• Keine Ergebnisse gefunden

Anzahl Bits pro Symbol bei Verwendung von n‐Level ASK:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Aktie "Anzahl Bits pro Symbol bei Verwendung von n‐Level ASK:"

Copied!
15
0
0

Wird geladen.... (Jetzt Volltext ansehen)

Volltext

(1)

Quadrature‐Amplitude‐Modulation (QAM)

Bildquelle: William Stallings, „Data and Computer Communications“, Seventh Edition, 2004

(2)

Konstellationsdiagramme im Detail

QAM‐16

QAM‐64

Bildquelle: Andrew S. Tanenbaum, „Computer Networks“, Fourth Edition, 2003 und Behrouz A. Forouzan, „Data Communications and Networking“, Fourth Edition, 2007

Anzahl Bits pro Symbol bei Verwendung von n‐Level ASK:

(3)

Benötigte Bandbreite bei fehlerfreiem Kanal

ASK und PSK:

B

T

ist die für die Übertragung benötigte Bandbreite in Hz R ist die Datenrate in bps

0 < r < 1 ist ein systemabhängiger Parameter L ist die Anzahl codierter Bits

FSK mit F = f

2

f

c

= f

c

f

1

:

MPSK: MFSK ohne Berücksichtigung von F :

(4)

Beispielplot der spektralen Effizienz

Spektrale Effizienz

MPSK

ASK und PSK FSK 

narrowband

(F ~fc)

MFSK

FSK 

wideband

(F >> R)

L=2 L=4 L=8

L=2 L=4

L=8

L = Anzahl Bits pro Signalelement

Systemparameter: 0<= r <= 1

(5)

Bitfehlerraten von MFSK und MPSK

M=Anzahl Signalelemente

Bildquelle: William Stallings, „Data and Computer Communications“, Seventh Edition, 2004

(6)

Beispiele für Übertragungsmedien

(7)

Twisted‐Pair

Beispiel: 20m Cat‐5‐Patchkabel mit vier Kabelpaaren (RJ45‐Stecker)

(z.B. für Gigabit‐Ethernet)

Bildquelle: Andrew S. Tanenbaum, „Computer Networks“, Fourth Edition, 2003, http://de.wikipedia.org/wiki/Twisted‐Pair‐Kabel und William Stallings, „Data and Computer Communications“, Seventh Edition, 2004

Category‐3

Category‐5

Kategorie Bandbreite

Cat3 16 MHz

Cat5 100 MHz

Cat6 200 MHz

Cat7 600 MHz

(8)

Coaxial‐Cable

Bandbreite bis zu   1GHz

Bildquelle: Andrew S. Tanenbaum, „Computer Networks“, Fourth Edition, 2003, und William Stallings, „Data and Computer Communications“, Seventh Edition, 2004

(9)

Glasfaser

Bildquelle: Andrew S. Tanenbaum, „Computer Networks“, Fourth Edition, 2003, und William Stallings, „Data and Computer Communications“, Seventh Edition, 2004

Beispiel: 

50Gbps über 

100km

(10)

Glasfaser

Step‐Index‐Multimode

Graded‐Index‐Multimode

Single‐Mode

Bildquelle: William Stallings, „Data and Computer Communications“, Seventh Edition, 2004

(11)

Drahtlos

Bildquelle: William Stallings, „Data and Computer Communications“, Seventh Edition, 2004

(12)

Gerichtet und Ungerichtet

Bildquellen: http://www.cisco.com/en/US/tech/tk722/tk809/technologies_tech_note09186a00807f34d3.shtml, http://mwrf.com/Articles/ArticleID/5488/5488.html und http://en.wikipedia.org/wiki/E‐plane_and_H‐plane

(13)

Zusammenfassung und Literatur

(14)

Zusammenfassung

• Übertragung von Bits mittels physikalischer Signale

• Basisband und Bandpass

• Einfluss der Kanalbandbreite auf die Datenrate

• Einfluss von Kanalstörungen auf die Datenrate

• Mehr Bits pro Signalelemente erhöht die Datenrate

• Mehr Bits pro Signalelemente erhöht die Fehlerrate

• Shannon‐Theorem als Obere Grenze der Datenrate 

(15)

Literatur

[Stallings2004] William Stallings, „Data and

Computer Communications“, Seventh Edition,  2004

3.1 Concepts and Terminology 3.3 Transmission Impairments 3.4 Channel Capacity

3.A Decibels and Signal Strength 4.1 Guided Transmission Media 5.1 Digital Data, Digital Signals 5.2 Digital Data, Analog Signals

B.1 Fourier Series Representation of Periodic Signals

Referenzen

ÄHNLICHE DOKUMENTE

Die Maßnahmen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ha- ben uns alle vor eine große Heraus- forderung gestellt: Mit einem Schlag war die TU Graz mitten in der digita-

Während der Wandlung sollte sich das analoge Signal nicht ändern - Dies erledigt die „Sample-and-Hold“-Schaltung.. So lässt sich ein Glitch bei der D/A-Wandlung verhindern und

In der Abbildung 3b sind vier solche Stapel in einem Quadrat der Seitenlänge

3.A Decibels and Signal Strength 4.1 Guided Transmission Media 5.1 Digital Data, Digital Signals 5.2 Digital Data, Analog Signals. B.1 Fourier Series Representation of

3.A Decibels and Signal Strength 4.1 Guided Transmission Media 5.1 Digital Data, Digital Signals 5.2 Digital Data, Analog Signals. A.1 Fourier Series Representation of

However, in this case the variable justification capacity of the system will be reduced to a minimum also (1 opportunity per 10 frames). Thus limiting values of I N

A DISP consists of a control unit a number of identical Processing Modules and 2 shift registers permodule. Each module can process 2 samples of an FWT or FFT or

Quantum processors with enough stable qubits to run the three above algorithms will have a global impact on science, indus- try and society. According to a recent