
这部分内容涉及到电路设计的知识,对此我们就不做深入的分析。
通信网络的数据传输速率和带宽随着科技的快速发展,通信网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分。
在进行网络传输时,数据传输速率和带宽是两个重要的概念。
本文将详细介绍数据传输速率和带宽的概念、计算方法以及对网络性能的影响。
一、数据传输速率的概念和计算方法数据传输速率,又称为数据传输速度或数据速率,是指在单位时间内传输的数据量。
通常以位/秒(bps)或字节/秒(Bps)为单位。
数据传输速率直接影响到网络的数据传输效率和用户的上网体验。
计算数据传输速率的公式为:速率 = 传输的数据量 / 传输所需的时间。
比如在1秒内传输了8个字节的数据,那么速率就是8Bps;若是在1秒内传输了8个位的数据,速率就是8bps。
常见的数据传输速率单位有bps、Kbps、Mbps和Gbps等,其中1Mbps等于1,000,000 bps。
二、带宽的概念和计算方法带宽,又称为网络带宽或通信带宽,是指网络传输的最大数据量。
带宽通常以比特/秒(bps)为单位,表示单位时间内传送的数据位数。
计算带宽的方法主要有两种:测量方法和理论方法。
测量方法是指通过网络测试工具或设备,实时测量某个网络链路上可达到的最大数据传输量,从而得出带宽的大小;而理论方法是指根据网络设备和链路的规格和参数,计算理论上能够支持的带宽。
三、数据传输速率和带宽的关系数据传输速率和带宽之间存在着密切的关系。
带宽决定了网络传输的最大数据量,而数据传输速率则是带宽的利用率。
简单来说,带宽就像是水管的宽度,而数据传输速率就是水管内水流的速度。
带宽越大,网络能够传输的数据量就越多,数据传输速率也更高。
四、数据传输速率和带宽对网络性能的影响1. 网络质量:带宽决定了网络的总体数据传输能力,而数据传输速率则影响着单个用户或通信设备的使用体验。
当带宽充足时,可以支持更多的用户同时使用网络,提高整体网络质量;而当数据传输速率高时,用户可以更快地进行网页浏览、文件下载等操作。
2. 视频流畅度:高清视频和在线游戏等对带宽和传输速率要求较高。
速率、波特、带宽、通信⽅式
通信的基础知识
1. 速率:数据传输速率,表⽰单位时间内传输的数据量,有码元传输速率和信息传输速率。
2. 码元传输速率:码元速率或波形速率,表⽰单位时间内数字通信系统传输的码元个数(脉冲个数、信号变化次数),
单位是波特(Baud)。
3. 信息传输速率:信息速率、⽐特率,表⽰单位时间内传输的⼆进制⽐特数,单位是 b/s、kb/s、Mb/s、Gb/s等。
速率总的 1k = 1000,1M = 1000000,1G = 1000M。
由前⾯知识可知,⼀码元可表⽰⼀位 K 进制数,携带 log2K 个⽐特(记为 n 个⽐特),那么在数值上有:M波特率的码元速率 = nM ⽐特 / s。
4. 带宽:原指信号的频带宽度(频带宽度:最⾼频率与最低频率的差,频率:1s 内完成周期性变化的次数,始于电磁波),
此处引申为⽹络中通信线路的最⼤数据传输速率,⽤来描述线路的数据传输能⼒。
10Mb/s 带宽表⽰通信线路中 1s 内最⾼可传输 10M ⽐特的数据量。
单位是 b/s 不是 HZ。
5. 三种通信⽅式:
1. 单⼯:某时刻,只有⼀个⽅向的通信,⽽没有反⽅向的交互。
需要⼀条信道,如:⽆线⼴播、电视⼴播。
2. 半双⼯:双⽅都可以发送和接受信息,但在某时刻,只有⼀个⽅向传输信息。
需要两条信道,如:对讲机。
3. 全双⼯:某时刻,双⽅可以同时发送和接受信息。
需要两条信道,如:打电话,语⾳视频。
带宽数据通信速率等关系精编版MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】数据传输速率、带宽、信道容量、信号传输速率关系一、数据传输速率Rb数据传输速率是描述数据传输系统的重要技术指标之一。
数据传输速率,又称比特率,指每秒钟实际传输的比特数,是信息传输速率(传信率)的度量。
单位为“比特每秒(bps)”。
其计算公式为S=1/T。
T为传输1比特数据所花的时间。
数据传输速率在数值上等于每秒种传输构成数据代码的二进制比特数,单位为比特/秒(bit/second),记作bps。
对于二进制数据,数据传输速率为:S=1/T(bps)其中,T为发送每一比特所需要的时间。
在实际应用中,常用的数据传输速率单位有:kbps、Mbps和Gbps。
