(1)通道傳輸速率
通道的傳輸速率通常是以每秒所傳輸的資訊量多少來衡量。資訊理論中定義信源發生資訊量的度量單位是「位元」(bit)。乙個二進位制碼元所含的資訊量是乙個「位元」,所以資訊傳輸速率的單位是位元/秒(bit/s)。例如乙個數字通訊系統,它每秒傳輸600個二進位制碼元,它的資訊傳輸速率是600位元/秒(600bit/s)。
(2)符號傳輸速率
它是指單位時間(秒)內傳輸的碼元數目,其單位為波特。這裡的碼元可以是二進位制的,也可以是多進製的。符號傳輸速率m和資訊傳輸速率r的關係為r=nlog2m當碼元為二進位制時m為2;碼元為**制時m為4……如果符號速率為600波特,在二進位制時,資訊傳輸速率為600位元/秒,在**制時為1200位元/秒。
(3)誤位元速率
信碼在傳輸過程中,由於通道不理想以及雜訊的干擾,以致在接收端判決再生後的碼元可能出現錯誤,這叫誤碼。誤碼的多少用誤位元速率來衡量,誤位元速率是數字通訊系統中單位時間內錯誤碼元數與傳送總碼元數之比。誤碼越多,誤位元速率越大。
(4)傳輸速率和頻寬的關係
數碼訊號的傳輸要求與模擬訊號的要求不同,模擬訊號的傳輸要求接收端無波形失真,而數碼訊號的傳輸是要求接收端無差錯地恢復成原來的二進數碼(可以允許接收波形失真,只要不影響正確恢復信碼即可)。
由於數碼訊號的頻帶非常寬(從直流一直到無限高的頻率),但其主要能量則集中在低頻段,而電纜傳輸通道是只允許比較低的頻率成分通過的低通訊道。當一系列數字脈衝訊號通過帶限的電纜信由於高頻成分被濾去,使輸出波形出現了失真。
這種波形頂部變圓,底部展寬。乙個碼元的波形展寬到其他碼元位置,影響到其他碼元,這種影響稱碼間干擾。由於波形的拖尾很長,碼間干擾將影響到數個碼元。波形的拖尾可以是正的也可能是負的。如果所有的拖尾相加後是正值,而且達到門限判決電平就可能將「0」誤判為「1」碼;反之,如果所有的拖尾相加後在某個碼元位置的值是負的,就可能將「1」碼誤判為「0」碼。為了減少碼間干擾,數碼訊號傳輸的基本理論——奈奎斯特第一準則規定帶限通道的理想低道截止頻率為fh時,最高的無碼間干擾傳輸的極限速度為2fh。例如,通道頻寬為2000hz時,每秒最多可傳送4000個二進位制碼元。一路數字**速率為64kbit/s,則無碼間干擾的通道頻寬為32khz。
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