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数字传输误码的分布、叠加和指标分配 总被引:1,自引:0,他引:1
误码是数字网主要传输损伤之一,误码现象是较复杂的随机过程。本文介绍了用概率分布描述该过程的方法,导出了不同误码分布情况下误码叠加和的分布,并通过一些实例对分布、叠加和指标分配之间的关系作了定量的分析,得出了若干结论,指出了现行指标分配方法的适用范围和局限性,最后还提出了克服这些局限性的一些办法。 相似文献
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本文介绍了误码的概念和产生的机理,分析了误码的分布。并参考ITU-T建议G.826,讨论了基于“块”概念的数字光纤通信系统误码测试方法。 相似文献
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一种改进的任意指标随机误码产生方法 总被引:2,自引:2,他引:0
文章根据工程实现中的实际经验,对《一种精确的误码产生技术》一文中提出的实现方案进行了改进,减少了DSP资源消耗,加快了误码产牛能力,提高了误码产牛指标。实践表明该方案完全可行,能够精确产生m×10-n(m,n均为1~9的整数)的随机误码,数据处理速率达到了2Mbps。 相似文献
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遥测数据误码直接影响飞行试验数据结果的分析和评估,建立合适的误码率模型对遥测数据处理的质量起着关键作用。本文在Rice衰落模型以及信号强度测距模型基础上对飞行试验多站数据进行分析,估计出接收端误码分布情况,得到了误码分布模型。从统计结果看出,遥测数据帧内误码分布为独立同分布,与位置无关,而帧间误码随飞行器与接收天线之间的距离减小而减少。多站数据误码分布的讨论为多站数据融合提供理论支持。 相似文献
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四、误码叠加和现行误码性能指标分配的比较误码叠加规律是性能指标分配的基础,两者本不应有大的差别,然而从上一节的讨论可知,误码分布的多样性决定了叠加的多样性。本节要用实例来说明各种分布误码叠加和现行误码性能指标分配之间可能呈现的差別。 相似文献
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光传输设备对接中误码的测试和解决 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了高阶通道开销(J1),高阶通道开销(C2),通道状态和信号标记字节(V5)等几种误码字节开销功能,以及SDH误码性能的在线监测,并对光通信设备对接误码产生的原理和处理的有关建议进行了阐述。重点说明了不同供应商同步数字传输系统(SDH)光通信设备对接时产生误码的原因,分析了10Gb/s速率光通信设备误码问题的处理方法,并结合中石油某管线中兴SDH设备(10G)和华为SDH设备(10G)光口对接时误码产生的原因,阐述了不同供应商SDH光通信设备对接后的误码问题的处理方法和思路。 相似文献
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介绍了误码与丢包的定义,分析了传输误码产生的原因和概率分布,给出了传输误码率与数据丢包率的理论关系,并以GFP-F映射方式为例,分析传输误码对数据丢包的影响。 相似文献
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针对K接口用户远端长距离接入的需要,并结合对K接口数字基带通信信道误码产生特性的分析,采用数字信号处理器(DSP)、大规模集成电路及复杂可编程逻辑器件(CPLD),设计了一款多用途K接口用户线路中继器。该中继器不仅能实现K接口用户超长距离的可靠稳定接入,还能实现对K接口信道数字传输中的误码模拟,以有效辅助用户实施对各种K接口通信设备的超远距离接入应用和抗误码性能测试。 相似文献
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为了实现对光电编码器在动态状态下的误码检测,提高批量生产时对光电编码器的误码检测速度,设计了光电编码器动态误码检测系统。首先,对光电编码器误码产生原因进行了分析,并对光电编码器误码进行特征识别。其次,针对光电编码器误码的特征,采用微分方法对光电编码器进行动态误码检测。然后,搭建了光电编码器动态误码检测系统,设计了软硬件电路。最后,对所设计光电编码器动态误码检测系统进行实验验证。实验表明:所设计的动态误码检测系统能够实现对0~8 r/s转速下光电编码器的误码检测,检测结果直观、准确。检测系统极大的提高了批量生产光电编码器时的检验速度。 相似文献
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为改善数据保持干扰和编程干扰对NAND闪存可靠性的影响,提出了一种新的奇偶位线块编程补偿算法。该算法利用编程干扰效应来补偿由数据保持引起的阈值漂移,修复NAND闪存因数据保持产生的误码,提高了NAND闪存的可靠性。将该算法应用于编程擦除次数为3k次的1x-nm MLC NAND闪存。实验结果表明,在数据保持时间为1年的条件下,与传统奇偶交叉编程算法相比,采用该补偿算法的NAND闪存的误码降低了93%;与读串扰恢复算法相比,采用该补偿算法的NAND闪存的误码下降了38%。 相似文献