其中:1kbps=103bps1Mbps=106kbps1Gbps=109bps二、信号传输速率也称码元率、调制速率或波特率,表示单位时间内通过信道传输的码元个数,单位记做BAND。
三、带宽W:1、在模拟信号系统领域:信道可以不失真地传输信号的频率范围,每秒传输的信号周期数。
带宽用来标识传输信号所占有的频率宽度,这个宽度由传输信号的最高频率和最低频率决定,两者之差就是带宽值,因此又被称为信号带宽或者载频带宽,单位为Hz。
在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示。
2、在数字系统领域:在数字设备中,带宽指单位时间能通过链路的数据量。
通常以来表示,即每秒可传输之位数。
带宽=x总线位数/8。
四、信道容量:信道在单位时间内可以传输的最大信号量,表示信道的传输能力。
信道容量有时也表示为单位时间内可传输的二进制位的位数(称信道的数据传输速率,位速率),以位/秒(b/s)形式予以表示,简记为bps。
五、数据传输率:信道在单位时间内可以传输的最大比特数。
信道容量和信道带宽具有正比的关系:带宽越大,容量越大。
带宽定义和理解 Revised as of 23 November 2020-3dB带宽定义和理解-3dB带宽指幅值等于最大值的二分之根号二倍时对应的频带宽度。
幅值的平方即为功率,平方后变为1/2倍,在对数坐标中就是-3dB的位置了,也就是半功率点了,对应的带宽就是功率在减少至其一半以前的频带宽度,表示在该带宽内集中了一半的功率。
3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;6dB--同上,6dB对应的是峰值功率的25%。
截止频率用来说明电路频率特性指标的特殊频率。
当保持电路输入信号的幅度不变,改变频率使输出信号降至最大值的倍,或某一特殊额定值时该频率称为截止频率。
在高频端和低频端各有一个截止频率,分别称为上截止频率和下截止频率。
两个截止频率之间的频率范围称为通频带。
关于通频带,3dB带宽,三阶截点和1dB压缩点1.通频带通频带用于衡量放大电路对不同频率信号的放大能力。
由于放大电路中电容、电感及半导体器件结电容等电抗元件的存在,在输入信号频率较低或较高时,放大倍数的数值会下降并产生相移。
通常情况下,放大电路只适用于放大某一个特定频率范围内的信号。
如图所示为某放大电路的幅频特性曲线。
f1-f2之间为通频带下限截止频率fL:在信号频率下降到一定程度时,放大倍数的数值明显下降,使放大倍数的数值等于倍的频率称为下限截止频率fL。
上限截止频率fH:信号频率上升到一定程度时,放大倍数的数值也将下降,使放大倍数的数值等于倍的频率称为上限截止频率fH。
通频带fbw:fL与fH之间形成的频带称中频段,或通频带fbw。
fbw=fH -fL或者定义为:在信号传输系统中,系统输出信号从最大值衰减3dB的信号频率为截止频率,上下截止频率之间的频带称为通频带,用BW表示通频带越宽,表明放大电路对不同频率信号的适应能力越强。
"通频带"英文:passband;transmissionbands;passband;2.3dB带宽3dB--指的是比峰值功率小3dB(就是峰值的50%)的频谱范围的带宽;6dB--同上,6dB对应的是峰值功率的25%。
通信原理带宽计算
带宽(Bandwidth)是通信原理中一个重要的概念,通常用来
表示一个通信系统或信号传输路径的数据传输能力。
在计算带宽时,需要考虑几个关键因素,包括信号频率的带宽和传输介质的特性。
首先,信号频率的带宽是指信号中包含的频率范围。
在数字通信中,带宽通常以赫兹(Hz)为单位表示,表示信号中的最
高频率和最低频率之间的差值。
带宽和信号的数据传输速率存在一定的关系,通常情况下,带宽越大,数据传输速率越高。
其次,传输介质的特性也会影响带宽的计算。
不同的传输介质具有不同的频率响应特性,这些特性会对信号的带宽产生影响。
例如,光纤传输可以提供较大的带宽,而铜线传输的带宽相对较小。
计算带宽的方法通常基于奈奎斯特定理和香农定理。
奈奎斯特定理指出,如果信道没有噪声干扰,那么最高可达到的数据传输速率等于带宽乘以每个信号所携带的比特数。
例如,如果带宽为10MHz,每个信号携带1比特,则最高数据传输速率为
10Mbps。
然而,在实际情况下,信道通常会受到噪声的干扰,香农定理考虑了信噪比对数据传输的影响。
根据香农定理,带宽越大,信噪比越高,数据传输速率就越高。
