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3dB带宽属于一个公知值,是指功率谱密度最高点下降到信号谱图中1/2时定义的频率范围,f0为中心频率,左右下降3dB的峰值形成的矩形系数所占的矩形空间为3DB带宽,即下图中的F1-F2。
3dB按20log(0.707)或10log(0.5)计算
扩展信息
1.信号的带宽是指从信号频谱图中观察到的信号的所有频率分量。并取一个信号中包含的谐波的最高频率和最低频率之差,即信号所拥有的频率范围。所以可以说,信号的频率范围越宽,信号的带宽就越宽。
2.3dB带宽通常是指功率谱密度最高点下降到1/2时定义的频率范围。
3.等效功率带宽:信号的等效功率带宽是等效于一个矩形频谱的带宽(以dB为单位),矩形频谱的功率与信号的功率相同。信号的功率带宽定义为信号总功率的一定比例所占的频率宽度。例如,98%的功率带宽意味着该频率范围内的信号功率占总信号功率的98%。[2]
4.必要带宽:对于给定的传输类别,刚好是在指定条件下保证所需信息传输速率质量的足够带宽。
5.占用带宽:在该频率的下限和上限之下,总平均发射功率等于给定总平均发射功率的指定百分比2。
“x-db”带宽:指频带的带宽超出其上限和下限,任何离散频谱分量或连续频谱的功率密度至少比预设的0dB参考电平低x-db。[3]
参考文献[1]崔建双,主编。《现代通信技术概论》第2版:机械工业出版社,2014.01
[2]沈主编。数字信号处理=数字信号处理:机械工业出版社,2014.04
[3]带宽_百度百科
原标题:浅谈带宽?
术语“带宽”出现在各种工程讨论中。模拟电路、测试和测量、射频系统、数字通信和计算带宽等概念是现代电子技术不可缺少的组成部分。
因此.这是什么意思?
我真诚地想知道,我们中有多少人能立即对“带宽”这个词做出一个连贯的定义或解释。许多困难源于这个词有几种含义。困惑的另一个来源,或者至少是不确定性,可以在我们有时忽略的微妙细节中找到。
带宽的定义:频带的宽度
可能的话,我喜欢从基于术语的成分词定义入手,或者在成分词难以识别的情况下从词源入手。所讨论的术语显然包括“频带”和“宽度”。“频带”是指频带或频带的范围,“宽度”是指在频域中观察时频带的外观。
由两个单频正弦波组成的信号的频域表示。
窄带和宽带
这个简要分析发现了一个问题。假设我们在树林里散步,我指着一条小溪。“那条小溪宽吗?”我问。当然这个问题没有答案。当然,对于想游过它的蝌蚪来说,它很宽,但对于大象来说,它并不宽。
同样,如果我们把带宽描述为宽或窄,其实是在拿带宽和其他东西做比较。如果大家都明白了比较点,应该不会有什么混淆,但是要记住,“宽带”和“窄带”可能意味着截然不同的东西。例如,研究人员使用超宽带系统,模拟设计人员习惯于低噪声运算放大器电路,不需要处理大于几十千赫的频率。
在很多情况下,实际指定带宽更有意义。这无疑消除了将带宽描述为“宽”或“窄”的模糊性,但绝不是完美的解决方案。
如何选择乐队
如果有人给你一个放大器模块,说它的带宽是200 kHz,是什么意思?据推测,放大器频率响应的一些突出方面包括覆盖200千赫范围的频率。但是,模棱两可的信息不属于项目附近的任何地方,我们来看看。
如果“功能”是指“能够产生某种输出信号”,那么放大器或滤波器的带宽并不规定电路工作的频率范围。相反,它指定了电路遇到的频率范围。一些性能标准。最常见的标准是基于-3dB频率。幅度降低3dB相当于功率降低50%,这是识别带宽的一种方便方法简单介绍。
带通滤波器带宽?
对于低通滤波器,200千赫的带宽意味着200千赫是电路抑制一半信号功率的频率,而低于200千赫的所有频率的功率抑制都小于50%。
重要的是要理解,在这种情况下,带宽可能意味着其他东西。即使输入信号的功率降低80%,该设备也可以提供足够的性能。在这种情况下,可以将带宽定义为从0Hz延伸到滤波器抑制80%功率的频率。
那么,高通滤波器的带宽是多少?