综上所述,带宽计算是通信原理中的重要内容。
通过考虑信号
频率范围和传输介质的特性,结合奈奎斯特定理和香农定理,可以得出一个通信系统或信号传输路径的带宽以及对应的最高数据传输速率。
带宽是什么意思现在的内存种类很多,对数据的传输速度也各不相同,我们怎样去计算它们传输速度的快慢?面对各种显卡芯片怎样去看待显存带宽?甚至在显示器参数中也有带宽,看来带宽还真是无处不在,就让我们一起来听听关于带宽的故事,了解一下带宽的基础知识。
带宽正传——存储器带宽基础知识带宽这个词在电子学领域里很常用,它的意思是指波长、频率或能量带的范围,特指以每秒周数表示频带的上、下边界频率之差。
可以显见带宽是用来描述频带宽度的,但是在数字传输方面,也常用带宽来衡量传输数据的能力。
用它来表示单位时间内传输数据容量的大小,表示吞吐数据的能力。
在很多文章里往往看见关于带宽的各种描述,那么怎么计算有关存储器的带宽呢?对于存储器的带宽计算有下面的方法: B表示带宽,F表示存储器时钟频率,D 表示存储器数据总线位数,则带宽为:B=F×D/8 例如,PC-100的SDRAM带宽计算如下:100M HZ×64BIT/8=800MB/S 当然,这个计算方法是针对仅靠上升沿信号传输数据的SDRAM而言的,对于上升沿和下降沿都传输数据的DDR来说计算方法有点变化,应该在最后乘2,因为它的传输效率是双倍的,这也是DDR能够有如此高性能的重要原因。
对于和存储器带宽关系很大的总线带宽也同样可以利用这个方法来计算,例如PCI和AGP等总线。
比如,PCI带宽=33MHz×32BIT/8=133MB/S,AGP 1X总线的带宽为66MHz×64BIT/8=528MB/S,AGP 4X带宽=528MHz×4=2.1GB/秒。
通过这样的计算我们不难看出,总线的发展伴随着带宽的扩展,只有高带宽的总线才能不断的满足当前各种硬件对数据传输的要求。
比如显卡当年从PCI总线到AGP,正是因为PCI总线的133MB/S传输速率早已不能满足各种图形处理的要求。
而从AGP1X到AGP4X直到AGP8X都使得传输带宽不断的得到了扩展。
引言在通信系统中我们经常会遇到“带宽”(Bandwidth)这个词,但我们也会遇到“带宽”的单位有时用赫兹(Hz)表示,而有时却用比特/秒(bit/S)表示,那么我们平时所说的“带宽”到底指的是什么呢?1、数字通信系统中带宽的概念早期的电子通信系统都是模拟系统。
当系统的变换域研究开始后,人们为了能够在频域定义系统的传递性能,便引进了“带宽”的概念。
当输入的信号频率高或低到一定程度,使得系统的输出功率成为输入功率的一半时(即 3dB),最高频率和最低频率间的差值就代表了系统的通频带宽,其单位为赫兹(Hz)。
比如在传统的固定电话系统中,从固定话机终端到交换中心的双绞线路系统(Twist pair),所能提供的通信带宽可以到2MHz以上,其中我们的语音通信只使用了从300Hz~3400Hz的频段,使用的通信带宽约为3KHz。
现在,基于双绞线传输的xDSL接入网技术,能够充分使用语音带宽以外的频率,高速传送数据业务,实现宽带网接入。
图1 模拟电话线的频带(300Hz~3400Hz为语音通信频带,25KHz~1.1MHz为ADSL频带)数字通信系统中“带宽”的含义完全不同于模拟系统,它通常是指数字系统中数据的传输速率,其表示单位为比特/秒(bit/S)或波特/秒(Baud/S)。
带宽越大,表示单位时间内的数字信息流量也越大;反之,则越小。
衡量二进制码流的基本单位称为“比特”,若传输速率达到64kb/s,就表示二进制信息的流量是每秒64,000比特。
衡量多进制码流的的基本单位为“波特”,若多进制码流的传输速率达80KB/S,就表示多进制符号的信息流量是每秒80,000波特,如果将多进制码,比如四进制码(22),换算成的二进制来衡量,则信息比特流量为80X2=160Kb/S。
不同的数字业务其提供或需求的带宽也不一样。
如前面所说在固定电话网中的局与局之间的中继接口,所提供的带宽为64Kb/S;ISDN网中的用户网络侧接口(UNI)中的U接口(2B1Q码),带宽为80KB/S(160Kb/S);局间E1接口所提供的带宽为2Mb/S;同步数字传输网(SDH)中的STM-1信号速率为155Mb/S,等等。
引言
在通信系统中我们经常会遇到“带宽”(Bandwidth)这个词,但我们也会遇到“带宽”的单位有时用赫兹(Hz)表示,而有时却用比特/秒(bit/S)表示,那么我们平时所说的“带宽”到底指的是什么呢?
1、数字通信系统中带宽的概念
早期的电子通信系统都是模拟系统。
当系统的变换域研究开始后,人们为了能够在频域定义系统的传递性能,便引进了“带宽”的概念。
当输入的信号频率高或低到一定程度,使得系统的输出功率成为输入功率的一半时(即 3dB),最高频率和最低频率间的差值就代表了系统的通频带宽,其单位为赫兹(Hz)。
比如在传统的固定电话系统中,从固定话机终端到交换中心的双绞线路系统(Twist pair),所能提供的通信带宽可以到2MHz以上,其中我们的语音通信只使用了从300Hz~3400Hz的频段,使用的通信带宽约为3KHz。
现在,基于双绞线传输的xDSL接入网技术,能够充分使用语音带宽以外的频率,高速传送数据业务,实现宽带网接入。
图1 模拟电话线的频带
(300Hz~3400Hz为语音通信频带,25KHz~1.1MHz为ADSL频带)
数字通信系统中“带宽”的含义完全不同于模拟系统,它通常是指数字系统中数据的传输速率,其表示单位为比特/秒(bit/S)或波特/秒(Baud/S)。
带宽越大,表示单位时间内的数字信息流量也越大;反之,则越小。
衡量二进制码流的基本单位称为“比特”,若传输速率达到64kb/s,就表示二进制信息的流量是每秒64,000比特。
衡量多进制码流的的基本单位为“波特”,若多进制码流的传输速率达80KB/S,就表示多进制符号的信息流量是每秒80,000波特,如果将多进制码,比如四进制码(22),换算成的二进制来衡量,则信息比特流量为80X2=160Kb/S。
不同的数字业务其提供或需求的带宽也不一样。
如前面所说在固定电话网中的局与局
之间的中继接口,所提供的带宽为64Kb/S;ISDN网中的用户网络侧接口(UNI)中的U接口(2B1Q码),带宽为80KB/S(160Kb/S);局间E1接口所提供的带宽为2Mb/S;同步数字传输网(SDH)中的STM-1信号速率为155Mb/S,等等。
有时对于某一种业务却很难给出其带宽的确切值,因为数字信号的传输还与业务的带宽需求、传输质量、传输时间等因素有关。
对于数字通信系统来说,一般情况下系统所提供的带宽越宽,其业务的实时性也越好。
图2给出了各种业务与相应传输速率间的大略对应关系。
图2 各种数字业务的数据速率
2、传输介质的通信带宽
数据信号是通过相应的信道来发送和接收的。
信道可以是物理的信道,也可以是逻辑的信道。
物理信道是由传输介质与通信设备构成;逻辑信道是在物理信道基础上建立的两个节点之间的通信链路。
其中,物理信道中的传输介质是通信网络中最底层、最基本和最重要的资源。
传输介质从大的方面可分为导向介质和非导向介质,也即有线介质和无线介质。
●●常见的有线介质有:
1. 1.光缆(光纤),其传输带宽为几百MHZ~几十THz(多模、单模光纤)。
因为
其传输带宽非常大,受外界电磁干扰小,所以在数字通信的高速传送网中最为
常用。
2. 2.同轴电缆,其传输带宽为几十MHz~1GHz(RG-8、RG-58、RG-59、RG-62
等),如在CATV网中用户终端到光节点间的部分,为75欧的同轴电缆(RG-59)。
3. 3.双绞线(Twist Pair),传输带宽为几MHZ~几十MHz(22~26AWG,1~5类)。
●●无线介质主要是指无线电波,其中能够使用的频段也非常宽,可使用的范围
为3KHz~3000GHz。
当前只划分到了9KHz~400GzH的范围,而目前使用的频段仅到
几十吉赫兹。
3、信道容量与香农定理(Shannon Theroy)