如果有人告诉你高通滤波器的带宽是200 kHz,请随时回复。如果我们将低通滤波器逻辑应用于高通响应,频带将从-3dB频率扩展到无穷大。我认为高通滤波器的带宽可能是经历50%以上功率抑制的频率带宽,但我不认为人们会这样使用这个术语。
这里的底线是,带宽是一个相当模糊的术语,即使是在放大器和滤波器的有限环境中。如有疑问,请澄清。
射频应用中的带宽
射频系统的设计涉及对信号频率如何变化以及如何相互作用的广泛分析,提到带宽并不少见。不幸的是,“带宽”在射频领域不是一个特别简单的术语。
-3dB带宽
首先我们有一个-3dB版本的带宽。如果正在描述基带信号,我将假设带宽指示从0Hz到信号的频域表示具有比最大幅度低3dB的幅度的频率范围。
调制信号和信道间隔
接下来,我们在调制信号和信道间隔的上下文中有带宽。这里的问题是可能相互干扰的调制信号的必要频率分离。
如果无线标准使用带宽为1 MHz的信道,这是否意味着调制信号的整个频谱都包含在1 MHz频带内?不会,因为有少量的能量不可避免地延伸到频谱的中心频率之外。
我的一本教科书上说,射频工程师通常使用“99%带宽”,即包含99%频谱功率的频率范围。这里的要点是,如果信道间隔使得只有1%的信号功率干扰相邻信道,则性能不会显著降低。这张图表传达了总体思路:
负频率
最后是负频率问题。有时,带宽包括负频率;其他时候,没有。
例如,如果我们谈论基带信号,带宽可以指从0赫兹到与基带频谱相关的某些(正)频率的频率范围。然而,如果基带信号通过例如幅度调制被移动到更高的频率,负频率也被移动,并且调制信号的带宽现在比在前一句中讨论的更宽。
负责编辑:
表示带宽
信号的带宽是指信号中包含的各种频率分量所占据的频率范围。带宽对于BIOS设备尤为重要。例如,快速磁盘驱动器受到低带宽总线的阻碍。
表示通信线路传输数据的能力
带宽是指单位时间内网络中从一点传递到另一点的“最高数据速率”。对于带宽的概念,更形象的比喻是高速公路。单位时间内在线路上可传输的数据量,常用单位是bps(每秒比特数)。计算机网络的带宽是指网络能通过的最高数据速率,即每秒多少位。
严格来说,数字网络的带宽应该用波特率来表示,波特率表示每秒的脉冲数。而比特是信息单位。因为数字设备使用二进制,所以每个位级携带的信息量为1(2的对数以2为基数,4的对数以2为基数,如果是四进制的,每个位级携带的信息量为2)。因此,波特在值上与位相同。因为人们不清楚这两个概念的区别,所以经常用比特率来表示速率,这也是为什么太多人用比特,所以比特率成为了带宽事实的标准名称。
1000比特/秒=1比特/秒
1000千位/秒=1兆位/秒
1000兆位/秒=1千兆位/秒
在描述带宽时,“比特/秒”常常被省略。比如带宽是1M,实际上是1Mb/s,其中Mb指的是1000*1000位,换算成(1000*1000)/8=125000字节=125kb/s。
网络中有两种不同的速率:
1.信号(即电磁波)在传输介质上的传播速度(米/秒或千米/秒)
2.计算机向网络发送位的速率(位/秒)
这两种费率的含义和单位完全不同。
在理解带宽的概念之前,我们先看一个公式:带宽=时钟频率x总线位数/8。从公式中可以看出,带宽与时钟频率和总线位数密切相关。事实上,在一个计算机系统中,不仅显示器和内存有带宽的概念,而且在一个板卡上,可以说是无处不在。
那么浅谈带宽呢?带宽的含义是什么?简单来说,带宽就是传输速率,指的是每秒传输的最大字节数(B/S),也就是每秒处理多少字节。高带宽意味着系统的高处理能力。为了更形象地理解带宽、位宽、时钟频率之间的关系,我们来举一个更形象的例子。一个工人加工零件,一个人做的话,肯定不如大家单个加工速度一样的两个人。带宽就像加工的零件总数,位宽就像工人数,时钟工作频率就相当于单个零件的加工速度。位宽越宽,时钟频率越高,总线带宽越大,其好处是显而易见的。
主板上通常有两个比较大的芯片,靠近CPU的一般叫北桥,远离CPU的叫南桥。北桥的作用是在CPU和内存以及显卡之间建立通信接口,它们和北桥之间的带宽很大程度上决定了内存和显卡的效率。南桥负责电脑的I/O设备,PCI设备,硬盘。相比北桥,带宽电路更小。南北桥之间的连接带宽一般称为南北桥的带宽。随着计算机向多媒体方向发展,南桥的功能越来越强大,这也对南桥和北桥之间的连接总线带宽提出了新的要求。在英特尔9X5系列主板上,南桥的带宽将从之前一直被诟病的266MB/S发展到前所未有的2GB/S,从而一举解决南桥和北桥之间的带宽瓶颈。