也许我们会有这样一个问题:在xDSL 系统中,我们使用的传输介质是仅有几兆带宽的双绞线,而上面要传送几兆、十几兆甚至几十兆带宽的数据,如此高的速率能保证在几兆带宽的双绞线上可靠传输吗?或者说从另一个角度说,在给定通频带宽(Hz)的物理信道上,到底可以有多高的数据速率(b/S)来可靠传送信息?这也就是信道容量问题,早在半个多世纪以前,贝尔实验室(原AT&T 贝尔实验室,现朗讯贝尔实验室)的香农(Claude Elwood Shannon)博士就已经解答这个问题。
1948年,在《通信的数学原理》(Mathematical Theory of Communication)一文中,香农博士提出了著名的香农定理,为人们今天通信的发展垫定了坚实的理论基础。
香农定理指出,在噪声与信号独立的高斯白噪信道中,假设信号的功率为S ,噪声功率为N ,信道通频带宽为W(Hz),则该信道的信道容量C 有
)/()1(log 2s b N S W C +
= (1)
这就是香农信道容量公式。
从公式(1)中我们可以看出,在特定带宽(W )和特定信噪比(S/N)的信道中传送信息的速率是一定的。
由信道容量公式还可得出以下结论:
(1) (1) 提高信号S 与噪声N 功率之比,可以增加信道容量。
(2) (2) 当信道中噪声功率N →0时,信道容量C →∞,这就是说无干扰信道的信道容量
可以为无穷大。
(3) (3) 信道容量C 一定时,带宽W 与信噪比S/N 之间可以互换,即减小带宽,同时提
高信噪比,可以维持原来信道容量。
(4) (4) 信噪比一定时,增加带宽W 可以增大信道容量。
但噪声为高斯白噪声时(实际的
通信系统背景噪声大多为高斯白噪),增加带宽同时会造成信噪比下降,因此无限增大带宽也只能对应有限信道容量,该极限容量为:
044.1n S
C W =∞= (2)
其中,n 0为噪声功率谱密度,n 0=N/W 。
香农公式可以画成图3中的曲线。
该图横坐标为信噪比S/N,以分贝dB为单位;纵坐标为C/W,单位为b/S/Hz,其物理意义为归一化信道容量,即单位频带的信息传输速率。
显然,C/W越大,频带的利用率越高,也即信道的利用率越高。
该曲线表示任何实际通信系统理论上频带利用能达到的极限。
曲线下方是实际通信系统能实现的频带利用区域,而上方为不可实现区域。
图3 归一化信道容量与信噪比关系曲线
香农定理的伟大之处在于它的理论指导意义。
香农公式给出频带利用的理论极限值,人在围绕着如何提高频带利用率这一目标展开了大量的研究,取得了辉煌的成果。
比如航天技术中的宇际通信,由航天器发回的信号往往掩埋在比它高几十分贝的宇宙噪声之中,虽然信号非常微弱,但香农公式指出信噪比和带宽可以互换,只要信噪比在理论计算的范围内,我们总可以找到一种方法将有用信号恢复出来。
另外,如移动通信中的多址接入技术(FDMA、TDMA、CDMA、SDMA以及OFDM),还有各种信源编码、信道传输编码、纠错编码技术等等,都得益于香农定理。
在xDSL传送系统中,人们正是选择了合理的信道编码技术(DMT和CAP 编码调制方式),可以保证信息在有限的通频带宽内可靠的传递,从而实现数据的高速传输,满足了人们宽带上网的需求。
结语
现在我们知道,在模拟通信系统或传输介质中,所说的“带宽”是指信号频率的通频范围,单位为“赫兹”。
而数字通信系统中“带宽”,理论上是指传输信道的信道容量,也即信道中传递信息的最大值,单位为“比特/秒”。
由于数字系统中的信道多指逻辑信道,而信道容量又是理论上的最大值(不可能达到),所以平时我们使用的“带宽”一词,是指信道中
数据的实际传输最高速率。