带宽是显示器非常重要的参数,它可以决定显示器的性能。带宽是显示器视频放大器通带宽度的缩写。电路的带宽实际上反映了电路对输入信号的响应速度。带宽越宽,惯性越小,响应速度越快,允许的信号频率越高,信号失真越小,体现了显示器的分辨率能力。数字越大越好。
带宽是表示显示器显示能力的综合指标,指每秒扫描的像素数,即单位时间内每条扫描线上显示的频率点之和,单位为MHz。带宽越大,显示控制能力越强,显示效果越好。
带宽的详细计算公式如下:理论上:带宽b=r (x) r (y) v。
R(x)表示每条水平扫描线上的像素数
R(y)表示每帧的水平扫描行数
v表示每秒的画面刷新率(即场频)
b代表带宽
再说说显卡。玩游戏的朋友都知道,玩一些大制作游戏的时候,画面有时候会卡得很厉害。其实这是显卡带宽不足的问题,更具体的说,这是视频内存带宽不足的问题。众所周知,现在的AGP接口是AGP 8X,AGP总线的频率是PCI总线的两倍,也就是66MHz。很容易计算出它的带宽为2.1 GB/s,在目前的环境下,这个带宽是非常微不足道的,因为即使是最常见的ATI R9000视频内存带宽也必须达到400 MHz128 bit/8=6.4 GB/s,正因为如此,英特尔在最新的9X5芯片组中采用了PCI-Express总线来代替旧的AGP总线。与传统的PCI和早期的计算机总线共享并行架构相比,PCI Express的特点是设备之间点对点的串行连接,允许每个设备都有自己的专用连接,而不需要整个总线的带宽。同时,利用串行连接的特点,可以很容易地将数据传输速度提高到很高的频率。在传输速度上,PCI Express支持双向传输模式,所以每个连接的设备都可以使用最大带宽的仪器。AGP遇到的带宽瓶颈也解决了。
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100兆是100兆位/秒的指数速率,以字节为单位为12.5兆位/秒
1.带宽是指信号占用的带宽
2.当用于描述信道时,带宽是指信号能够有效通过信道的最大带宽。
3.对于模拟信号,带宽也称为带宽,单位为赫兹(Hz)。
4.比如模拟语音电话的信号带宽为3400Hz,一个PAL-D电视频道的带宽为8MHz(包括保护带宽)。
5.对于数字信号,带宽是指链路在单位时间内可以传输的数据量。
6.比如ISDN的B通道带宽是64Kbps。
7.由于数字信号的传输是通过模拟信号的调制来完成的,为了区别于模拟带宽,数字信道的带宽一般直接使用波特率或符号率。
8.带宽(2M):适合1-10人的小企业公司。
9.带宽(4M):适合10-20人的小企业公司。
10.带宽(10M):适合20-50人的中型企业。
11.带宽(50M):适合50-100人的大中型企业。
12.带宽(100M):适合50-100人的大中型企业。
这是个大问题。不过题主写了一些评论;
从两个角度简单回答一下:
1.实际应用角度:带宽是整个信道的最大可传输速率,单位为Mbit/s Gbit/s,无线电缆也是如此。频域的MHz一般是频率带宽,不是带宽。频率带宽是在频域中分配给该信道的信道宽度。
2.理论角度:带宽的主要限制是两块:处理设备和传输设备
目前,电缆传输设备不是主要矛盾,基本上通过OTM和WDM。它可以在频率上重复使用,也可以在不同的信道上使用。
有线处理设备主要是指我端的处理设备能否处理那么多单位时间进来的光信号,并转换成电信号(包括整流、正则化、重编码、策略匹配等)。)。目前100G模块已经大规模使用,400g模块可能以后会用到。有生之年,我觉得1000g肯定会出来的。
对于无线来说,主要瓶颈在于无线空域的频率带宽。cdma fdma tdma是关于如何在有限的频率带宽内更好地传输信息。考虑背景噪声(这里应该有香农理论)等。无线技术相当复杂。
时分同步码分多址——其实也是关于如何利用有限的时间和空间来解决我们的高速传输需求——具体的技术介绍可以百度一下
频带不能重复使用(否则,如果你同时接收到两个频率相同的信号,它们会自动合并,你不能再把它们分成两个)